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相似文献
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1.
杨河祥  李友奎  耿强生 《山西建筑》2007,33(28):185-186
通过对不同掺入比和龄期水泥土强度室内试验的研究,揭示了河西地区水泥土的变形特征和破坏形式,并得出了水泥掺入比和龄期对水泥土强度的影响规律,提出了“临界龄期”的概念,以期对水泥土搅拌法的设计应用提供一定的指导作用.  相似文献   

2.
因南沙有机质软土的不良工程性质常需使用水泥进行固化处理,软土有机质中对固化效果影响最大的是腐殖酸。本文以南沙重塑软土为研究对象,通过无侧限抗压强度试验分析了腐殖酸对水泥土强度特性的影响规律。结果表明:含腐殖酸的水泥土无侧限抗压强度随着腐殖酸含量的增加而降低,随着龄期和水泥含量的增加得到了提高。腐殖酸对于水泥土强度有明显影响,但随着腐殖酸含量的增加,其影响效果明显减弱;对于一定含量腐殖酸的水泥土,当水泥含量增加到一定程度后,强度会随着水泥的增加呈现较为明显的提高。  相似文献   

3.
通过室内实验,探讨水泥土在不同龄期,不同含水量,不同水泥与粉煤灰配比条件下的抗压强度的变化规律,确定水泥土中的水泥粉煤灰的最佳配比。  相似文献   

4.
碳酸钠对水泥土强度的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
在其它条件恒定时,研究了碳酸钠掺量对水泥土强度的影响.对比水泥土7d和28 d的强度发现,水泥土的强度总体上随碳酸钠掺量的增加先增大后减小;随龄期增长,水泥土强度峰值前移.分析原因主要为:碳酸钠促进水化作用和抑制硅酸凝胶转化为沉淀的双重功能,碳酸钠抑制了对水泥土后期强度增长有重要作用的火山灰效应等.  相似文献   

5.
《Planning》2014,(5)
将工业中生产的废渣制作成的复合矿粉掺加至水泥土中,既增强其性能,同时也可达到利废环保的目的。通过室内无侧限抗压强度试验,运用正交试验方法研究了影响复合矿粉水泥土抗压强度的主要因素及其影响规律。通过极差和方差分析可知,水泥掺量对复合矿粉水泥土的无侧限抗压强度的影响最大,其次是龄期,复合矿粉的影响最小。复合矿粉水泥土的早期强度提高主要是由于水泥的水化,而由矿粉和粉煤灰组成的复合矿粉具有微集料效应和火山灰效应,从而可改善水泥土的强度。  相似文献   

6.
在宁波世纪大道北延一期工程中,使用双向水泥搅拌桩进行桥头地基处理。对双向水泥搅拌桩桩身水泥土的无侧限抗压强度随桩长的变化关系进行了分析研究,以供在类似的软基处理中借鉴与参考。  相似文献   

7.
通过无侧限抗压强度试验,探究水泥、粉煤灰、玻璃纤维掺量、硫酸盐侵蚀对水泥土抗压强度的影响规律。研究发现:水泥掺量与水泥土抗压强度成正比关系。粉煤灰掺量适当时(不超过6%)可以提高水泥土抗压强度,粉煤灰对水泥土强度增长作用主要在于粉煤灰的微集料效应和活性效应。玻璃纤维掺量为0.2%时,水泥土抗压强度最高,玻璃纤维对水泥土强度的贡献主要在于玻璃纤维的加筋作用。受不同浓度Na2SO4溶液侵蚀作用后,随着侵蚀时间的延长,水泥土抗压强度均先提高后降低。  相似文献   

8.
赵文晶  董晓强 《山西建筑》2010,36(8):187-188
以两种类型的水泥(普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥)搅拌形成的水泥土试块为研究对象,通过室内试验定量分析了其无侧限抗压强度、电阻率、龄期之间的相互关系,试验结果表明:这两种水泥土试块的无侧限抗压强度和电阻率均随着龄期对数的增加成线性函数增大,无侧限抗压强度与其电阻率成线性增长关系。  相似文献   

9.
水泥土无侧限抗压强度表征参数研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
水泥土主要包括水泥加固土和水泥稳定土两大类。选用2种典型土样,分别配制高含水率的水泥加固土和低含水率的水泥稳定土,进行一系列的水泥土无侧限抗压强度试验,旨在分析水泥土的孔隙率、饱和度以及强度的变化规律,提出有效表征水泥土强度变化规律的参数。试验结果表明:水泥土孔隙率的大小与初始含水率、压实程度以及水泥水化产物生产量等相关;水泥土的饱和度随水泥掺入量或养护龄期的增加而降低;在常用的水泥掺入量范围(5%~20%)内,水泥土强度随水泥掺入量增加近似呈幂函数关系增大,水泥土强度与养护龄期的对数近似呈线性关系。基于试验结果,提出一个综合反映水泥掺入量、养护龄期以及孔隙率等因素对水泥土强度影响规律的综合表征参数,水泥加固土和水泥稳定土的强度均与综合表征参数呈幂函数关系。已有研究的试验数据也验证了提出的水泥土强度综合表征参数的有效性。  相似文献   

10.
污染土对水泥土强度和电阻率影响的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为揭示污染土对水泥土的影响规律,引入电阻率法作为描述强度和污染特征的手段,分别以3种液体(自来水、生活污水、造纸厂污水)、粉质黏土、两种水泥(普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥)制作的水泥土为研究对象。首先对比分析3种液体对土体液塑限指标的影响,其次研究不同龄期、水泥类型、污染土类型等条件下水泥土抗压强度和电阻率的变化规律,最后建立电阻率和抗压强度的定量关系。结果表明:污染后土样的液限、塑限均增大,而塑性指数减小;水泥土抗压强度和电阻率均随龄期的增加而呈对数增长;污染土降低了水泥土的抗压强度和电阻率,但是相同龄期下矿渣硅酸盐水泥土的抗压强度和电阻率均高于普通硅酸盐水泥土,说明土体污染后,矿渣水泥对水泥土有一定的抗劣化能力;在不同龄期和污染土条件下,普通硅酸盐水泥土和矿渣硅酸盐水泥土的抗压强度均随着其电阻率线性增长;相比矿渣硅酸盐水泥土,电阻率对普通硅酸盐水泥土更敏感。  相似文献   

11.
聚丙烯纤维水泥稳定碎石抗压强度试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在大量试验研究的基础上,对试件养护龄期、聚丙烯纤维体积掺量以及水泥掺量的变化对聚丙烯纤维水泥稳定碎石抗压强度的影响进行分析。结果表明:聚丙烯纤维的掺加对水泥稳定碎石抗压强度有一定的增加;随着试验龄期的增长,抗压强度不断增长;在聚丙烯纤维掺量体积分数小于1‰的范围内,随着纤维体积分数的增加,水泥稳定碎石抗压强度和抗拉强度均有增加的趋势;随着水泥掺量的增加,聚丙烯纤维水泥稳定碎石抗压强度基本呈线性增加。  相似文献   

12.
聚丙烯纤维水泥稳定碎石抗压回弹模量试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据大量试验结果,分析了试件养护龄期、聚丙烯纤维体积掺量以及水泥掺量对聚丙烯纤维水泥稳定碎石抗压回弹模量的影响,得出了相应的影响规律。结果表明:聚丙烯纤维的掺加对水泥稳定碎石抗压回弹模量有明显的降低;随着试验龄期的增长,抗压回弹模量不断增大;在聚丙烯纤维体积掺量小于1‰的范围内,随着纤维体积掺量的增加,水泥稳定碎石抗压回弹模量有逐渐减小的趋势;随着水泥掺量的增加,聚丙烯纤维水泥稳定碎石抗压回弹模量基本呈线性增长。  相似文献   

13.
研究表明,经改良后的红砂岩用作路基筑料可大大改善其物理和工程性质,提高道路路基的使用耐久性.本文借助已在露天崩解的泥质红砂岩,并通过室内击实实验和无侧限抗压强度实验,重点研究不同水泥掺入量对无侧限抗压强度的影响,提出改良露天崩解泥质红砂岩的较佳水泥掺量.  相似文献   

14.
水泥稳定膨胀土能明显地改善膨胀土的物理性能、力学性质、大大地降低了膨胀土胀缩性能,提高了土的不透水性,阻碍了雨水下渗,隔绝了地基土水份的损失,有助于地基土中水份保持恒定,减少膨胀变形对基础产生的侧向压力。实践证明采用此法来处理膨胀土地基取得了较好的效果。  相似文献   

15.
列举了目前常用的水泥土抗拉强度的室内试验测定方法,分析比较了各种测试方法的优点与不足。讨论了三种间接测试方法测定水泥土的抗拉强度的基本原理,指出径向压裂法与轴向压裂法更适合于测定水泥土的抗拉强度。利用扬州地区低液限粘土,进行了水泥土的室内抗拉与抗压强度试验,通过对试验结果的对比分析,建立了水泥土抗拉强度与抗压强度的换算关系,为水泥土在工程应用中发挥抗拉强度提供了重要的设计参数。  相似文献   

16.
外掺剂对水泥土改性效果的试验研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
将外掺剂应用于水泥土改性研究,在水泥加固土的基础上添加硅粉、天然浮石粉、钠盐、表面活性剂等材料,有效地改善了水泥土的力学性质,明显增强了水泥土的耐久性。试验表明,一定掺量下的硅粉、天然浮石粉、钠盐、表面活性剂等外掺剂能够显著提高水泥土的抗压强度及耐久性。通过室内试验探讨了外掺剂水泥土的强度特性,分析了外掺剂对水泥土的改性效果,旨在为硅粉等外掺剂应用于工程实践开展理论和试验研究探索。  相似文献   

17.
稳定过湿土作路基填料的试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
将HAS土壤固化剂按3%、4%的比例掺入过湿土,并测试了稳定土的击实、CBR、无侧限抗压强度等力学指标。结果表明,稳定后的过湿土,其力学性能完全达到路基填料的要求,此外结合XRD分析,对HAS固化剂稳定过湿土的化学机理进行探讨。  相似文献   

18.
本试验采用无侧限抗压强度测试试验以及伏安法电阻率测试试验对受到生活污水侵蚀作用下的水泥土进行抗压强度及电阻率测试,观察水泥土的无侧限抗压强度及电阻率随着不同的侵蚀浓度,不同的养护龄期的变化情况,同时建立无侧限抗压强度与电阻率之间的关系。  相似文献   

19.
派酶(Perma—Zyme)是一种生物酶制剂,对土壤具有一定的固化效果。通过对细砂土、粗砂土、砂壤土、面砂土、壤粘土的无侧限抗压强度的试验研究,发现派酶对含粘粒多的土壤的固化效果优于含砂粒和粉粒多的土壤。  相似文献   

20.
为提高道路半刚性基层的抗裂性,以合成纤维半刚性材料为研究对象,通过室内抗弯拉试验,分析合成纤维的掺量及试件养护龄期等对合成纤维水泥稳定土抗弯拉强度的影响。结果表明,随着纤维掺量的增加、长径比的增大,水泥稳定土的抗裂性亦逐渐增强;合成纤维水泥稳定土的抗裂性随着养护龄期的增长逐渐增大。  相似文献   

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