水泥土无侧限抗压强度的数值研究

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水泥土无侧限抗压强度试验研究

水泥土无侧限抗压强度试验研究

•64 •长江大学学报(自科版)2017年第14卷第5期Journal of Yangtze University(Nat Sci Edit)2017, Vol. 14No.5[引著格式]肖桃李,何云龙,李后凤,等.水泥土无侧限抗压强度试验研究[J].长江大学学报(自科版),2017, 14 (5): 64〜66水泥土无侧限抗压强度试验研究肖桃李(长江大学城市建设学院,长江大学岩土力学与工程研究中心,湖北荆州434023)何云龙,李启凤,丁卓,朱健华,周超(长江大学城市建设学院,湖北荆州434023)[摘要]以某建筑工地常见的杂填土为原土,加入水泥形成水泥加固土,利用微机控制电液伺服万能试验机及改装后的高速搅拌机进行室内试验。

试验过程中控制水灰比不变,研究不同水泥掺量和不同龄期等条件下水泥土无侧限抗压强度的变化规律,试验得出各条件下水泥土试块抗压强度值,并通过数据分析得出可以预测水泥土强度的函数表达式。

结果表明,随着水泥掺量的增加,水泥土的抗压强度逐渐增大;当掺量为25%时,水泥土的强度增长幅度最大;水泥土的抗压强度的变化与龄期增长的关系密切,呈现三次函数变化,当龄期为60d时,水泥土强度高于龄期为90d的强度。

该研究成果可为以杂填土为土质的地基基础或基坑支护设计等基础工程提供理论参考依据。

[关键词]水泥土;无侧限抗压强度;水泥掺量;龄期;杂填土[中图分类号]TU411 [文献标志码]A[文章编号]1673 1409 (2017)05 0064 03水泥土是土、水泥、外加剂和水混合、压实后形成的一种拌和物,是一种特殊工程性能的硬化材 料,广泛应用于深基坑支护及地基处理中,具有巨大的实用价值。

赫文秀等[1]的研究表明,砂土中水泥 土强度随龄期的增加而呈直线增长;张石友等[2]通过试验得出,由粉质黏土制作的水泥土试块,强度随 水泥掺量的增加而增大,且高水泥掺量的水泥土后期强度增长相对较快;李建军等[3]通过试验得出由粉 土制作的水泥土试块的强度规律:28d的抗压强度是7d抗压强度的3倍,是14d抗压强度的2倍;黄 小满[4]通过对软土地基水泥土搅拌桩的研究发现,水泥土强度随水泥掺量的增加而增大,但在实际工程 中,水泥掺量宜控制在一定范围内;高松鹤[5]通过对5种土的无侧限抗压强度试验得出水泥土的破坏强 度与水泥掺量和龄期的关系分别呈幂函数和对数函数变化;艾志伟等[6]的研究表明,水泥土强度随土体 含水量、有机质含量的减少而增强,随水泥掺人比和养护龄期的增大而增强,水泥土搅拌越充分,强度 越高;赵振亚等[7]通过对红黏土的试验,认为水泥土无侧限抗压强度随着龄期的延长而增强,养护龄期 为9()d时,强度趋于稳定。

水泥土无侧限抗压强度室内试验.

水泥土无侧限抗压强度室内试验.
表6¢10×10mm试样(包膜润湿)
14d28d90d
养生前质量(g)138013731379137713901385137813851390养生后质量(g)139813911413139314051402139514031408强度(MPa)0.930.870.721.541.561.602.412.362.43强度平均(MPa)0.901.572.40平均吸水量(g)17g16g17g
0.7821.322.0121g22g22g
表570.7×70.7×70.7mm试样(包膜润湿)
14d28d90d
养生前质量(g)622630625629630627625629631养生后质量(g)629636632635637633632636638强度(MPa)1.071.041.041.451.471.242.382.261.94强度平均(MPa)1.051.462.32平均吸水量(g)7g7g7g
现行工地现场试验各试验室间主要的差别有:①采用试模尺寸的不同有采用70.7×70.7×70.7mm砂浆方模或100×100×100mm的混凝土方模也有采用¢10×10mm无侧限试模(将上下压板同时放在下部)。②养护条件的不同:分别有空气养护、水中养护、塑料袋包膜润水养护(完全湿润)等。
目前水泥土桩的施工质量检测方法很多。既有单桩检测,又有复合基地整体检测。但钻芯取样(辅以标准贯入试验)检测为最普遍的单桩质量检测方法。然而芯样为圆柱体,它跟立方块的强度是不相同的,并且没有什么可比性。因此研究不同试模及养护条件对水泥土强度的影响可以提高室内配合设计试验对工程的指导性作用。
SP
含量水量g数IP-3-3
・cmg・cm%%(%)(%)%1.8
40.2
1.78

水泥土无侧向抗压强度试验分析与研究

水泥土无侧向抗压强度试验分析与研究

te t d s i ra e ol .Th e ut h w h tt p i l it r o tn n xmu d y d n iyo e n o l t i e e t e n o t n sa es lr h t e g h o er s l s o t a h o tma su ec n e t dma i m r e s f me t iwih df r n me tc n e t r i a ,t e srn t f s e mo a t c s f c mi
WAN Ti qa g , HANG n b o , ANG a 1 L e n G e in l Z  ̄ Yu - a 1 L Ch 0 , IXu qu 2
(. bi rvn ilAcd myo Wae 1 Hee P o ica a e f trReo re , hja h a g0 0 5 , hn ; sucs S iiz u n 5 0 7 C ia
摘要 : 通过水泥土室内试验 , 研究 了水泥 的掺人量对土的最优含水率及最 大干密度的影响 , 以及 对水泥土无侧 限抗 压强度的影响 结果表明, 水泥掺人量不 同的水泥土的最优含水率和最大干密度相差不大 , 水泥土的强度随着水泥掺入量增加而增大 。
关 键 词 : 泥土 ; 入 量 ; 优 含 水率 ; 大 干 密 度 ; 侧 限 抗 压 强度 水 掺 最 最 无
2 Th Htu t na d A miitainB ra fteSuht rhWae v rinP oet f Hee rvn e S iiz n n 50 5Chn ) . e( srci n d nsrt u euo h o t- Not trDieso rjc biP o ic ,hja h g0 0 3 . ia o o o o a

不同掺量水泥改性路基土无侧限特性试验研究

不同掺量水泥改性路基土无侧限特性试验研究

不同掺量水泥改性路基土无侧限特性试验研究*钱 彪1,俞文杰2,方 睿1,刘 磊2,姚 扬21.同创工程设计有限公司,浙江 绍兴 3120002.绍兴文理学院土木工程学院,浙江 绍兴 312000摘 要:为研究在路基土中加入水泥后其应力-应变曲线的变化,对不同掺量的水泥土进行了无侧限抗压强度试验。

试验考虑了3个不同的水泥掺量,分别为10%、20%和30%。

实验结果表明,将不同掺量的水泥加入路基土中,其应力-应变曲线均呈软化型;水泥土的无侧限抗压强度与水泥掺量呈线性增长的关系;水泥掺量为20%时,其抗压强度增幅效果最佳。

根据试验数据,并考虑其经济性,认为上述三种水泥掺量的最佳掺量为20%。

关键词:路基土;水泥掺量;水泥土;无侧限抗压强度中图分类号:TU41 文献标志码:A 文章编号:2096-2789(2021)02-0012-031 研究背景沿海城市经济的迅速发展使得其周边工程建设项目层出不穷,这就导致地表可使用面积越来越少,不再能满足城市发展需求。

填海造地是增加土地面积的方法之一,但沿海土壤大多属于软土,其一般具有高含水率、高孔隙比、高灵敏度、可压缩性能较强、承载能力强度低的特性,在建设过程中这些特性会带来许多的工程问题。

常见的问题有桩基沉降位移大、基坑边坡不稳定以及施工后建筑物的稳定性等。

为了满足工程建设的需求,施工人员往往会在工程建设施工之前对软土地基进行相应的处理,并且采取相应的加固措施[1-4]。

近几年来,国内外大量学者对滨海软土的特性进行了研究,并根据软土的应力-应变曲线关系,提出了相应的本构模型[5-6]。

王伟等[7]对在不同冻融循环作用下的滨海软土进行三轴试验研究,发现其应力-应变曲线受冻融循环次数影响,且随冻融循环次数的增加,其应力-应变曲线由软化型向硬化型转变。

曾玲玲等[8]同样对滨海软土进行了三轴试验,根据试验数据,发现当固结状态不变时,其有效应力路径有且只有一条。

同时,众多学者发现在土壤中加入适量的纤维材料和纳米材料,可以提高其力学性能[9-12]。

70.7水泥土试块无侧限抗压强度换算系数

70.7水泥土试块无侧限抗压强度换算系数

70.7水泥土试块无侧限抗压强度换算系数文章标题:深入探讨70.7水泥土试块无侧限抗压强度换算系数1. 引言作为一个关于水泥土试块无侧限抗压强度换算系数的文章,我们将以深入探讨的方式来解析这一概念。

通过逐步展开的方式,我们将带您深入了解这一相关领域的知识和技术。

2. 70.7水泥土试块无侧限抗压强度换算系数的基本概念70.7水泥土试块无侧限抗压强度换算系数是指在进行水泥土试块无侧限抗压强度试验时,根据试验结果通过系数换算成相对于混凝土型式的无侧限抗压强度。

在水泥土工程实践中,这一概念极为重要,因为它直接影响到混凝土结构的设计和施工。

3. 70.7水泥土试块无侧限抗压强度换算系数的计算方法在具体计算70.7水泥土试块无侧限抗压强度换算系数时,需要考虑试块的尺寸、试块的压碎强度和材料的特性等多个因素。

通过一定的数学模型和实验数据,可以得出相对准确的换算系数,从而为工程实践提供重要的参考依据。

4. 主题文字:“无侧限抗压强度”无侧限抗压强度是指材料在受到垂直于其表面的力作用时所能承受的最大应力。

在工程实践中,无侧限抗压强度常常是评价土体力学性质的重要指标之一,也是水泥土试块无侧限抗压强度换算系数计算的关键参数之一。

5. 70.7水泥土试块无侧限抗压强度换算系数与混凝土结构设计的关系混凝土结构的设计和施工过程中,工程师需要根据相关的强度指标来确定结构的承载能力和安全性。

而70.7水泥土试块无侧限抗压强度换算系数作为一个直接与混凝土性能相关的参数,对于结构设计具有重要的影响。

通过合理地确定70.7水泥土试块无侧限抗压强度换算系数,可以更准确、更安全地进行混凝土结构设计。

6. 70.7水泥土试块无侧限抗压强度换算系数的个人观点和理解作为文章作者,我对70.7水泥土试块无侧限抗压强度换算系数有着深刻的个人观点和理解。

我认为,通过深入研究和理解70.7水泥土试块无侧限抗压强度换算系数的相关知识,可以为工程实践提供更科学、更可靠的技术支持,促进混凝土结构设计和施工水平的不断提高。

桩身混凝土无侧限抗压强度标准值

桩身混凝土无侧限抗压强度标准值

《桩身混凝土无侧限抗压强度标准值》一、引言在土木工程领域中,桩基工程是一个非常重要的环节。

桩基是指利用预制桩或者在现场砼浇筑成的桩作为地基的一种加固方式。

而作为桩基的重要构成部分,桩身混凝土的无侧限抗压强度标准值,对于工程的设计、施工和使用阶段都具有重要意义。

本文将对桩身混凝土的无侧限抗压强度标准值进行深度讨论,旨在帮助读者全面、深入地理解这一主题。

二、桩身混凝土无侧限抗压强度标准值的概念桩身混凝土的无侧限抗压强度标准值是指在规定条件下,桩身混凝土在受到无偏心受压作用时,抗压强度的标准值。

这一数值是根据相关的试验和理论研究,结合工程实践得出的,是评价桩基工程质量以及设计桩身混凝土结构所必需的参数。

三、桩身混凝土无侧限抗压强度标准值的影响因素1. 混凝土材料的性能:混凝土的配合比、强度等级、抗压强度等都会直接影响桩身混凝土的无侧限抗压强度标准值。

2. 桩身的类型和形式:不同类型、不同形式的桩身,在抗压强度标准值上也会有所差异。

3. 施工方法和工艺:桩身混凝土的浇筑、养护、质量控制等工艺都对无侧限抗压强度标准值有较大影响。

四、桩身混凝土无侧限抗压强度标准值的应用与意义桩身混凝土无侧限抗压强度标准值的准确性和合理性,直接关系到桩基工程的安全性、稳定性和长期可靠性。

只有在实际工程中合理地应用和把握这一参数,才能够确保桩基工程的质量和可靠性。

五、个人理解与观点共享个人认为,桩身混凝土无侧限抗压强度标准值是桩基工程设计和施工中至关重要的参考数值。

只有合理地对这一数值进行评估和应用,才能够确保工程的质量和安全。

在实际工程中,需要充分考虑材料的性能、桩身的类型和形式、施工工艺等因素,合理地确定桩身混凝土的无侧限抗压强度标准值,从而确保工程的稳定性和可靠性。

六、总结桩身混凝土的无侧限抗压强度标准值是桩基工程设计和施工中至关重要的参数,其准确性和合理性直接关系到工程的质量和安全。

在工程实践中,必须充分考虑桩身混凝土的材料性能、桩身的类型和形式、施工工艺等因素,合理地确定无侧限抗压强度标准值,从而确保工程的可靠性和长期稳定性。

水泥土物理力学性质试验研究

水泥土物理力学性质试验研究

水泥土物理力学性质试验研究Water soil physical and mechanical properties of the experimental research摘要:基于山东省济菏高速公路软基加固试验资料的分析,探讨了水泥土的物理力学性能及其变化规律。

结果表明,影响水泥土抗压强度的主要因素有水泥掺量、龄期和含水率,水泥土抗压强度随水泥掺量的增大而增大,两者呈幂函数关系,随龄期的增长而增大,随土样含水率的增加而迅速降低。

其应力-应变关系呈非线性关系,表现为弹塑性材料的性质。

另外水泥土的压缩系数随水泥掺量的增加而减小,变形模量、抗拉强度和抗剪强度都随抗压强度的增大而增大。

关键词:水泥土;强度;变形;水泥掺量;龄期;含水率Abstract: based on the shandong province He highway has soft foundation reinforcement test data analysis, probes into the soil water of physical and mechanical performance and the changing laws. The results showed that soil water influence the compressive strength of cement content is the main factors, and moisture content of cement, water the compressive strength of the cement soil with the mixed quantity increases, both a power function relation between, along with the growth of the age increases with the increase of the moisture content of the soil sample lowers quickly. The nonlinear stress-strain relationship, for the performance of the elastic-plastic material properties. In addition of cement-treated soil cement mixed quantity compression coefficient with the increase and decrease, elastic modulus, tensile strength and shear strength as the compressive strength increases.Keywords: water soil; Strength; Deformation; Cement mixed quantity; ); Moisture content1引言济菏高速公路地处黄河下游东部黄泛冲积平原,沿线为第四纪覆盖区,出露地层主要为第四纪粉土、粘性土、砂土等,厚度150m-400m。

淤泥质粉质黏土水泥土无侧限抗压强度影响因素的正交试验研究

淤泥质粉质黏土水泥土无侧限抗压强度影响因素的正交试验研究

Th e s t u d y o f t h e o r t h o t r o p i c t e s t o n c e me n t — — s o i l u n c o n f i n e d c o mp r e s s i v e s t r e n g t h o f mu d d y s i l t y c l a y
c e me n t ra g d e i s t h e b i g g e s t i n lu f e n c i n g f a c t o r o n UCS .Th e ̄l l o wi n g f a c t o r i s c e me n t r a t i o a n d t h e mi n i mu m f a c —
o n t h e u n c o n i f n e d c o m p r e s s i v e s t r e s s ( U C S )o f c e m e n t s o i l l o a s i n v e s t i g a t e d .E x p e r i m e n t a l r e s u l t s i n d i c a t e t h a t

t i n g L a k e a r e a o f Hu na n p r o v i n c e,o r t ho t r o p i c t e s t me t h o d wa s e mp l o y e d t o c o n d u c t e x p e ime r nt s o f i n d o o r mi x —
国 内外 许 多学 者 对 水 泥 土无 侧 限抗 压 强度 影 响 因素进 行 了大量 的 试 验研 究 , 如Y o o n等 … 对作 为地 基材 料 的水 泥 砂土 进行 室 内试 验研 究 , 得 出土

水泥土无侧限抗压强度影响因素试验研究

水泥土无侧限抗压强度影响因素试验研究

水泥土无侧限抗压强度影响因素试验研究游波;王保田;李治朋;张鸿;程卓【摘要】水泥土的强度和变形特性是影响水泥土搅拌法形成的复合地基承载力和沉降的重要因素.通过水泥土室内配合比试验,研究了不同水泥掺入量、不同养护龄期、不同土类、不同试验条件对水泥土试件无侧限抗压强度的影响,得出了不同水泥掺入量、不同养护龄期与圆柱体无侧限抗压强度的关系,对现场使用水泥土搅拌桩加固软基有较好的指导作用.【期刊名称】《现代交通技术》【年(卷),期】2010(007)005【总页数】4页(P4-7)【关键词】水泥土;无侧限抗压强度;水泥掺量;养护龄期;试验条件【作者】游波;王保田;李治朋;张鸿;程卓【作者单位】河海大学,岩土力学与堤坝工程教育部重点实验室,江苏南京,210098;河海大学岩土工程科学研究所,江苏南京,210098;河海大学,岩土力学与堤坝工程教育部重点实验室,江苏南京,210098;河海大学岩土工程科学研究所,江苏南京,210098;河海大学,岩土力学与堤坝工程教育部重点实验室,江苏南京,210098;河海大学岩土工程科学研究所,江苏南京,210098;河海大学,岩土力学与堤坝工程教育部重点实验室,江苏南京,210098;河海大学岩土工程科学研究所,江苏南京,210098;河海大学水文水资源学院,江苏南京,210098【正文语种】中文【中图分类】U414水泥土搅拌法是经常用于对淤泥、淤泥质土、粉土和含水量较高的软土进行地基加固的一种地基处理方法。

该方法是利用水泥作为固化剂,通过特制的搅拌机械,就地将原位土和固化剂(粉体或浆液)强制搅拌,水泥与土之间发生一系列复杂的物理化学反应,使原位土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的水泥桩[1]。

水泥土的抗压强度是水泥搅拌桩设计的重要指标,为了满足设计要求,必须进行水泥加固土的室内配合比试验,以便更好地指导现场施工。

现根据南京长江四桥北连接线设计要求进行了水泥土室内配合比试验,通过对不同水泥掺量、不同养护龄期、不同土质进行试验对比分析,得出了各因素对水泥土无侧限抗压强度的影响规律,为水泥搅拌法寻求更加经济、合理的配方和合理的施工参数提供理论依据。

淤泥质黏土水泥土典型力学性能指标试验研究

淤泥质黏土水泥土典型力学性能指标试验研究

淤泥质黏土水泥土典型力学性能指标试验研究阮庆,阮波,曾元,温凯,李贤超(中南大学土木工程学院,湖南长沙410075)摘要:结合湖南洞庭湖区某高速公路淤泥质黏土软基处理工程,进行淤泥质黏土水泥土室内配合比试验和无侧限抗压强度试验,研究水泥土的无侧限抗压强度影响因素、应力~应变关系和变形模量的变化规律。

研究结果表明:淤泥质黏土水泥土的无侧限抗压强度随着养护龄期和水泥掺入比的增加而增加,随着含水率的增大而减小;无侧限抗压强度增长速率随着养护龄期的增大而减小,随着水泥掺入比的增大而增大;水泥土应力~应变全过程曲线可以分为加载初始阶段、塑性上升阶段、应力~应变下降阶段和残余强度阶段等四个阶段;水泥土的变形模量随着水泥土的无侧限抗压强度的增大而增大;高含水率、低水泥掺入比、短龄期的试件呈现塑性破坏;低含水率、高水泥掺入比、长龄期的试件呈现脆性破坏。

关键词:淤泥质黏土;水泥土;无侧限抗压强度;影响因素;变形模量;破坏模式中图分类号:U416.1 文献标志码:A 文章编号:Experimental research on typical mechanical performance indexof cement stabilized muddy clayRUAN Qing,RUAN Bo,ZENG Yuan,WEN Kai,LI Xian-chao(School of Civil Engineering,Central South University,Changsha 410075,China)Abstract:Mechanical properties of cement stabilized muddy clay for highway soft soil foundation, which was in Dong-ting Lake area, was discussed through the laboratory test of cement stabilized soil mixing proportion combined with unconfined compressive strength(UCS) test. The factors influencing UCS,and the change rules of stress-strain relationship and deformation modulus were chosen as the mechanical properties studied. The results indicated that with the increase of curing period and cement ratio, the strength of the specimens increased significantly, however, the strength of the specimens decreased with the increase of moisture content. The development of the growth rate for UCS was achieved by increasing cement ratio. Nevertheless, the decrease rate of UCS resulted from the increase of curing days.The initial leading stage,plastic growth stage,stress-staindecreased stage,and residual strength stage made up stress-stain versus of cement stabilized muddy clay.The deformation modulus of cement stabilized soil increased with the growth of UCS. Plastic fracture could be described fracture characteristics of the specimen with high moisture content, low cement ratio and short curingdays. At the same time, the fracture characteristics of the specimen with low moisture content, high cement ratio and long curing days.Key words:muddy clay;cement stabilized soil;UCS;influencing factor;deformation modulus;fracture characteristics淤泥类软土具有高含水率,高孔隙比,高压缩性,低渗透性,低固结系数等特性,这些特性决定了淤泥类软土无法直接作为天然地基。

水泥砂浆桩无侧限抗压强度试验研究

水泥砂浆桩无侧限抗压强度试验研究

水泥砂浆桩无侧限抗压强度试验研究隋瑞凌;阮波;李雪松【摘要】通过水泥砂浆桩无侧限抗压强度室内配比试验,研究不同水泥掺入比、不同掺砂量及不同龄期条件下水泥砂浆桩的无侧限抗压强度发展规律。

试验研究表明:水泥土中掺入一定量的砂,可以明显地提高水泥砂浆桩的无侧限抗压强度。

水泥掺入比相同时,28 d 龄期的水泥砂浆桩的无侧限抗压强度为水泥土的2.2~3.7倍;水泥砂浆桩的无侧限抗压强度随着掺砂量的增加而增大,当掺砂量达到30%以后,强度随着掺砂量的增大而减小。

水泥砂浆桩无侧限抗压强度随着水泥掺入比的增大而增大,随着养护龄期的增长而增大,其中前期的强度增长速率较快,后期较慢。

水泥掺入比低、掺砂量低、龄期短的试件试件呈现塑性破坏,水泥掺入比高、掺砂量高、龄期长的呈现脆性破坏。

本文的研究成果可为工程应用提供试验数据和理论依据。

%Through unconfined compressive strength (UCS)test of cement mortar pile in laboratory,its develop-ment rules in different sand contents,different cement contents and different curing ages are studied.The experi-mental results indicate that the mixing with a certain amount of sand can significantly increase the strength of ce-ment mortar pile under a certain cement content condition.When the cement content is same,the UCS of cement mortar pile is 2.2 ~3.7 times than the UCS of cement stabilized soil when the curing age is 28 days.The UCS of cement mortar pile increases significantly with the increase of sandcontent,however,the strength of the speci-mens decreases after sand content is 30%.The results indicate that with the increase of curing period and cement ratio,the strength of the specimens increasesignificantly.Nevertheless,the decrease rate of UCS resulted from the increase of curing days.The deformation modulus of cement mortar pile increases with the growth of UCS. Plastic fracture could be described fracture characteristics of the specimen with low sand content;low cement ra-tio and short curing days.At the same time,the fracture characteristics of the specimen with high sand content, high cement ratio and long curing days.The result provides test data and theoretical basis for the practical appli-cation of engineering.【期刊名称】《铁道科学与工程学报》【年(卷),期】2015(000)003【总页数】5页(P540-544)【关键词】水泥砂浆桩;无侧限抗压强度;水泥掺入比;掺砂量;龄期;破坏模式【作者】隋瑞凌;阮波;李雪松【作者单位】中铁二十五局集团第二工程有限公司,湖南衡阳 421002;中南大学土木工程学院,湖南长沙 410075;中南大学土木工程学院,湖南长沙 410075【正文语种】中文【中图分类】TU411.7水泥砂浆桩无侧限抗压强度试验研究①隋瑞凌1,阮波2,李雪松2(1.中铁二十五局集团第二工程有限公司,湖南衡阳421002;2.中南大学土木工程学院,湖南长沙410075)摘要:通过水泥砂浆桩无侧限抗压强度室内配比试验,研究不同水泥掺入比、不同掺砂量及不同龄期条件下水泥砂浆桩的无侧限抗压强度发展规律。

水泥土无侧限抗压强度试验分析

水泥土无侧限抗压强度试验分析

水泥土无侧限抗压强度试验分析陈中学;李文广;任涛;梁鹏【摘要】通过室内重塑土试样无侧限抗压强度试验,探讨在不同水泥标号、不同水泥掺量、不同龄期、不同软土条件下水泥土无侧限抗压强度发展规律.试验结果表明:龄期对水泥土无侧限抗压强度的提高比水泥掺量的影响更明显;425普通硅酸盐水泥对软土无侧限抗压强度的改善效果由好到差依次为粘土、淤泥质粘土、淤泥.325矿渣硅酸盐水泥对于淤泥土地基处理效果明显好于425普通硅酸盐水泥.以武汉某道路工程为依托,通过室内正交试验,考虑水泥土无侧限抗压强度的相关因素,找出影响粘土、淤泥质粘土、淤泥强度的主要影响因素,以便在工程中尽可能获得最好的软土加固效果.%Through indoor unconfined compressive strength test on remodeled soil sample, we explore development rule of unconfined compressive strength of cement soil of different cement grade, different cement content, different age, and different soft soil conditions. The test results show that the cement age has more significant influence to unconfined compressive strength of cement soil than that of cement content;425 common Portland cement 's meliorating effect to unconfined compressive strength of cement soil, from good to bad, is clay, sludge soil, sludge. For sludge soil, 325 slag Portland cement has much better treatment effect than that of 425 common Portland cement. Based on certain road project in Wuhan City, by indoor orthogonal test, with related factors for unconfined compressive strength of cement soil considered, we find out major influence factors for clay, sludge soil and sludge strength, so to acquire best soft soil reinforcement during project construction.【期刊名称】《公路交通技术》【年(卷),期】2016(032)005【总页数】5页(P4-8)【关键词】水泥土;抗压强度;水泥掺量;龄期;软土【作者】陈中学;李文广;任涛;梁鹏【作者单位】重庆市交通规划勘察设计院,重庆 401121;重庆市交通规划勘察设计院,重庆 401121;重庆市交通工程质量检测有限公司,重庆 401121;重庆市交通规划勘察设计院,重庆 401121【正文语种】中文【中图分类】U414水泥土是依靠机械力搅拌或射流冲切,把地基的天然软土与水泥浆(或粉)混拌在一起形成桩体或墙体,从而加固软土地基。

11_刘科-水泥-生石灰固化吹填土无侧限抗压强度试验研究-精品文档

11_刘科-水泥-生石灰固化吹填土无侧限抗压强度试验研究-精品文档

灵敏度高
抗剪强度低 渗透系数低
温州民营经济产业基地 新吹填淤泥质场地
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一、引言——固化土研究意义
吹填淤泥通过添加固化剂进行固化处理可转化为土工材 料,不仅可解决淤泥废弃对环境的危害,又可将淤泥固 化处理产生的固化土,用于道路、堤防、填海工程的填 土材料,还可产生新的土工再生资源 。
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二、试验结果分析——单一生石灰
强度与龄期的关系:(龄期为7d、14d、28d)
240
200
2%生石灰 3%生石灰 4%生石灰 5%生石灰
无侧限抗压强度/ kPa
160
120
2 0 .9 8 R= 3 +9 2 0 .9 7 .9 * x R= y= 4 5 . + 69 9*x 2 0 .9 1 7 . 4 = y= R 5 . 53 + x * 3 y= 4. 2 .9 8 R =0 9 4 1*x+ y = 2 .6
2 7 .2
R
2
=0
.9 6
700 600 500 400 300 200 100 0 0 1 2 3
线性预测关系
2 .9 R =0
2
y= 74
.
79 5*x+
.7 * x
y= 51
2 = 0 .9 3 R 4 . + 44
4
5
掺入比 / %
14/
q k ( a a ) u c 0
三、试验结果分析——双掺
220 200 180
单一水泥2% 单一生石灰2% 水泥、生石灰各 1%
无侧限抗压强度 /(kPa)
160 140 120 100 80 60 40 20 5 10 15 20 25 30

纤维水泥土无侧限抗压强度试验研究

纤维水泥土无侧限抗压强度试验研究

纤维水泥土无侧限抗压强度试验研究阮波;邓林飞;马超;李方星;邓威【摘要】为研究玻璃纤维加筋水泥土的效果,开展无侧限抗压强度试验.分别研究纤维掺量和纤维长度对纤维加筋水泥土无侧限抗压强度的影响.研究结果表明:纤维的加入能提高水泥土的延性,改善水泥土的脆性,极大的提高水泥土的残余强度;同时纤维能有效提高水泥土的无侧限抗压强度,纤维水泥土的强度受纤维掺量影响较大,最优纤维掺量为2‰;纤维掺量一定时,当纤维长度为9 mm时,纤维的加筋效果最佳.%For the purpose of studying the effect of glass fiber reinforced cement soil,unconfined compressive strength test was carried out. The effects of fiber content and fiber length on the unconfined strength of fiber reinforced cement soil were investigated. It is found that the inclusion of fiber can change the brittle behavior of the cement soil to a more ductile behavior and greatly improve the residual strength of the cement soil. The inclusion of fiber within cemented soil causes an increase in the unconfined compressive strength, and the strength of fiber-reinforced cement soil is significantly influenced by the fiber content, of which the optimal value is 2‰. Provided that the fiber content is fixed, the fiber length of 9 mm yields the best fiber reinforcement effect.【期刊名称】《铁道科学与工程学报》【年(卷),期】2017(014)007【总页数】5页(P1415-1419)【关键词】玻璃纤维;水泥土;无侧限抗压强度;纤维掺量;纤维长度【作者】阮波;邓林飞;马超;李方星;邓威【作者单位】中南大学土木工程学院,湖南长沙 410075;中南大学土木工程学院,湖南长沙 410075;中南大学土木工程学院,湖南长沙 410075;中南大学土木工程学院,湖南长沙 410075;中南大学土木工程学院,湖南长沙 410075【正文语种】中文【中图分类】TU447水泥土因其就地搅拌施工、对环境影响小和造价低等优点而被广泛地应用到软土地基处理、边坡加固和基坑防渗等实际工程中。

水泥土无侧限抗压强度表征参数研究

水泥土无侧限抗压强度表征参数研究

水泥土无侧限抗压强度表征参数研究摘要:水泥土的组成主要包括混凝土、钢筋水泥和水泥稳定剂。

重点介绍了两个典型土样,分别用于稳定高含水量土壤、加固土壤和低水泥含量土壤,根据水泥土的饱和度和强度,进行了一系列水泥土无侧限抗压强度试验,分析了孔隙度的变化规律,提出了水泥土强度变化的有效表征参数,认为水泥土的孔隙率与初始含水量、压实速率和水泥水化产物的形成有关;水泥饱和度随水泥用量或使用年限的增加而降低;在普通水泥掺量范围内,水泥土的强度随水泥用量的增加接近幂函数,水泥土的强度近似于养护期的对数线性关系。

根据试验结果,提出了一个综合评分参数,反映了水泥含量、水泥强度,加筋土和水泥稳定土是一个具有综合指数函数的幂函数。

现有的试验数据也证实了所提出的水泥地面强度综合形式参数的有效性。

关键词:土力学,水泥加固土,水泥稳定土,孔隙率,饱和度,无侧限抗压强度,综合表征参数1、前言粉碎或最初分散的土壤与一定量的水泥和水混合。

封层后,当抗压强度达到要求时,水泥是一种稳定土。

水泥的稳定性可以增加土壤的负荷。

由于其技术、经济和生态成熟,被广泛应用于加强道路基础和浅基础的加固。

加筋水泥土通常是指固体,水泥浆通过浇筑现场与地面混合,水泥桩是最常用的软基处理方法之一,水泥是一种具有稳定土和筋土的混凝土。

本研究选取了两个典型土样,分别由高水含量水泥和低水含量水泥制成,用于稳定土,进行了一系列无侧限混凝土强度试验,并分析了水泥含量、耐久性年龄等参数的影响,水泥土的孔隙度和饱和度对水泥强度的影响,以及在不同土地状态下广泛使用的强度参数,综合反映了不同强度的影响规律,建立了强度预测的经验公式,为工程实践提供指导。

2、试验材料与试验方法2.1 试验材料选取粘土JC和人工砂KS两个典型土壤样品。

JC取自南京东南大学九龙湖区民运大楼,地下1m处,KS为纯高岭土和商品黄砂制成的商业混合物,质量为15.85。

进行粒度测试,压实和土壤分类根据土壤分类技术标准,根据相对密度K 和s确定KS的相对密度2.2试验方法在每个比例中,必须制备三个平行样品,所有结果必须平均三个平行样品。

水泥土的基本物理力学性能探究

水泥土的基本物理力学性能探究

水泥土的基本物理力学性能探究一、重度和相对密度由于水泥浆的重度与土的重度相近,所以形成的水泥土重度与天然软土的重度相差不大。

如表1所示,当水泥掺量αw=25%时,水泥土的重度仅比天然软土增加4.5%。

由此可见,用水泥土加固软土地基,其加固部分对下卧层不致产生过大的附加荷载,从而也不会引起较大的附加沉降。

由于水泥的相对密度(3.1)比一般土体的相对密度(2.65~2.75)大,故水泥土的相对密度也比天然土的相对密度稍大,且随着水泥掺入比的增加而增大,但增大的幅度很小,见表1。

表1 水泥土的物理性质二、渗透系数水泥土的渗透系数,随水泥掺入比的增加和含水量的降低而降低,8%~10%的掺入比是最经济的,再提高水泥掺入比也不能显著减小渗透系数;随养护龄期的增长而减小。

加固初期,水泥水化释放大量的Ca2+,离子溶度和化合价增加,双电层厚度降低,土颗粒发生絮凝作用,形成一种大空隙的结构,水泥土渗透系数增大。

但是随着水泥的水化反应和火山灰反应的进行,产生大量的水化产物,填充在土颗粒集合之间,固化土的含水量或者孔隙比也随之降低,土体渗透系数降低。

三、无侧限抗压强度无侧限抗压强度试验,是水泥土在侧向应力为零的条件下,施加轴向压力使试样破坏,与三轴压缩中围压σ3=0相对应。

由于试样是在压缩条件下破坏的,因此把这种情况下水泥土所承受的最大轴向压力称为无侧限抗压强度(unconfined compression strength),通常以q u或f cu表示。

无侧限抗压强度是水泥土最重要的力学指标,有关试验研究和分析将在后面几章做详细论述。

四、抗拉强度水泥土的抗拉强度可以由传统的拉伸试验和劈裂试验确定,但是前者测定的抗拉强度较后者测定的抗拉强度高,且离散性也大。

随着水泥掺入比的增加,抗拉强度也随之增大,但是破坏时的应变随之减少。

水泥土的抗拉强度σ1随无侧限抗压强度f cu的增加而增加,抗压和抗拉这两类强度有密切关系。

高亚成得出结论是抗拉强度为抗压强度8%~16%,一般为14%。

水泥钢渣土用于公路底基层的无侧限试验研究

水泥钢渣土用于公路底基层的无侧限试验研究

工程技术水泥钢渣土用于公路底基层的无侧限试验研究徐文娟1王元纲:杨正军,(1.江苏农林职业技术学院,江苏句容212400;2.南京林业大学研究生院,江苏南京210037;3.句容市交通运输局,江苏句容212400)睛要]采用马鞍山钢渣公司的钢渣为研究对象,通过系统的室内试验,分析研究在水泥稳定土中掺入适量细钢渣代蔚部分土后。

混合料的元侧限抗压强度的变化情况。

结果表明锕渣取代部分土以后的水泥稳定土的无侧限杭压强度比不掺钢渣的情况有明显提高.提高幅度在30'/o~15(J腚问;水疆钢渣土混合料的抗压强度】!亳钢瀣掺量的增加,先增长后降低,掺量在20%~40%之问时,强度较大,达到峰值段。

饫键词]水泥土;钢渣;无侧限抗压强度随着科技的进步和工业的发展,环境污染,生态破坏,资源紧张的问题越来越突出。

因此,充分利用工业废渣、保护生态环境已经引起了世界各国的高度重视。

寻求适当的途径与方法利用和处理工业废渣不仅适应时代发展的趋势,而目具有广阔的经济前景,同时,对于节约资源,改善环境,实现可持续发展具有十分重要的作用。

从道路工程学科的发展来看,研究在公路建设中使用廉价的工业废渣是一个重要的发展方向。

目前,国内对钢渣在道路工程上的应用已有一些研究,但对细钢渣掺^水泥土中的研究还很少,而且不同钢铁厂的钢渣也有较大差异。

本文主要采用马鞍山钢铁厂的钢渣进行研究,项目全面研究水泥钢渣土用于公路底基层的基本物理力学性能。

其研究成果为马钢细钢渣在公路建设中的应用提供了技术依据,从而对道路工程学科的发展以及对实现钢铁企业钢渣零排放、促进企业可持续发展、保护环境都有一定意义。

本文重点反映了无侧限试验规律和结果,研尧隋况如下:1试验材料和设计1.1试验材料1)水泥:海螺牌P0325水泥2)钢渣:马鞍山钢铁公司钢渣厂的钢渣,过2m m筛后使用,其化学成分见表1,细钢渣【过2m m筛)的表观密度为2089kg/m30表1钢渣主璎化拳成分簪l}查分析结果(%,样品名称l SzO:I e柏I M班Fe.0I^l:0.f—C a0细稠渣t辽2n筛)9.船43.159.8521.762.451.4l 艳垃万法t中国建韦j院《水≠Z及翼暴材科的化学分析)检验方法:中国建材院劬锨其原材抖的化学分析>3)土:南京地区工程现场取土坑的土,土样的物理性质见表20袭2土的物理£噘0i勰《,)望般e_J望性指数土名最大干霞厦最隹台水置f%)¨C£/c-‘JI I∞63:3.4516.18低瓶限秸土l9。

砂质粉土水泥土无侧限抗压强度试验

砂质粉土水泥土无侧限抗压强度试验

砂质粉土水泥土无侧限抗压强度试验姚贤华;管俊峰;谢超鹏;韩霄羽【摘要】通过对36组水泥土室内配方试验的归纳与分析,进行了室内4种因素影响下水泥土的无侧限抗压强度试验,定量分析了水泥掺量、养护龄期、水泥品种和养护方式对水泥土无侧限抗压强度的影响,揭示了各种因素对水泥土无侧限抗压强度的影响规律.试验结果表明:水泥土无侧限抗压强度随着龄期的增长而提高;水泥掺量、水泥品种和养护龄期是影响水泥土无侧限抗压强度的主要因素;对于水泥掺量小于10%的水泥土,养护方式对水泥土强度影响较大.试验结果还表明:无侧限抗压强度试验中的应力应变关系随水泥掺量的变化以及龄期都有较明显的变化趋势,水泥土试样随龄期的增长和水泥掺量的增加均变得越硬越脆,龄期越长、水泥掺量越大,应力应变关系曲线在上升段越陡峭.最后,从扫描电镜(SEM)试验照片中可以直观的看出水泥土随着水泥掺量的增加强度的变化规律.【期刊名称】《南水北调与水利科技》【年(卷),期】2016(014)002【总页数】6页(P125-130)【关键词】水泥土;无侧限抗压强度;水泥掺量;龄期;养护方式;水泥品种;应力应变【作者】姚贤华;管俊峰;谢超鹏;韩霄羽【作者单位】长安大学公路学院,西安710064;华北水利水电大学土木与交通学院,郑州450011;华北水利水电大学土木与交通学院,郑州450011;华北水利水电大学土木与交通学院,郑州450011;华北水利水电大学土木与交通学院,郑州450011【正文语种】中文【中图分类】TU472水泥土是指土料、水泥和水混合而成的一种具有一定强度和稳定性的混合物,近年来,水泥土被广泛应用于软土改良加固、截渗、基坑支护以及注浆等各类工程之中,并取得了良好的经济和技术效益[1-7]。

对于水泥土在粉质黏土、粉土、黄土和黏性土中的研究较多[12-14],但是在砂质粉土中水泥土的应用却是很少,因为土质不同对水泥土的无侧限抗压强度影响较大[15]。

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