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在地基基础工程实践中,处于侧限压缩状态的土体比较常见。例如在桩基工程中,由于周围桩的约束使桩间土处于侧限条件,并在竖向荷载下产生压缩;受荷基础下的较深层地基中土体也基本处于侧限压缩状态 。无侧限条件是指土周围的没有外荷载作用。水稳定性是指某种物质受水的影响程度,也叫物质的防水性能或抗水性能。试验室中常选择有代表性的试件6组进行不同龄期的水稳定性试验。水稳定性系数是以不同龄期饱水抗压强度与干抗压强度的比值表示,用以表征水稳定性,系数越大,则水稳定性越好。浸水无侧限压缩试验是指土在无侧限和浸水条件下进行土的压缩特性试验。试验仪器:应变控制式无侧限压缩仪:由测力计、加压框架、升降设备组成。轴向位移计:量程 10mm ,分度值 0.01mm 的百分表或准确度为全量程 0.2%的位移传感器。天平:称量 500g ,量小分度值 0.1g 。
压缩系数
压缩曲线反映了土受压后的压缩特性,它的形状与土试样的成分、结构、状态以及受力历史有关。压缩性不同的土,其中,e-p曲线的形状是不一样的。假定试样在某一压力P,作用下已经压缩稳定,现增加一压力增量至压力Pz。对于该压力增量,曲线越陡,土的孑L隙比减少越显著,表示体积压缩越大,该土的压缩性越高。压缩曲线的坡度可以形象地说明土的压缩性的高低。土体压缩系数是描述土体压缩性大小的物理量,被定义为压缩试验所得e-p曲线上某一压力段的割线的斜率。
压缩指数
压缩试验所得土孔隙比与有效压力对数值关系曲线上直线段的斜率。
压缩模量
压缩模量是指土在完全侧限条件下的竖向附加应力与相应的应变增量之比,也就是指土体在侧向完全不能变形的情况下受到的竖向压应力与竖向总应变的比值。压缩模量可以通过室内试验得到,是判断土的压缩性和计算地基压缩变形量的重要指标之一。土的压缩模量越小,土的压缩性越高。
土的饱和度
土孔隙中,水分的体积与土的孔隙体积之比,用 小数或百分数表示。须根据其他试验结果换算求得。
不同种类的土,由于颗粒大小不同,土中水的类型也不同,因而影响着压缩试验成果。饱和粉土中的水多为自由水和弱结合水,试样在取样、运输、室内试验过程中多次液化失水,土样的压缩性大大降低,致使室内测定的压缩试验成果与实际相差很大。同时,由于饱和粉土中的水多为自由水,加荷后排水固结速率快,在较短时间内,压缩稳定较快。试样尺寸的大小对压缩成果的影响很大,试样较薄,主固结速率大,次固结较早出现,主固结沉降量则被忽视;试样较厚,主固结速率小,次固结较晚出现,主固结沉降量发挥比较充分。因此,应尽量选用较厚土样,即H/D尽量大。但厚度增大后,试样与固结仪侧壁的摩擦力越大,传递给土样的有效荷载越小。
制样含水率和试验含水率对初始结构性参数及无侧限抗压强度有明显的影响,影响程度与试验含水率的大小有关,塑限是一个临界值,试验含水率小于塑限时,影响很大。试验含水率一定时,制样含水率愈大,初始结构性参数愈大,结构性愈强,无侧限抗压强度愈大。制样含水率一定时,试验含水率愈大, 初始结构性参数愈小, 结构性愈弱,无侧限压缩性愈大。在不同的试验含水率及制样含水率下,压实黄土的无侧限抗压强度与初始结构性参数有良好的归一化非线性关系,相同粒度、密度条件下初始结构性参数可以同时涵盖制样含水率 ( 结构排列 ) 变化及试验含水率 ( 结构联结 ) 变化所引起的结构性变化对压实黄土力学特性产生的影响,可以和粒度、密度指标一起反映对土力学性质的影响。
指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用,包括自设实验室进行实验所耗用的材料和化学药品等费用。不包括新结构、新材料的试验费和建设单位对具有出场合格证明的材料进行检验,对构件做破坏性...
拉伸压缩试验原理:利用拉伸试验机产生的静拉力(或静压力),对标准试样进行轴向拉伸(或压缩),同时连续测量变化的载荷和试样的伸长量,直至断裂(或破裂),并根据测得的数据计算出有关的力学性能指标。对于受拉...
试块在实验中不对试块的侧边加以限制,是一种理论试验值。而对于地基中的岩石来说,实际上是有侧限的抗压强度。无侧限抗压强度试验试验步骤:(1)原状土试样制备按三轴压缩试验步骤进行。试样直径为39.1mm ...
黄土浸水试验与湿陷沉降变形分析
黄土浸水试验与湿陷沉降变形分析 摘要:本文利用大量室内试验资料和现场实测资料,并通过对 黄土湿陷评价的研究,在立足于湿陷本质的基础上,合理选取影响 湿陷的相关因素,分析了该地区湿陷性黄土的特征,可为同类其他 工程提供参考。 关键词:黄土;浸水试验;湿陷性;湿陷评价;沉降变形;分 析 abstract:based on a large number of laboratory test data and field measurement data, through the research on the loess collapsibility evaluation, based on the of loess collapsibility, a reasonable selection of relevant factors of collapsibility and integ
纤维改性滨海水泥土的直剪和无侧限特性试验研究
为了进一步探究纤维对普通水泥土的改性效果,以滨海软土、水泥、纤维和水为原材料,进行直剪试验和无侧限抗压试验.普通水泥土中滨海软土、水泥、水的质量量比设计为10:1:6.5,纤维水泥土中纤维的掺入量为1%,试样的测试龄期设计为7d.试验结果表明:(1)在不同法向应力下,纤维水泥土的抗剪强度均高于普通水泥土,抗剪强度值增加比率在8.4% ~17.6%之间;(2)纤维水泥土的黏聚力和内摩擦角均有明显增加,增加幅度分别为17.7%和5.9%;(3)与普通水泥土相比,纤维水泥土的无侧限抗压强度提高10%且明显改变了水泥土的脆性破坏形式.
在地基基础工程实践中,处于侧限压缩状态的土体比较常见。例如在桩基工程中,由于周围桩的约束使桩间土处于侧限条件,并在竖向荷载下产生压缩;受荷基础下的较深层地基中土体也基本处于侧限压缩状态。无侧限条件是指土周围的没有外荷载作用。水稳定性是指某种物质受水的影响程度,也叫物质的防水性能或抗水性能。试验室中常选择有代表性的试件6组进行不同龄期的水稳定性试验。水稳定性系数是以不同龄期饱水抗压强度与干抗压强度的比值表示,用以表征水稳定性,系数越大,则水稳定性越好。浸水无侧限压缩试验是指土在无侧限和浸水条件下进行土的压缩特性试验。试验仪器:应变控制式无侧限压缩仪:由测力计、加压框架、升降设备组成。轴向位移计:量程 10mm ,分度值 0.01mm 的百分表或准确度为全量程 0.2%的位移传感器。天平:称量 500g ,量小分度值 0.1g 。
压缩曲线反映了土受压后的压缩特性,它的形状与土试样的成分、结构、状态以及受力历史有关。压缩性不同的土,其中,e-p曲线的形状是不一样的。假定试样在某一压力P,作用下已经压缩稳定,现增加一压力增量至压力Pz。对于该压力增量,曲线越陡,土的孑L隙比减少越显著,表示体积压缩越大,该土的压缩性越高。压缩曲线的坡度可以形象地说明土的压缩性的高低。土体压缩系数是描述土体压缩性大小的物理量,被定义为压缩试验所得e-p曲线上某一压力段的割线的斜率。
压缩试验所得土孔隙比与有效压力对数值关系曲线上直线段的斜率。
压缩模量是指土在完全侧限条件下的竖向附加应力与相应的应变增量之比,也就是指土体在侧向完全不能变形的情况下受到的竖向压应力与竖向总应变的比值。压缩模量可以通过室内试验得到,是判断土的压缩性和计算地基压缩变形量的重要指标之一。土的压缩模量越小,土的压缩性越高。
土孔隙中,水分的体积与土的孔隙体积之比,用 小数或百分数表示。须根据其他试验结果换算求得。
不同种类的土,由于颗粒大小不同,土中水的类型也不同,因而影响着压缩试验成果。饱和粉土中的水多为自由水和弱结合水,试样在取样、运输、室内试验过程中多次液化失水,土样的压缩性大大降低,致使室内测定的压缩试验成果与实际相差很大。同时,由于饱和粉土中的水多为自由水,加荷后排水固结速率快,在较短时间内,压缩稳定较快。试样尺寸的大小对压缩成果的影响很大,试样较薄,主固结速率大,次固结较早出现,主固结沉降量则被忽视;试样较厚,主固结速率小,次固结较晚出现,主固结沉降量发挥比较充分。因此,应尽量选用较厚土样,即H/D尽量大。但厚度增大后,试样与固结仪侧壁的摩擦力越大,传递给土样的有效荷载越小。
制样含水率和试验含水率对初始结构性参数及无侧限抗压强度有明显的影响,影响程度与试验含水率的大小有关,塑限是一个临界值,试验含水率小于塑限时,影响很大。试验含水率一定时,制样含水率愈大,初始结构性参数愈大,结构性愈强,无侧限抗压强度愈大。制样含水率一定时,试验含水率愈大, 初始结构性参数愈小, 结构性愈弱,无侧限压缩性愈大。在不同的试验含水率及制样含水率下,压实黄土的无侧限抗压强度与初始结构性参数有良好的归一化非线性关系,相同粒度、密度条件下初始结构性参数可以同时涵盖制样含水率 ( 结构排列 ) 变化及试验含水率 ( 结构联结 ) 变化所引起的结构性变化对压实黄土力学特性产生的影响,可以和粒度、密度指标一起反映对土力学性质的影响。 2100433B