技术领域
本发明属于岩土工程研究领域,尤其涉及一种受载荷后砂颗粒集合体破碎的快速检测方法。
背景技术
陆地中的砂主要为石英砂,一般为非可破碎颗粒,在受到载荷作用后,例如道路移动载荷、地面堆载和建筑物压力后,颗粒不会破碎。但是对于高坝中的土砾石颗粒,在高应力作用下会有破碎。另外对于海洋人工吹填造岛使用的钙质砂,其受载荷后具有明显的颗粒破碎特性。但是对于如何判断颗粒破碎,目前主要是将砂土取样,筛分后分析砂质量随颗粒粒径的分布,即分析颗粒级配在受载荷前后的变化,从而判断颗粒是否破碎。但这样必须在砂试样受载荷后,对砂土进行筛分才可知道颗粒是否破碎。因此缺乏一种方法,即在砂颗粒集合体受载荷作用结束时,无需取砂土进行筛分,也无需与非破碎颗粒在相同载荷下的变形进行比较,即可分析砂是否破碎。
发明内容
本发明为了在砂颗粒集合体受载荷作用结束时,无需取砂土进行筛分进而与原砂颗粒级配进行比较,也无需与非破碎颗粒在相同载荷下的变形进行比较,即可分析砂是否破碎,本发明提供了一种受载荷后砂颗粒集合体破碎的快速检测方法。
本发明提供一种受载荷后砂颗粒集合体破碎的快速检测方法,包括如下步骤:
步骤1:设砂颗粒集合体在竖向受应力σ
步骤2:取三轴试验中的围压为预设值,通过对砂颗粒集合体受载荷作用结束时对应的应力应变曲线进行分析比较,得到受载荷后砂颗粒集合体是否破碎的结果。
优选地,步骤2包括如下步骤:
步骤2.1.1:设砂颗粒集合体的应变为ε
ε
步骤2.1.2:设加载过程中记录的起始时刻为t
将第t
(Δε
(Δε
计算t
记η
步骤2.1.3:计算t
步骤2.1.4:当A<0时,有颗粒破碎;而A>0时,没有颗粒破碎。
优选地,所述步骤2包括以下步骤:
步骤2.2.1:设砂颗粒集合体的应变为ε
ε
步骤2.2.2:设置函数L
其中,x为自变量,j为整数且1≤j≤round(n/2)-1,round(n/2)表示取n/2的整数,当n为偶数时,有2round(n/2)=n,当n为奇数时,有2round(n/2)=n-1;这里(α)
步骤2.2.3:计算
优选地,所述检测方法还包括颗粒破碎能量的近似估计方法。
优选地,设破碎过程中的颗粒破碎能量为E
选取和可破碎颗粒形状相同或相似的非可破碎颗粒集合体,这里可破碎颗粒对应的概念是加载过程中颗粒有破碎现象,而这里非可破碎颗粒对应的概念是加载过程中颗粒没有破碎现象,对可破碎和非可破碎颗粒集合体分别进行加载试验;设在相同加载的一个剪应变增量Δ(ε
对式(11)积分得到颗粒破碎能量为E
优选地,预报颗粒破碎能量E
其中,C
本发明的有益效果在砂颗粒集合体受载荷作用结束时,无需取砂土进行筛分,也无需与非破碎颗粒在相同载荷下的变形进行比较,即可分析砂是否破碎,具有快速分析颗粒集合体是否破碎的优势,另外本发明还给出了颗粒集合体破碎能估计的试验方法和公式。
附图说明
图1为砂颗粒集合体受竖向和水平向应力示意图;
图2为可破碎钙质砂的应力比-剪应变曲线和体应变-剪应变曲线;
图3为非可破碎石英砂的应力比-剪应变曲线和体应变-剪应变曲线;
图中1.砂颗粒集合体。
具体实施方式
为了使本发明实现的技术手段、创新特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本发明。
对于如图1所示的砂颗粒集合体1,在竖向受应力σ
本实施例中,取三轴试验中的围压为200kPa,对于钙质砂会有破碎产生且对应的应力应变曲线如图2所示,对于石英砂此时没有破碎且对应的应力应变如图3所示,这里从图2和图3的应力应变曲线直接快速分析是否有颗粒破碎,而无需取砂土进行筛分从而分析颗粒是否破碎。
这里对于图2和图3的应力应变曲线,已知每个数据点对应的时刻。
本发明涉及一些简写和符号,以下为注解:
σ
σ
ε
p:平均应力,
q:剪应力q,
η:应力比η,
ε
ε
t
(η)
(ε
(ε
η
(Δε
Δ(ε
(α)
(α)
L
A
A:
本发明提供一种受载荷后砂颗粒集合体破碎的快速检测方法,包括如下步骤:
步骤1:设砂颗粒集合体在竖向受应力σ
步骤2:取三轴试验中的围压为预设值,通过对砂颗粒集合体受载荷作用结束时对应的应力应变曲线进行分析比较,得到受载荷后砂颗粒集合体是否破碎的结果。
本发明中,步骤2包括如下步骤:
步骤2.1.1:设砂颗粒集合体的应变为ε
ε
步骤2.1.2:设加载过程中记录的起始时刻为t
将第t
(Δε
(Δε
计算t
记η
步骤2.1.3:计算t
步骤2.1.4:当A<0时,有颗粒破碎;而A>0时,没有颗粒破碎。
因此基于上述方法,可以从图2和图3所示的应力应变曲线,快速分析颗粒是否破碎。
本发明中,所述步骤2包括以下步骤:
步骤2.2.1:设砂颗粒集合体的应变为ε
ε
步骤2.2.2:设置函数L
其中,x为自变量,j为整数且1≤j≤round(n/2)-1,round(n/2)表示取n/2的整数,当n为偶数时,有2round(n/2)=n,当n为奇数时,有2round(n/2)=n-1;这里(α)
步骤2.2.3:计算
本发明中,所述检测方法还包括颗粒破碎能量的近似估计方法。
本发明中,设破碎过程中的颗粒破碎能量为E
选取和可破碎颗粒形状相同或相似的非可破碎颗粒集合体,对可破碎和非可破碎颗粒集合体分别进行加载试验;设在相同加载的一个剪应变增量Δ(ε
对式(11)积分得到颗粒破碎能量为E
本发明中,可破碎颗粒是指加载过程中颗粒有破碎现象,非可破碎颗粒是指加载过程中颗粒没有破碎现象。
本发明中,预报颗粒破碎能量E
其中,C
机译: 使用以细砂和/或圆砂形式的砂作为基本材料进行热处理来制造人工破碎或破碎的砂的方法和装置
机译: 河流或湖泊受污染的底部污泥处理后的残留砂再生系统
机译: 无机颗粒集合体的制造方法,无机颗粒集合体和纸的制造方法