提要
犹如Schmertmann (1986)所指出的,,更合理的设计标准是建设一个最小模量(例如MDMT ? 80 MPa 及以上),,而不是最小并且难以确定的原位Dr。。。。。。
松散沙填土的固结通;;;;;;峤玀DMT / qc比率(反应超固结比)从MDMT / qc ?5-12(OCR ? 1)增大到固结之后的MDMT / qc ? 12-24(相当大的OCR)。。。。。。
固结控制
DMT扁铲侧胀试验要领被频仍应用于磨练固结效果,,通过将土体处置惩罚之前与处置惩罚之后的DMT效果相较量。。。。。。固结通常由KD 和 MDMT 增大来反应。。。。。。Schmertmann (1986) 发明固结爆发的MDMT 约莫为qc的两倍(MDMT的增大主要是由于KD的增大)。。。。。。同样的这一趋势也被Jendeby (1992)视察到,,关于松散沙子的固结,,MDMT / qc 的比率一直增大,,从固结之前的MDMT / qc ?5-12增大到固结之后的MDMT / qc ? 12-24(图2)。。。。。。MDMT / qc随着固结一直增添(固结是施加应力历史的一种要领),,缘故原由是OCR使得MDMT比qc增大快(至少在石英砂中是这样)。。。。。。这些发明被许多研究职员证实了,,例如Balachowski (2015):“处置惩罚之后的MDMT比固结之前的MDMT平均高7.6倍。。。。。。密实沙层中MDMT的平均增大宗比响应的qc增大宗要高2.3倍。。。。。。”
许多设计职员不但想知道M,,同时也想知道由于固结爆发的OCR。。。。。????帕W赐撂逯械腛CR可以凭证MDMT / qc比率使用Monaco (2014)方程盘算获得:
OCR = 0.0344 (MDMT /qc)2 – 0.4174 (MDMT /qc) + 2.2914 (1)
若是设计职员想确认压实填土的超固结性子(例如Sharif 2015),,就可以画出OCR –曲线或者替换的MDMT / qc –曲线。。。。。。更多MDMT / qc – OCR关系的详细先容将在“沙子中的OCR”这一节中给出。。。。。。
使用上面的公式盘算OCR,,关于设计职员来说是很是感兴趣的。。。。。。然而:
1. 在钙质沙子中,,例如,,固结可能会将土转化为“面团”质料,,模量增添是缓慢的,,因此上述公式可能不适用。。。。。。
2. 工程师通常对OCR感兴趣,,关于设计,,更多的兴趣在于模量(甚至纵然在钙质沙中也是这样的)。。。。。。
使用公式1盘算OCR既需要DMT也需要CPT,,可是盘算M只需要DMT。。。。。。这样,,M不但是最有用,,同时也是较容易获得的参数。。。。。。犹如MDMT的可靠性,,此处可以看到指示。。。。。。

图 1. MDMT/ qc (取代 OCR) 固结前后;;;;;;
当 MDMT /qc > ? 12, 沙子显着超固结;;;;;;
(a) Jendeby (1992) (b) Balachowski 和 Kurek (2015)
1986年,,Schmertmann视察到,,土体加固的主要目的是抵达极限沉降,,建设验收准则更合理的是以最小模量,,而不是最小Dr,,由于模量比Dr更靠近目的。。。。。。在Schmertmann形貌的事情中,,设计职员用最小MDMT验收准则替换了qc 到 Dr准则。。。。。。相同地,,Balachowski (2015)先容了一个加固项目,,“最小平均MDMT = 80 MPa牢靠下来被作为处置惩罚后土体的验收标准”。。。。。。在这个项目中,,最终证实了“固结土层的MDMT远远凌驾了验收标准”。。。。。。
接纳最小MDMT验收标准的另一个利益是阻止了原位Dr的盘算,,通常是难以确定
Robertson 和 Campanella (1983)指出,,希尔顿矿砂在Dr =60%时与蒙特雷沙子在Dr =40%时qc相同(请看下图),,也就是说,,没有逐一对应的qc 到 Dr映射适用于所有沙子。。。。。。

图2. 从qc获得Dr的州差别关系示例