无侧限抗压强度
水泥稳定碎石无侧限抗压强度计算公式

水泥稳定碎石无侧限抗压强度计算公式水泥稳定碎石无侧限抗压强度是用于评估水泥稳定碎石材料的强度和稳定性的重要指标。
该指标常用于设计和施工过程中,以确保水泥稳定碎石材料能够满足工程要求并具备足够的承载能力。
本文将就水泥稳定碎石无侧限抗压强度的计算公式进行详细讨论,并探讨其在工程实践中的应用价值。
1. 水泥稳定碎石简介水泥稳定碎石是一种常用的路基材料,通过添加适量的水泥和充分的机械拌和作用,使岩石颗粒与水泥胶结,形成坚实的结构。
这种材料具有较高的强度和耐久性,在道路、机场、堤坝等工程中被广泛应用。
2. 无侧限抗压强度的意义无侧限抗压强度是评估水泥稳定碎石材料抗压能力的重要指标。
它表示材料在受到均匀的压力作用下,发生破坏或塑性变形的能力。
无侧限抗压强度的高低决定了材料的承载能力,直接影响工程的安全性和可靠性。
3. 水泥稳定碎石无侧限抗压强度计算公式水泥稳定碎石无侧限抗压强度的计算公式一般采用以下形式:UCS = K × P其中,UCS表示无侧限抗压强度,K为系数,P为试件的峰值荷载。
具体来说,在进行实验室强度试验时,首先需要制备一定规格的水泥稳定碎石试件。
试件在试验机上受到均匀的压力加载,通过观察试件的破裂模式和记录荷载-位移曲线,可以确定试件的峰值荷载。
接下来,根据相应的系数K,将试件的峰值荷载代入计算公式中,即可得到水泥稳定碎石的无侧限抗压强度。
4. 水泥稳定碎石无侧限抗压强度的影响因素水泥稳定碎石无侧限抗压强度受到多个因素的影响,主要包括材料性质和试验条件。
材料性质方面,颗粒组成、水泥掺量、拌和比以及固养时间等都会对无侧限抗压强度产生影响;试验条件方面,加载速率和湿度等因素也会对试验结果产生一定的影响。
5. 水泥稳定碎石无侧限抗压强度的应用价值水泥稳定碎石无侧限抗压强度的准确测定和合理应用对于工程设计和施工决策至关重要。
根据无侧限抗压强度的计算结果,可以评估水泥稳定碎石材料的承载能力,为工程提供依据;可以根据不同工程要求,选择合适的无侧限抗压强度作为设计参数,确保工程的安全性和经济性。
无侧限抗压强度检验方法

无侧限抗压强度检验方法实施细则一、适用范围适用于测定无机结合料稳定土试件的无侧限抗压强度。
二、技术标准JTJ 051-93 《公路土工试验规程》三、设备1、圆孔筛:孔径40mm、25mm(或20mm)及5mm的筛各一个。
2、试模:适用于不同土的试模尺寸。
3、脱模器。
4、反力框架:规格为400kN以上。
5、液压千斤顶(200~1000kN)。
6、养护室。
7、水槽:深度应大于试件高度50mm。
8、压力机:不大于200kN。
9、天平:感量0.01g。
10、台称:称量10kg,感量5g。
11、量筒、拌和工具、漏斗、大小铝盒、烘箱等。
四、试料准备1、将具有代表性的风干试料(也可以在50。
C烘箱内烘干),用木锤和木碾捣碎。
2、在预定做试验的前一天,取有代表性的试料测定其风干含水量。
五、制试件1、对于无机结合料稳定细粒土,至少应该制6个试件;对于无机结合料稳定中粒土和粗粒土,至少应该制9个和13个试件。
2、定数量的风干土并计算干土的质量。
对于细粒土,可以一次称取6个试件的土;对于中粒土,可以一次称取3个试件的土;对于粗粒土,一次只称取一个试件的土。
3、将称好的土加水拌和均匀后放在密闭容器内浸润备用。
浸润时间:粘性土12~24h,粉性土6~8h,砂性土、砂砾土、红土砂砾、级配砂砾等可以缩短到4h左右;含土很少的未筛分碎石、砂砾及砂可以缩短到2h。
4、在浸润过的试料中,加入预定数量的水泥或石灰并拌和均匀。
在拌和过程中,应将预留的3%的水加入土中,使混合料的含水量达到最佳含水量。
拌和均匀的加有水泥的混合料应在1h内制成试件,否则作废。
六、制件1、用反力框架和液压千斤顶制件。
制备一个预定干密度的试件,需要的稳定土混合料数量1m (g)随试模的尺寸而变。
)1(1ωρ+=V m d式中: V -试模的体积;ω-稳定土混合料的含水量(%);d ρ-稳定土试件的干密度(g/cm 3)。
2、将称量的规定数量的稳定土混合料分2~3次灌入试模中,每次灌入后用夯棒轻轻均匀插实。
无侧限抗压强度

(一)试验目的一般用于测定饱和软粘土的无侧限抗压强度及灵敏度。
(二)试验原理无侧限抗压试验是三轴压缩试验的一个特例,将试样置于不受侧向限制的条件下进行的强度试验,此时试样小主应力为零,而大主应力的极限值为无侧限抗压强度。
即周围压力σ3=0的三轴试验。
由于试样侧面不受限制,这样求得的抗剪强度值比常规三轴不排水抗剪强度值略小。
(三)试验设备1.应变控制式无侧限压缩仪:2.其它:量表、切土盘、重塑筒等(四)试验步骤1.试样制备:按三轴试验中原状试样制备进行。
试样直径可采用3.5~4.0cm,试样高度与直径之比按土样的软硬情况采用2.0~2.5。
2.安装试样:将试样两端抹一层凡士林,在气候干燥时,试样周围亦需抹一层薄凡士林,防止水分蒸发。
将试样放在底座上,转动手轮,使底座缓慢上升,试样与传压板刚好接触,将测力计调零。
3.测记读数:每分钟轴向应变为1%~3%的速度转动手轮,使升降设备上升而进行试验。
每隔一定应变,测记测力计读数,试验宜在8~10min内完成。
当测力计读数出现峰值时,停止试验,当读数无峰值时,试验进行到应变达20%为止。
4.重塑试验:当需要测定灵敏度时,应立即将破坏后的试样除去涂有凡士林的表面,加少许余土,包于塑料薄膜内用手搓捏,破坏其结构,放入重塑筒内,用金属垫板,将试样塑成与原状土样相同,然后按上述步骤进行试验。
(五)试验注意事项1.测定无侧限抗压强度时,要求在试验过程中含水率保持不变。
2.在试验中如果不具有峰值及稳定值,选取破坏值时按应变15%所对应的轴向应力为抗压强度。
3.需要测定灵敏度,重塑试样的试验应立即进行。
1.按下式计算轴向应变:(六)计算及制图e1-轴向应变,%;ho—试样起始高度,cm;△h—轴向变形,cm。
式中:2.按下式计算试样平均数面积:式中:Aa-校正后试样面积, cm3;Ao—试样初始面积,cm3。
3.按下式计算试样所受的轴向应力:式中:σ—轴向应力,kPa;C-测力计率定系数,N/0.01mm;R-测力计读数,0.01mm;10—单位换算系数。
无侧限抗压强度试验.

654374213 天平:称量500 g ,分度值0.1 g 。
4 其他:切土盘、重塑筒、秒表、0.1 mm 精度卡尺、切土刀、钢丝锯、凡士林等。
19.0.4 试验操作应按下列步骤进行:1 按本规程第18.3节制备试样。
试样直径宜为35~50 mm ,高径比宜为2.0~2.5。
2 将已制备的试样置于下传压板上,开始转动转轮,使试样与上传压板刚好接触,并将轴向测力计和轴向位移计的读数均调整到零。
3 以每分钟1%~3%的应变速度(每分钟约5~15转)转动转轮,使整个试验在8~10 min 内完成。
4 轴向应变小于3%时,每增加0.5%记录测力计和位移计读数一次;轴向应变到达3%以后,每增加1%记录测力计和位移计读数一次。
5 测力计读数达到峰值或稳定值以后,应继续转动转轮,再继续进行3%~5%的应变值,即可停止试验。
当读数无稳定值时,则试验应进行到轴向应变达20%为止。
6 试验结束后,迅速反转转轮,取出试样,并描述破坏后试样的形状。
7 当需测定灵敏度时,应将已破坏后的试样刮掉表面上的凡士林,再加入少量切削下来的余土,包以塑料布,用手搓捏,以破坏其原来结构。
按本规程第3.2节制成与原状试样密度相等的重塑试样。
然后按上述步骤进行试验。
19.0.5 试验结果应按下列公式计算及制图: 1 轴向应变:10001⨯∆=h hε (19.0.5-1) 式中1ε——轴向应变(%);h ∆——轴向变形(mm); h 0——试样的初始高度(mm)。
2 校正后的试样面积:101.01ε-a A A =(19.0.5-2)式中 A a ——校正后试样面积(cm 2);A 0——试样初始面积(cm 2)。
3 试样所受的轴向应力:10a⨯⋅=A RC σ (19.0.5-3) 式中 σ——轴向应力(kPa);C ——测力计率定系数(N/0.01mm);5 灵敏度:uut q q S '=(19.0.5-4)式中S t——灵敏度;q u——原状试样的无侧限抗压强度(kPa);q'——重塑试样的无侧限抗压强度(kPa)。
水泥搅拌桩无侧限抗压强度平均值

水泥搅拌桩无侧限抗压强度平均值水泥搅拌桩是一种常用的地基处理方法,它通过搅拌水泥和土壤混合,形成一种具有较高强度和稳定性的桩体。
无侧限抗压强度是评价水泥搅拌桩性能的重要指标之一。
本文将探讨水泥搅拌桩无侧限抗压强度平均值的相关内容。
无侧限抗压强度是指水泥搅拌桩在垂直于桩轴方向上抵抗压力的能力。
它反映了水泥搅拌桩在承受垂直荷载时的稳定性和抗压能力。
无侧限抗压强度的平均值是通过大量实验数据的统计得出的,它可以作为设计和施工时的参考数值。
水泥搅拌桩的无侧限抗压强度平均值受到多种因素的影响。
首先是水泥搅拌桩的配比。
水泥的种类、掺合料的种类和含量、水胶比等都会对无侧限抗压强度产生影响。
合理的配比可以提高水泥搅拌桩的无侧限抗压强度。
其次是水泥搅拌桩施工工艺。
施工过程中的搅拌时间、搅拌速度、搅拌深度等也会对无侧限抗压强度产生影响。
适当的搅拌工艺可以使水泥和土壤充分混合,提高桩体的强度。
此外,施工过程中的养护措施也是影响无侧限抗压强度的重要因素。
土壤的物理性质也会对水泥搅拌桩的无侧限抗压强度产生影响。
土壤的颗粒组成、颗粒大小、含水量等因素都会影响桩体的强度。
不同的土壤类型对水泥搅拌桩的无侧限抗压强度有不同的影响,因此在设计和施工中需要充分考虑土壤的特性。
在实际工程中,可以通过进行试验来确定水泥搅拌桩的无侧限抗压强度平均值。
试验可以采用静载试验、动力触探试验等方法进行。
通过试验可以获得不同桩身深度处的抗压强度数据,然后进行统计分析,得出无侧限抗压强度平均值。
水泥搅拌桩的无侧限抗压强度平均值的确定对工程设计和施工具有重要意义。
设计师可以根据无侧限抗压强度平均值来选择合适的桩径和桩间距,以满足工程的要求。
施工人员可以根据无侧限抗压强度平均值来优化施工工艺,提高桩体的强度和稳定性。
水泥搅拌桩的无侧限抗压强度平均值是评价其性能的重要指标之一。
通过合理的配比、优化的施工工艺和考虑土壤特性,可以提高水泥搅拌桩的无侧限抗压强度。
7d无侧限抗压强度是什么意思

7d无侧限抗压强度是什么意思
7d无侧限抗压强度是无机结合料试样,按试验配合比调配,计算出试模中所需的无机结合料量,放入试模中,用路强仪压至试模中,拆模后养护,7天后在路强仪中试压,得出的强度就是7d无侧限抗压强度。
无侧限抗压强度测定方法:
由无侧限压缩试验求得。
试验时,试样在无侧向限制(即周围压力为零)情况下逐渐施加轴向压力,破裂时常在试样侧面可见清晰的破裂面痕迹,这时的压力即为无侧限抗压强度。
某些土破裂时发生塑流现象,试样压成圆桶形,但不出现破裂面,这时可取轴向应变达到20%时的压力作为无侧限抗压强度。
以试验所得的结果绘制应力圆通过坐标原点。
由于软黏土不固结不排水剪的内摩擦角φu≈0,所以抗剪强度线近似为一水平线,抗剪强度等于无侧限抗压强度之半。
由于试验时侧面不受任何限制,其抗剪强度值比常规三轴压缩试验所求得的抗剪强度值略小。
水泥搅拌桩无侧限抗压强度标准值

水泥搅拌桩无侧限抗压强度标准值1. 引言水泥搅拌桩是一种常用的地基处理方法,广泛应用于建筑工程和基础设施建设中。
其中,无侧限抗压强度是评价水泥搅拌桩工程质量的重要指标之一。
本文将从水泥搅拌桩无侧限抗压强度标准值的定义、意义、测定方法等方面展开讨论。
2. 水泥搅拌桩无侧限抗压强度标准值的定义无侧限抗压强度是指材料在受到压力作用时,在不受侧向阻力的情况下所能承受的最大应力。
水泥搅拌桩无侧限抗压强度标准值即指水泥搅拌桩在设计和施工中应达到的无侧限抗压强度的标准数值。
3. 水泥搅拌桩无侧限抗压强度标准值的意义水泥搅拌桩无侧限抗压强度标准值的设定对于保证工程质量、提高工程安全性具有重要意义。
合理的标准值能够保证水泥搅拌桩在实际工程中能够承受预期的荷载,保证工程的安全可靠性。
4. 水泥搅拌桩无侧限抗压强度标准值的测定方法水泥搅拌桩无侧限抗压强度标准值的测定是通过一定的试验方法进行的。
常见的测定方法包括静载试验、动载试验等。
通过这些试验方法,可以得到水泥搅拌桩在受到垂直压力作用时的抗压强度数据。
5. 个人观点和理解在实际工程中,水泥搅拌桩无侧限抗压强度标准值的确定需要综合考虑各种因素,包括设计荷载、地质条件、施工工艺等。
只有合理确定标准值,并通过严格的质量控制和检测手段加以监控,才能确保水泥搅拌桩的质量和工程的安全性。
6. 总结水泥搅拌桩无侧限抗压强度标准值是评价水泥搅拌桩工程质量的重要指标之一,合理的标准值能够保证工程的安全可靠性。
在实际工程中,需要通过严格的试验方法来确定水泥搅拌桩的无侧限抗压强度,从而保证工程质量。
通过以上内容,对水泥搅拌桩无侧限抗压强度标准值有了一个全面的了解。
希望本文能够对您的学习和工作有所帮助。
水泥搅拌桩无侧限抗压强度是评价水泥搅拌桩质量和可靠性的重要参数之一。
水泥搅拌桩广泛应用于建筑工程和基础设施建设中,因此其无侧限抗压强度标准值的确定对于工程的安全和可靠性具有重要意义。
在接下来的部分,我将继续探讨水泥搅拌桩无侧限抗压强度标准值的相关内容。
水泥稳定碎石无侧限抗压强度试验

水泥稳定碎石无侧限抗压强度试验哎呀,说起水泥稳定碎石无侧限抗压强度试验,这可是个不轻松的活儿啊!咱得先从什么是无侧限抗压强度说起。
简单来说,就是指材料在受到均匀压力时,能够承受的最大压力值。
这个值可是关系到咱们建筑物的安全哦!所以说,这个试验可是非常重要的。
咱们得准备好试验用的水泥稳定碎石材料。
这些材料可是经过严格的筛选和混合而成的,可不是随便找点儿碎石加点儿水泥就能搞定的。
就得开始搭建试验装置了。
这个装置可不能马虎,得确保试验过程中的稳定性和准确性。
准备工作都做接下来就是开始试验了。
咱们要给试件加上初始荷载。
这个荷载可是有讲究的,得根据试件的大小和形状来确定。
就让试件在一定时间内持续受到均匀压力。
这个时候,可得密切观察试件的变化哦!如果试件出现了裂缝或者破坏的情况,那可就得重新调整荷载大小或者试验条件了。
在试验过程中,还得不断地对试件进行监测和记录。
这样才能保证试验结果的准确性和可靠性。
当然了,这个过程可不是一蹴而就的,得耐心地等待试件达到极限状态。
等到试件出现破坏现象时,就可以停止试验了。
就是计算试件的无侧限抗压强度了。
这个计算可不能马虎哦!得根据试验数据和相关公式来进行精确计算。
计算出来的结果可是关系到建筑物的结构安全呢!所以说,这个计算过程也是非常重要的。
水泥稳定碎石无侧限抗压强度试验可不是一件简单的事情。
它需要我们严谨的态度和专业的知识。
只有这样,才能保证试验结果的准确性和可靠性。
希望通过这次试验,能够为咱们建筑物的安全提供有力的保障吧!。
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5.3
3
6804.2 6801.3 6808.9 2.9 7.6 15.13 15.14 290 69141 3.9
4
6795.9 6792.1 6800.6 3.9 8.6 15.18 15.20 289 68777 3.9
5
6773.9 6768.4 6777.6 5.5 9.1 15.17 15.17 283 66595 3.8
养生期间质量损失(m2-m3) g 吸水量(m1-m3) 养生前试件高度(h1) 浸水后试件高度(h2) 试件的最大变形(0.01mm) 试验的最大压力(P) 无侧限抗压强度(P) g cm cm 0.01 mm N MPa
设计抗压强度Rd(Mpa): 3.5 强度平均值
应力环回归方程:
y=
36.372
保证率对应系数
1.645
试件最大变形 (0.01㎜) 试验的最大压力
29.7
R
≥Rd / (1-ZaCv)
其他公路:保证率90%,Za=1.282。
施工单位:河南隆裕路桥工程有限公司 试件尺寸(cm): 15 *15 96.5 混合料名称: 底基层 3 1/2 结合料剂量(%): 最大干密度(g/cm ): 2.49 试件压实度(%): 98 2
6783.4 6779.9 6788.3 3.5 8.4 14.98 14.99 289 68777 3.9
*X
-36.338
R (Mpa):
3.9 1.12
概率值(Mpa): 评定结果:
3.8 3.57
方差S: ######
偏差系数Cv(%):
R
≥Rd / (1-ZaCv)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ-10
12
6798.6 6798.1 6807.2 0.5 9.1 15.16 15.16 286 67686 3.9
13
6781.7 6772.7 6779.7 9.0 7.05 15.15 15.17 287 68050 3.9
6
6803.5 6801.8 6810.5 1.7 8.7 14.94 14.96 290 69141 3.9
7
6809.6 6806.6 6814.8 2.9 8.2 14.92 14.94 286 67686 3.9
8
6800.2 6792.5 6799.9 7.7 7.5 15.07 15.08 287 68050 3.9
9
6781.4 6780.7 6788.6 0.7 7.9 15.12 15.14 286 67686 3.9
10
6787.8 6781.1 6788.7 6.7 7.6 15.12 15.14 283 66595 3.8
11
6807.4 6803.9 6811.3 3.5 7.4 15 15.00 282 66231 3.8
大试件质量损失g
吸水量上限g 7
吸水量下限g 10
50 养生期间质量损失g 10 试件误差范围
-0.1
0.2
0.00051
变形量
下限应力0.01mm 280
上限应力0.01mm 290
正算 推理
1044 ( N ) 无侧限抗压强度 0.53 ( Mpa ) 高速、一级公路:保证率95%,Za=1.645;
无侧限抗压强度试验记录表
合同号:S212QH-3 建设项目:S212清渠线庆祖至黄河大堤公路改造工程 施工路段: 试件含水量; 加载速度(mm/min): 最佳含水量(%): 试件号 养生前试件质量(m2) 浸水前试件质量(m3) 浸水后试件质量(m1) g g g 4.8 1
6796.5 6796.0 6805.4 0.5 9.4 14.94 14.95 288 68413 3.9