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文檔簡介
1、本文通過3個(gè)強(qiáng)度系列、15組配合比、150個(gè)塑性混凝土試塊的力學(xué)、變形和滲透性能試驗(yàn),系統(tǒng)研究了膨潤土摻量對(duì)塑性混凝土基本力學(xué)性能、變形性能及滲透性能的影響。主要研究內(nèi)容和結(jié)論如下:
(1)在水膠比、水泥用量和砂率不變的情況下,塑性混凝土抗壓強(qiáng)度、劈拉強(qiáng)度、軸心抗壓強(qiáng)度均隨膨潤土摻量增加呈減小趨勢(shì)。膨潤土摻土率從0增加到0.375時(shí),塑性混凝土抗壓強(qiáng)度、劈拉強(qiáng)度和軸心抗壓強(qiáng)度的下降幅度均較大;膨潤土摻土率從0.375增加到
2、0.5時(shí),塑性混凝土抗壓強(qiáng)度、劈拉強(qiáng)度和軸心抗壓強(qiáng)度的下降幅度均減緩;膨潤土摻土率從0.5增加到0.55時(shí),塑性混凝土抗壓強(qiáng)度、劈拉強(qiáng)度和軸心抗壓強(qiáng)度均基本不變或減少幅度有限。
(2)塑性混凝土拉壓強(qiáng)度比隨其抗壓強(qiáng)度的增大而減小,表明塑性混凝土抗壓強(qiáng)度的提高幅度較劈拉強(qiáng)度大。軸心抗壓強(qiáng)度與立方體抗壓強(qiáng)度的比值隨塑性混凝土抗壓強(qiáng)度的提高而增大。
(3)塑性混凝土彈性模量和體彈模量均隨膨潤土摻土率的增加而減小,隨
3、標(biāo)準(zhǔn)立方體抗壓強(qiáng)度的增大而增大。通過彈性模量和體彈模量計(jì)算出的塑性混凝土泊松比為0.22,比普通混凝土泊松比大,說明塑性混凝土在單向受壓時(shí)的橫向變形較大。
(4)塑性混凝土無側(cè)限受壓破壞過程與普通混凝土相似,但存在初始加載段,且峰值應(yīng)變、極限應(yīng)變較大。隨膨潤土摻土率增加,塑性混凝土受壓應(yīng)力-應(yīng)變曲線逐漸飽滿,峰值應(yīng)力變小;應(yīng)力-應(yīng)變曲線的初始加載段延長;直線上升段的比例極限點(diǎn)向右略有移動(dòng);應(yīng)力-應(yīng)變曲線在峰值點(diǎn)附近有平臺(tái)化
4、傾向。
(5)在水膠比、水泥用量和砂率不變的情況下,隨膨潤土摻土率增加,塑性混凝土峰值應(yīng)力降低,峰值應(yīng)變?cè)黾?。膨潤土摻土率?增加到0.375時(shí),塑性混凝土峰值應(yīng)力降低幅度小于峰值應(yīng)變的增長幅度;膨潤土摻土率介于0.375和0.5時(shí),塑性混凝土峰值應(yīng)力降低幅度大于峰值應(yīng)變的增長幅度;膨潤土摻土率從0.5增加到0.55時(shí),塑性混凝土峰值應(yīng)力和峰值應(yīng)變基本不變。
(6)在水膠比、水泥用量和砂率不變的情況下,隨膨潤
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