凍融循環(huán)作用下土的性質(zhì)對(duì)纖維水泥土力學(xué)性質(zhì)的影響
發(fā)布時(shí)間:2021-04-18 22:01
為了研究?jī)鋈谘h(huán)作用下土的性質(zhì)對(duì)纖維水泥土力學(xué)性質(zhì)的影響,以玄武巖纖維和水泥為加固材料,選取兩種不同類型土體制作成試件進(jìn)行無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)和凍融循環(huán)試驗(yàn)。通過(guò)研究發(fā)現(xiàn),玄武巖纖維的加入未必能提高水泥土的強(qiáng)度,土體的性質(zhì)是影響水泥土無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度的主要因素之一。凍融循環(huán)作用下土的性質(zhì)對(duì)水泥土力學(xué)性質(zhì)及破壞狀態(tài)具有重要的影響。隨著凍融循環(huán)次數(shù)的增加,水泥土的無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度逐漸減低,而纖維的添加可以有效降低水泥土強(qiáng)度損失,提高水泥土抵抗凍融循環(huán)的能力。研究結(jié)果可為凍融循環(huán)作用下玄武巖纖維水泥土力學(xué)機(jī)理的研究提供一定的理論基礎(chǔ),可為纖維水泥土在季節(jié)性凍土區(qū)的應(yīng)用提供一定的借鑒和參考。
【文章來(lái)源】:科學(xué)技術(shù)與工程. 2020,20(21)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:4 頁(yè)
【部分圖文】:
試驗(yàn)用土現(xiàn)場(chǎng)取樣
圖2 粒徑分布曲線
由圖3可以看出,在土樣一的水泥土中加入纖維,有效地提高了水泥土的無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度,其中添加長(zhǎng)度為6 mm的纖維時(shí),強(qiáng)度提高最明顯。而在土樣二的水泥土中添加玄武巖纖維后,水泥土的無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度不僅沒(méi)有提高,反而有所降低。通過(guò)試驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn),在水泥土中加入纖維不一定能提高水泥土的無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度,土體的性質(zhì)對(duì)纖維的加固效果影響比較大。2.2 凍融循環(huán)作用下強(qiáng)度變化的對(duì)比分析
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]玻璃纖維水泥土無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度特性研究[J]. 李麗華,萬(wàn)暢,梅利芳,裴堯堯,高萌,陳艷君,羅詩(shī)哲. 武漢大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版). 2018(03)
[2]不同養(yǎng)生齡期下水泥土經(jīng)凍融循環(huán)后力學(xué)性能試驗(yàn)探究[J]. 崔宏環(huán),裴國(guó)陸,姚世軍,王高勇,張治國(guó). 冰川凍土. 2018(01)
[3]西藏凍土地區(qū)加筋土路基護(hù)坡設(shè)計(jì)與試驗(yàn)分析[J]. 趙立財(cái). 施工技術(shù). 2015(17)
[4]凍融作用下纖維土抗剪強(qiáng)度影響因素試驗(yàn)研究[J]. 韓春鵬,何鈺龍,申楊凡,王紹全. 鐵道科學(xué)與工程學(xué)報(bào). 2015(02)
[5]凍融循環(huán)對(duì)水泥土力學(xué)特性的影響[J]. 陳四利,史建軍,于濤,黃杰. 應(yīng)用基礎(chǔ)與工程科學(xué)學(xué)報(bào). 2014(02)
[6]纖維水泥粉砂土耐久性試驗(yàn)研究[J]. 王勃,李宏波,田帥. 鐵道建筑. 2011(09)
[7]凍融循環(huán)后筋土復(fù)合體加載破壞試驗(yàn)研究[J]. 汪恩良,介玉新,?〉,鐘華. 冰川凍土. 2011(04)
[8]凍融作用下水泥及石灰改良土靜力特性研究[J]. 王天亮,劉建坤,田亞護(hù). 巖土力學(xué). 2011(01)
[9]青藏鐵路多年凍土區(qū)加筋土特性試驗(yàn)研究[J]. 劉桂香,孫常新,梁波. 路基工程. 2008(06)
[10]凍融循環(huán)對(duì)水泥土力學(xué)性質(zhì)影響的研究[J]. 寧寶寬,陳四利,劉斌. 低溫建筑技術(shù). 2004(05)
博士論文
[1]聚丙烯纖維改良粉煤灰土動(dòng)、靜力學(xué)參數(shù)特性研究[D]. 何巖.吉林大學(xué) 2010
本文編號(hào):3146243
【文章來(lái)源】:科學(xué)技術(shù)與工程. 2020,20(21)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:4 頁(yè)
【部分圖文】:
試驗(yàn)用土現(xiàn)場(chǎng)取樣
圖2 粒徑分布曲線
由圖3可以看出,在土樣一的水泥土中加入纖維,有效地提高了水泥土的無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度,其中添加長(zhǎng)度為6 mm的纖維時(shí),強(qiáng)度提高最明顯。而在土樣二的水泥土中添加玄武巖纖維后,水泥土的無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度不僅沒(méi)有提高,反而有所降低。通過(guò)試驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn),在水泥土中加入纖維不一定能提高水泥土的無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度,土體的性質(zhì)對(duì)纖維的加固效果影響比較大。2.2 凍融循環(huán)作用下強(qiáng)度變化的對(duì)比分析
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]玻璃纖維水泥土無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度特性研究[J]. 李麗華,萬(wàn)暢,梅利芳,裴堯堯,高萌,陳艷君,羅詩(shī)哲. 武漢大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版). 2018(03)
[2]不同養(yǎng)生齡期下水泥土經(jīng)凍融循環(huán)后力學(xué)性能試驗(yàn)探究[J]. 崔宏環(huán),裴國(guó)陸,姚世軍,王高勇,張治國(guó). 冰川凍土. 2018(01)
[3]西藏凍土地區(qū)加筋土路基護(hù)坡設(shè)計(jì)與試驗(yàn)分析[J]. 趙立財(cái). 施工技術(shù). 2015(17)
[4]凍融作用下纖維土抗剪強(qiáng)度影響因素試驗(yàn)研究[J]. 韓春鵬,何鈺龍,申楊凡,王紹全. 鐵道科學(xué)與工程學(xué)報(bào). 2015(02)
[5]凍融循環(huán)對(duì)水泥土力學(xué)特性的影響[J]. 陳四利,史建軍,于濤,黃杰. 應(yīng)用基礎(chǔ)與工程科學(xué)學(xué)報(bào). 2014(02)
[6]纖維水泥粉砂土耐久性試驗(yàn)研究[J]. 王勃,李宏波,田帥. 鐵道建筑. 2011(09)
[7]凍融循環(huán)后筋土復(fù)合體加載破壞試驗(yàn)研究[J]. 汪恩良,介玉新,?〉,鐘華. 冰川凍土. 2011(04)
[8]凍融作用下水泥及石灰改良土靜力特性研究[J]. 王天亮,劉建坤,田亞護(hù). 巖土力學(xué). 2011(01)
[9]青藏鐵路多年凍土區(qū)加筋土特性試驗(yàn)研究[J]. 劉桂香,孫常新,梁波. 路基工程. 2008(06)
[10]凍融循環(huán)對(duì)水泥土力學(xué)性質(zhì)影響的研究[J]. 寧寶寬,陳四利,劉斌. 低溫建筑技術(shù). 2004(05)
博士論文
[1]聚丙烯纖維改良粉煤灰土動(dòng)、靜力學(xué)參數(shù)特性研究[D]. 何巖.吉林大學(xué) 2010
本文編號(hào):3146243
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