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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
砾石土料最大粒径为100 mm全级配击实仪的成功研制与应用,提高了全级配击实试验的科学性,保证了试验结果准确可靠。特别在类似的工程中全级配击实仪首次采用锤击点角度为53.5°,实现了锤击点之间无击实盲区,在国内已建类似工程中未见相关文献资料。本文依托双江口水电站工程,研制全级配土料超大型击实仪(土料最大粒径为100 mm),真实反映了土料全级配击实试验结果,为砾石土心墙料采用全料压实度控制碾压质量提供可靠的基础数据,具有较高的推广价值。  相似文献   

2.
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   

3.
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±0.01 g/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   

4.
本文介绍了三种击实标准对两种土料的比较试验结果后指出:不同击实标准即使击实功能相当,也未必是等效的。正在拟定的我国国家击实标准当取当量普氏标准时,应合理选择击实筒的尺寸。南实处标准尽管有较高的击实功能,但它的击实筒也远较其他击实标准高,这相当于增加了击实土样的超高,从而抵消了较高击实功能的效果。  相似文献   

5.
为获取心墙砾石土料原级配全料击实试验数据及填筑质量控制标准,比较了两种级配状态下全料压实度与粒径小于20 mm的细料压实度的对应关系,进一步验证了大坝心墙砾石土料压实度控制指标的合理性。阐述了在使用φ800超大型击实仪和φ300大型击实仪试验中掌握砾石土料击实特性的过程,确定了填筑质量控制标准。  相似文献   

6.
通过对小浪底筑坝土料试验结果的统计分析,初步找出击实试验参数与 其物性指标间的相关关系,以此作为指导击实试验和判断其试验结果是否正常的依据,有效 地提高了击实试验的成功率和可靠性,为工程技术人员实施现场质量控制提供了可靠保证。  相似文献   

7.
快速击实法是根据三点击实试验法经过一系列的简化和改进而得来的.由于这种方法具有快速简捷和能充分考虑土料性质变化的优点.比三点击实法更为快速.因而适用于土方工程填筑质量控制,尤其适用于料场土料性能变化较大的土石坝的心墙、斜墙、土堤和土基础的填筑质量控制。在我国承建的阿尔及利亚布库尔丹水库心墙施工中,采用了快速击实法进行心墙填筑质量控制.取得了很好的效果。本文就快速击实控制图的制作、击实试验方法的改进,快速击实法的应用等问题进行了研究探讨。  相似文献   

8.
糯扎渡水电站大坝心墙料为掺砾土料,采用了互层铺筑、立采掺合的掺砾技术。大坝填筑施工采用了"数字大坝"先进技术,从料源就位到碾压参数控制实行全天候的过程监控。采用直径600 mm的超大型击实仪进行掺砾土料全料击实试验,全面真实地反映了掺砾土料击实效果。这些关键施工技术的应用确保了大坝的施工质量。  相似文献   

9.
均质土坝压实施工中的质量控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
从均质土坝压实标准选取中要注意的问题出发,分析了室内击实试验和现场击实试验,在此基础上,说明了压实的质量控制,特别要对土的颗粒组成与级配、压实功能的大小和土料的含水率影响土的击实性予以高度重视。  相似文献   

10.
以河北省南水北调东线二期工程地质勘察项目中采集的151组试样的室内击实试验数据为依据,统计分析了击实试验指标(最优含水率、最大干密度)与液限、塑限、颗粒级配之间的相关关系,分析成果在缺少击实试验资料的情况下,对预测料场土料的最优含水率和最大干密度或间接评价填筑土堤压实质量具有一定指导作用。  相似文献   

11.
糯扎渡心墙堆石坝心墙防渗土料由天然混合土掺入35%的人工碎石而成,最大粒径达150mm。超大粒径掺砾土料应用于260 m级高土石坝在国内尚属首次,其全料击实特性、细料压实标准、压实质量检测方法等均无先例可循。本文在使用直径600 mm的超大型击实仪进行全料击实试验中,掌握了掺砾土料的击实特性,确定了填筑压实标准,研究应用了全料、细料压实度检测方法。  相似文献   

12.
糯扎渡水电站防渗心墙土料采用由土料场开采的混合土料掺入人工碎石组成的掺砾土料,大规模采用人工掺砾技术在国内属首次。在对掺砾土进行一系列击实试验研究以获得掺砾土的击实特性的基础上,进一步研究了全料压实度预控线法及细料(<20 mm)压实度控制法两种质量检测方法。结果表明,现场使用细料三点击实法进行掺砾土填筑质量检测具有高效、结果可靠等优点。  相似文献   

13.
在黏土料和砂砾料料源丰富的地区修筑碾压式土石坝,黏土料和砂砾料是其首选的筑坝材料。以辽宁省葫芦岛市最大的水利工程---青山水库的土坝建筑材料土料为例,通过对黏土料的物理性指标、击实渗透系数、压缩、击实实验分析研究和对各种砂砾料的含水率、渗透系数等指标试验分析研究,总结出了黏土料和砂砾料的部分物理特性、填筑标准和满足《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》( SL251-2000)中对土料质量的施工技术要求。  相似文献   

14.
针对水利工程中填筑土料的最大干密度取值对填土压实度值造成偏差的问题,提出在填筑土料进行室内试验时,要根据工程特性和填土压实度的设计要求及填筑土料的颗粒组成,选择适合的击实试验,并对击实试验所得的最大干密度要进行校正,确定填筑土料的最大干密度,从而准确地计算出填土压实度的方法。通过南宁市江南区六秧水库除险加固工程实例验证,该方法可行,可供同行参考。  相似文献   

15.
分析认为砾石土的击实最大干密度与土料母岩性质、风化程度、P5含量、击实功能等因素关系密切,增大试验仪器尺寸可提高砾石土的最大干密度,在试验条件允许时宜尽可能选用较大尺寸击实仪更符合实际。建议了一种砾石土最大干密度经验公式,计算结果与实测值十分吻合,该方法可大幅减少检测工作量、缩短检测时间以满足高强度大方量砾石土填筑质量检测控制需要。同时对全料压实度与细料压实度相关关系进行了分析研究,得出细料压实度并不是一个定值,随 P5含量的增大而降低。研究表明设计标准是合理的。  相似文献   

16.
针对粗粒土击实土样含水率试验方法这一问题,在分析了<土工试验规程>中含水率试验方法的严密性后,提出了一种分粒组取样测含水率,然后加权平均计算全料含水率,弥补了规程中试验方法的不足.在许多工程中应用,效果很好,为工程提供了准确可靠的试验数据,同时完善了粗粒土击实试验方法.  相似文献   

17.
高土石坝施工控制的关键在心墙,为了解决土石坝心墙黏土料滞后于坝壳料沉降对土石坝的正常运行带来不利影响,常采用在心墙黏土料中掺加砾土的办法来减小其沉降量,并且提高心墙料的强度,来满足重型工机具的施工需要;掺用砾石的粒径、级配、风化程度和材质等均对砾质土料的最大干密度产生较大影响,为了解决在上述的特定下心墙的填筑质量控制问题,需要进行掺用不同砾石的击实性试验研究,本文着重介绍通过采用不同地区土料、掺用不同砾石和不同击实仪器的土料击实特性试验研究,找出对砾质土料填筑压实特性产生影响的主要因素,并进行快速压实控制方法的研究。  相似文献   

18.
介绍两河口水电站295m高心墙堆石坝心墙料击实性试验研究。心墙土料场多,料源分散,均一性差,土料颗粒偏细,需掺砾改性。掺砾料在不同仪器尺寸、不同击实功能工况下,击实最大干密度随掺砾量的增加而增大,当掺砾量增大到一定数值后,随着掺砾量的增大,最大干密度趋于稳定或反而出现下降,掺砾量为70%时出现峰值。而击实最优含水率则随掺砾量的增加而减小。最大干密度、最优含水率与掺砾量具有良好的线性关系。从防渗角度出发,综合考虑施工过程中的各种影响因素,设计要求砾石含量上限值为50%。  相似文献   

19.
为合理分析风化破碎类花岗岩应用于高速公路路面基层的路用性能,根据郑州至石人山高速公路工程建设实际,通过原状风化料的筛分、击实试验以及三种水泥配比的击实试验、无侧限抗压试验、劈裂试验,得出水泥稳定类化岗岩风化料能够满足高等级公路底基层的强度要求,水泥掺量以4%~5%为宜,并以5%为优的结论;为有效解决路面基层干缩裂缝,通...  相似文献   

20.
回填土料的最大干密度是一项重要的物理力学性能指标。通过击实试验合理选取最大干密度作为回填土料的击实标准,对堤防工程、渠道土方回填、建筑物土方回填质量控制至关重要。为加强土方回填质量控制,规范土方回填质量管理行为,文章根据《水利水电工程天然建筑材料勘察规程SL251-2000》、《水利水电工程地质勘察规范GB50287-99》,并结合工程实践,对回填土料最大干密度确定方法进行了初步探讨,供实践参考。  相似文献   

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