基于統(tǒng)計分析的粉土區(qū)域變化規(guī)律及其物理力學性質研究
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4.6
為便于確定不同區(qū)域粉土的施工碾壓工藝,基于統(tǒng)計分析法揭示了北方地區(qū)粉土顆粒組成、液塑限值的區(qū)域變化規(guī)律;通過分析粉粒含量、液限值與最大干密度、最佳含水率、CBR、線膨脹率的相關性,揭示了決定粉土物理力學性質變化的內在決定因素;通過對比光輪+振動碾壓工藝、沖擊碾壓工藝在不同粉土路基中的碾壓效果,確定了不同粉土合適的碾壓工藝。研究結果表明:當粉土分布區(qū)域由西向東變化時,粉粒含量由8.8%增加到96.8%,砂粒含量由87.9%降低到0,粘粒含量穩(wěn)定在10%以下;液限值由22.4%提高到31.6%,塑限值由15.4%提高到21.6%,而塑性指數(shù)基本在10左右波動;粉土顆粒組成、液塑限值受地形地貌影響較大;粉粒含量與最大干密度、最佳含水率、CBR、線膨脹率相關性較高,而塑性指數(shù)相關性較差;通過對比不同碾壓工藝在不同粉土路段上的施工效果,最終確定含砂低液限粉土、粉土質砂推薦的碾壓工藝為光輪+振動碾壓,低液限粉土推薦的碾壓工藝為沖擊碾壓+重型壓路機靜壓補強。
巖土的物理力學性質參數(shù)
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巖土的物理力學性質指標 巖土的物理力學性質指標應根據(jù)工程地質劃分的扇形區(qū)及各區(qū)的邊坡變形破壞特點,選 取與之有關的試樣進行力學試驗,測定巖石及軟弱夾層物理力學性質指標。 巖石及軟弱夾層的物理性質指標詳見表1至表7。 表1部分巖石的容重 巖石名稱 容重γ(g/cm3) 巖石名稱 容重γ(g/cm3) 變化范圍平均值變化范圍平均值 花崗巖2.25~2.802.65泥質砂巖—2.28 響巖——粘土質砂巖—2.52 正長巖2.50~3.002.79頁巖2.3~2.62.50 流紋巖——砂質頁巖2.08~2.652.36 流紋斑巖2.49~2.632.60粘土質頁巖2.51~2.722.65 閃長巖2.72~2.992.86泥質頁巖—2.64 黑云母花崗閃長巖—2.60煤質頁巖—2.
珠海軟土物理力學性質指標間相關關系分析
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本文研究了珠海軟土949份土工試驗資料,通過數(shù)理統(tǒng)計的方法分析了珠海軟土物理性指標之間、物理性指標與力學指標之間的相關關系,按照相關系數(shù)對線性相關程度進行了分級,發(fā)現(xiàn)部分指標間具有高度線性相關和顯著線性相關的特點,可以作為該地區(qū)工程建設的參考.
碎石土-物理力學性質指標查詢表
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4.6
承載力: 擊數(shù)平均值n63.53456789 碎石土140170200240280320360 重型動力觸探擊數(shù)n63.5345681012 卵石200275340400495580660 圓礫195250310360450540620 卵石土的n12045678910 fuk(kpa)70086010001160134015001640 卵石 碎石 圓礫 沈陽市區(qū)《建筑地基基礎技術規(guī)范》 用重型圓錐動力63.5確 《鐵路工程地質原 密實度 土的名稱 用重型圓錐動力觸探n63.5確定碎石土承載力標準值fk 注:1、深度范圍不大于15m;2、表中n63.5是修正后的值;3、表中粉細、中、粗砂為沖積和洪積形成;4、中 20
巖土物理力學性質指標的關聯(lián)度分祈
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巖土物理力學性質指標的關聯(lián)度分祈——以福州地區(qū)主要土層的物理力學性質指標為例,應用灰色系統(tǒng)理論對物理力學性質指標進行灰色關聯(lián)度分析,以揭示各指標之間的相關關系。研究結果表明,在土層的各項指標中,粉質粘土的液限與壓縮模量的關聯(lián)度最大;淤泥的天然...
內墻釉面磚的物理力學性質
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4.4
內墻釉面磚的物理力學性質 內墻釉面磚系以陶士為主要原料,經壓制成坯、干燥、焙燒后制成,屬于精陶制晶。 內墻面磚大多施有釉層,故又稱釉面 磚、瓷磚、瓷片等。由于內墻威磚在結構上的固有特性,與用于外墻的瓷磚有著本質 的不同,故不可用于室外環(huán)境。 內墻釉面磚中,白色陶瓷釉面磚用量最大且最有代表性。根據(jù)國家標準《白色陶瓷釉 面磚》gb4100的規(guī)定,應符合以下的 性能要求: 1)密度:2300~2400kg/m3; 2)曖水率:應小于22%,吸水率的大小決定于其坯體的原料組成、燒結溫度、結構的密 實度等,并影響成品的一系列物理性能。 3)耐急冷急熱:由140℃至常溫(19士1℃)熱交換不少于三次,無裂紋。 4)抗彎強度:平均不小于17mpa 5)抗折強度20~4.0mpa: 6)白度:由供需雙方商定,白色陶瓷釉面磚一般不低于78%。
柳杉木材物理力學性質研究
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4.7
對20和30年生的柳杉木材物理力學性質進行了測定和分析,測定指標主要包括密度、干縮性、濕脹性、吸水性、順紋抗壓強度、橫紋抗壓強度、抗彎強度、抗彎彈性模量和沖擊韌性。結果表明,柳杉木材的基本密度、氣干密度、全干密度、生材密度分別為0.4080、0.5030、0.4640和1.0020g/cm3,屬小級別;其差異干縮為1.6880,中等級別;順紋抗壓強度為43.200mpa,橫紋徑向和弦向全部抗壓強度分別為0.408和0.565mpa,抗彎強度和抗彎彈性模量分別為88.200和9505.0mpa,沖擊韌性為41.000kj/m2,除橫紋抗壓強度較低外,其余力學強度指標均屬低級別;木材綜合品質系數(shù)為3221×105pa,品質系數(shù)較高,屬高等級材。
油杉木材物理力學性質研究
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4.6
對油杉keteleeriafortunei木材的物理與力學性質進行測定與比較,結果表明,油杉木材的氣干密度為0.576g·cm~(-3),全干密度為0.544g·cm~(-3),屬中密度木材。油杉木材的氣干徑向、弦向和體積干縮系數(shù)分別為4.408%、3.272%和7.892%,氣干差異干縮為1.347,油杉木材具有不易開裂和變形的特征。油杉木材的抗彎強度、順紋抗壓強度分別為92.701、57.217mpa,端面、弦面和徑面硬度分別為4635.9、3420.8和3606.8n,其抗彎強度、順紋抗壓強度和硬度均屬中等。50年生油杉木材的物理力學性質優(yōu)于22年生馬尾松pinusmassoniana、濕地松pinuselliottii和28年生杉木cunninghamialanceolata、禿杉taiwaniacryptomerioides。
蝴蝶果木材的物理力學性質研究
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4.5
采用國家標準gb1929—1943—130《木材物理、力學試驗方法》對蝴蝶果木村進行物理力學性質試驗,試驗結果其年輪寬度平均為4.3mm,屬速生樹種。木材氣干密度0.649/cm~3,體積干縮系數(shù)0.516%,順紋抗壓強度464kgf/cm~2抗彎強度955kgf/cm~2,抗彎彈性模量1231000kgf/cm~2,端面硬度558kgf/cm~2,木材均屬中等,它與同科秋楓、黃桐、鳥柏相此,排列第二,但木材均屬中等一級。木材紋理直,結構均勻,易加工,是紡織業(yè),建筑業(yè)、輕工業(yè)、家具和制漿造紙等用材。(編輯)
花崗巖的物理力學性質與微觀破壞特性
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4.3
花崗巖的物理力學性質與微觀破壞特性
人工林巒大杉木材的物理力學性質
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4.6
對福建省引種的24年生巒大杉的木材物理力學性質進行檢測,結果表明:巒大杉木材的氣干密度為0.344g/cm3、弦向全干干縮率6.020%、弦向濕脹性6.440%、吸水性237.810%、順紋抗壓強度6.004mpa、抗彎彈性模量7250.810mpa、抗彎強度59.840mpa、順紋抗拉強度62.800mpa;巒大杉的材質與杉木相近,應用方面可參考杉木,在木構件加工時,其安全系數(shù)可使用杉木的量值。
湘西地區(qū)陡山沱組黑色巖石風化與物理力學性質的變化特征
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4.7
湘西地區(qū)陡山沱組黑色巖石因其特殊的礦物成份和地理位置,其風化作用具顯著特征,即化學風化和物理風化作用相伴、相互促進。化學風化產生的礦物質一部分流失,一部分迅速結晶,形成物理風化作用,均造成巖石不斷破碎,裂隙加深,因而又促使各種風化作用更加深入到巖石之中。這種風化所造成的巖石物理力學性質變化,將對巖土體的工程穩(wěn)定性造成很大的影響。因而研究巖石風化后的這種變化有著十分重要的意義。本文對湘西地區(qū)陡山沱組黑色巖石不同風化特征進行了深入研究,結合其物理力學試驗以及大量的點荷載強度試驗結果,分析研究了巖石風化過程中物理力學性質的變化特征,提出了在該類巖石地區(qū)進行工程建設時應采取的措施。
場地巖土物理力學性質指標及地基承載力分析
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頁數(shù):2P
4.7
對場地巖土物理力學性質指標及地基承載力進行分析,介紹了工程概況,總結了巖土工程的地質構造及構成,詳細論述了巖土物理力學性質指標和地基巖土承載力特征值。
海積軟土物理力學指標統(tǒng)計分析
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頁數(shù):2P
4.5
論文首先從軟土的沉積環(huán)境出發(fā),結合其沉積環(huán)境,對浙江杭嘉湖平原區(qū)海積淤泥質軟土物理力學指標進行整理。把具有類似沉積環(huán)境、在工程性質上存在一定內在聯(lián)系的土體作為一個獨立的統(tǒng)計單元體進行分析。選用的物理指標包括:天然含水量;土粒密度;天然孔隙比;液限;塑限;塑性指數(shù);液性指數(shù)以及土的壓縮系數(shù);壓縮模量(es)和強度指標(c、φ)。研究表明,以天然含水量作為基本指標,其他指標都與它存在著較好的線性關系,天然孔隙比、塑性指數(shù)與壓縮指標間存在著較好的相關關系。通過檢驗,以上統(tǒng)計分析是可靠的。
江油電廠粉煤灰的物理力學性質試驗研究
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頁數(shù):4P
4.6
文章討論了某電廠粉煤灰的基本物理、力學性質,測定了粉煤灰沉積分布規(guī)律、比重、液塑限、擊實特性、壓縮特性和滲透特性。結果表明:粉煤灰具有質輕、壓縮性低、強度高、滲透性好和粉煤灰的壓實干密度對含水量不是很敏感等特點。
晉北地區(qū)黃土濕陷系數(shù)與其物理力學性質的相關性分析
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頁數(shù):5P
4.4
通過對晉北地區(qū)大量的黃土室內濕陷性試驗數(shù)據(jù)進行分析,研究黃土濕陷系數(shù)與天然孔隙比、天然密度、天然含水量、壓縮模量、塑性指數(shù)和液性指數(shù)6種常規(guī)物性參數(shù)之間的相關性,結果顯示:黃土濕陷系數(shù)與天然孔隙比之間呈正相關關系;與天然密度、天然含水量、壓縮模量、塑性指數(shù)和液性指數(shù)呈負相關關系;探討不同濕陷強度黃土的天然孔隙比、天然密度、天然含水量及液性指數(shù)的分布規(guī)律,結果顯示:該地區(qū)濕陷性黃土的天然孔隙比大于0.6,天然密度小于1.9g/cm^3,天然含水量小于22%,液性指數(shù)小于0.25.
落葉松種間及其雜種木材物理力學性質評價
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頁數(shù):7P
4.4
落葉松(larixspp.)是我國東北、西北、華北及南方亞高山區(qū)重要速生用材樹種。據(jù)第七次全國森林資源清查數(shù)據(jù),我國現(xiàn)有落葉松總面積1063萬hm2,其中人工林約286萬hm2,占全國人工林總面積的7.14%(賈治邦,2009)。由此可見,落葉松不僅天然林資源豐富,人工林后備資源也十分雄厚,具有很大的開發(fā)利用前景。但落葉松產區(qū)主要位于經濟欠發(fā)達的邊遠山區(qū)或國有林區(qū),木材利用一直以
巖土工程:土的物理力學性質指標的應用及經驗數(shù)據(jù)
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4.7
巖土工程:土的物理力學性質指標的應用及經驗數(shù)據(jù)
某核電站巖土地基物理力學性質的試驗研究
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頁數(shù):10P
4.5
第l2卷第l掰 1991年3月 巖士力學 rockandsoilmec~anicb vo1 . i2no .i 某核電站巖土地基物理力學 性質的試驗研究 王武椿michellondez 提要 桉電站的建設是我國能源開發(fā)中的新課題,比之一般民用建筑有許多新的要求和考慮。本 文介紹了某核電站巖土地基物理力學性質研究的各項試驗和數(shù)據(jù),著重介紹巖土地基動彈模的 如何確定,困它是核電站廠址選定可行性研究和設計階段的重要參數(shù)。 一 、日u舌 核電站的主要設備如反應堆、發(fā)電機以及輔助設備循環(huán)冷卻水系統(tǒng)等的基礎,往往座落 在巖土地基上。為了確保核電站的絕對穩(wěn)定,‘在核電站選廠址、可行性研究階段,就應對巖 土地基的物理力學性質作必要的試驗,把這些指標作為選址的重要依據(jù)。在施工設計階段, 則要提供更為具體、詳細、可靠的設
水玻璃改良昔格達土物理力學性質的試驗研究
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4.5
昔格達地層因在形貌和工程性質上的特殊性和破壞作用的嚴重性,引起了工程界的廣泛重視。在前人研究的基礎上,使用水玻璃溶液改良昔格達土,并進行了一系列室內土工試驗,文中對于經水玻璃改良后的昔格達土的基本物理性質、力學特性等進行了對比分析。結果表明,用水玻璃改良昔格達土是可行的,其最佳摻量為5%。
博羅地區(qū)水庫土壩物理力學性質試驗研究
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4.6
通過對廣東博羅縣6座水庫土壩的物理力學參數(shù)進行試驗研究,為水庫加固工程提供土壩的室內物理力學性質指標,并分析博羅地區(qū)土的物理力學參數(shù)變化規(guī)律,為土壩的安全評價和加固方案提供可靠依據(jù)
志丹縣泥漿泵筑壩土料的物理力學性質研究
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頁數(shù):未知
4.6
以陜西省志丹縣順寧鎮(zhèn)任坪村保娃溝門流域的前拐溝黃土作為研究對象,按照土工試驗規(guī)程(sl237-1999)進行分類、擊實、滲透等各項試驗,對試驗結果進行分析。分析結果表明,該流域黃土的cu>5,cc∈(1,3),小于0.005mm的土粒含量18.95%,土料的液限ωl平均為27.98%,塑限wp平均為17.10%,塑性指數(shù)ip平均為10.89;土樣最大干密度為1.70g/cm3,最優(yōu)含水率為14.99%;滲透系數(shù)為4.32×10-5cm/s。該區(qū)土壤粒徑分布不均勻且級配良好,滲透性較好,適合筑壩工程要求。
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職位:鐵路工程標準員
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林