Para estudiar las características dinámicas y el mecanismo del loess saturado tras los ciclos de congelación-descongelación, se realizaron una serie de pruebas de laboratorio que incluían ensayos de ciclos de congelación-descongelación, ensayos triaxiales dinámicos y ensayos de microscopio electrónico de barrido del loess saturado remoldeado. Se discutieron las características de los parámetros dinámicos del loess saturado después de diferentes ciclos de congelación-descongelación. Se analizaron las características de los cambios de los parámetros de microestructura. Se propuso el proceso de evolución y el mecanismo de la microestructura del loess remoldeado bajo ciclos de congelación-descongelación. Los resultados muestran que después de diferentes ciclos de congelación-descongelación, las curvas de tensión dinámica-deformación dinámica del loess remoldeado saturado se ajustan al modelo hiperbólico; sin embargo, el ciclo de congelación-descongelación tiene un efecto significativo en el parámetro del modelo b. Con el aumento de los ciclos de congelación-descongelación, el módulo de cizallamiento dinámico del loess remoldeado saturado primero disminuye y luego aumenta, mientras que la relación de amortiguamiento es opuesta. Cuando el loess remoldeado saturado experimenta ciclos de congelación-descongelación superiores a cuatro, su estabilidad dinámica es mejor que la del suelo saturado sin ciclos de congelación-descongelación. La estabilidad dinámica alcanza su máximo después de siete ciclos de congelación-descongelación y es equivalente a la del suelo saturado sin ciclos de congelación-descongelación después de cuarenta ciclos. En combinación con los resultados del análisis cuantitativo de las imágenes de microestructura, con el aumento de los ciclos de congelación-descongelación, el número de partículas grandes y medianas en el suelo se reduce, y el número de micros y pequeñas partículas aumenta. El tamaño de las partículas tiende a ser uniforme. La porosidad aparente aumenta rápidamente y luego disminuye bruscamente y tiende a ser estable después de 4 ciclos de congelación-descongelación. Las dimensiones fractales de los poros y de las partículas siguen disminuyendo. La probabilidad de entropía aumenta primero y luego disminuye. Se ilustra que el loess saturado ha experimentado principalmente tres pasos bajo los ciclos de congelación-descongelación: (1) fractura y expansión de la cementación del esqueleto original, (2) daño, aplastamiento y agregación de la partícula, y (3) compactación y reorganización de la estructura del suelo. Además, la condición de saturación acelera significativamente el proceso de evolución de la estructura interna del suelo bajo los ciclos de congelación-descongelación. Esto conduce al efecto de fortalecimiento de la rigidez dinámica del suelo bajo ciclos de congelación-descongelación a largo plazo.
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