影响塑性混凝土强度的因素分析

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防渗墙塑性混凝土力学性能及抗渗性能研究

防渗墙塑性混凝土力学性能及抗渗性能研究

防渗墙塑性混凝土力学性能及抗渗性能研究摘要:防渗墙塑性混凝土是一种由粘土、膨润土等原料代替普通混凝土中的部分水泥,与水、石子、砂子等原材料经搅拌、浇筑、凝结而成的,介于土与普通混凝土之间的柔性工程材料。

塑性混凝土具有较低的弹性模量、较大的变形以及较好的抗渗性能等特性。

塑性混凝土的这些优良特性,使得塑性混凝土在水利水电工程中的防渗工程发挥了极为重要的作用。

关键词:防渗墙;塑性混凝土力学性能;抗渗性能一、塑性混凝土抗压性能的影响因素抗压性能是衡量塑性混凝土力学性能的重要指标。

材料的种类以及用量、试验条件等,都对混凝土的抗压强度有影响。

本次抗压试验,对塑性混凝土进行抗压性能的研究,探索不同因素对混凝土的抗压性能的影响规律。

对试件进行抗压性能试验,并对试验结果进行对比分析。

试验结果见表1。

表1抗压强度试验结果(一)水胶比对塑性混凝土抗压性能的影响性混凝土的抗压强度与水胶比的关系规律同普通混凝土相同,即混凝土的抗压强度随着水胶比的增大而减小。

水胶比是影响混凝土抗压强度的主要因素。

塑性混凝土的抗压性能随着水胶比的增大而降低的机理:随着混凝土的水胶比的增大,除去用于水化反应,混凝土中的自由水含量增大。

在混凝土的硬化过程中,自由水蒸发,混凝土内部不断形成空隙,造成混凝土的缺陷增多,使得塑性混凝土的抗压性能受到影响。

通过分析试验结果,可以得知,塑性混凝土的抗压强度与水胶比呈线性关系。

对试验结果进行线性回归分析,得出塑性混凝土7d龄期、28d龄期的抗压强度与水胶比之间的关系式。

(二)水泥对塑性混凝土抗压强度的影响根据试验结果,水泥的用量越大,塑性混凝土的抗压强度越大。

由下图可以看出,随着水泥用量的增大,塑性混凝土的7d龄期的抗压强度和28d龄期的抗压强度增大。

混凝土的强度的增长趋势随着混凝土龄期的增长愈发明显。

这是由于水泥用量的增加,使得胶体的强度得到提高,从而增加了塑性混凝土的抗压强度。

其原因是由于水泥为水硬性胶凝材料,即水泥遇水后,会发生水化反应,形成C-S-H等化学物质,从而形成硬化浆体。

混凝土强度随时间改变原因的分析及微裂缝的影响

混凝土强度随时间改变原因的分析及微裂缝的影响

混凝土强度随时间改变原因的分析及微裂缝的影响摘要:随着社会的进步,经济的发展,混凝土应用逐渐成为主要建筑工程材料,越来越多工程混凝土的强度要求越来越高越来越精确,混凝土的强度随时间增长趋势及其影响因素有必要去掌握,结合试验对其强度增长进行了阐述并对微裂缝的影响进行了分析,对混凝土施工过程有一定的指导作用。

关键词:混凝土;强度;裂逢;分析O引言随着混凝土技术的发展,混凝土的组分越来越多,不仅掺加外加剂和矿物掺合料(事实上,早期的混凝土所用的水泥里也掺有不少混合材,越来越多工程混凝土的强度要求越来越高越来越精确,往往在施工过程中混凝土就已经承受一定的荷载,因此有很大的必要性对混凝土的抗压强度增长趋势进行分析研究,混凝土的影响因素是多方面的,包括自身的材料组成养护条件等,而不可避免微裂缝对其强度的影响也是不可避免的。

1实验室混凝土配合比的确定混凝土的强度主要取决于:水泥、水灰比、集料、集灰比及养护条件等因素。

水泥的化学成分主要是硅酸三钙(C3S)和硅酸二钙(C3S),其中C3S决定水泥的早期强度, C3S决定水泥的后期强度;同时水泥的细度对混凝土的强度也有一定成度的影响,细度高水花速度快,强度上升快。

水灰比也决定着混凝土的强度,水灰比越大混凝土的强度越低,特别是水灰比一空隙率的关系,即水灰比和振捣程度的关系,充分密实的混凝土随水灰比降低二增高。

集料的影响取决于集料的形状、结构和集料的级配,而粗集料的抗压强度要高于混凝土的抗压强度,集料的形状、结构和级配是影响粗细骨料和水泥粘接强度的主要因素,最大粒径对混凝土的强度也有影响,当含粗骨料粒径大的多时,混凝土强度高。

集灰比对混凝土的强度也有很大的影响因素,在水灰比相同的条件下,随着集灰比的增大混凝土的强度提高。

养护条件决定着混凝土强度的上升与能否达到设计强度,特别是温度和湿度,在一定条件下,温度(≥50C)越高混凝土前期强度上升越快,湿度越大水化越快,混凝土的强度上升的也快。

影响混凝土强度的原因浅析

影响混凝土强度的原因浅析
水泥与混凝土
广东建材 21 年第 6 00 期
影 响混凝 土强度 的原 因浅析
谷 芳 1 吴善才 2 ( 1中山市建设工程质量检测 中心 ; 2广州市建筑材料及构件评测重点实验 室)
( 3广州市建筑材料工业研 究所有 限公司)
进 行 分 析 , 对 出现 的 原 因进 行 评 述 、 析 。 针 分
滑 作用 , 赋予 拌和 物一 定 的和 易性 , 于 施工 ; 便 水泥 浆硬 之 间 , 因此混 凝 土 水 化硬 化 后 , 余 的水 分 就会 残 留在 多 化后, 则将骨 料胶 结成 一个 坚实 的整体 体系 。 混凝土中, 水分 蒸 发 后形 成 细 小气 孔 的孔 隙 , 成 了混 造
1水灰 比
建筑 行业 工程 技术 人员 都知 道 , 混凝 土 强度主 要取 决于水 泥强度 与水 灰 比 。 泥 品种 及 强度等 级均 相 同的 水
2水泥的影响性 因素
水 泥 的强度 越 高 , 相 同水 泥 用 量情 况 下 , 制 的 在 配 混凝土 强度 也会 越 高 。研 究表 明 , 强度 等级越 高的水 泥 情 况下 , 混凝 土 的强度 取决 于 w c /。 但其 强度 增长 不 与水 泥抗 压强度 从鲍 罗米 强 度 公 式 : c . =A f e C W B 可 以看 越 易 获得 更高 的强度 , f u O ・ c (/ — ) 参考 文献】 质 量不 尽人 意 。 当制 定修 补方 案 、 补工 艺 , 应 修 明确什 么 【 样 的缺 陷可 修 , 补前 要经 过监 理 同意 , 修 不得 随 意修补 ,
个方面 :
高。 因此 , 水泥 强度等 级相 同的情 况 下 , 在 混凝 土 的水灰 比愈 小 , 内部 的结 构孔 隙 就会 相 对较 少 , 其 结构 较 为密 实, 水泥 石 的强度 就 愈高 , 与骨料 粘 结力 愈大 , 混凝 土 的 强度就 愈 高 。但 是如 果加水 过少 , 凝土 的拌 和物 过 于 混 干硬 , 一 定 的捣 实 成型 条 件下 , 法保 证 浇灌 振 实质 在 无 量 , 凝 土 内部 结 构 中将 会 出现 较 多的蜂 窝 孔 洞 , 混 混凝 土强度 也将 相应 的下 降 。

混凝土结构塑性极限分析

混凝土结构塑性极限分析

混凝土结构塑性极限分析
混凝土结构塑性极限分析是基于塑性力学和极限平衡原理的理论基础上进行的。

在进行分析时,首先需要制定正确的承载准则,这是确定结构塑性极限载荷的关键。

常见的承载准则有极限平衡准则、极限平衡位移准则和应变平衡准则。

然后,根据结构的几何形状、材料力学性质和荷载情况,建立结构的数学模型,并进行力学计算和相应的塑性计算。

最后,通过数值方法或试验方法验证计算结果的准确性。

在混凝土结构的塑性极限分析中,主要考虑的因素包括结构的初始强度、材料的本构关系、荷载的性质和作用面积,以及结构在变形过程中的非线性行为等。

在分析过程中,需要考虑结构在各个截面上的应力和应变分布情况,了解结构的变形形态和荷载的传递规律。

此外,还需要进行弯曲、剪切、压弯和剪弯等复杂变形的计算,以得到结构的变形量和变形模式。

1.确定结构的承载能力和变形能力。

通过塑性极限分析,可以了解结构的塑性变形能力,以判断结构承受荷载时是否会出现过大的塑性变形或结构失稳。

2.优化结构设计。

通过塑性极限分析,可以对结构进行合理的设计和优化,以提高结构的安全性和经济性。

3.评估结构的可靠性。

通过塑性极限分析,可以对结构的可靠性进行评估,以确定结构在使用和极限状态下的安全性。

4.指导结构的维护和加固。

通过塑性极限分析,可以确定结构的破坏机理和塑性变形特征,以指导结构的维护和加固工作。

总之,混凝土结构塑性极限分析是一种重要的分析方法,对于确保混凝土结构的安全性和可靠性具有重要的意义。

通过合理应用塑性极限分析方法,可以更好地理解混凝土结构的变形行为和受力机理,为结构设计和维护提供科学依据。

影响混凝土强度因素分析及施工质量控制

影响混凝土强度因素分析及施工质量控制
摘 要 : 强工程质 量监督 , 加 既是 一个技 术 问题 , 又是 一个 管理 问题 , 们 必须 以规 范、 程 为标 准 , 我 规 严格 操作 、 学 管理 , 科 用认 真 的态度
控 制好每 一个环 节 , 只有这样 , 能够真 正做 到“ 才 百年 大计 , 质量 第一” 。文 章分析 了影响 混凝 土 工程 中容 易产 生的质 量 问题 、 因分析 原

4 A 特殊混 凝土施工工艺。 于大体积混 . 2 对 凝土应该 提前编 写施 工方案 , 采取跳仓作业 , 分 层浇筑 , 必要时应该 预埋冷凝管和测温探头 , 有 密切关 注混凝土 的内部温度 , 以免裂缝产生 , 大 面积 混凝 土应分块浇筑 , 按要求留设伸缩缝 。 4 混凝土 的养 护控 制温度 、 3 湿度直接影响 混凝 土的强度 , 以混凝土 的养护 , 所 主要 目的在 于保 持适宜的温 湿度 条件 ,一方面使混凝土免 受不 利温 、 湿度变化 的侵袭 , 防止有害 的冷缩 和 干缩 。 一方 面使水泥水化作用顺利进行 , 以期达 到设计 的强度和抗裂能力 。 混 凝土的养护方法 、 间与 自然温度、 时 混凝 土成 分有关 , 当平均 温度 高于 +。的条件 下 , 5 c 用 适 当 的材 料对 混凝 土表面 加以覆盖并 浇水 , 应 在 混凝土浇筑 完毕后 的 1h 2 内进行 ,最少不得 少 于 7 。当平均气温低 于+q或混 凝土的表面 d 5 C 不便 浇水 时 , 可使用塑料 薄膜布养护和涂刷 也 薄膜养生液 ,防止混凝 土内部 水分蒸发的方 法 进 行养护 。冬 季施工一般 采取综合蓄热及蒸养 法 。混凝 土结构浇筑后 , 到一 定强度 , 达 方可拆 模, 不能急 于拆模 , 以免 引起混 凝土表面的早期 裂缝破坏混凝 土结构。 4 混凝土质量 的验 收 4 验收可 以分成 两个方面 ,一是外观和几何 尺寸 。 二是 内在 质量 , 即实际强度 。 这两方面相 辅相成 , 一不可并且在 很多情况下 , 缺 通过外观 质量也可 以反映 出内在质量 的优劣 。外观检查 主要是 观察有无 裂缝 。蜂窝 、 面、 、 、 麻 露筋 空洞 连接部 位疏松 。锚 筋松动等严重缺 陷,如有发 生, 应进行返工或 采取加 固措施。 几何尺寸检查 主要是 通过施测 实量 ,确定构件是 否能满 足使 用功 能 以及下 步施工 的要求 , 并对该产 品的质 量 等级 予 以评定 。

混凝土的变形特性及影响因素

混凝土的变形特性及影响因素

混凝土的变形特性及影响因素一、引言混凝土是一种广泛应用于建筑、道路、桥梁等工程领域的重要材料。

在使用过程中,混凝土会发生一定的变形,影响其使用效果和寿命。

因此,混凝土的变形特性及其影响因素是研究混凝土性能的重要方面。

二、混凝土的变形特性1. 弹性变形弹性变形是指混凝土在承受外力时,产生的瞬时变形。

当外力消失时,混凝土能够恢复原来的形状。

弹性变形是混凝土最常见的变形类型。

2. 塑性变形塑性变形是指混凝土在承受外力时,产生的持久性的变形。

当外力消失时,混凝土不能完全恢复原来的形状。

塑性变形是混凝土长期使用过程中的主要变形类型。

3. 蠕变变形蠕变变形是指混凝土在长时间受压的情况下,由于混凝土内部微观结构的变化而产生的持久性的变形。

蠕变变形是混凝土长期使用过程中的主要变形类型之一。

4. 疲劳变形疲劳变形是指混凝土在反复受到荷载作用时,产生的逐渐积累的变形。

疲劳变形是混凝土长期使用过程中的主要变形类型之一。

三、影响混凝土变形的因素1. 混凝土配合比混凝土配合比的不同会对混凝土的变形特性产生重要影响。

配合比中水灰比对混凝土的强度、抗裂性和变形特性有着重要的影响。

2. 外部环境条件外部环境条件,如温度、湿度等会对混凝土的变形特性产生影响。

高温会导致混凝土的强度和刚度下降,从而影响其变形特性。

3. 荷载类型混凝土承受的荷载类型不同,其变形特性也会受到不同的影响。

静荷载和动荷载对混凝土的变形特性的影响不同。

4. 混凝土龄期混凝土的龄期对其变形特性有着重要影响。

当混凝土的龄期较小时,其变形特性会比较大。

5. 混凝土强度混凝土强度的大小对其变形特性也会产生影响。

强度大的混凝土更加抗变形。

6. 混凝土中添加剂的使用混凝土中添加剂的使用,如膨胀剂、缩微剂等,会对混凝土的变形特性产生影响。

7. 混凝土的质量混凝土的质量对其变形特性的影响非常重要。

混凝土的质量差,变形特性也会受到明显的影响。

四、结论综上所述,混凝土的变形特性及其影响因素是研究混凝土性能的重要方面。

混凝土的龄期及其对强度的影响原理

混凝土的龄期及其对强度的影响原理

混凝土的龄期及其对强度的影响原理一、引言混凝土是一种广泛应用的建筑材料,在建筑和土木工程中具有重要的地位。

混凝土的龄期是指混凝土浇筑后所经历的时间,其对混凝土的强度和性能有着重要的影响。

本文将详细介绍混凝土的龄期及其对强度的影响原理。

二、混凝土的龄期混凝土的龄期是指混凝土浇筑后所经历的时间。

混凝土的龄期可以分为初期、中期和后期三个阶段。

初期是指混凝土刚浇筑后的时间,大约持续1-3天。

中期是指混凝土经历了初期后到达21天左右的时间。

后期是指混凝土经历了中期后的时间,大约持续28天以上。

三、混凝土的强度混凝土的强度是指混凝土能够承受的压力或拉力。

混凝土的强度是由其组成成分及其配合比、制备工艺、养护条件等因素决定的。

混凝土的强度可以分为抗压强度和抗拉强度两种。

四、混凝土龄期对强度的影响1.初期初期是混凝土的塑性变形期,混凝土在这个阶段内的强度增长较慢。

这是由于混凝土在这个阶段内的水化反应速度较慢,且水泥浆体中的大部分水分都被吸附在孔隙中,从而减缓了水化反应的速度。

此外,混凝土在初期的龄期内还存在着收缩和裂缝等问题,这些问题也会对混凝土的强度产生一定的影响。

2.中期中期是混凝土强度增长的主要阶段。

在这个阶段内,混凝土的水化反应速度逐渐加快,水泥胶体的硬化速度也逐渐增大。

混凝土中的钙矾土和硅酸盐等矿物质也会逐渐形成,这些矿物质的形成可以填充混凝土中的孔隙,从而提高混凝土的密实度和强度。

此外,中期还是混凝土收缩的重要阶段,混凝土在这个阶段内的收缩量较大,这也会对混凝土的强度产生一定的影响。

3.后期后期是混凝土强度增长的缓慢阶段。

在这个阶段内,混凝土的水化反应速度逐渐减缓,混凝土的强度增长速度也逐渐变缓。

此外,后期还是混凝土收缩的最后阶段,混凝土在这个阶段内的收缩量较小,但仍会对混凝土的强度产生一定的影响。

五、影响混凝土龄期及其强度的因素1.配合比混凝土的配合比是影响混凝土强度的重要因素之一。

合理的配合比可以保证混凝土的强度和性能。

探析影响混凝土材料强度与变形的因素

探析影响混凝土材料强度与变形的因素

探析影响混凝土材料强度与变形的因素发表时间:2017-07-20T17:16:14.600Z 来源:《基层建设》2017年第9期作者:陈沛森[导读] 摘要:本文主要通过对混凝土材料进行详细的分析,具体探讨了对混凝土材料的强度与变形的影响因素。

广东聚源建设有限公司摘要:本文主要通过对混凝土材料进行详细的分析,具体探讨了对混凝土材料的强度与变形的影响因素。

关键词:混凝土材料;强度;变形因素 1工程实例某商务大厦工程结构,地下室墙柱及顶板混凝土强度等级为C30。

混凝土材料为水泥、砂、石、高效减水剂等外加剂和粉煤灰、超细矿渣、硅灰等矿物掺合料。

2 混凝土材料强度的影响因素 2.1原材料对混凝土材料强度的影响(1)影响混凝土强度的主要因素是水灰比和水泥的标号:混凝土中的水泥是重要的活性成分,混凝土强度的强弱会直接受到水泥的影响,在相同配合比的情况下,采用的水泥的标号会影响混凝土的强度,标号越高,强度就越高。

在水泥相同的情况下时,水灰比也会影响混凝土的强度。

通常情况下,水泥水化所需要的水只占水泥总重量的百分之二十三左右,若水泥水化时需要较多的水,那么大约应该占水泥总重量的百分之四十到百分之七十。

多余的水在混凝土硬化之后残留在混凝土中,并在其中形成的气泡,这些气泡或者蒸发后形成的气孔,导致混凝土的抵抗荷载实际的有效断面极大的减少,还可能造成应力在空隙的周围不断集中,所以,在相同的水泥标号的情况下,混凝土的强度以及水泥与骨料的粘结力都会随着水灰比的减小而增强。

(2)粗骨科对混凝土强度的影响:在石质的强度相等的情况下,粗骨料表面的粗糙程度影响着混凝土的强度,若碎石与水泥浆料的粘结力比碎石与卵石的粘结力大,当在配合比相同或者水灰比相同的情况下,那么就这两种材料所配制的混凝土,碎石配置的混凝土要比卵石配置的混凝土强度高。

(3)砂对混凝土强度的影响:砂率的影响是砂对混凝土强度的主要影响。

所谓砂率就是混凝土中砂的质量所占的砂、石总质量的百分比。

影响混凝土强度几个因素

影响混凝土强度几个因素

浅谈影响混凝土强度几个因素摘要:现在无论是住宅小区、写字楼,还是水库大坝、隧道、桥梁等工程,都要求采用框架结构,施工中采用钢筋混凝土来承重,因此混凝土的施工质量无疑关系到整个工程质量和人民群众生命、财产的安全。

本文从混凝土的水灰比、水泥、集料、集灰比、拌合物的和易性、施工方法与施工质量、养护措施等几个方面简要阐述影响水泥混凝土强度的几个主要因素,为钢筋混凝土结构的设计、施工及试验分析提供一些思路。

谈谈个人的一些见解,以期待对同行抛砖引玉。

关键词:水泥混凝土强度影响因素质量措施中图分类号: tu528 文献标识码: a 文章编号:任何混凝土结构构件都是用于承受荷载或抵抗各种作用力,强度是混凝土最重要的力学性能。

工程上对混凝土的其它性能要求,如不透水性、抗冻性、抗渗性、抗侵蚀性、碳化等,而这些性能与混凝土强度往往存在着密切的联系。

一般说来,混凝土的强度愈高,其刚性、不透水性、抵抗风化和某些侵蚀介质的能力也愈高;而强度愈高,往往其干缩性也较大,同时较脆、易裂。

因此,通常用强度来评定和控制混凝土的质量以及评价各种因素影响程度的指标。

影响混凝土强度的因素很多,原材料质量、配合比、施工以及保养等均对混凝土强度有一定的影响。

我从事工程质量监督与检测已有十多年了,通过实际工作经验和总结,从以下几方面来谈谈影响水泥混凝土强度的几个方面。

1、混凝土的组成混凝土,一般是指由胶凝材料(胶结料),粗、细骨料(或称集料),水及其它材料,按适当比例配制并硬化而成的具有所需的形体,强度和耐久性的人造石材。

实质上混凝土是由多种性能不同的材料组合而成的复合材料。

使用最多的普通混凝土也是由水泥、水、天然砂、石子及外加剂等多种材料组成的水泥基复合材料。

砂、石在混凝土中起骨架作用,故称为骨料(或称集料)。

水泥和水形成水泥浆,包裹在砂粒表面并填充砂粒间的空隙而形成水泥砂浆,水泥砂浆又包裹石子,并填充石子间的空隙而形成混凝土。

1.1水灰比混凝土强度主要取决于毛细管孔隙或胶空比,但这些指标都难于测定或估计。

影响水泥混凝土强度的因素分析

影响水泥混凝土强度的因素分析

影响水泥混凝土强度的因素分析1.混凝土配合比设计传统的混凝土配合比设计方法,是以采用标准试验方法所得的经过28d期龄标准养护的抗压强度为依据来设计和调整混凝土配合比,这种方法存在着试配周期长、不能适应材料变化和现代快速施工的需要等缺点。

为了解决这个问题,试验室可采用早期推定混凝土强度进行快速配制的方法,即通过检测水泥3d强度值来推算水泥28d的强度值,具体为按公式,来推测出混凝土28d的强度值。

1.1水灰比的确定根据水灰比定律可知,在材料品种相同的条件下,混凝土的强度随着水灰比的增大而降低,其变化规律呈曲线关系,而混凝土强度与水灰比的变化规律呈直线关系。

在关系曲线未建立之前,可以采用《凝土配合比设计技术规定》JGJ 55-2011(以下簡称《规定》)提供的公式进行初步计算,该式中的回归系数A 和B随所用材料的品种及质量不同而异,在试验条件许可的情况下,应结合工程实际使用的材料通过试验求出;当缺乏试验条件时,可参照《规定》中的有关数据:碎石混凝土A取0.46,B取0.48;卵石混凝土,A取0.07,B取0.33。

为水泥28d抗压强度实测值。

1.2单位用水量的确定单位用水量的选取通常参照《规定》进行,即根据混凝土的坍落度、粗骨料的品种以及粗细骨料的最大粒径确定。

只有水灰比w/C,坍落度按l0~30mm、35~50mm、55~70mm、75~90mm的顺序每调一档,用水量应增加l0kg/m3 左右;1.3重量法表示混凝土配合比的设计结果《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011(以下简称《规范》)规定,工地现场混凝土拌和均采用实物过磅计量。

在《规定》中,混凝土拌合物假定密度的范围为2350~2450kg/m3。

为了设计操作的统一性,不同强度等级均取混凝土拌合物的假定密度为2400kg/m3 进行计算。

经过对混凝土密度的大量试验统计分析,发现在一定范围内混凝土的表观密度随着强度等级的升高而增大,除C10混凝土之外,基本在2450kg/m以上。

加载速度对塑性混凝土强度的影响(电子版)

加载速度对塑性混凝土强度的影响(电子版)

加载速度对塑性混凝土强度的影响1付超云摘要:通过不同配合比的塑性混凝土在不同加载速度下的试验,探讨加载速度对塑性混凝土抗压强度、变形和破坏过程的影响。

结果表明,对于一定强度的塑性混凝土,存在着一个加载速度的范围,在这个速度范围内,塑性混凝土强度受加载速度的影响比较明显,并随着加载速度的增加而增加。

关键词:塑性混凝土抗压强度加载速度影响因素Influence of loading rate on the compressive strength of plastic concreteFu ChaoyunAbstract:Through the tests of plastic concrete with different mixture ration at different loading rate, the influence of loading rate on failure process, deflection and compressive strength of plastic concrete have been studied. The results indicate that there exists a loading rate range in which the influence of loading rate on the compressive strength of plastic concrete is more obvious, and the compressive strength of plastic concrete increases with the increase of loading rate.Keywords:plastic concrete compressive strength loading rate influencing factor1 前言塑性混凝土是一种强度介于土与普通混凝土之间的柔性工程材料。

混凝土塑性理论原理

混凝土塑性理论原理

混凝土塑性理论原理混凝土是一种常用的建筑材料,其强度和耐久性是保证建筑物结构安全和持久性的关键因素。

混凝土塑性理论是一种计算混凝土结构的理论,它基于混凝土的塑性行为,可以计算混凝土结构在受力时的变形和承载能力。

本文将详细介绍混凝土塑性理论的原理和应用。

一、混凝土的力学性质混凝土是由水泥、沙子、石子和水混合而成的复合材料。

混凝土的强度和耐久性取决于其成分、配合比和制作工艺。

混凝土的力学性质可以分为弹性和塑性两个阶段。

1. 弹性阶段当混凝土受到轻微的荷载时,它会产生弹性变形。

在这个阶段,混凝土会恢复原来的形状和大小,不会发生永久性变形。

弹性模量是描述混凝土弹性性质的参数,它表示单位应力下混凝土的应变。

2. 塑性阶段当混凝土受到较大的荷载时,它会发生塑性变形。

在这个阶段,混凝土会发生永久性变形,但是承载能力会增加。

混凝土的本构关系是描述混凝土塑性性质的数学模型,它表示混凝土在不同应力下的应变关系。

二、混凝土塑性理论的基本假设混凝土塑性理论基于以下假设:1. 混凝土是一个各向同性材料,即其力学性质不随方向变化。

2. 混凝土的本构关系是一个非线性的关系,在弹性阶段和塑性阶段有不同的应力-应变关系。

3. 混凝土的塑性行为是一种非线性、各向同性的塑性。

4. 混凝土在受力时会发生应力集中现象,需要考虑局部破坏的影响。

基于以上假设,混凝土塑性理论可以计算混凝土结构在受力时的变形和承载能力。

三、混凝土塑性理论的基本原理混凝土塑性理论基于以下原理:1. 极限状态设计原理极限状态设计原理是指在设计混凝土结构时,应确保结构在极限状态下不会发生破坏或失效。

极限状态设计包括强度极限状态和服务ability极限状态。

2. 塑性设计原理塑性设计原理是指在设计混凝土结构时,应基于混凝土的塑性行为,充分利用混凝土的承载能力。

塑性设计包括弯曲塑性设计和剪切塑性设计。

3. 局部破坏原理局部破坏原理是指在混凝土结构中,应考虑局部破坏的影响。

再生塑料混凝土力学性能的影响因素

再生塑料混凝土力学性能的影响因素

善,变形能力大幅提高。

赵云腾等[2]用ABS/PC 塑料颗粒等体积取代细骨料制备出再生塑料混凝土,试验研究发现:随着塑料颗粒掺量从5%、10%和15%的增加,再生塑料混凝土的重量及密度均出现不同程度的降低,重量与密度的降幅都在5%左右;28 d 标准养护的立方体抗压强度、轴心抗压强度和抗折强度均比普通混凝土高,随着塑料颗粒掺量的增加,先增加后减少,在塑料颗粒掺量在5%时,立方体抗压强度、轴心抗压强度和抗折强度达到一个峰值。

杨树桐等[3]采取将改性聚丙烯塑料用等质量替代的方式取代细骨料制成再生塑料混凝土,废弃塑料颗粒掺量分别为0%,2%,5%,7%,10%和15%。

试验研究发现:再生塑料混凝土中聚丙烯塑料颗粒的掺入,使得再生塑料混凝土的强度和韧性得到显著增加。

其中,再生塑料混凝土的立方体抗压强度随着塑料颗粒掺量的增加呈现先增加后减小的趋势;而随着河砂掺量的减少和再生塑料掺量的增加,混凝土立方体的抗压强度有所下降;再生塑料混凝土的轴心抗压强度与立方体抗压强度趋势基本保持一致,呈现先增加后减小的变化;随着再生塑料颗粒掺量的增加从0%到15%,再生塑料混凝土的劈裂抗拉强度明显下降;而再生塑料混凝土的抗折和韧性强度随着再生塑料掺量的增加而逐渐呈现先增加后降低的趋势。

0 引言在快消品迅速消费的同时,塑料制品的方便和快捷使得塑料制品充斥着人们的日常生活,可废弃的塑料垃圾的环境污染也越来越严重,不仅对当地的生态环境和水资源造成了巨大的环境污染,也严重浪费了建筑资源。

可再生塑料混凝土具有良好的塑性及韧性,通过将部分可再生塑料加入建筑混凝土中可以取代失去的部分细骨料,从而可以制备再生塑料混凝土,应用于非承重性的建筑墙体,不仅有效降低生产的成本,还有效避免建筑资源的巨大浪费。

文章通过大量文献介绍了在不同的因素下,再生塑料对建筑混凝土力学、物理性能的影响及其研究成果与现状。

1 掺量对于再生塑料混凝土的影响陈育志等[1]选取粒径为4 mm 的废弃EPS 塑料颗粒同时取代部分粗骨料和细骨料,等体积的塑料颗粒掺量采用0%、5%、10%、20%、30%、40%。

水利塑性混凝土配合比设计及配置技术

水利塑性混凝土配合比设计及配置技术

水利塑性混凝土配合比设计及配置技术摘要:塑性混凝土作为一种新型的柔性材料被广泛应用于水利堤防工程中。

塑性混凝土是一种混合的结构物,其具有低强度、低弹模和大应变等特点,对于不同形态的地形拥有更好的适应力,同时水泥的使用需求也更低,能够减少工程的成本,在抗渗性方面也表现得更好。

在理念上来讲,塑性混凝土的配合比设计和普通的混凝土是完全不同的,因此塑性混凝土配合比设计及配置便显得尤为重要。

关键词:塑性混凝土;配合比;设计;配置引言:塑性混凝土的配合比对最终生成结构物的稳定性和安全耐用性起着决定性的作用,同时还会影响施工的难易程度和工程的总体成本,因此探寻设计合适的配合比十分关键。

合适的材料和配合比对于满足塑性混凝土相关的抗渗性能、和易性、抗压强度、弹性模量和凝结所需时间等指标有着重要的影响,因此本文对塑性混凝土的配合比产生了以下的探究。

1 塑性混凝土的技术指标要求本文结合某水利工程,根据设计图纸要求,其所用塑性混凝土28天抗压强度为3MPa,弹强比宜为300,弹性模量宜为900MPa,渗透系数应为10-7cm/s。

2 原材料选用对塑性混凝土性能的影响2.1水泥水泥的使用对塑性混凝土的性能影响主要体现在以下几点:首先就塑性混凝土的强度来说,水泥是影响其强度的最大的因素,同时使用水泥的用量和塑性混凝土的强度是成正比的,实验表明在塑性混凝土其他构成材料中,当其他材料用量保持不变时,只有水泥用量的变化直接大幅度影响塑性混凝土的强度;其次就是对塑性混凝土弹性模量的影响,经实验得出,弹性模量依旧也是和塑性混凝土中的水泥用量成正比例关系,而如果想要降低其弹性模量适应工程地形的变化,就要通过降低水泥的用量达到这点;水泥对于塑性混凝土的和易性和渗透性也有着相应的影响,水泥的用量和塑性混凝土的抗渗系数成反比关系,因为水泥的凝胶特性,所以和塑性混凝土的和易性成正比关系[1]。

2.2膨润土、粘土膨润土、粘土在塑性混凝土中是必备的材料,而这两者主要是影响着塑性混凝土的弹性模量、强度和渗透能力这三点,而为了保证塑性混凝土的相关性能,膨润土和粘土必须维持有充足的粘粒和胶粒,要确保大于百分之五十的含胶量。

混凝土的龄期和强度发展规律原理

混凝土的龄期和强度发展规律原理

混凝土的龄期和强度发展规律原理一、引言混凝土是一种常见的建筑材料,其性能的优劣直接关系到建筑物的质量和安全。

混凝土的强度是一个重要的性能指标,它的发展规律与龄期密切相关。

本文将从混凝土的龄期和强度发展规律两个方面进行详细的阐述。

二、混凝土的龄期1.龄期的概念混凝土的龄期是指混凝土从浇筑开始到某个时刻的时间长度。

一般来说,混凝土的龄期可以分为初期、中期和后期三个阶段,分别对应着混凝土的塑性、凝结和硬化阶段。

2.初期龄期初期龄期是指混凝土从开始浇筑到初凝阶段的时间,一般为1~2小时。

在这个阶段,混凝土处于塑性状态,具有较好的可塑性和流动性,可以通过振动来完全填充模板中的空隙。

3.中期龄期中期龄期是指混凝土从初凝到硬化阶段的时间,一般为1~3天。

在这个阶段,混凝土开始逐渐失去可塑性,但仍然具有一定的流动性,可以通过振动来排除气泡和提高密实性。

4.后期龄期后期龄期是指混凝土从硬化到强度达到设计强度的时间,一般为28天。

在这个阶段,混凝土已经完全失去了可塑性,具有较高的强度和稳定性,可以承受一定的荷载。

三、混凝土的强度发展规律1.强度的概念混凝土的强度是指混凝土抗压承载能力的大小。

混凝土的强度与其成分、配合比、龄期等因素有关。

2.强度的发展规律混凝土的强度发展规律可以分为三个阶段:初期强度发展快、中期强度发展缓慢、后期强度发展逐渐趋于平缓。

初期强度发展快是由于混凝土处于塑性状态,内部孔隙水分含量较高,水泥石的水化反应较为活跃,导致混凝土的强度迅速提高。

中期强度发展缓慢是由于混凝土已经逐渐失去塑性,但水泥石的水化反应仍在继续,此时混凝土的强度增长速度变缓。

后期强度发展逐渐趋于平缓是由于水泥石的水化反应已经基本结束,混凝土的强度增长速度变得极其缓慢,但仍然会有一定的增长。

3.影响强度的因素混凝土的强度受多种因素的影响,主要包括以下几个方面:(1) 水泥品种和用量:不同品种和用量的水泥对混凝土的强度有显著影响。

混凝土结构塑性内力重分布分析

混凝土结构塑性内力重分布分析

混凝土结构塑性内力重分布分析混凝土结构在承受荷载时会产生塑性变形,从而引起内力的重分布。

混凝土结构的塑性内力重分布分析是为了确定结构在破坏状态下产生的新的、增大的内力分布,以便评估结构的安全性和可靠性。

本文将介绍混凝土结构塑性内力重分布的原因、分析方法和影响因素。

混凝土结构的塑性内力重分布是由于材料的非线性特性造成的。

在超过一定荷载时,混凝土开始发生塑性变形,即产生非弹性变形,而钢筋的应变、应力仍保持线性关系。

塑性变形导致混凝土的初始刚度降低,结构的整体刚度减小,从而引起内力的重分布。

混凝土结构塑性内力重分布的分析方法主要有弹塑性方法和塑性铰模型。

弹塑性方法是将结构视为由弹性组件和塑性组件组成的复杂体系,根据材料的特性和结构的几何特性进行计算。

塑性铰模型则将结构的塑性变形局限于一些关键节点,通过模拟塑性铰的形成和发展来分析内力重分布。

影响混凝土结构塑性内力重分布的因素有很多,主要包括荷载大小、结构刚度、混凝土与钢筋的性质、构造形式等。

荷载大小是影响塑性内力重分布的主要因素之一,荷载越大,塑性内力的重分布越显著。

结构刚度也是一个重要的因素,刚度较小的结构更容易发生塑性内力重分布。

混凝土和钢筋的性质也会影响塑性内力重分布,混凝土的抗压性能和钢筋的屈服强度越高,塑性内力重分布越小。

构造形式也会对塑性内力重分布产生一定影响,比如梁柱节点的构造形式和柱子与梁之间的协调性。

混凝土结构塑性内力重分布的分析对于结构的设计和安全评估非常重要。

通过分析塑性内力重分布,可以确定结构在破坏状态下的内力分布,为结构的抗震设计提供依据。

此外,通过分析塑性内力重分布,可以评估结构在破坏状态下的承载能力和安全性,为结构的加固设计提供指导。

综上所述,混凝土结构塑性内力重分布分析是一项重要的研究工作,对于结构的设计和安全评估具有重要意义。

通过深入研究塑性内力重分布的原因、分析方法和影响因素,可以为混凝土结构的设计和加固提供指导,并提高结构的安全性和可靠性。

塑性混凝土抗压强度试验研究

塑性混凝土抗压强度试验研究

表 7 粉煤灰取代部分黏土的塑性混凝土 28d 抗压强度对比 Table 7 The comparison of 28d compressive strength of
plastic concrete with coal ash replacing partial clay
方案 28d 抗压强度Π
01021 1 6616
01009 5 4017
01006 9 3218
01005 0 2519
01002 9 18
01001 5 9
表 2 黏土颗粒分析检验结果 Table 2 Testing result of the granulometric
analysis of the clay
粒径Πmm 含量检测值Π%
2 塑性混凝土抗压强度的影响因素分析 211 水胶比对塑性混凝土抗压强度的影响
当骨料性能一定时 ,塑性混凝土抗压强度随着 胶凝体和骨料之间的粘结强度的提高而提高 ,胶凝 体的孔隙率及孔隙结构特征是影响胶凝体强度的主 要因素 ,且主要受塑性混凝土拌合物水胶比的影响 。 水胶比是影响塑性混凝土抗压强度的主要因素[3] , 塑性混凝土抗压强度与水胶比的关系类似于普通混 凝土抗压强度与水灰比的关系 ,即抗压强度随水胶 比的增大而降低 (见表 3) 。
这些吸水性强的黏土矿物遇水膨胀 ,会导致塑性混 度较之基准塑性混凝土要高 (见表 7) 。
凝土的强度降低 ,即所谓“塑性化”作用 ,其中水泥 水体系生成的“Portion2dite”分解成离子态 ,与土料中 活性 SiO2 和活性 Al2O3 产生化合作用 ,生成新的水 化产物 ,如 C2S2H 和 CnAHn ,提高了水泥 - 土体系的 “固化”能力 , 使塑性混凝土的强度得以提高和发

影响混凝土强度因素分析及施工质量控制

影响混凝土强度因素分析及施工质量控制

收缩 , 即水 泥水 化作 用引起 的体 积 收缩 ; 塑性 出一道 道 的施 工缝 以补偿 温度 应力 产生 的收 收缩 , 即在 初凝 结过 程 中发生 化学 的收 缩 ; 炭 缩 。一 般应 该 在混凝 土初 凝后 临近 终凝 的时 化 收缩 ,即二 氧化 碳与水 泥水 化物 发生 化 学 候 人工 或机 械 切 出施工 缝 。对 于大 面积 的楼 反 应 引起 的 收缩 、 干缩 ; 度 收缩 , 湿 即混 凝 土 板 应该 根据 设计 规 范进 行预 留 ,在 混凝 土浇 中多余水 分蒸 发 ,随着 温度 降低体 积减 少 而 筑后 两 个月 以上 在 对后 浇带进 行施 工 ,以最 发 生的 收缩 , 收缩 量 占整个 收缩 量 的绝大 大 限度 的减 少 因收缩 引起 的裂缝 。混凝土 浇 其 部分 。 缩使混 凝土 的体积 变小 , 内部也 筑 应该 尽量 避免 大 风和 炎热 的天气 ,夏天 可 收 在其 会产 生 内应力 ,当这 种应 力超 过 了混凝 土 的 以尽 量 在夜 间施 工 ;严禁 在雨 雪天气 浇筑 混 抗拉 强度 时 , 会引起 混凝 土裂缝 。 也 凝 土。 混凝 土浇筑 应该 连续 不问断 , 以免产 生 3 不均 匀沉 降 。如果 结 构 物 的基 础 不 施 工冷锋 , 响结 构 的安全性 和质量 。 - 3 影 牢 固 , 生 了不 均 匀沉 降 , 致结 构变 形 , 发 导 也 4 _ 特殊 混 凝土 施工 工艺 对于 大体 积 _4 2 会 在 其 内 部 产 生 应 力 而造 成混 凝 土 构件 开 混凝 土 应该 提前 编 写施 工方 案 ,采 取跳仓 作 裂 。这种情 况 在 日常 工作 中也会 时有 发生 。 业, 分层 浇筑 , 必要 时应 该预 埋冷凝 管 和测 有 3 化 学 反应 也 会 引 起 混 凝 土 开 裂 例 温 探头 , . 4 密切 关 注} 凝 土的 内部温度 , 昆 以免 裂 如 ,碱 骨料 反 应将 引起 混凝 土体 积膨胀 而 产 缝 产生 , 面积 混凝 土应 分块 浇筑 , 大 按要求 留 生 裂缝 。氯 离 子的侵 蚀 引起 钢筋锈 蚀也 会 造 设 伸缩 缝 。 成混 凝 土开裂 。 43混凝 土 的养护 . 4 混凝 土施工 中的 质量控制 控 制 温度 、 湿度 直 接影 响混凝 土 的强度 , 要 在施工 中严 格 的控制 混凝 土 的质量 就 所 以混 凝 土 的养护 ,主要 目的在 于保持 适宜 要 从施 工机 械 、 运输 、 筑 、 固、 浇 捣 气候 条件 等 的温湿 度 条件 , 方面使 混凝 土免 受不利 温 、 一 方 面进 行有效 控制 。 湿度变 化 的侵袭 , 有 害的冷缩 和干缩 。 防止 一 41混 凝 土 对 运 输 的 要 求 在 运 输 过 程 方 面使 水 泥水 化作 用顺 利 进行 ,以期 达到设 . 中应保 持混凝 土 的均质 性 , 避免 产生离 析 、 泌 计 的强 度 和抗 裂能力 。 水、 流动 性减 少等现 象 。 混凝 土应 以最少 的转 混凝土的养护方法 、 时间与 自然温度 、 混 运 次数 和最 短的 时间从 搅拌 地点 运 至浇筑 地 凝土 成 分有 关 ,当平 均温 度高 于十 的条件 5 点 并且 及时 浇筑 。距离 比较 远 的应采 用搅 拌 下 ,用 适 当 的材料 对混 凝 土表 面加 以覆盖并 车 运输 , 每分 钟转 鼓 3 5 , 场搅拌 站 浇水 , 在混 凝 土浇 筑完 毕后 的 1h内进行 , 并且 -次 现 应 2 可 用小 型机 动翻 斗车 、 双轮手推 车等 。 最 少不得 少于 7 。当平均气 温低 于十 ℃或混 d 5 42混凝 土的 浇筑 . 凝土 的表 面不 便 浇水 时 ,也可使 用塑 料薄膜 421浇筑 前 的准 备 。在 混凝 土 浇筑 前 , 布养 护 和涂刷 薄 膜养 生液 ,防止 混凝 土 内部 . . 应检查 模板 的标 高位 置 、尺寸 强度 和刚 度是 水分 蒸 发的方 法 进行 养护 。冬 季施工 一般采 否符合 要求 ; 查钢筋 和 预埋件 的位 置 、 检 数量 取综 合 蓄热及 蒸养 法 。 混凝 土结构浇 筑后 , 达 方 不 以 凝土搅拌成后,发生速凝或坍落度损失过快 和保 护层 的厚 度 ,将 检查 结果 填人 隐蔽 工程 到 一 定强 度 , 可 拆模 , 能急 于拆 模 , 免 选 光洁度 好 的钢制 摸板 引 起 混 凝 土 表 面 的早 期 裂缝 破 坏 混 凝 土 结 的 问题 。( ) 剂 的每一次 投 料 , 必 须严 记录 表 ; 用表 面平 整 、 2 外加 都 格按 照配合 比计 量 。计 量器 具必 须经 常 进行 或有 加 固系统 的涂 胶板 ,清 除模板 内的杂物 构 。 参 考 文 献 校验 , 保证 其灵 敏度 和准确 度 。( ) 状 外加 和 钢筋 的油 污对 模板 的接 缝和 空
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得 并 个 0 l × f r 代普通混凝 土中的部分水泥而形成 的具有 一定柔性 的混凝 土 , 水 子 的掺 量 , 到 多组 配 合 比 , 将 每 组 配 合 比制 成 3 10F n 10n T×10I/ 立方体试件 , 0 ni 0 I1 J TT 将其放人 水泥( 混凝 土) 恒温 恒湿 泥、 膨润土和 黏土 作为 塑性 混凝 土 的胶凝 材料 。具有 弹性模 量
关键词 : 塑性混凝 土, 水泥掺 量, 水胶 比, 润土 , 膨 黏土 , 无侧 限抗压 强度
中 图分 类 号 : 5 8 TU 2 文献 标 识 码 : A
1 概 述
2 试 验方 案及材料
1 塑 性 混 凝 土是 2 0世 纪 9 代 初 研 制 出来 的 一 种 新 型 材 料 , 2. 试 验 方 案 0年 通 过 不 断 调 整 塑 性 混 凝 土 中 水 、 泥 、 润 土 、 土 、 和 石 水 膨 黏 砂 其主要 被用作 防渗墙 体材 料 , 是一 种以膨 润土 、 它 黏土等 掺料取
较好的抗渗性 , 因为 膨 润 土 的 抗 渗 性 是 很好 的 。
性混凝土的发展史比较短 , 缺乏经验配合 比, 本试验仅仅是为 了分
因此本试验配合 比可能不适应于工程实际。 防渗墙属于地 下隐蔽 工程 , 处于 三向受 力状态 , 在周 围土体 析其影响因素而做的, 2 的作用下防渗墙在不 具有很 高强度 的情况 下就能保 持较好 的工 2. 试 验 材 料 作性能。在 三 向 受力 条 件下 塑 性混 凝 土 的抗 压 强度 有 很 大提 1水 泥 : 试 验 所 用 的 水 泥 为 4 . 通 硅 酸 盐 水 泥 , ) 本 2 5普 3d强 高… 1。但 是 , 塑性 混 凝 土 的 抗 压 强 度 又 不 能 太 低 , 则 对 防 渗 墙 度 为 2 . a2 度 为 5 . a初凝 时 间为 4h8mi, 否 8 5MP ,8d强 14MP , n 终 的变形能力 和抗渗 性都会 有一定 程度 的影 响, 至会 发生 破坏 , 凝 时 间为 5h1 n ) 土 : 一 种 含水 铝 硅 酸 盐 矿 物 , 种 广 甚 2mi。2 黏 是 一 因此对塑性混凝土强度的研究 十分重要 。 压实条件下也会发生这 种平铺 。然 而在 马歇尔 压实条件 下集料 泛 分布 的胶态无 光泽有粘性 的土 , 潮湿时是 可塑的 , 烧后是坚 焙 获得足够 的 VMA是 S prae u e v 沥青混合料 设计 中比较 重要 p
颗粒并不会 自由滚动。事实上在 马歇 尔试模里 , 扁平细长颗粒起 的部 分。VMA仅仅是其 中的一个参 数 , 集料骨架 结构是另 一个 u e v 沥青混合料设计者来说 最大的困难就是如 p 到“ 桥接” 作用 , 因此 马歇 尔试件 具有较 高的 V MA。因此 当 比较 参数 。对 于 S prae 马歇尔试件及 S prae u e v 试件体 积特性 时 , 当意识 到这 些颗粒 何获得合适 的 VMA而又不削弱集 料骨架结构 , p 应 在工程 实践中可
养 0℃ , 对 湿 度 为 9 %, 用 相 5 采 低 、 限应变大 、 极 弹强 比小等优点 、 适应较大 的变形 、 效改善 标准养 护 箱 , 护 室 内温 度 为 2 能 有 H S6 控湿设备进行 温湿控 制的强 防渗墙体的应力状 态 , 塑性混凝土 中水泥用 量一般为 8 g l ~ 0k / 3 F B -0型标准养护室全 自动控温 、 m 1 0k / , 5 gm3而普通混凝土的水泥用量在 30k / 。因此它还可 度进行试验研究。塑性混凝 土 的配合 比与常规混凝 土 的配合 比 5 gm3 由于塑 以充分 节省水泥 , 降低 工程造价 。即使 水泥用量 降低 , 然具有 之 间存在差异 。常规混凝 土具有成熟 的经验配合 比比例 , 仍
粒 含 量 最 好 不 超 过 3 1 2 1 : 或 :。 部 重 庆 公路 科研 所 ,9 7 19 . 2 S pr v p 如果扁平细长颗粒含量较 高 , 如高于 4 % , 假 0 则应尽 可能 添 [] 卢佩 霞. u e ae沥青 混 凝土路 面技 术在 公路 上 的应 用 [ ]山 西 建 筑 ,0 8 3 (3 :7 —7 . J. 20 ,4 3 )2 82 9
第3 6卷 第 2 9期

10 ・ 5
2 0年 1 1 0 0月
山 西 建 筑
s HANXI ARCHI TE 兀 『 RI
Байду номын сангаас
V0 . 6 NO. 9 】3 2 Oc . 2 1 t 00
文章 编 号 :096 2 (0 0 2 —100 10 .8 5 2 1 }90 5 —2
形 状 的影 响 。
以借 鉴上述介绍 的提高沥青混合料 V MA的方法 。
如果混合料设计 出的 VMA较低 , 则应 检查扁平细长颗粒含 参 考 文 献 : [] 余叔藩. u e ae 准 1沥青混合料 设计 [ . 1 S pr v 水 p D] 重庆 : 交通 量 。S prae uepv 规范将扁平细长颗粒含量限制在 5 1 扁平细长颗 :,
影 响 塑 性 混 凝 土 强 度 的 因 素 分 析
田 正


要: 分析 了水泥掺量 、 水胶比和膨 润土 与黏土掺量对塑性混凝土 无侧 限抗压 强度 的影响 , 试验结果表明, 塑性混凝 土
无侧 限抗 压 强度 随 水 泥 掺 量 的增 加 而 增 大 ; 着 水 胶 比 的增 加 , 随 强度 有 明 显减 小 ; 着膨 润土 与黏 土 的 掺 入 比例 增 加 , 随 塑 性 混凝 土 的抗 压 强 度 有 一 定 降低 。
江 苏 交通 科 技 ,0 2 1 :11 . 2 0 ( ) 1-2
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