资源描述:
收稿日期2019-09-04 基金项目江西省科技支撑计划项目 (编号 20133BBG70103) 。 作者简介凌亮 (1994) , 男, 硕士研究生。通讯作者潘建平 (1978) , 男, 教授, 博士, 硕士研究生导师。 总第 529 期 2020 年第 7 期 金属矿山 METAL MINE 废旧轮胎颗粒尾砂混合土动力特性试验研究 凌亮 1, 2 潘建平 1, 2 刘慷 3 (1. 江西理工大学建筑与测绘工程学院, 江西 赣州 341000; 2. 江西省环境岩土与工程灾害控制重点实验室, 江西 赣州 341000; 3. 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司南昌分公司, 江西 南昌 330000) 摘要为了探究废旧轮胎颗粒尾砂混合土的减震隔震效果, 在不同轮胎颗粒掺量、 不同围压条件下, 利用 动三轴试验测试分析了混合土的动强度、 动弹性模量和阻尼比及其影响规律, 对混合土颗粒间的相互作用机制进 行了分析, 确定混合土中轮胎颗粒的临界掺量范围为4~8。研究表明 在相同围压条件下, 混合土动强度均小 于纯尾砂, 且随着轮胎颗粒掺量增加而减小; 混合土动弹性模量均低于纯尾砂, 且降低明显, 轮胎颗粒掺量为4~ 8时, 混合土的动弹性模量明显降低, 而掺量大于8时, 相同动应变下轮胎颗粒掺量对混合土动弹性模量的影响 很小。阻尼比随着围压增大而减小, 随着轮胎颗粒掺量增加先增大后有所减小, 当轮胎颗粒掺量为4时, 混合土 的阻尼比显著增加, 当掺量增加到8、 12时, 相同的动应变条件下, 混合土阻尼比不再增加反而有所减小。在一 定的轮胎颗粒掺量范围内, 混合土动弹性模量减小、 阻尼比增大, 有利于其发挥减震隔震的优势。研究成果可为废 旧轮胎颗粒在土工抗震减灾方面的应用提供参考。 关键词废旧轮胎颗粒尾砂动强度动弹性模量阻尼比减震隔震 中图分类号X751, X915.5, TU435文献标志码A文章编号1001-1250 (2020) -07-075-08 DOI10.19614/ki.jsks.202007011 Experimental Study on Dynamic Characteristics of Waste Tyre Particles and Tailings Mixed Soil Ling Liang1, 2Pan Jianping1, 2Liu Kang3 (1. School of Architectural and Surveying Mapping Engineering, Jiangxi University of Science and Technology, Ganzhou 341000, China; 2. Key Laboratory of Environmental Geotechnical and Engineering Disaster Control of Jiangxi Province, Ganzhou 341000, China; 3. Nanchang Branch, Shenzhen Huayang International Engineering Design Co., Ltd., Nanchang 330000, China) AbstractIn order to study the damping effect of waste tire particle-tailed mixed soil, the dynamic strength, dynamic elastic modulus, damping ratio and their influence law of mixed soil were tested by dynamic triaxial test under different tire particle content and different confining pressure.The interaction mechanism between particles of mixed soil was analyzed, and the critical content of tire particles in mixed soil was determined to be 4~8.The test results show that under the same confining pressure conditions, the dynamic strength of the mixed soil is less than that of pure tailings, and decreases with the increase of the amount of tire particles;the dynamic elastic modulus of the mixed soil is lower than that of pure tail⁃ ings,and the decrease is obvious,when the amount of tire particles is between 4 and 8, the dynamic elastic modulus of the mixed soil is significantly reduced, when the amount of tire particles is greater than 8, the effect of the amount of tire particles on the elastic modulus of the mixed soil under the same dynamic strain is small.The damping ratio decreases with the increase of the confining pressure, it increases first and then decreases with the increase of the amount of tire particles, when the amount of tire particles is 4, the damping ratio of the mixed soil increases significantly, when the amount of tire particles increases to 8 and 12, the damping ratio of mixed soil under the same dynamic strain no longer increases but decreases.Within a certain range of tire particle content,the dynamic elastic modulus of the mixed soil decreases and the damping ratio increases, which is conducive to the advantages of shock absorption and vibration isolation.The above study results can provide a reference for the application of waste tire particles in the earthquake resistance and disaster reduction Series No. 529 July2020 75 ChaoXing 金属矿山2020年第7期总第529期 of the earth. KeywordsWaste tire particles, Tailings, Dynamic strength, Dynamic elastic modulus, Damping ratio, Shock absorption and vibration isolation 21世纪以来, 我国矿冶行业快速发展, 选矿过程 中产生的大量尾矿堆积起来形成尾矿坝, 尾矿这类 固体废弃物不仅占用大面积的土地, 还会对环境造 成很大影响, 并且随着尾矿库容量、 数量逐年增加和 尾矿坝不断加高, 以及尾矿坝下游工业和民用建筑 增多, 一旦发生溃坝事故必然导致大量人员伤亡和 严重的经济损失, 因此, 尾矿坝的安全问题已经成为 制约我国矿业可持续发展的瓶颈问题 [1-3]。近年来, 随着汽车工业快速发展和我国人民生活水平提高, 我国人均汽车保有量增长迅速, 每年都会产生大量 的废旧轮胎, 大部分得不到再次利用的废旧轮胎被 乱堆乱放, 不仅占用土地, 影响市容, 还易滋生细菌, 传播疾病, 对生态环境和人们生活造成严重影响。 轮胎具有密度小、 质量轻、 变形模量小、 减震隔震效 果好等优良特性, 将其与尾砂拌和制成混合土可应 用于软弱土地基处理、 挡土墙回填、 边坡治理、 路基 抗震减震等工程领域, 能很好地解决废旧轮胎和尾 砂这两种固体废弃物的处理问题。因此, 在动荷载 作用下, 深入研究轮胎颗粒尾砂混合土的动力特 性, 不仅有利于促进废旧轮胎颗粒在土工抗震减灾 领域的应用, 还有助于解决固废堆积引起的环境、 经 济及安全难题。 近年来, 不少学者对轮胎颗粒尾砂混合土的 静力特性进行了大量的试验研究, 成果丰硕 [4-9], 但有 关动力特性方面的研究成果较少。Feng等 [10]通过扭 转共振柱试验, 研究了不同比例橡胶砂试样动剪切 模量和阻尼比的特性, 给出了最大剪切模量和最小 阻尼比, 同时得出 “50橡胶体积掺量的混合土归一 化剪切模量接近饱和黏性土” 的结论; Hazarika等 [11] 通过模型测试试验、 元素测试和现场应用, 研究了轮 胎碎片砂混合土的动力特性, 试验认为 轮胎碎片 的加入使得结构的动荷载和动力诱导永久位移显著 减小; 李丽华等 [12]基于动三轴试验, 研究了废旧轮胎 颗粒掺量、 围压对混合土动强度、 动弹性模量和等效 阻尼比的影响, 试验结果证明轮胎颗粒可使得混合 土动强度和剪切模量降低, 阻尼比增大, 在一定范围 内可以发挥轮胎的减震优势; 高玉峰等 [13]通过动三 轴试验, 分析了水泥掺量、 聚苯乙烯泡沫颗粒 (EPS) 含量、 围压以及循环次数对聚苯乙烯泡沫颗粒混合 轻质土 (LSES) 在动力荷载下变形特性的影响规律, 为 LSES材料在软弱地基处理方面的应用提供了依 据; 刘方成等 [14]基于循环单剪试验, 研究了不同配 比、 竖向固结压力对橡胶砂的动剪切模量和阻尼比 的影响, 为橡胶砂在隔震方面应用提供了理论依据; 李博等 [15]通过CKC循环动三轴试验仪, 研究了不同 橡胶粉末粒径、 掺量对试样抗液化性能的影响, 得出 能明显提高砂土抗液化能力的合理橡胶粒径, 同时 对橡胶和砂土之间的微观作用机制进行了分析。 尾矿砂的二次利用不仅能够很好地处理尾砂固 废堆积问题, 还能有效解决尾矿坝体安全稳定问题。 纵观目前行业内研究现状, 鲜有将尾砂作为试验对 象进行废旧轮胎颗粒混合土的动力特性研究, 混合 土的动弹性模量和阻尼比与其减震隔震效果直接相 关, 本研究将废旧轮胎颗粒和尾砂按不同质量比进 行混合, 对混合土进行固结不排水动三轴试验, 研究 混合土在饱和条件下的动力特性, 分析轮胎颗粒掺 量、 围压对混合土动强度、 动弹性模量、 阻尼比等参 数的影响, 并给出混合土中临界轮胎颗粒掺量取值 范围, 为促进废旧轮胎颗粒尾砂混合土在土工抗 震减灾领域的应用提供参考。 1试验方案 试验仪器采用英国GDS动三轴测试系统, 试验 尾砂取自赣州市崇义县茅坪钨矿, 为尾粉砂, 细颗粒 含量远大于粗颗粒含量, 颗粒粒径大多为0.075~0.5 mm, 密度为1.62 g/cm3。废旧轮胎颗粒粒径为40~60 目 (0.25~0.38 mm) , 堆积密度为0.39 g/cm3, 尾砂和轮 胎颗粒的物理特性参数如表1所示, 尾砂的颗粒级配 曲线如图1所示。制备试样时控制所有混合土 (包括 纯尾砂) 相对密实度Dr 0.7, 使得不同废旧轮胎颗 粒掺量的混合土干密度始终保持一致。先将尾矿砂 烘干、 碾碎、 过筛 (2 mm) , 选用 50 mm100 mm (直 径高度) 圆柱形试样, 采用击实法制备重塑土样, 分3层击实成型。试样饱和方式按CO2饱和、 水头饱 和、 反压饱和顺序进行, 确保最终试样的饱和度达到 95 以上。以质量比配制 4 种不同配比 (0、 4、 8、 12) 的废旧轮胎颗粒尾砂混合土试样 (图2) , 按设定的循环应力比 (CSR0.30、 0.35、 0.40) , 分别在 围压为 100、 150、 200 kPa条件下进行室内动三轴试 验。 2动强度变化规律 在某一破坏标准下, 对饱和土样施加一定大小 的动应力, 对应的试样破坏时所需要的振动次数称 76 ChaoXing 2020年第7期凌亮等 废旧轮胎颗粒尾砂混合土动力特性试验研究 为振动破坏周次, 施加的动应力称为土的动强度。 试验中所有试样制备时控制相对密实度为0.7, 考虑 到相对密实度较大和围压对试样液化的影响, 以及 轮胎颗粒对混合土抗液化能力的增强作用, 最后选 择破坏标准为应变破坏标准, 当试样的轴向应变达 到5时, 可认为试样发生破坏。对于土体动强度的 表达方式, 可在选定的破坏标准下, 作用某一固结围 压, 施加不同的动应力σd, 与之对应的试样振动破坏 时的振动次数为N, 两者之间的关系曲线称为土的动 强度曲线。根据试验结果, 用幂函数σd ANB(A、B 为拟合参数) 对动应力和振动破坏周次的数据点进 行曲线拟合 (表2为动强度曲线拟合参数结果) , 得出 混合土的σd~N关系曲线。分别分析轮胎颗粒掺量 和固结围压对混合土σd~N关系曲线的影响。 2. 1轮胎颗粒掺量的影响 不同围压作用下, 不同轮胎颗粒掺量对混合土 σd~N关系曲线的影响如图3所示。由图3可知 无论 围压如何变化, 掺有轮胎颗粒混合土的动强度都会 降低, 且轮胎颗粒掺量越大, 动强度降低也越明显。 由试验结果分析可得, 应变破坏标准中的5轴向应 变包含弹性应变和塑性应变, 对于掺有轮胎颗粒的 混合土而言, 弹性应变占主要部分, 是由于轮胎颗粒 的弹性模量比尾砂低, 发生弹性变形的能力比尾砂 大, 而尾砂不易发生弹性变形, 相比之下轮胎颗粒掺 量越多, 混合土越容易发生弹性变形且变形量越大。 故在其他条件相同时, 轮胎颗粒掺量大的试样发生 破坏时弹性变形大, 振动破坏周次比轮胎颗粒掺量 小的试样少。 2. 2围压的影响 在不同轮胎颗粒掺量条件下, 不同围压对混合 土σd~N关系曲线的影响如图4所示。由图4可知 振动次数相同时, 围压越大, 混合土所能承受的动应 力越大; 相同动应力作用下, 围压越大, 混合土振动 破坏时所需要的振动次数越多, 即围压越大, 混合土 的动强度越大。混合土颗粒间的孔隙在周围压力增 大时被压缩, 颗粒之间接触更加趋于紧密, 试样越发 密实, 间接地表现为抵抗变形的能力增大, 即变形模 量增大。变形模量越大, 试样越不易发生变形, 故破 坏时所需要的振动周次增加。进一步分析图4可知 第二次增加围压时, 试样的振动破坏周次增加幅度 在减小, 是因为随着围压增加, 试样颗粒间原本就被 压密的孔隙无法再次被压密, 即在高围压下, 试样动 强度增大不明显。 3动弹性模量变化规律 根据动三轴试验结果, 利用动弹性模量的定义 计算出具体数值, 以动应变εd为横坐标、 动弹性模量 注R为相关系数。 77 ChaoXing 金属矿山2020年第7期总第529期 Ed为纵坐标, 将数据整理于同一坐标系中, 用幂函数 Ed Cεd D (C、D为拟合参数) 对动弹性模量和动应变 的数据点进行曲线拟合 (表3为动弹性模量曲线拟合 参数结果) , 得出混合土的Ed~εd关系曲线。再分别 分析轮胎颗粒掺量和固结围压对混合土Ed~εd关系 曲线的影响。 3. 1轮胎颗粒掺量的影响 不同围压作用下, 不同轮胎颗粒掺量对混合土 Ed~εd关系曲线的影响如图5所示。由图5可知 随 动应变εd增大, 混合土试样的动弹性模量Ed都减小, 注R为相关系数。 78 ChaoXing 2020年第7期凌亮等 废旧轮胎颗粒尾砂混合土动力特性试验研究 是因为发生较大应变时, 试样本身产生很大的变形, 导致内部结构松散表现为弹性模量降低。动应变相 同时, 随着轮胎颗粒掺量增加, 混合土的动弹性模量 Ed都减小, 根本原因是轮胎颗粒自身的弹性模量较 低。固结围压为100 kPa时, 纯尾砂的最大动弹性模 量为89 MPa, 掺入4的废旧轮胎颗粒后, 混合土的 最大动弹性模量减小到35 MPa, 降低了54 MPa, 相比 于纯尾砂降低了60.7, 说明轮胎颗粒的掺入使得混 合土的动弹性模量明显降低。随着废旧轮胎颗粒掺 入量继续增加, 最大动弹性模量还会继续降低, 但是 降低幅度不大。试样的变形主要有颗粒压缩和孔隙 压缩两方面原因。对于纯尾砂而言, 尾砂颗粒由于 弹性模量大很难被压缩, 变形主要来源于尾砂颗粒 间孔隙的压密, 这种压密作用相对有限, 所以纯尾砂 试样的弹性模量较大。轮胎相比于尾砂而言弹性模 量很小, 在动荷载作用下能够发生较大的弹性变形, 且轮胎掺量越大, 变形能力越大。当轮胎颗粒掺量 达到8及以上时, 混合土的动弹性模量降低不再明 显, 是因为此时弹性模量已经很低, 压缩性很大, 很 难再大幅度降低。 3. 2围压的影响 不同轮胎颗粒掺量条件下, 不同围压对混合土 Ed~εd关系曲线的影响如图6所示。由图6可知 轴 向应变相同时, 围压越大, 混合土的动弹性模量越 大, 是因为围压增大后, 混合土中的孔隙在围压作用 下进一步压密, 颗粒间的接触更加致密, 在动荷载作 用下不易发生变形, 动弹性模量增大。从图中可以 看出, 随着围压进一步增加, 试样的动弹性模量增加 幅度较之前有所减小, 是因为随着围压再一级增加, 试样颗粒之间原本就被压密的孔隙无法再次被压 密, 即相对较高的围压对试样动弹性模量的增加作 用在减小。 4阻尼比变化规律 根据动三轴试验结果, 利用阻尼比的定义计算 出具体数值, 以动应变εd为横坐标、 阻尼比D为纵坐 标, 将数据整理于同一坐标系中, 用幂函数D XεY d (X、Y为拟合参数) 对阻尼比和动应变的数据点进行 曲线拟合 (表4为阻尼比曲线拟合参数结果) , 得出混 合土的D~εd关系曲线。再分别分析轮胎颗粒掺量和 固结围压对混合土D~εd关系曲线的影响。 4. 1轮胎颗粒掺量的影响 不同围压作用下, 不同轮胎颗粒掺量对混合土 D~εd关系曲线的影响如图7所示。由图7可知 随着 动应变εd增大, 混合土试样的阻尼比D都增大, 是由 于应变增大导致结构疏松孔隙增多, 在动荷载作用 下孔隙再压密需要一定的时间, 表现为阻尼比增大。 随着轮胎颗粒掺量增加, 阻尼比也增大, 轮胎颗粒由 于弹性模量低而具有较高的回弹特性, 所以能对动 荷载起到一定的缓冲作用, 同样表现为混合土的阻 尼比增大。固结围压为100 kPa时, 纯尾砂的最小阻 尼比为0.083, 掺入4的废旧轮胎颗粒后, 混合土的 最小阻尼比增大到0.208, 增加值为0.125, 相比于纯 尾砂增大了150.6, 说明轮胎颗粒掺入使得混合土 试样的阻尼比增大明显。 4. 2围压的影响 不同轮胎颗粒掺量条件下, 不同围压对混合土 D~εd关系曲线的影响如图8所示。由图8可知 随着 围压增大, 混合土的阻尼比在减小, 是由于围压增大 后, 混合土颗粒间的孔隙被压密减小, 颗粒之间接触 更加趋于紧密, 试样越发密实, 表现为颗粒间接触点 增多, 根据波在固体介质中的传播速度大于气体的 特点可知, 应力波在压密后的土体中传播速度更快, 系统能量来不及耗散, 同时颗粒之间的摩擦作用也 随着围压的增大而增强, 在振动加载过程中颗粒之 间不易发生相对滑动, 导致变形减小, 应变越小, 土 体耗散的能量就越小, 最终表现为阻尼比减小。 79 ChaoXing 金属矿山2020年第7期总第529期 5混合土颗粒间相互作用机制分析及临界轮 胎颗粒掺量确定 根据上述试验分析, 混合土动强度、 动弹性模量 降低和阻尼比增加的现象可以解释为 随着轮胎颗 粒的掺入, 使得土体的受力骨架从尾砂颗粒逐渐转 向轮胎颗粒, 尾砂颗粒可视为刚性体, 在荷载作用下 不会发生变形, 纯尾砂试样的轴向应变主要是加载 初期尾砂颗粒间孔隙的压密和试验后期孔压累积升 高导致土体结构破坏引起的应变迅速增长, 因此对 于纯尾砂和轮胎颗粒掺量较少的混合土, 受力骨架 为 (或主要为) 尾砂颗粒, 其动强度也相对更高。当 混合土受力骨架由尾砂颗粒转向轮胎颗粒时, 由于 注 R为相关系数。 80 ChaoXing 2020年第7期凌亮等 废旧轮胎颗粒尾砂混合土动力特性试验研究 轮胎颗粒自身的理想弹性体特性, 振动加载时因其 弹性模量低容易发生变形, 因此混合土的轴向应变 能快速增长达到破坏标准, 动强度降低。动弹性模 量降低的颗粒间内在作用机制分析和动强度分析相 同, 主要归因于轮胎颗粒的骨架作用, 随着轮胎颗粒 掺量增加, 混合土颗粒间力的相互作用主要由轮胎 颗粒承担, 而轮胎颗粒弹性模量很小, 使得混合土的 动弹性模量显著降低。 在振动加载时, 试样中应力波传播速度主要取 决于试样的孔隙结构 [16]。制备试样时控制相对密实 度Dr 0.7, 即各试样的干密度始终保持一致, 因此 可以认为所有试样的孔隙特性没有差别。轮胎颗粒 掺入尾砂后, 由于轮胎颗粒弹性模量较低加上自身 的多孔隙特性, 导致混合土试样的孔隙率较纯尾砂 试样明显增大, 应力波在尾砂和轮胎等固体介质中 的传播速度大于空气, 即混合土对动荷载作用反应 相对滞后, 表现为阻尼比增大。同时加载过程中孔 隙被压密所需要的时间也增多, 系统能量有足够的 时间耗散, 阻尼比增加。然而在混合土中, 由于轮胎 颗粒的高压缩和易变形特性, 导致轮胎颗粒间、 尾砂 和轮胎颗粒间的摩擦作用相比于纯尾砂颗粒间大大 减小, 轮胎掺量大的混合土变形主要由轮胎高弹特 性决定, 此时颗粒间的摩擦作用很小, 很难发生颗粒 间相对运动进而耗散系统能量, 因此轮胎颗粒掺量 水平较高时 (掺量大于8) , 阻尼比不再增加, 反而有 所降低。 由试验结果可知, 当轮胎颗粒掺量为4时, 混 合土的阻尼比显著增加, 当掺量增加到8、 12时, 相同的动应变下混合土阻尼比不再增加并且有所减 小。轮胎颗粒掺量为4~8时, 混合土的动弹性模 量也降低明显; 掺量大于8时, 相同动应变下, 轮胎 颗粒掺量对混合土动弹性模量影响很小。因此可以 将4~8的取值区间作为混合土的临界轮胎颗粒掺 量范围。临界掺量不等于最优掺量, 混合土阻尼比 增加, 动弹性模量降低有利于其减震隔震性能的发 挥, 在抗震减灾领域中的具体应用还要根据实际工 程的减震隔震要求 (混合土动强度要求、 减震隔震等 级规定, 即对结构动弹性模量和阻尼比大小要求等) 确定合适的轮胎颗粒掺量, 以满足不同工程的最佳 掺量要求。 6结论 通过开展固结不排水动三轴试验, 对废旧轮胎 颗粒尾砂混合土在饱和条件下的动力特性进行了 研究, 得到以下结论 (1) 无论围压如何变化, 掺有轮胎颗粒的混合土 动强度都低于纯尾砂, 且轮胎颗粒掺量越多, 动强度 降低也越明显。增大围压能有效提高混合土的动强 度, 但相对较高的围压对试样动强度的增大作用不 明显。 (2) 随着动应变εd增大、 橡胶颗粒掺量增加, 混 合土的动弹性模量Ed都减小, 固结围压越大, 混合土 动弹性模量Ed也越大。 81 ChaoXing (3) 随着动应变εd增大, 混合土阻尼比D增大; 橡胶颗粒掺量增加, 混合土的阻尼比D先增大后有所 减小; 固结围压越大, 混合土阻尼比D越小。 (4) 轮胎颗粒掺量从0提高到4时, 混合土的阻 尼比D增加明显, 随后 (掺量为8、 12) 有所减小, 同时在这一掺量范围 (4~8) 内, 动弹性模量也在 继续降低, 直至掺量大于8时变化不再明显。根据 这一变化特点, 可将4~8的取值区间确定为混合 土中轮胎颗粒的临界掺量范围。 参 考 文 献 刘智振, 谷新建.尾矿综合利用现状与矿山可持续发展 [J] .矿业 工程研究, 2018, 33 (1) 37-41. Liu Zhizhen, Gu Xinjian. Current situations of tailings utilization and sustainable development of mines [J] .Mineral Engineering Re⁃ search, 2018, 33 (1) 37-41. 孟跃辉, 倪文, 张玉燕 .我国尾矿综合利用发展现状及前景 [J] .中国矿山工程, 2010, 39 (5) 4-9. Meng Yuehui, Ni Wen, Zhang Yuyan.Current state of ore tailings re⁃ using and its future development in China [J] .China Mine Engineer⁃ ing, 2010, 39 (5) 4-9. 吴宗之, 梅国栋.尾矿库事故统计分析及溃坝成因研究 [J] .中国 安全科学学报, 2014, 24 (9) 70-76. Wu Zongzhi, Mei Guodong.Statistical analysis of tailings pond acci⁃ dents and cause analysis of dam failure[J] .China Safety Science Journal, 2014, 24 (9) 70-76. Noorzad R, Raveshi M.Mechanical behavior of waste tire crumbs- sand mixtures determined by triaxial tests[J] . Geotechnical and Geological Engineering, 2017, 35 (4) 1793-1802. 李朝晖, 张虎元.废轮胎颗粒与黄土混合物剪切特性研究 [J] .岩 土力学, 2012, 33 (10) 3013-3019. Li Zhaohui, Zhang Huyuan.Shear strength properties of waste tires granulated rubber and loess mixtures [J] .Rock and Soil Mechanics, 2012, 33 (10) 3013-3019. 刘方成, 张永富, 任东滨.橡胶砂应力-应变特性三轴-单剪联合 试验研究 [J] .岩土力学, 2016, 37 (10) 2769-2779. Liu Fangcheng, Zhang Yongfu, Ren Dongbin.Stress-strain charac⁃ teristics of rubber-sand mixtures in united triaxial shear and simple shear tests [J] .Rock and Soil Mechanics, 2016, 37 (10) 2769-2779. 邓安, 冯金荣.砂-轮胎橡胶颗粒轻质土工填料试验研究 [J] . 建筑材料学报, 2010, 13 (1) 116-120. Deng An, Feng Jinrong.Experimental study on sand-shredded tire lightweight fills [J] .Journal of Building Materials, 2010, 13 (1) 116- 120. 辛凌, 刘汉龙, 沈扬, 等.废弃轮胎橡胶颗粒轻质混合土强 度特性试验研究 [J] .岩土工程学报, 2010, 32 (3) 428-433. Xin Ling, Liu Hanlong, Shen Yang, et al.Consolidated undrained triaxial compression tests on lightweight soil mixed with rubber chips of scrap tires [J] .Chinese Journal of Geotechnical Engineer⁃ ing, 2010, 32 (3) 428-433. 李丽华, 肖衡林, 唐辉明, 等.轮胎碎片-砂混合土抗剪性能优化 试验研究 [J] .岩土力学, 2013, 34 (4) 1063-1067. Li Lihua, Xiao Henglin, Tang Huiming, et al.Shear perance op⁃ timizing of tire shred-sand mixture [J] .Rock and Soil Mechanics, 2013, 34 (4) 1063-1067. Feng Z Y, Sutter K G.Dynamic properties of granulated rubber/sand mixtures [J] .Geotechnical Testing Journal, 2000, 23 (3) 338-344. Hazarika H, Yasuhar K, et al.Multifaceted potentials of tire-derived three dimensional geosynthetics in geotechnical applications and their uation [J] .Geotextiles and Geomembranes, 2010, 28 (3) 303-315. 李丽华, 肖衡林, 唐辉明, 等.轮胎颗粒混合土动力特性参数影 响规律试验研究 [J] .岩土力学, 2014, 35 (2) 359-364. Li Lihua, Xiao Henglin, Tang Huiming, et al.Dynamic properties variation of tire shred-soil mixtures [J] .Rock and Soil Mechanics, 2014, 35 (2) 359-364. 高玉峰, 王庶懋, 王伟.动荷载下砂土与EPS颗粒混合的轻质 土变形特性的试验研究 [J] .岩土力学, 2007, 28 (9) 1773-1778. Gao Yufeng, Wang Shumao, Wang Wei.Test study on deation characteristics of lightweight sand-EPS beads soil under dynamic load [J] .Rock and Soil Mechanics, 2007, 28 (9) 1773-1778. 刘方成, 陈璐, 王海东.橡胶砂动剪模量和阻尼比循环单剪试 验研究 [J] .岩土力学, 2016, 37 (7) 1903-1913. Liu Fangcheng, Chen Lu, Wang Haidong. uation of dynamic shear modulus and damping ratio of rubber-sand mixture based on cyclic simple shear tests[J] .Rock and Soil Mechanics, 2016, 37 (7) 1903-1913. 李博, 黄茂松.掺有橡胶粉末砂土液化特性的动三轴试验研 究 [J] .岩土力学, 2017, 38 (5) 1343-1349. Li Bo, Huang Maosong.Dynamic triaxial tests on liquefaction char⁃ acteristics of rubber-sand mixture[J] .Rock and Soil Mechanics, 2017, 38 (5) 1343-1349. 王勇, 王艳丽.细粒含量对饱和砂土动弹性模量与阻尼比的 影响研究 [J] .岩土力学, 2011, 32 (9) 2623-2628. Wang Yong, Wang Yanli.Study of effects of fines content on dynam⁃ ic elastic modulus and damping ratio of saturated sand[J] .Rock and Soil Mechanics, 2011, 32 (9) 2623-2628. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 金属矿山2020年第7期总第529期 82 ChaoXing
展开阅读全文