【摘 要】
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本文针对冻融干湿循环条件下压砂砾石理化特性变化规律及元素淋溶规律不明的问题,以环香山地区主要压砂砾石(灰绿板岩)为研究对象,在摸清压砂砾石矿物组成、元素组成及其他理化特性的基础上,模拟当地自然环境,开展室内冻融干湿循环试验研究,采用两因素(盐度、砾石粒度)随机设计试验,观测了冻融干湿循环条件下不同粒度及盐度处理的压砂砾石质量、表面形貌、微观结构、孔隙率、矿物组成及含量和压砂砾石淋溶液的EC值、pH
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本文针对冻融干湿循环条件下压砂砾石理化特性变化规律及元素淋溶规律不明的问题,以环香山地区主要压砂砾石(灰绿板岩)为研究对象,在摸清压砂砾石矿物组成、元素组成及其他理化特性的基础上,模拟当地自然环境,开展室内冻融干湿循环试验研究,采用两因素(盐度、砾石粒度)随机设计试验,观测了冻融干湿循环条件下不同粒度及盐度处理的压砂砾石质量、表面形貌、微观结构、孔隙率、矿物组成及含量和压砂砾石淋溶液的EC值、pH、元素组成及含量,探索压砂砾石粒度、盐度及冻融干湿循环次数对压砂砾石理化特性及元素淋溶规律的作用效果,并确定主要的影响因素及相关函数关系。主要得到以下几点结论:(1)压砂砾石损失量、质量累积损失率与粒径是负相关关系,与盐度、冻融干湿循环次数是正相关关系,不同粒度及盐度处理的压砂砾石质量累积变化率与冻融干湿循环次数是一次函数递增关系,影响压砂砾石质量累积损失率因素为冻融干湿循环次数>粒度。压砂砾石表面形貌破坏程度、微观结构破坏程度及孔隙率与粒度是负相关关系,与盐度、冻融干湿循环次数是正相关关系,影响压砂砾石孔隙率因素为冻融干湿循环次数>粒度。(2)不同粒度及盐度处理的压砂砾石淋溶液EC值、pH值随着粒度增大先增大后减小,随着盐度、冻融干湿循环次数增大而增大。矿物含量与粒度正相关的矿物有白云母、钠长石及绿泥石,与粒度负相关的矿物有石英和方解石,与盐度正相关的矿物有白云母、绿泥石及方解石,与盐度负相关的矿物有石英和钠长石,与冻融干湿循环次数正相关的矿物有白云母、绿泥石及方解石,与冻融干湿循环次数负相关的矿物有石英和钠长石。影响石英、白云母和钠长石含量因素为粒度,其余矿物无显著影响因素。压砂砾石结构特性及内部存在裂隙和亲水性矿物,冻融风化和水岩作用及盐分参与淋溶是压砂砾石冻融干湿循环破坏的主要原因。(3)同一盐度水平下,元素淋溶种类、元素累积淋溶速率随着粒度、冻融干湿循环次数增大而减少。元素淋溶量、元素淋溶速率随着粒度的增大而减小,随着冻融干湿循环次数的增加先增大后减小。元素累积淋溶量随着粒度的增大而减小,随着冻融干湿循环次数的增加而增大。(4)同一粒度水平下,2mm、10mm的压砂砾石元素淋溶种类随盐度增大先减少后增大,而20mm、30mm的随盐度增大无明显差异,随着冻融干湿循环次数增加而减少。2mm时,压砂砾石元素淋溶量随盐度的变化规律与其余粒度不同,10mm~30mm时,除20次时均随着盐度的增大先减小后增大外,元素淋溶量随着盐度的增大而增大,随着冻融干湿循环次数的增加呈现先增大后减小的趋势。除2mm外,其余粒度压砂砾石元素累积淋溶量随盐度的增大先减小后增大,随着冻融干湿循环次数的增大而增大,元素淋溶速率与元素淋溶量规律一致。10mm~30mm的压砂砾石高盐度处理时元素累积淋溶速率较快。(5)不同粒度及盐度处理下,压砂砾石元素淋溶种类≥21种,且随着冻融干湿循环次数增加而减少。元素淋溶量、元素淋溶速率随着冻融干湿循环次数的增加先增大后减小,元素累积淋溶量随着冻融干湿循环次数的增加呈现出对数函数关系(R2>0.9227),元素累积淋溶速率随着冻融干湿循环次数的增加呈现二次多项式函数关系(R2>0.6518)。粒度是元素累积淋溶速率和K/Na的主导因子,盐度是元素淋溶量、元素淋溶速率和Ca/Na的主导因子,冻融干湿循环次数是元素累积淋溶量和元素淋溶种类的主导因子。
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