本書從橡膠水泥土的基本理論出發(fā),對橡膠水泥土的性能應(yīng)用進行分析探討,具體內(nèi)容包括:橡膠水泥土的強度特性;橡膠水泥土模量與泊松比;橡膠水泥土抗侵蝕滲透性能;橡膠水泥土的抗凍性能;橡膠水泥土的電阻率;橡膠水泥土的動力特性;橡膠水泥土塑性損傷分析;橡膠水泥土樁復(fù)合地基試驗。
前言
1 緒論 1
1.1 水泥土的研究應(yīng)用現(xiàn)狀 1
1.2 廢棄橡膠輪胎在土木工程中的應(yīng)用現(xiàn)狀 2
1.2.1 廢棄橡膠輪胎的生產(chǎn)及利用現(xiàn)狀 2
1.2.2 廢棄橡膠輪胎在土木工程中應(yīng)用的研究進展 5
1.3 橡膠水泥土研究的意義 8
參考文獻 9
2 橡膠水泥土的強度特性 11
2.1 橡膠水泥土的硬化機理 11
2.1.1 水泥的水解和水化反應(yīng) 11
2.1.2 黏土顆粒與水泥水化物的作用 12
2.1.3 碳酸化作用 13
2.2 橡膠水泥土強度試驗 14
2.2.1 試驗材料及設(shè)備 14
2.2.2 試驗過程 14
2.3 橡膠水泥土的容重 16
2.4 橡膠水泥土的應(yīng)力-應(yīng)變曲線 18
2.4.1 典型應(yīng)力-應(yīng)變曲線 18
2.4.2 應(yīng)力-應(yīng)變曲線特征分析 19
2.4.3 齡期影響 21
2.5 橡膠水泥土抗壓強度的影響因素 22
2.5.1 水泥摻量 22
2.5.2 橡膠粉摻量 25
2.5.3 橡膠粉粒徑 27
2.5.4 養(yǎng)護齡期 30
2.6 橡膠水泥土抗壓強度公式 31
2.7 本章小結(jié) 33
參考文獻 33
3 橡膠水泥土模量與泊松比 35
3.1 橡膠水泥土模量和泊松比的計算方法 35
3.2 模量的演變規(guī)律 36
3.3 橡膠水泥土模量的復(fù)合材料理論 40
3.4 變形模量和無側(cè)限抗壓強度的關(guān)系 43
3.5 泊松比的演變規(guī)律 44
3.6 本章小結(jié) 46
參考文獻 47
4 橡膠水泥土抗侵蝕滲透性能 48
4.1 橡膠水泥土抗侵蝕性能 48
4.1.1 試驗過程 48
4.1.2 侵蝕對容重和應(yīng)力-應(yīng)變曲線的影響 49
4.1.3 侵蝕后無側(cè)限抗壓強度及影響分析 53
4.2 侵蝕機理分析 57
4.2.1 NaCl 溶液侵蝕作用機理分析 57
4.2.2 Na2SO4 溶液侵蝕作用機理分析 58
4.3 橡膠水泥土抗氯離子滲透性能試驗 59
4.3.1 氯離子的擴散機理 59
4.3.2 氯離子滲透試驗 61
4.3.3 試驗結(jié)論分析 64
4.3.4 橡膠水泥土抗氯離子滲透的作用機理 68
4.4 橡膠水泥土抗鹽蝕結(jié)晶性能 69
4.4.1 鹽結(jié)晶膨脹腐蝕的機理 69
4.4.2 試驗方法及原理 70
4.4.3 試驗結(jié)論分析 73
4.4.4 橡膠水泥土及鹽蝕結(jié)晶溶液的質(zhì)量變化 73
4.4.5 橡膠粉摻量的影響 75
4.4.6 不同溶液的影響 77
4.4.7 結(jié)晶抑制劑的影響 78
4.5 鹽蝕機理 79
4.6 本章小結(jié) 81
參考文獻 81
5 橡膠水泥土的抗凍性能 83
5.1 橡膠水泥土初期受凍 83
5.1.1 凍后養(yǎng)護與標準養(yǎng)護抗壓強度對比分析 84
5.1.2 初期受凍后應(yīng)力-應(yīng)變曲線分析 87
5.2 凍融循環(huán)對橡膠水泥土的影響 89
5.2.1 橡膠粉摻量變化對強度的影響 89
5.2.2 凍融循環(huán)次數(shù)對強度的影響 90
5.2.3 橡膠粉摻量和水泥摻量對強度的影響 91
5.3 凍融機理分析 92
5.4 鹽蝕-凍融循環(huán)試驗結(jié)果分析 93
5.5 本章小結(jié) 99
參考文獻 99
6 橡膠水泥土的電阻率 101
6.1 電阻率法的基本原理 101
6.1.1 土的電阻率計算模型 101
6.1.2 水泥土的電阻率計算模型 102
6.2 電阻率測量的基本方法 104
6.2.1 按電路分類 104
6.2.2 按電極數(shù)量分類 105
6.3 橡膠水泥土電阻率的影響因素 107
6.4 鹽蝕下橡膠水泥土的電阻率 109
6.5 普通凍融循環(huán)下橡膠水泥土的電阻率 111
6.6 鹽蝕-凍融循環(huán)下橡膠水泥土的電阻率 112
6.7 本章小結(jié) 114
參考文獻 114
7 橡膠水泥土的動力特性 116
7.1 動強度的測定 116
7.2 試驗方案 118
7.2.1 試件分組和試驗方案 118
7.2.2 試件制備過程 119
7.3 動強度試驗結(jié)果分析 121
7.3.1 軸向動應(yīng)變與振動次數(shù)的關(guān)系 121
7.3.2 圍壓的影響 122
7.3.3 橡膠粉摻量的影響 124
7.3.4 置換率的影響 125
7.4 動彈性模量和阻尼比的測定 126
7.4.1 動彈性模量和阻尼比的基本理論 126
7.4.2 動彈性模量和阻尼比的試驗結(jié)果 129
7.5 橡膠水泥土動彈性模量的影響因素 132
7.5.1 應(yīng)變 132
7.5.2 圍壓 133
7.5.3 橡膠粉摻量 134
7.5.4 置換率 135
7.6 橡膠水泥土阻尼比的影響因素 136
7.6.1 應(yīng)變 136
7.6.2 圍壓 137
7.6.3 橡膠粉摻量 137
7.6.4 置換率 138
7.7 最大動彈性模量和阻尼比的確定 139
7.7.1 最大動彈性模量和阻尼比的計算方法 139
7.7.2 橡膠粉摻量對最大動彈性模量和最大阻尼比的影響 141
7.7.3 置換率對最大動彈性模量和最大阻尼比的影響 142
7.8 最大動彈性模量和阻尼比應(yīng)變歸一化曲線 144
7.8.1 橡膠粉摻量對動彈性模量和阻尼比應(yīng)變歸一化曲線的影響 144
7.8.2 置換率對動彈性模量和阻尼比應(yīng)變歸一化曲線的影響 148
7.9 本章小結(jié) 150
參考文獻 151
8 橡膠水泥土塑性損傷分析 152
8.1 損傷原理 152
8.2 損傷試驗 154
8.3 損傷分析 155
8.4 橡膠水泥土損傷變量和損傷演化規(guī)律 156
8.4.1 損傷模量的測定方法 156
8.4.2 損傷試驗結(jié)果 157
8.4.3 損傷演化規(guī)律 159
8.4.4 損傷演化方程 159
8.5 本章小結(jié) 160
參考文獻 161
9 橡膠水泥土樁復(fù)合地基試驗 162
9.1 復(fù)合地基的基本理論 162
9.1.1 復(fù)合地基的兩個基本概念 162
9.1.2 位移協(xié)調(diào)條件 164
9.1.3 復(fù)合地基的破壞形式 165
9.2 橡膠水泥土樁復(fù)合地基的豎向荷載試驗 166
9.2.1 試驗準備及過程 166
9.2.2 橡膠水泥土樁復(fù)合地基荷載傳遞規(guī)律 169
9.2.3 橡膠粉摻量對荷載性狀的影響 172
9.3 橡膠水泥土樁復(fù)合地基的水平荷載試驗 174
9.3.1 試驗過程 174
9.3.2 單樁復(fù)合地基水平荷載性能 175
9.3.3 群樁復(fù)合地基試驗 179
9.4 本章小結(jié) 187
參考文獻 188 2100433B
橡膠水泥價格如下 供應(yīng) 吸塵器密封條 水泥廠 耐高溫U型橡膠 價格:5.4 爆款  ...
扭轉(zhuǎn)試驗機研究的內(nèi)容:材料的扭力、扭矩、扭轉(zhuǎn)角、扭矩系數(shù)、扭轉(zhuǎn)模量、扭轉(zhuǎn)圈數(shù)、扭轉(zhuǎn)時間(疲勞壽命)等等與材料扭轉(zhuǎn)相關(guān)的機械性能;研究目標:通過實驗了解材料的扭轉(zhuǎn)特性,尋求與設(shè)備或項目合適的材料,解決實...
1:6水泥土相當于按體積比:水泥:土=1:6
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評分: 4.4
研究橡膠水泥土(RCS)在寒冷地區(qū)應(yīng)用的可行性,對初期受凍的RCS進行標準養(yǎng)護,考察受凍后養(yǎng)護齡期、橡膠粉粒徑和摻量等因素對抗壓強度的影響。結(jié)果顯示,RCS在相同標養(yǎng)齡期條件下,初期受凍90d后再標養(yǎng)的試塊抗壓強度略高于正常標準養(yǎng)護方式,而不摻橡膠粉的普通水泥土(CS)兩種情況的抗壓強度基本相同。普通標準養(yǎng)護90d的試塊強度與初期受凍50 d再養(yǎng)護60 d的RCS抗壓強度相近。在負溫階段RCS抗壓強度增長率大于CS,但后期增長速度比CS稍緩。研究表明RCS的抗凍性能高于CS,適合在寒冷地區(qū)應(yīng)用。
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評分: 4.6
為了研究橡膠粉摻量、水泥摻量、橡膠粉粒徑、養(yǎng)護方式以及齡期等因素對橡膠水泥土抗凍性能的影響,設(shè)計了初期受凍和凍融循環(huán)兩類試驗.試驗表明:初期受凍對后期橡膠水泥土抗壓強度沒有影響,橡膠水泥土負溫條件下抗壓強度增長率高于水泥土;凍融循環(huán)初期,橡膠水泥土抗壓強度呈增大趨勢,峰值約出現(xiàn)在第15次循環(huán);隨著橡膠粉摻量的增加,抗壓強度降低,橡膠粉摻量為10%的橡膠水泥土受凍融循環(huán)影響較小;隨著水泥摻量的增加,抗壓強度變大;對于試驗選取的兩種橡膠粉粒徑,含粒徑大的橡膠水泥土抗凍效果較好.
橡膠的性能可分為兩大類,即結(jié)構(gòu)性能和功能特性,結(jié)構(gòu)性能是指高彈性和強度等力學(xué)性能;功能特性指橡膠的物理特性和化學(xué)特性,如耐介質(zhì)、電絕緣性、耐化學(xué)腐蝕性等。在橡膠制品中,有的以利用前一類性能為主,如減震制品、密封制品等;有的利用后一類性能為主,如水封(耐水性)和電纜護套(電絕緣性)等。但在所有性能中,結(jié)構(gòu)性能即機械力學(xué)性能最為重要。因為它是一切性能的基礎(chǔ)。2100433B
橡膠的性能可分為兩大類,及結(jié)構(gòu)性能和功能特性,結(jié)構(gòu)性能是指高彈性和強度等力學(xué)性能;功能特性指橡膠的物理特性和化學(xué)特性,如耐介質(zhì)、電絕緣性、耐化學(xué)腐蝕性等。在橡膠制品中,有的以利用前一類性能為主,如減震制品、密封制品等;有的利用后一類性能為主,如水封(耐水性)和電纜護套(電絕緣性)等。但在所有性能中,結(jié)構(gòu)性能既機械力學(xué)性能最為重要。因為它是一切性能的基礎(chǔ)。
前言
第1章 緒論
1.1 復(fù)合水泥土的研究意義
1.2 國內(nèi)外水泥土研究現(xiàn)狀
1.3 研究的內(nèi)容與方法
第2章 試驗材料、內(nèi)容及試驗方法
2.1 試驗材料
2.2 試樣的制備及養(yǎng)護方法
2.3 試驗內(nèi)容
第3章 普通水泥加固土的力學(xué)特性試驗研究
3.1 普通水泥土的強度特性試驗
3.2 普通水泥土變形特性的研究
第4章 外加劑對水泥土力學(xué)性質(zhì)的影響研究
4.1 概述
4.2 外加劑在水泥土中的單摻試驗
4.3 外加劑在水泥土中復(fù)摻試驗
第5章 復(fù)合水泥土強度及耐久性的試驗研究
5.1 復(fù)合水泥土強度特性試驗
5.2 復(fù)合水泥土耐久性試驗
5.3 強度回歸預(yù)測模型
第6章 浮石粉水泥復(fù)合土應(yīng)力應(yīng)變非線性本構(gòu)關(guān)系
6.1 浮石粉水泥復(fù)合土單軸應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系
6.2 浮石粉水泥復(fù)合土三軸應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系
6.3 浮石粉水泥復(fù)合土三軸應(yīng)力一應(yīng)變曲線模型參數(shù)的確定
第7章 浮石粉水泥復(fù)合土的三軸抗剪強度特性
7.1 浮石粉復(fù)合水泥土的抗剪強度特性
7.2 浮石粉水泥復(fù)合土試樣的剪切破壞形態(tài)
第8章 復(fù)合水泥土微結(jié)構(gòu)及固化機理研究
8.1 土的強度和穩(wěn)定性
8.2 固化土固化過程及措施分析
8.3 復(fù)合水泥土微結(jié)構(gòu)
8.4 復(fù)合水泥土的固化機理分析
第9章 復(fù)合水泥土變形特性及損傷特性研究
9.1 概述
9.2 復(fù)合水泥土損傷的宏觀試驗研究
9.3 復(fù)合水泥土細觀損傷機制探討
9.4 復(fù)合水泥土彈塑性損傷本構(gòu)模型
第10章 結(jié)語
10.1 結(jié)論
10.2 展望
參考文獻 2100433B