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 0 毫秒
1.
为了研究冻融过程中粘性土的强度变化规律,通过对不同冻融时间(2 h,4 h,6 h)的土体进行了无侧限抗压强度试验,得到了其无侧限抗压强度,并与素土的无侧限抗压强度作了对比,试验结果表明:随着冻融时间的增加,土体无侧限抗压强度呈现三次抛物线下降趋势;土体经过冻融以后随冻融过程的加剧更易达到无侧限应力峰值。  相似文献   

2.
以石灰粉煤灰稳定黄土为对象,通过标准击实试验、无侧限抗压强度试验,研究养护龄期和石灰粉煤灰掺量对稳定黄土最佳含水率、最大干密度及无侧限抗压强度的影响。结果表明,随石灰粉煤灰掺量的增加,稳定黄土最佳含水率增大,最大干密度减小;石灰粉煤灰掺量一定时,随粉煤灰掺量的增加,最大干密度增大,最佳含水率减小;无侧限抗压强度随养护龄期的增长、石灰粉煤灰掺量的增加而增大。通过对试验数据的拟合回归,建立了稳定黄土无侧限抗压强度与孔隙率、粉煤灰与石灰的比值(F/L)及石灰粉煤灰总体积掺量的关系。  相似文献   

3.
松嫩平原盐渍土无侧限抗压强度研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对松嫩平原盐渍土处理前后分别进行常规无侧限抗压试验,分析得出松嫩平原盐渍土无侧限抗压强度与土体中所加物品的类型以及量的多少的关系。同时基于直剪试验的基础上,得出盐渍土抗剪强度参数c、φ值随掺入EN-1固化剂以及石灰的量的关系,再利用FLAC-3D对盐渍土无侧限抗压强度进行了数值模拟,其结果与前期试验值较吻合。最后,文章对盐渍土土改良的机理进行了一定的研究,该研究对松嫩平原地区的苏打型盐渍土工程的设计和施工都具有十分重要的意义。  相似文献   

4.
针对连云港地区滨海相软土的工程特性,通过大量的试验,分析了原状土的无侧限抗压强度的主要影响因素,以确保提高无侧限抗压强度试验的精度。  相似文献   

5.
化学改良土无侧限抗压强度的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
贾厚华 《土工基础》2010,24(3):84-87
工程中常用7 d无侧限抗压强度值作为评判化学改良土性能的关键性指标,但是化学改良土的强度增长龄期比较长,有可能7 d时并未达到强度最大值。对比不同掺入量的水泥改良土与生石灰改良土的28 d和7 d无侧限抗压强度,分析表明化学改良剂不同、改良剂掺入量不同对化学改良土的强度增长速度、幅度都有较大的影响。  相似文献   

6.
水泥土无侧限抗压强度室内试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对水泥土室内配方试验结果的归纳与分析,研究了水泥土无侧限抗压强度与土的水泥掺量、龄期和含水率等影响因素的关系。试验结果表明,水泥搅拌桩能有效提高土体无侧向抗压强度,为今后水泥土搅拌桩的设计和施工提供了参考依据。  相似文献   

7.
尉盟  方季圆  赵丽君  宋科 《土工基础》2023,(2):315-317+334
道路拆除路基的固体废弃物,经筛分可形成再生集料。为了探究水玻璃对再生集料的力学改性效果,使用无侧限抗压强度试验来研究不同掺量下水玻璃改性再生集料试样的抗压强度。选取试样的水玻璃掺量分别为再生集料质量的0.04%、0.06%、0.08%、0.1%和0.12%,养护龄期为7 d和28 d。通过掺入水玻璃来改善再生集料的力学性能,试验结果表明:水玻璃加入再生集料中可以明显提升强度,且其应力应变关系满足软化型曲线,水玻璃的最佳掺量为0.08%。研究结论可为道路拆除路基形成再生集料的有效利用提供参考。  相似文献   

8.
为了研究纤维加筋土体在不同纤维长度时的无侧限抗压强度变化规律,通过加入不同长度的聚丙烯纤维,对不同土体进行无侧限抗压强度试验,得到三种不同土体的无侧限抗压强度值,并与各自素土的无侧限抗压强度进行比较,得到的结果为相关地区的工程实践提供了参考依据。  相似文献   

9.
研究以无侧限抗压强度作为评价改良土性能的等影响因素将风化泥质板岩的水泥改良与石灰改良进行一系列的对比试验.实验结果表明:全-强风化泥质板岩经石灰改良难以达到高速铁路路基要求,经水泥改良之后强度和稳定性均明显的改善,可以用作基床底层及以下路堤的填筑材料.  相似文献   

10.
《土工基础》2019,(6):693-696
平凉-绵阳高速公路庄浪县段内广泛覆盖着II~IV级湿陷性黄土,为了更合理地选用高速公路筑路参数,有必要了解压实湿限性黄土的物理力学及破坏等基本特征。测试了庄浪压实湿陷性黄土的物理性质、矿物成分、击实特性,然后进行了无侧限抗压强度试验,获得了不同压实度和不同初始含水率条件下的压实湿陷性黄土的无侧限抗压强度和破坏模式,得出如下结论:(1)无侧限抗压强度随着压实度的增加显著增强,保持水分的能力也有所增强。(2)在初始含水率稍大于最优含水率的情况下,所获得的无侧限抗压强度最大,再提高初始含水率则会导致无侧限抗压强度的急剧降低。在工程实践中进行路基施工时,对于湿陷性黄土应尽量在稍湿的情况下进行压实为宜,但含水率不应超过最优含水率+3%;(3)随着压实度的增加,土体剪切破坏的特征愈发明显,压实度较高时,土体剪坏之后呈现出锥形的破坏模式。随着初始含水率的增加,土体破坏时的脆性破坏特征减弱,较高含水率时,土体破坏时呈现侧胀破坏特征。  相似文献   

11.
水泥土无侧限抗压强度室内试验研究与分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
文章通过水泥土室内配合比试验,研究出水泥掺入量、龄期、土的含水量、外加剂、水灰比对水泥土试件无侧限抗压强度的影响,对水泥土搅拌桩加固软基有较好的指导作用。  相似文献   

12.
水泥土无侧限抗压强度的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
向前 《山西建筑》2010,36(18):111-112
分析了土的塑性、水泥和外加剂掺量对水泥无侧限抗压强度的影响。试验结果表明,水泥土无侧限抗压强度随土的塑限增大而先减小后增大,随着水泥掺量的增加,水泥土无侧限抗压强度有明显增长,掺了减水剂的水泥土的7 d强度有所增加,但以后强度几乎没有增长。  相似文献   

13.
《土工基础》2019,(4):515-518
湖积软土在合肥滨湖新区较为常见,进行工程建设时需要充分考虑湖积软土影响,对其采取科学化的固化处理。以GGBS(Ground Granulated Blastfurnace Slag,粒化高炉矿渣)作为固化剂固化合肥湖积软土,通过对合肥滨湖地区软土进行物理力学试验,并将不同掺入比(8%GGBS,14%GGBS)的GGBS固化土养护不同龄期(3d,7d,28d)后测其无侧限抗压强度,分析GGBS固化土在不同养护龄期下其无侧限抗压强度的变化规律。结果表明GGBS的加入使得固化土的抗压强度有了显著的提高,并且在一定范围内随着GGBS掺入比的提高、养护时间的增加,其抗压强度也会大大提高。  相似文献   

14.
水泥土无侧限抗压强度影响因素的室内试验研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
通过对实际工程水泥土室内配方试验结果的归纳与分析,研究了水泥土无侧限抗压强度与土的含水量、搅拌桩类型、水灰比、水泥掺量和龄期等影响因素的关系,并对水泥土2 8天的无侧限抗压强度进行了预测。  相似文献   

15.
选用聚丙烯纤维为加筋材料,分别对红粘土、粉质粘土和砂土3种土体进行加筋,通过对不同纤维掺量的加筋土进行无侧限抗压强度试验,得到3种加筋土的无侧限抗压强度,并与各自素土的无侧限抗压强度进行比较,得到了一些有意义的结论。  相似文献   

16.
李存华 《市政技术》2020,(6):275-277
通过检测不同水泥土搅拌桩芯样在不同龄期下的无侧限抗压强度和渗透系数的变化情况,研究两者之间的相关性,以达到由水泥土无侧限抗压强度评估渗透系数的目的,为类似工程水泥土搅拌桩的应用及工程设计提供技术参考。  相似文献   

17.
水泥稳定碎石的水稳性和抗冻性比石灰稳定土好,为研究玄武岩-玻璃混杂纤维水泥稳定碎石的无侧限抗压强度变化规律和提高稳定性的机理,通过改变水泥稳定碎石中的玄武岩纤维含量、玻璃纤维含量进行无侧限抗压强度试验,得出在25 mm玄武岩纤维掺量为1.0‰、12 mm玻璃纤维掺量为0.8‰时无侧限抗压强度最大值为4.63 MPa,可为今后公路工程提供一些有意义的参考。  相似文献   

18.
化学侵蚀下水泥土的无侧限抗压强度试验   总被引:2,自引:0,他引:2  
工程上广泛使用的软土地基加固方法——水泥土搅拌法,其加固体主要是形成具有一定强度和耐久性的水泥土。通过试验探讨了各种侵蚀性的离子在不同浓度、不同pH值等条件下水泥土的力学效应。分析了在环境侵蚀下水泥土的破裂行为与机理,从而为化学损伤水泥土力学模型的建立和地下工程的长期稳定性评价提供科学依据。  相似文献   

19.
为研究纤维种类对纤维加筋土无侧限抗压强度的影响规律,选用玻璃纤维土、碳纤维土、聚丙烯纤维土为研究对象,通过正交试验,得到了纤维种类、纤维长度以及纤维掺量三个因素对纤维加筋土无侧限抗压强度的影响规律。  相似文献   

20.
采用废旧橡胶粉等体积取代部分石硝的方法,将橡胶粉掺入水泥稳定碎石中,研究橡胶粉掺量对水泥稳定碎石无侧限抗压强度的影响。结果表明,橡胶粉掺量10kg·m-3时的水泥稳定碎石的无侧限抗压强度是基准水泥稳定碎石的98.4%,大于设计强度;橡胶粉掺量20kg·m-3和30 kg·m-3时分别是基准水泥稳定碎石的90.5%和85.7%,均小于设计强度。橡胶粉掺量大,水泥稳定碎石的无侧限抗压强度降低;橡胶粉掺量一定时,水泥稳定碎石的无侧限抗压强度可满足设计要求。  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