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相似文献
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1.
塑性混凝土防渗墙因其具有变形能力大、抗渗性能好等优点,近年来在水利工程中得到了较多的应用。文章运用塑性混凝土渗透系数试验方法,对水胶比、水泥用量、养护龄期、膨润土掺量等与渗透系数的关系进行比较分析,为塑性混凝土防渗墙在实际工程中的应用和推广提供了借鉴。  相似文献   

2.
塑性混凝土以其优良的性能,特别是和地基之间的协调变形性能,被广泛应用于小型水利工程防渗墙建设.文章通过室内试验方法,研究了水泥、黏土和膨润土含量对塑性混凝土强度的影响规律,结果表明:水泥最佳掺量为160~180kg/m3,黏土的掺量应大于65kg/m3,在满足混凝土塑性变形性能的情况下,应适当减小膨润土的掺量.  相似文献   

3.
为了增强大坝防渗能力,文章通过相关试验研究了硅灰对塑性混凝土抗渗性的改善程度。试验结果表明,掺入硅灰能够有效降低防渗墙的渗透性,当硅灰掺入量为15%时,渗透系数降低了80倍。与此同时,硅灰的使用提高了防渗墙的强度,弹性模量和抗渗性能,通过增加含硅灰塑性混凝土的水胶比,将强度和弹性模量保持在控制塑性混凝土的水平。研究结果丰富了高性能塑性混凝土的基本理论,为大坝的安全管理除险加固提供了理论依据。  相似文献   

4.
利用Perzyna提出的三向应力状态下的弹—黏塑性本构模型,通过引入双剪统一强度理论,对空心圆钢管混凝土轴压短柱的核心混凝土进行了弹—黏塑性承载力分析,提出了空心圆钢管混凝土轴压短柱的极限承载力计算公式,与文献资料的试验结果作了比较,验证了理论公式的正确性。分析了混凝土的黏性、混凝土的拉压强度比以及中间主应力对圆钢管混凝土柱承载力的影响,该结果可为钢管混凝土柱的承载力分析计算提供了一定的理论依据。  相似文献   

5.
鉴于塑性混凝土的低弹模、大变形的特点,在水利工程防渗墙中得到了较为广泛的应用。然而当前对于塑性混凝土防渗性能的影响因素定量研究较少,以水胶比的变化,采用渗水高度方法对于塑性混凝土的防渗性能进行了系统研究,发现随着水胶比的增加,塑性混凝土的渗透系数增加,即塑性混凝土的抗渗性能降低。研究结果对于未来塑性混凝土的推广应用具有一定程度的推动作用。  相似文献   

6.
鉴于塑性混凝土低弹模、大变形的特点,在水利水电工程防渗墙中得到了较为广泛的应用。当前对于塑性混凝土的配合比缺乏一定的比例,多是根据实验室数据进行适配,根据以往数据,膨润土的掺加能够减少水泥的用量,这对于塑性混凝土的力学性能和抗渗性能都产生了较大的影响。因此,从塑性混凝土的渗透原因和抗渗机理开始研究,通过相对渗透系数法,对于水泥用量对塑性混凝土抗渗性能的影响进行了研究,结果表明,水泥用量的增加,水化过程产生的硅酸会包裹氢氧化钙结晶体,对于塑性混凝土的抗渗性能具有一定程度的增强作用。  相似文献   

7.
针对水库启闭塔工作桥混凝土材料改性下力学特征,开展了宏观力学试验与细观CT扫描。试验表明,改性剂掺量对试样应力应变影响最显著为残余拉伸应力阶段,改性剂掺量愈多,混凝土的拉、压应力均会提高,但掺量6%后增幅放缓。围压对试样压缩应变影响高于掺量因素。基于CT扫描三维裂隙重构,拉、压应力下孔隙数量最多的为<0.1mm3、≥1mm3。当掺量为6%时,材料拉、压承载能力较优。论文对混凝土拉、压应力根源性差异研究有所参考。  相似文献   

8.
结合拉西瓦水电站大坝混凝土工程的施工实际,进行了保持混凝土含气量提高混凝土耐久性的试验研究,对其试件力学性能,抗冻、抗渗性等性能进行了实测分析,为工程设计和施工提供了试验依据。  相似文献   

9.
根据等量替代原则,对复掺胶粉、硅粉以及粉煤灰三种掺合料的防渗墙塑性混凝土在不同掺量组合形式下的力学性能进行对比分析。结果表明:三种掺料对于坍落度的影响大于对扩展度的影响,胶粉对于混凝土流动性的影响大于硅粉和粉煤灰;混掺胶粉、硅粉以及粉煤灰三种材料的塑性混凝土大于单掺或者双掺情况,同时能保证较低的弹性模量,在胶粉:硅粉:粉煤灰=2∶3∶2情况下,弹强比仅为230;胶粉对塑性混凝土的抗渗性起降低作用,硅粉是提高作用,而粉煤灰则是降低、提高均有,当胶粉、硅粉、粉煤灰掺量比为1∶3∶2时,抗渗性能最佳。  相似文献   

10.
为了大幅度提高混凝土的耐久性能,在设计配制C45强度等级的混凝土配合比基础上,研究了CPA与WG两种综合性外加剂及外涂的DPS永凝液对混凝土的强度及耐久性能的影响.采用不同外加剂组合进行配合比试验,通过测试其混凝土的工作性能、抗压强度、抗渗试验、电通量试验、氯离子扩散系数,对外加剂进行优选.试验结果表明,CPA型外加剂可以更好的提高混凝土的强度及耐久性能,WG型外加剂次之,通过外涂DPS使混凝土耐久性能有一定程度提高.要达到较高的耐久设计标准,需要综合运用外加剂内掺与外涂技术.  相似文献   

11.
为提高改性混凝土的工作性能,基于橡胶陶粒柔性混凝土流动性差的特性,通过9组不同配合比的粉煤灰对其进行室内试验研究,采用正交试验方法分别进行抗压强度、抗压弹性模量和抗折强度分析,得出各个组分对力学性能影响的主次顺序,通过优化配比,得出最优粉煤灰掺量和橡胶粉含量。在最优配合比的基础上,分析了粉煤灰掺入量对橡胶陶粒柔性混凝土坍落度和强度的影响,进一步分析了干缩性能,确定了最佳粉煤灰的掺入量。结果显示,在优化条件下所得到的改性混凝土抗压强度为20.8MPa,抗折强度为3.4MPa,抗压弹性模量为19.2GPa,满足使用要求。粉煤灰能较好地改善柔性混凝土的力学性能,在满足强度需求的基础上提高路面的舒适性。  相似文献   

12.
为提高混凝土的抗弯拉性、抗冲击性和耐磨性,在混凝土中添加玄武岩纤维,制成玄武岩纤维混凝土。对不同水灰比、不同玄武岩纤维含量的10种常用配合比混凝土,开展了水泥混凝土立方体抗压强度试验、抗弯拉强度试验、断裂能试验和耐磨性试验,研究了玄武岩纤维含量对混凝土抗压强度、抗弯强度、断裂能和耐磨性的影响。结果表明:添加2~4kg/m3的玄武岩纤维,混凝土的抗弯强度增加4%~13%,断裂能增加23%~138%,磨耗值降低2%~18%,混凝土抗压强度下降4%~18%。  相似文献   

13.
为研究水利工程抗冲磨修补材料的工程性能,室内对不同含水率的修补后混凝土展开了c试验,并基于电镜扫描试验分析了微观机理.研究发现,水分对试样的力学性质有明显的劣化效应,试样的劈拉强度、抗剪强度均逐渐减小;微观结果显示水分阻碍了环氧树脂与混凝土之间的黏附.研究成果为我国水利工程修复提供了借鉴作用.  相似文献   

14.
为提升水工混凝土的耐久性,同时实现花岗岩石粉的资源化利用,对不同细度花岗岩石粉掺量下水工混凝土耐久性进行了对比试验研究。结果表明:花岗岩石粉掺量对水工混凝土耐久性有重要影响,花岗岩石粉细度对混凝土抗渗性、抗氯离子侵蚀性以及抗冻性有一定程度的影响,但对抗碳化性能影响不大;采用外掺20%细度Ⅰ花岗岩石粉(0~150um)对水工混凝土耐久性的改善效果最好。  相似文献   

15.
树脂基透水混凝土作为一种新型建筑用透水材料,在河道整治等水利工程建设中具有广阔的应用价值和发展前景.本文通过室内试验的方式,对树脂种类和掺量对树脂基透水混凝土性能的影响进行研究.根据试验结果,建议在树脂基透水混凝土制备过程中,选择环氧树脂作为胶凝材料,掺量以5%为最佳.  相似文献   

16.
为研究不同矿物掺合料对大坝碾压混凝土工程力学性能的影响,利用粉煤灰、矿粉和细石英砂等量部分替代水泥,制备了不同矿物掺合料、不同掺量条件下的混凝土试件并对其展开了单轴压缩、单轴劈裂及物质成分检测试验。研究发现:掺矿粉混凝土的力学性能明显优于普通混凝土,抗压强度提升在6%左右,抗拉强度提升在16%左右。掺矿粉混凝土的工程力学性能最佳,当矿粉掺量为10%时,其抗压强度为68.52MPa,较粉煤灰混凝土和石英砂混凝土分别高出3%和7%;抗拉强度为6.45MPa,较粉煤灰混凝土和石英砂混凝土分别高出11%和7%。  相似文献   

17.
林康 《广西电业》2007,(8):87-89
对长洲岛水利枢纽工程混凝土的力学性能、热物理学性能和变形性能进行了试验研究,为该工程混凝土温度、应力计算提供了参数,为现场混凝土温度应力控制提供了依据。  相似文献   

18.
通过碾压混凝土强度、抗渗、碳化等性能试验研究及微观和理论分析手段,从宏观、微观上对高掺粉煤灰碾压混凝土的体性进行研究,提出粉煤灰掺量超过一定值会使碾压混凝土的物理力学性能乃至结构显著劣化,宜控制粉煤灰的最大掺量。研究表明,粉煤灰掺量应依工程设计的力学和耐久特性需要以及粉煤灰品质、龄期等综合性地优化选择,以满足最佳技术经济性。  相似文献   

19.
受持续工作或人类活动的影响,我国南水北调大型水利工程经常会出现输水渠道衬砌板破损问题,因此需要使用水下混凝土对此类裂缝进行修复。为研究改良水下不分散混凝土的工程特性,室内展开了不同硅粉掺量的水下混凝土工程性能检测试验,并根据试验结果优选出适用于输水渠道衬砌板修复的最佳配合比。研究成果为我国水利工程水下建筑物修复提供了一定的指导作用。  相似文献   

20.
浅谈塑性混凝土防渗墙在水利水电工程中的应用   总被引:11,自引:0,他引:11  
塑性混凝土的渗墙作为一种80年代发展起来的新型防渗技术,在国内外得到广泛应用,从早期的试验研究到实际工程中应用,发展非常迅速。随着大批工程的投入运行,塑性混凝土防渗墙从设计理论到施工方法,都在逐步完善。目前,我国塑性混凝土防渗墙主要用于施工围堰、老坝除险加固等方面,应用于主体工程基础防渗,沿在摸索阶段。国外在80年代初期已经较为广泛的应用于水利水电主体工程基础防渗等方面。相信不久的将来,塑性混凝土  相似文献   

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