模拟隧道围岩的泥岩相似材料及制备方法技术

技术编号:35191133 阅读:26 留言:0更新日期:2022-10-12 18:10
本发明专利技术公开了模拟隧道围岩的泥岩相似材料及制备方法,材料包括按质量百分比组成的河砂、膨润土、重晶石粉、铁粉、石灰和石膏,组分质量百分比为100%;制备方法为将称取好的材料组分混合并搅拌均匀,形成混合粉料,然后加入水并搅拌均匀,得到混合物料,将混合物料倒入模具中,将塑料膜覆盖在混合物料上,覆盖密实,并静置不少于24h。本发明专利技术其优点在于:取材简单、成本较低、成型工艺简便,同时满足原状泥岩的主要性能,可用来模拟的泥岩种类较多,解决了不能进行现场原位试验的弊端。了不能进行现场原位试验的弊端。了不能进行现场原位试验的弊端。

【技术实现步骤摘要】
模拟隧道围岩的泥岩相似材料及制备方法


[0001]本专利技术属于岩土工程
,涉及一种模拟隧道围岩的泥岩相似材料,本专利技术还涉及上述模拟隧道围岩的泥岩相似材料的制备方法。

技术介绍

[0002]我国的泥岩地层分布非常广泛,在高速铁路隧道建设过程中,因泥岩特殊的工程地质和工程力学特性受到扰动,而造成隧道仰拱底鼓现象,此现象已成为影响高铁基础设施行车稳定、安全和管养维护的重要问题。
[0003]泥岩的力学性能较差,尤其是其具有大变形、低强度、易于风化和崩解等特点,是介于岩石和土体之间的一种特殊类型地质材料,被广泛的认定为“似岩非岩、似土非土”,属于通常意义的软岩之一。泥岩大多是厚层致密块状结构,无明显层理,大多结构面和裂缝处于闭合状态,其工程性质极其复杂多变,遇水易发生崩解、膨胀及软化现象,这是泥岩隧道产生仰拱底鼓的直接诱因。
[0004]当下,针对泥岩隧道的现场监测、数值模拟与模型试验三者相结合的归纳总结性研究尚不多见;同时,天然泥岩本身存在大量孔隙、微裂纹及节理等缺陷为水分在岩体内赋存和运移提供了便利条件,由于泥岩具有地域性和离散性,很难实现现场取样并进行室内试验。因此,采用研发泥岩相似材料的方法来进行室内试验,这在研究仰拱底鼓模型试验中显的尤为重要。在模型试验过程中相似材料的选取与制备非常重要,是试验结果与预期是否一致的关键要素之一。

技术实现思路

[0005]本专利技术的目的是提供一种模拟隧道围岩的泥岩相似材料,能够替代天然泥岩,用以室内试验。
[0006]本专利技术的另一目的是,提供上述模拟隧道围岩的泥岩相似材料的制备方法。
[0007]本专利技术所采用的第一种技术方案是,模拟隧道围岩的泥岩相似材料,按质量百分比由以下组分组成,河砂23%~28%,膨润土11.5%~14%,重晶石粉45%~54.55%,铁粉0.1%~5.45%,石灰2.97%~6.94%,石膏2.97%~6.94%,上述组分质量百分比之和为100%。
[0008]本专利技术第一种技术方案的特征还在于,
[0009]石灰和石膏质量相同。
[0010]铁粉粒径小于150μm。
[0011]膨润土为钠基膨润土且粒径小于45μm。
[0012]河砂粒径小于2mm。
[0013]重晶石粉粒径小于12μm。
[0014]石灰粒径小于45μm。
[0015]石膏粒径小于250μm。
[0016]本专利技术所采用的另一技术方案是,模拟隧道围岩的泥岩相似材料的制备方法,具体步骤如下:
[0017]步骤1,按质量百分比分别称取河砂23%~28%,膨润土11.5%~14%,重晶石粉45%~54.55%,铁粉0.1%~5.45%,石灰2.97%~6.94%,石膏2.97%~6.94%,上述组分质量百分比之和为100%,将称取的上组材料组分混合并搅拌均匀,形成混合粉料,
[0018]步骤2,加入水并搅拌均匀,得到混合物料,将混合物料倒入模具中,将塑料膜覆盖在混合物料上,覆盖密实,并静置不少于24h。
[0019]本专利技术另一种技术方案的特征还在于,
[0020]混合粉料和水的质量比为9~18:1~2。
[0021]本泥岩相似材料取材简单、成本较低、成型工艺简便,能够满足原状样的主要性能,可用来模拟的泥岩种类较多,解决了不能进行现场原位试验的弊端,可为有关泥岩隧道仰拱底鼓现象的预防及防治加以技术指导和规避。
附图说明
[0022]图1为本专利技术模拟隧道围岩的泥岩相似材料的确定泥岩相似材料比例所做的11组试验结果对比图;
[0023]图2为本专利技术模拟隧道围岩的泥岩相似材料的确定泥岩相似材料试验1~试验3的试验结果对比图;
[0024]图3为本专利技术模拟隧道围岩的泥岩相似材料的确定泥岩相似材料试验4~试验5的试验结果对比图;
[0025]图4为本专利技术模拟隧道围岩的泥岩相似材料的确定泥岩相似材料试验6~试验7的试验结果对比图;
[0026]图5为本专利技术模拟隧道围岩的泥岩相似材料的确定泥岩相似材料试验8~试验9的试验结果对比图;
[0027]图6为本专利技术模拟隧道围岩的泥岩相似材料的确定泥岩相似材料试验10~试验11的试验结果对比图。
具体实施方式
[0028]下面结合附图和具体实施方式对本专利技术进行详细说明。
[0029]本专利技术模拟隧道围岩的泥岩相似材料,按质量百分比由以下组分组成:河砂23%~28%,膨润土11.5%~14%,重晶石粉45%~54.55%,铁粉0.1%~5.45%,石灰2.97%~6.94%,石膏2.97%~6.94%,上述组分质量百分比之和为100%。
[0030]本专利技术的模拟隧道围岩的泥岩相似材料中河砂、膨润土、重晶石、铁粉、石灰和石膏选取的各组分处理方式分别如下:
[0031]1.河砂过2mm的筛网,取筛下物;2.膨润土过0.045mm的筛网,取筛下物;3.重晶石过0.012mm的筛网,取筛下物;4.铁粉过0.150mm的筛网,取筛下物;5.石灰过0.045mm的筛网,取筛下物;6.石膏过0.250mm的筛网,取筛下物。
[0032]本专利技术的模拟隧道围岩的泥岩相似材料中各材料所起到作用分别如下:
[0033]河砂、膨润土:属于主要材料,河砂作为主要的骨料直接对材料强度产生影响,同
时河砂和膨润土的加入会改变材料的变形模量、内摩擦角。随着河砂含量的增大,变形模量和内摩擦角随之增大;随着膨润土含量的减小,变形模量和内摩擦角随之减小。
[0034]重晶石和铁粉:属于调节配重的材料,具有粒径小、强度低,加入后对其他材料参数影响不大的特点。
[0035]石灰、石膏:作为胶结材料强度和弹模较低,以粉粒为主,具有较高的黏结力。
[0036]本专利技术的模拟隧道围岩的泥岩相似材料的制备方法,具体按照以下步骤实施:
[0037]步骤1、按质量百分比分别称取如下原料:
[0038]河砂23%~28%,膨润土11.5%~14%,重晶石粉45%~54.55%,铁粉0.1%~5.45%,石灰2.97%~6.94%,石膏2.97%~6.94%,上述组分质量百分比之和为100%。
[0039]步骤2、将称取的河砂、膨润土、重晶石、铁粉、熟石灰以及石膏混合并搅拌均匀,形成混合粉料。
[0040]步骤3、加入水搅拌均匀,其中混合粉料与水的质量比为9:1,得到所需的混合物料,将塑料薄膜覆盖在所得混合物料上,覆盖密实,并静置24h以上,使该混合物料中所含水分迁移均匀即可得到泥岩相似材料。
[0041]通过对各组分材料之间的比重调节,进行直剪实验,获取泥岩相似材料的粘聚力c和内摩擦角从而获取该模拟泥岩隧道围岩相似材料的最佳配比,如图1所示,设置了11组实验,直剪试验中所用的环刀内侧全部均匀的涂抹适量凡士林,便于该相似材料在进行直剪试验时,试样能够顺利脱模至剪切盒内。
[0042]具体试验泥岩相似材料比例及性能指标数本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.模拟隧道围岩的泥岩相似材料,其特征在于,按质量百分比由以下组分组成,河砂23%~28%,膨润土11.5%~14%,重晶石粉45%~54.55%,铁粉0.1%~5.45%,石灰2.97%~6.94%,石膏2.97%~6.94%,上述组分质量百分比之和为100%。2.根据权利要求1所述的模拟隧道围岩的泥岩相似材料,其特征在于,所述石灰和石膏质量相同。3.根据权利要求1所述的模拟隧道围岩的泥岩相似材料,其特征在于,所述铁粉粒径小于150μm。4.根据权利要求1所述的模拟隧道围岩的泥岩相似材料,其特征在于,所述膨润土为钠基膨润土且粒径小于45μm。5.根据权利要求1所述的模拟隧道围岩的泥岩相似材料,其特征在于,所述河砂粒径小于2mm。6.根据权利要求1所述的模拟隧道围岩的泥岩相似材料,其特征在于,所述重晶石粉粒径小于12μm。7.根据权利要求1所...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵涛梁庆国刘屈瑶刘彤彤吕晓云许桐张坤陈星宇苏晓健王斌文
申请(专利权)人:兰州交通大学
类型:发明
国别省市:

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