多孔混凝土抗沖刷性能影響因素試驗
發(fā)布時間:2021-02-02 06:15
水利工程中,多孔混凝土的孔隙結(jié)構(gòu)有利于土壤與水體的物質(zhì)交換,是一種環(huán)境友好型混凝土。為了研究多孔混凝土抗沖刷性能的影響因素及破壞機理,采用正交試驗法,利用自行設(shè)計的水循環(huán)裝置,依據(jù)《水工(常規(guī))模型試驗規(guī)程》(SL155-2012)模擬自然的河道環(huán)境對多孔混凝土進行沖刷試驗,探討孔隙率、水灰比、摻合料對多孔混凝土抗沖刷性能的影響及多孔混凝土的沖刷破壞機理。試驗結(jié)果表明:隨著孔隙率的增大,多孔混凝土的抗沖刷性能呈現(xiàn)增強的趨勢,孔隙率20%的多孔混凝土質(zhì)量損失率2.91%,孔隙率25%的多孔混凝土質(zhì)量損失率為1.6%,孔隙率30%的多孔混凝土質(zhì)量損失率1.4%;水灰比增大多孔混凝土的質(zhì)量損失率也隨之增大,水灰比0.24的多孔混凝土質(zhì)量損失率1.52%,水灰比0.26的多孔混凝土質(zhì)量損失率2.39%,水灰比0.28的多孔混凝土質(zhì)量損失率2.95%,膠結(jié)材料剝落現(xiàn)象頻繁出現(xiàn);摻合料對多孔混凝土抗沖刷性能的影響主要取決于其顆粒級配與活性大小,在粉煤灰、硅灰、礦渣這3種摻合料中,硅灰的活性最強且顆粒級配均勻,添加硅灰的多孔混凝土質(zhì)量損失率為2.03%礦渣活性稍弱,添加礦渣的多孔混凝土質(zhì)量損失率為2...
【文章來源】:沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報. 2020,51(02)北大核心
【文章頁數(shù)】:7 頁
【部分圖文】:
DT-16動彈儀
圖5 不同孔隙率及摻合料時,水灰比與相對動彈性模量關(guān)系曲線由圖6可知,隨著抗壓強度的增加,多孔混凝土的相對動彈性模量呈線性上升趨勢。對兩者關(guān)系進行擬合,回歸關(guān)系式E=0.791K+55.895(K為抗壓強度,E為相對動彈性模量),相關(guān)性系數(shù)R2為0.911,相關(guān)性較好。
滲透系數(shù)測量儀
【參考文獻】:
期刊論文
[1]多孔混凝土力學(xué)破壞機理及其改性研究[J]. 肖力光,蔣大偉. 混凝土. 2018(04)
[2]現(xiàn)澆型生態(tài)混凝土護岸抗水力沖刷性能試驗研究[J]. 楊玉寶,潘毅,徐振山,陳永平,許春陽. 水利水電技術(shù). 2017(11)
[3]養(yǎng)護溫度和水灰比對混凝土孔結(jié)構(gòu)的影響研究[J]. 謝超,王起才,李盛,惠兵. 混凝土. 2016(06)
[4]基于孔隙率控制的多孔混凝土配合比設(shè)計方法[J]. 張茂剛,費偉,畑中重光. 工業(yè)建筑. 2014(10)
[5]礦物摻合料在水泥砂漿中的填充機理及試驗研究[J]. 李瀅. 河南科學(xué). 2013(01)
[6]一種新試驗方法下二灰穩(wěn)定粒料抗沖刷性能的研究[J]. 李小山. 中國農(nóng)村水利水電. 2011(04)
[7]Effects of binder strength and aggregate size on the compressive strength and void ratio of porous concrete[J]. P. Chindaprasirt,S. Hatanaka,N. Mishima,Y. Yuasa,T. Chareerat. International Journal of Minerals Metallurgy and Materials. 2009(06)
[8]路面用多孔混凝土配合比設(shè)計方法研究[J]. 陳瑜,王迪. 建筑材料學(xué)報. 2009(04)
[9]多孔混凝土孔隙的表征及其與滲透性的關(guān)系研究[J]. 許燕蓮,李榮煒,余其俊,韋江雄,魏麗穎,譚學(xué)軍,肖萍. 混凝土. 2009(03)
[10]多孔混凝土配合比設(shè)計方法初探[J]. 王智,錢覺時,張朝輝,石從黎. 重慶建筑大學(xué)學(xué)報. 2008(03)
博士論文
[1]基于抗沖刷性能的水泥混凝土路面半剛性基層材料組成設(shè)計研究[D]. 盛燕萍.長安大學(xué) 2010
[2]多孔混凝土排水基層研究[D]. 鄭木蓮.長安大學(xué) 2004
碩士論文
[1]凍融循環(huán)與動力沖刷交替作用下生態(tài)混凝土的試驗研究[D]. 呂濤.江蘇大學(xué) 2018
[2]透水混凝土的配合比設(shè)計及其性能研究[D]. 甘冰清.安徽理工大學(xué) 2015
[3]多孔混凝土透水基層材料設(shè)計研究[D]. 馬威.武漢理工大學(xué) 2008
本文編號:3014211
【文章來源】:沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報. 2020,51(02)北大核心
【文章頁數(shù)】:7 頁
【部分圖文】:
DT-16動彈儀
圖5 不同孔隙率及摻合料時,水灰比與相對動彈性模量關(guān)系曲線由圖6可知,隨著抗壓強度的增加,多孔混凝土的相對動彈性模量呈線性上升趨勢。對兩者關(guān)系進行擬合,回歸關(guān)系式E=0.791K+55.895(K為抗壓強度,E為相對動彈性模量),相關(guān)性系數(shù)R2為0.911,相關(guān)性較好。
滲透系數(shù)測量儀
【參考文獻】:
期刊論文
[1]多孔混凝土力學(xué)破壞機理及其改性研究[J]. 肖力光,蔣大偉. 混凝土. 2018(04)
[2]現(xiàn)澆型生態(tài)混凝土護岸抗水力沖刷性能試驗研究[J]. 楊玉寶,潘毅,徐振山,陳永平,許春陽. 水利水電技術(shù). 2017(11)
[3]養(yǎng)護溫度和水灰比對混凝土孔結(jié)構(gòu)的影響研究[J]. 謝超,王起才,李盛,惠兵. 混凝土. 2016(06)
[4]基于孔隙率控制的多孔混凝土配合比設(shè)計方法[J]. 張茂剛,費偉,畑中重光. 工業(yè)建筑. 2014(10)
[5]礦物摻合料在水泥砂漿中的填充機理及試驗研究[J]. 李瀅. 河南科學(xué). 2013(01)
[6]一種新試驗方法下二灰穩(wěn)定粒料抗沖刷性能的研究[J]. 李小山. 中國農(nóng)村水利水電. 2011(04)
[7]Effects of binder strength and aggregate size on the compressive strength and void ratio of porous concrete[J]. P. Chindaprasirt,S. Hatanaka,N. Mishima,Y. Yuasa,T. Chareerat. International Journal of Minerals Metallurgy and Materials. 2009(06)
[8]路面用多孔混凝土配合比設(shè)計方法研究[J]. 陳瑜,王迪. 建筑材料學(xué)報. 2009(04)
[9]多孔混凝土孔隙的表征及其與滲透性的關(guān)系研究[J]. 許燕蓮,李榮煒,余其俊,韋江雄,魏麗穎,譚學(xué)軍,肖萍. 混凝土. 2009(03)
[10]多孔混凝土配合比設(shè)計方法初探[J]. 王智,錢覺時,張朝輝,石從黎. 重慶建筑大學(xué)學(xué)報. 2008(03)
博士論文
[1]基于抗沖刷性能的水泥混凝土路面半剛性基層材料組成設(shè)計研究[D]. 盛燕萍.長安大學(xué) 2010
[2]多孔混凝土排水基層研究[D]. 鄭木蓮.長安大學(xué) 2004
碩士論文
[1]凍融循環(huán)與動力沖刷交替作用下生態(tài)混凝土的試驗研究[D]. 呂濤.江蘇大學(xué) 2018
[2]透水混凝土的配合比設(shè)計及其性能研究[D]. 甘冰清.安徽理工大學(xué) 2015
[3]多孔混凝土透水基層材料設(shè)計研究[D]. 馬威.武漢理工大學(xué) 2008
本文編號:3014211
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/shuiwenshuili/3014211.html
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