首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
揭示了巨粒混合土的最大干密度和最小干密度与巨粒含量的关系。采用剔除法逐步剔除大粒径料,对剩余土料进行相对密度试验,得出巨粒混合土的最大干密度和最小干密度与巨粒含量具有线性正相关性的结论,从而可根据该规律外推原级配巨粒混合土的最大干密度和最小干密度。为解决在目前试验条件下无法直接进行巨粒混合土相对密度试验的难题提供了一种方法。  相似文献   

2.
从土的压实机理分析心墙土料的压实质量控制   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过总结多年土石坝设计和监理的经验,并结合土的压实机理,对心墙土料施工质量的控制——压实标准、检测技术、施工工艺等做了较全面的叙述和探讨,以期望对碾压式心墙土石坝的心墙设计与施工控制提供借鉴和参考。  相似文献   

3.
粘性土是一种古老而又经济的建筑材料,它被广泛应用于堤,坝等水利工程建设中,以粘性土为建筑材料的工程建筑,其核心技术问题是建立科学,经济,合理的建筑标准,并依据该标准进行堤坝设计,填筑及压实质量评价。针对填筑标准及相关指标的含义,制定方法进行了论述,并对设计施工中出现的一些问题进行了分析。  相似文献   

4.
粘性土作为一种古老而又经济的填筑材料,被广泛应用于堤、坝等水利工程建设中,以粘性土为填筑料时,其核心技术问题是建立科学,经济,合理的填筑标准,并依据该标准进行堤坝设计,填筑及压实质量评价。文中重点对填筑标准及相关指标的含义,制定方法进行了论述,并对设计施工过程中出现的一些问题进行了分析,旨在与广大技术人员进行交流,以期论述,并对设计施工过程中出现的一些问题进行了分析,旨在与广大技术人员进行交流,以期能更加合理地应用土的填筑标准。  相似文献   

5.
通过采用干土法与湿土法击实对比试验,分析研究了土样制备方法对最大干密度、最佳含水量的影响,研究高含水量路基土料压实标准干密度的有效确定方法。  相似文献   

6.
将土料的最优含水率和施工中土料的压实含水率差,换算成单位体积压实土中需补充水的体积,再用压实土的干密度(单位体积土的质量)进行置换,对压实土进行干密度补偿,从而得出压实土的最大干密度,现场无需进行击实试验或三点击实试验,可以大大提高施工效率.  相似文献   

7.
黏性粗粒土压实特性试验研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
余明东  钱波  何仕海 《人民黄河》2015,37(6):99-101
为研究黏性粗粒土压实特性的影响因素,采用自制大型击实仪对不同级配的黏性粗粒土进行不同击实功的击实试验。结果表明:粒径大于5 mm的砾石含量P5是影响黏性粗粒土最大干容重的重要因素,当P5的含量为40%~65%时能获得最佳压实效果;黏性粗粒土最优含水率与P5含量呈良好的线性相关关系,粗粒颗粒级配越差,颗粒越均匀,其表现的线性规律越明显;击实过程中,黏性粗粒土破碎率为30%~45%时,土样能获得最大干容重,而且土样级配越好,获得最大干容重所要求的粗粒含量降低率越小。  相似文献   

8.
超径粗粒土现场干密度确定方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
何建新  刘亮  张敬东 《人民黄河》2012,34(2):121-122,125
对某枢纽工程坝体填筑料进行了多组相对密度试验。采用混合法对原级配料进行处理,测定系列模型级配料的最大、最小干密度。采用延伸法推求实际级配的最大、最小干密度过程中,充分考虑级配料干密度上、下边界值的影响,并按设计压实度标准换算出现场控制干密度。  相似文献   

9.
闫鑫雨  黄俊 《人民长江》2016,47(6):65-68
连续压实控制技术是铁路行业开展路基填筑压实检测中较为先进的手段之一,但尚未在水利水电行业中得以应用。通过连续压实控制检测可以反映碾压过程中的土体压实状况。以四川省金平水电站为例,将连续压实检测技术应用到土石坝填料碾压质量控制中,对比常规干密度试验的分析数据,得到了连续压实值与干密度的相关系数并建立相关模型(方程)。结果表明,根据振动碾压过程中连续检测取得的压实质量信息,可以对土石坝填料压实程度、压实均匀性和压实稳定性开展实时有效的质量监控,对土石坝填料的快速连续压实检测具有较大的借鉴意义。  相似文献   

10.
11.
超径粗颗粒土最大干密度的确定方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文从原理上得出了超径粗颗粒土最大干密度为ρdmax=ρdmin+1Aρdo-B(ρdo-ρdmin),较文献[1]中ρdmax=f(ρdmin,Δρd)≈ρdmin+(ρ′dmax-ρ′dmin)进了一步,并据[1]及收集的资料[2]、[3]进行了讨论,提出了相关系数的数字可供设计施工部门初步采用。  相似文献   

12.
在室内试验的基础上,对轻质混合土密度、抗压强度、压缩变形特性等进行了分析,结果表明:EPS颗粒含量变化对降低轻质混合土的密度作用效果显著;EPS颗粒含量对混合土抗压强度的影响很小,抗压强度主要取决于水泥的含量;在压缩变形特性方面,荷载小于混合土压缩屈服应力时EPS颗粒含量对混合土的压缩变形量影响较小。由此认为EPS颗粒在降低混合土密度方面具有一定的优越性,但对混合土的抗压强度、压缩变形量影响不明显,所以将混有EPS颗粒的轻质混合土作为填土材料具有很好的应用前景。  相似文献   

13.
我国相关规范测定粗粒土最大干密度的方法之一为表面振动压实仪法,该法规定的激振时间及表面压重主要参考国外相关规范,国内这方面研究较少.采用表面振动压实仪法测定了2种粗粒土多种级配土料的干密度,研究了激振时间及表面压重对粗粒土干密度的影响规律.试验表明,在试验时间(8 min)内,粗粒土干密度和相对密度都随激振时间的增加而增大,但增幅逐渐减小;激振时间达到6 min时,干密度和相对密度基本达到最大值,趋于稳定.不同压重下的粗粒土干密度测定试验结果表明,在一定的压重范围内,粗粒土干密度和相对密度都随着压重的增加而增大,且增幅逐渐减小.  相似文献   

14.
水泥改性膨胀土干密度与自由膨胀率试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
掺加一定比例的水泥对膨胀土进行改性是目前处理膨胀土的主要方法之一,通过在南水北调中线一期工程总干渠膨胀土试验段工程(南阳段)施工现场进行室内不同水泥掺量比的系列试验,研究不同水泥掺量、击实试验前后掺加水泥的膨胀土放置时间对水泥改性土干密度、自由膨胀率的影响,用以更好的指导工程施工。试验表明,随着水泥掺量的增大,水泥改性土的最大干密度逐渐减小;随着水泥改性土放置时间的增长,自由膨胀率逐渐变小并最终趋于稳定,水泥对膨胀土膨胀性的改良是一个渐进的、长时间的过程。  相似文献   

15.
掺加一定比例的水泥对膨胀土进行改性是目前处理膨胀土的主要方法之一,通过在南水北调中线一期工程总干渠膨胀土试验段工程(南阳段)施工现场进行室内不同水泥掺量比的系列试验,研究不同水泥掺量、击实试验前后掺加水泥的膨胀土放置时间对水泥改性土干密度、自由膨胀率的影响,用以更好的指导工程施工。试验表明,随着水泥掺量的增大,水泥改性土的最大干密度逐渐减小;随着水泥改性土放置时间的增长,自由膨胀率逐渐变小并最终趋于稳定,水泥对膨胀土膨胀性的改良是一个渐进的、长时间的过程。  相似文献   

16.
土的压实特性是水利工程中非常令人关注的特性之一。为研究细粒土压实特性与颗粒组成的相关性,结合2017年以来实施的8个水利工程勘察项目,在试验要求统一的前提下,收集了123组击实试验、颗粒分析试验数据,试验样品主要集中在安徽省内长江与淮河之间的200余公里范围内。对细粒土的最大干密度、最优含水率与黏粒、粉粒和砂粒数据之间的相关性开展了一元和二元线性回归分析。在剔除了黏粒含量>37%的7组数据后,得到了以黏粒、粉粒含量为自变量,以最大干密度、最优含水率为因变量的二元线性回归分析结果。研究结果表明:影响细粒土压实特性的主要因素是颗粒组成,但土中的水和气等因素也对压实特性产生一定影响;当细粒土黏粒含量在10%~37%时,最大干密度、最优含水率与颗粒组成有较好的相关性; 目前工程中常用的击实试验和颗粒分析试验方法存在精度较差、人为因素影响大等缺陷。研究成果可为进一步明确细粒土压实特性提供参考。  相似文献   

17.
18.
对快速击实试验研究成果进行了总结 ,并介绍了应用快速击实试验研究成果的经验。不论是重型击实还是轻型击实 ,也不论击实试验所给定的击实功能多大 ,应用“一点法”或“快速法”击实试验原理 ,对土料都有一定要求。“一点法”击实试验与快速击实试验所用土体的比重在 2 .67~ 2 .73之间 ,当被测土样的比重超越此范围时 ,在绘制击实曲线时可适当偏离 ρdmax 计算值的点 ,但这个误差是很小的 ,通常 ρdmax 的影响在± 0 .0 1g/cm3以内 ,而对ωop 的影响在± 0 .5 %以内。结合工程实例 ,对击实试验成果的简化校正作了详细介绍  相似文献   

19.
在土方工程现场检测土样压实度时,经常发现其实测值与预期值或要求值不一致的情况,文中叙述了6种情况,分析了原因,指出了影响压实度的几种因素。  相似文献   

20.
砾石土的压实性能主要受土料自身性质以及现场各种碾压参数的影响,特别是砾石土在重型碾压或击实后,其工程性质主要因粗粒含量的变化而不同。为探究砾石土圧实性能的变化规律,结合双江口堆石坝砾石土心墙不同掺合料的压实性能试验研究,运用多项式拟合法得出最大干密度与粗粒料含量、最佳含水率与粗粒料含量的相关方程。在已知粗粒料含量的条件下,据此可计算出砾石土的最大干密度及最优含水率,从而为今后类似材料的工程运用提供可借鉴的依据。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号