中砂
- 華北平原典型區(qū)不同砂層井灌中水位水量變化差異特征
——以滹沱河沖洪積扇藁城段為例
.00 cm,其中砂體部分長110.00 cm,砂體前后端分別為帶孔弧形板,近井端弧形板長6.54 cm,遠(yuǎn)井端弧形板長62.38 cm,兩弧形板上的孔直徑均為0.40 cm,孔間隔0.25 cm,孔隙率約3%。遠(yuǎn)井端弧形板外部間隔10 cm為封閉玻璃板。(3)排水系統(tǒng):為使排水不受阻礙,在砂箱外測封閉玻璃板上布設(shè)4個排水閥門,距離底板2.5 cm。(4)測壓系統(tǒng):砂箱兩側(cè)底部各布設(shè)14根測壓管。在砂箱內(nèi)部一側(cè)測壓管出口在砂箱側(cè)壁,到井壁距離分別為:5、1
科學(xué)技術(shù)與工程 2023年2期2023-02-27
- 潛水礦化度對毛細(xì)水上升高度的制約特征研究
干、篩分后,選取中砂、細(xì)砂、粉砂、砂質(zhì)壤土4種均質(zhì)試驗材料。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部土壤質(zhì)地劃分標(biāo)準(zhǔn),砂質(zhì)壤土的顆粒組成分別為砂粒70%、粉粒20%和黏粒10%。所有試驗均在自然環(huán)境下進(jìn)行,室溫25 ℃左右。結(jié)合前期開展的多次對比試驗,得到淡水與微咸水、咸水在毛細(xì)水上升高度及規(guī)律總體上差別微小,為提高數(shù)據(jù)分析的合理性和可靠度,本次在確定礦化度時選取了鹽水和鹵水,淡水作為對照試驗。根據(jù)文獻(xiàn)[25],采用NaCl分別配制礦化度為0.8、15.0、50.0 g/L 3個不
- 深厚砂層灌注樁后注漿提高系數(shù)試驗分析
山東粉質(zhì)黏土、細(xì)中砂、粉土、風(fēng)化片巖地層中的實(shí)測數(shù)據(jù),比較實(shí)測樁身摩阻圖和地勘報告給出的極限側(cè)摩阻力,砂層和角礫層,其壓漿后的摩阻力提高了5 倍以上。宇文斌等[6]通過試驗研究了第四紀(jì)沉積的粉土、粉質(zhì)黏土夾細(xì)中砂、粉細(xì)砂地層中后插鋼筋籠灌注樁在相同荷載條件下后壓漿樁基沉降變形較非后壓漿樁基沉降減小約30%;樁側(cè)摩阻力提高幅度約28%,獲得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。王欣華等[7]通過現(xiàn)場試驗,采用后注漿灌注樁工藝可以對天津濱海新區(qū)樁側(cè)軟弱土層樁側(cè)摩阻力提高至原來的1
巖土工程技術(shù) 2022年2期2022-04-11
- 石英砂對道面快速修補(bǔ)材料性能的影響
0~140mm,中砂為40~70mm,細(xì)砂為20~40mm。選取砂膠比為1.5,對石英砂進(jìn)行了3種不同的級配試驗,給出了流動度與強(qiáng)度的最佳級配值。在原材料組分不變的情況下,當(dāng)細(xì)砂含量較大時,水泥和水的需求量均會有較大幅度的增加,從而導(dǎo)致流動度和強(qiáng)度二者的下降。因此,本試驗分組時忽略了細(xì)砂含量較大的組別。表1 石英砂的級配對快速修補(bǔ)材料性能的影響1.1 石英砂的級配對快速修補(bǔ)材料初始流動度的影響根據(jù)表1的試驗結(jié)果,可做出石英砂的級配對快速修補(bǔ)材料流動度影響的
建筑與預(yù)算 2022年2期2022-03-08
- 利用建筑垃圾制備預(yù)拌抹灰砂漿及其性能研究
5和1.5的機(jī)制中砂和天然細(xì)砂、增塑劑、減水劑、將廢棄混凝土破碎篩分得到的再生砂。再生砂的具體篩余見表1。表1 再生砂的篩余結(jié)果2.2 試驗內(nèi)容在本次試驗中,研究的是再生砂替代機(jī)制中砂和天然細(xì)砂及高效減水劑對再生砂高替代率下的影響,以及水灰比對抹灰砂漿工作性能和力學(xué)性能的影響。試驗配合比見表2。表2 試驗配合比3 試驗結(jié)果及分析3.1 中砂替代對抹灰砂漿性能的影響從圖1可見,再生砂的替代對砂漿稠度的影響比較明顯,隨著再生中砂替代率的不斷提高,稠度不斷減小,
散裝水泥 2021年6期2021-12-30
- 淺談TSC樁在塔吊基礎(chǔ)中的應(yīng)用
第四系地層主要為中砂、 淤泥質(zhì)土 (夾砂) 和碎卵石層, 基底為花崗巖及其風(fēng)化產(chǎn)物。 勘察揭示的巖土層自上而下劃分為①雜填土、 ②-1 中砂、 ②-2 中砂、③淤泥質(zhì)土 (夾砂)、 ④中砂、 ⑤碎卵石、 ⑥砂土狀強(qiáng)風(fēng)化花崗巖、 ⑦碎塊狀強(qiáng)風(fēng)化花崗巖。 另局部分布有③-1 中砂、 ⑥-1 碎塊狀強(qiáng)風(fēng)化核、 ⑥-2 中等風(fēng)化核和⑦-1 中等風(fēng)化核等亞層或夾層。各巖土層現(xiàn)分述如下。1) ①雜填土 (Q4ml): 褐黃色、 灰褐色, 松散~稍密, 場地表層局部區(qū)域
建材發(fā)展導(dǎo)向 2021年21期2021-11-14
- 基坑內(nèi)加固土物理力學(xué)參數(shù)取值研究
地區(qū)的粉質(zhì)黏土、中砂和泥巖這三類有代表性的巖土體進(jìn)行室內(nèi)試驗,得到了含水率與巖土體物理力學(xué)參數(shù)的關(guān)系。對于粉質(zhì)黏土,含水率的變化使得土體狀態(tài)由流塑變化至硬塑再到堅硬時,其物理力學(xué)參數(shù)也相應(yīng)變化。粉質(zhì)黏土物理力學(xué)參數(shù)如表1所示。表1 粉質(zhì)黏土物理力學(xué)參數(shù)表由表1可知,隨著含水率的減小,土體狀態(tài)由可塑變化至硬塑時,天然重度提高了0.9~1.5kN/m3,黏聚力提高了20%~33%,內(nèi)摩擦角增大了20%~33%;當(dāng)粉質(zhì)黏土由硬塑變化至堅硬時,天然重度提高了0.1
工程技術(shù)研究 2021年14期2021-10-26
- 氨氮在含水介質(zhì)中吸附特性實(shí)驗研究
實(shí)驗確定出粗砂、中砂、細(xì)砂,經(jīng)自然風(fēng)干,裝袋保存。根據(jù)《土工試驗方法標(biāo)準(zhǔn)》(GB50123-1999)對圖樣進(jìn)行分類(表1)。表1 砂樣類型與機(jī)械組成Table 1 Camposition and type of sand samples1.2 實(shí)驗儀器Spectrumlab 22PC可見分光光度計(上海棱光技術(shù)有限公司);WFZ UV-2802型紫外風(fēng)光光度計(WFZ UV-2802型紫外風(fēng)光光度計);THZ-82雙功能水浴振蕩器(江蘇金壇市金城國勝實(shí)驗
河北地質(zhì)大學(xué)學(xué)報 2021年2期2021-08-04
- 遼南紅沿河剖面沉積物粒度特征分析
2~30 cm以中砂、粗砂為主,該層離地表最近,是整個剖面中粗砂含量最豐富的一層;30~118 cm、170~262 cm和272~326 cm都以粉砂和極細(xì)砂為主,相差不大,含條帶狀黏土條和黃色銹斑,且粘土含量較高;118~170 cm粗砂明顯增加,為疏松砂質(zhì)條帶;262~272 cm沉積單元粒度頻率曲線呈現(xiàn)三峰,中砂和粗砂持續(xù)增加明顯,其他粒級不同程度減少,該層以粉砂、中砂、粗砂為主;272~326 cm粉砂、極細(xì)砂顯著增加,粉砂增至整個剖面粉砂最豐富
綠色科技 2021年4期2021-04-06
- 基于圖像法的非均質(zhì)砂土介質(zhì)中水分飽和過程研究
425 mm)的中砂介質(zhì),在分選好后用塑料燒杯裝取一定質(zhì)量的砂石進(jìn)行稱量后倒入裝置內(nèi),每裝入厚度約為5 cm的砂石后充分壓實(shí)以保證砂土密實(shí)。當(dāng)填充至距砂槽底部65 cm時,按照圖1中所示位置裝填粗砂透鏡體,剩余部分用同樣粒徑為40~65目的中砂介質(zhì)填充完畢,其中粗砂透鏡體的粒徑為2~3 mm,干密度為1.573 g/cm3。粗砂透鏡體距離砂槽模型頂部30 cm,距離砂槽模型側(cè)邊30 cm,粗砂透鏡體的大小為長25 cm,高30 cm,厚5 cm。裝砂至距砂
地下水 2021年6期2021-02-18
- 源內(nèi)致密砂巖優(yōu)質(zhì)儲層特征及控制因素分析:以川西坳陷須五段為例
以反映碎屑巖地層中砂巖和泥質(zhì)含量相對的變化,粒度中值(φ)能夠指示碎屑巖地層中砂巖粒度大小。從地質(zhì)意義上分析,巖石泥質(zhì)含量偏高,粒度偏小,因此ΔGR值與φ值有很好的相關(guān)性。分別統(tǒng)計了18個樣品的φ值與ΔGR值大小,并建立了基于測井曲線預(yù)測粒度中值(φ)模型(圖 1),結(jié)果揭示粒度中值和ΔGR值基本呈正比例線性關(guān)系變化。圖1 須五段粒度中值與ΔGR值關(guān)系模型Fig.1 Model of relations between median granularity
現(xiàn)代地質(zhì) 2021年6期2021-02-16
- 溫度和含水率對中砂和粗砂導(dǎo)熱系數(shù)的影響
4]。鑒于此,以中砂和粗砂為研究對象,對溫度在10~90 ℃的土壤導(dǎo)熱系數(shù)變化規(guī)律進(jìn)行試驗研究,旨在為后續(xù)高溫條件下,導(dǎo)熱系數(shù)預(yù)測程序開發(fā)和經(jīng)驗性模型拓展提供數(shù)據(jù)支持。1 試驗方法導(dǎo)熱系數(shù)由熱探針測得,它是基于瞬態(tài)熱傳輸理論的一種方法,即通過測施加較短時間脈沖熱量土壤的溫度變化而求得。由于測量時間短,常忽略測量過程中水分的遷移。熱探針法在滿足長徑比大于50、加熱電源恒定、熱探針與待測試樣之間無接觸熱阻的條件下,導(dǎo)熱系數(shù)計算式為(1)式(1)中:τ為測量加熱
科學(xué)技術(shù)與工程 2020年35期2021-01-14
- 水洗花崗巖機(jī)制砂在混凝土中的應(yīng)用
機(jī)制砂,搭配天然中砂或細(xì)砂來調(diào)整C30 泵送混凝土配合比,從而改善混凝土的工作性能,使水洗花崗巖機(jī)制砂在混凝土中得到最好的應(yīng)用效果,達(dá)到為生產(chǎn)企業(yè)降本增效的目的。1 試驗原材料1.1 水泥海南華盛天涯P·O42.5 水泥,主要性能指標(biāo)見表1。表1 水泥的主要物理性能1.2 粉煤灰東方電廠Ⅱ級粉煤灰,細(xì)度為18%,需水量比為102%,燒失量為3%。1.3 粗集料儋州地區(qū)5mm~31.5mm 連續(xù)級配的花崗巖碎石,主要性能指標(biāo)見表2。表2 花崗巖碎石主要性能指
廣東建材 2020年11期2020-12-04
- 河北省滄州市鐵尾礦砂的應(yīng)用現(xiàn)狀
等于 2.3 的中砂和粗砂沒有進(jìn)行規(guī)定,這是因為選礦磨得越細(xì)能夠用強(qiáng)磁吸出來的鐵粉就越多,經(jīng)濟(jì)效益越好,所以鐵尾礦砂一般都磨得很細(xì)。但是河北唐山和承德存在大量貧鐵礦,礦石的含鐵量低,為了提高選礦效率就沒有必要再把鐵尾礦磨得過細(xì),所以還存在部分鐵尾礦“中砂”和“粗砂”,河北省地方標(biāo)準(zhǔn)《鐵尾礦骨料混凝土應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》中將鐵尾礦砂的劃分加上了中砂和粗砂,個人認(rèn)為這是比較準(zhǔn)確的。鐵尾礦砂含的是石粉不是泥,一定量的石粉含量還對混凝土的和易性和強(qiáng)度起到好的作用。相比含
商品混凝土 2020年10期2020-11-30
- 川西北高寒沙地不同恢復(fù)年限對土壤機(jī)械組成的影響
、極細(xì)砂、細(xì)砂、中砂為主,黏粒及粗砂含量極少,但不同樣地之間土壤顆粒含量存在差異。沙地黏粒和粗砂含量之和不足1%,黏粒含量草地較流動沙地多,但也僅3.93%。橫向?qū)Ρ炔煌瑯拥氐酿ち<按稚昂?,黏粒含量:G>R10>R5>R3>N,其中草地與其他沙地黏粒含量差異明顯;各樣地粗砂含量相對變化幅度低:N>R3>R5>R10>G。沙地和草地土壤機(jī)械組成對比,沙地主要以細(xì)砂和中砂為主,兩者含量之和大于50%,草地以粉砂、極細(xì)砂、細(xì)砂為優(yōu)勢粒級,三者之和大于90%,其
四川林業(yè)科技 2020年1期2020-08-31
- 不銹鋼渣制備混凝土路面磚的試驗研究
酸鹽水泥,碎石和中砂由上海市某建材公司提供。EAF 渣化學(xué)成分如表1所示,水泥的物理性能如表2所示。表1 EAF 渣的化學(xué)成分表2 水泥的物理性能1.2 試驗方法(1)基本物理性能。顆粒級配、表觀密度等性能參照 GB/T 14684—2011《建設(shè)用砂》進(jìn)行檢測。(2)重金屬。參照 GB 5085.3—2007 《危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)浸出毒性鑒別》測試浸出液中的 Pb、Cr、Cu、Ni 等重金屬的含量。(3)放射性。參照 GB 6566—2010 《建筑材料放
綠色建筑 2020年6期2020-05-27
- 混凝土細(xì)骨料試驗中砂細(xì)度模數(shù)問題研究
數(shù)是混凝土細(xì)骨料中砂粗細(xì)程度的衡量標(biāo)準(zhǔn)。在混凝土拌合比例設(shè)計階段,依據(jù)砂細(xì)度模數(shù)大小,可進(jìn)行砂率調(diào)整及單位用水量設(shè)計,從而保證混凝土整體拌合稠度符合要求。根據(jù)混凝土砂細(xì)度模數(shù)變化,其主要可分為粗砂、中砂、細(xì)砂、特細(xì)砂兩種類型。表1 混凝土細(xì)骨料細(xì)度模數(shù)2 混凝土細(xì)骨料試驗中砂細(xì)度模數(shù)分析2.1 混凝土細(xì)骨料細(xì)度模數(shù)計算方法砂細(xì)度模數(shù)主要由美國在20 世紀(jì)初期提出,其并沒有確切的度量單位及物理意義,是砼細(xì)骨料質(zhì)量指標(biāo)的主要評價模塊。在砂細(xì)度模數(shù)計算過程中,需
江西建材 2020年3期2020-04-14
- 大橋預(yù)制混凝土施工工藝
泥是賓西虎鼎牌,中砂為東興砂場中砂,粉煤灰為呼蘭二電廠生產(chǎn),外加劑由科曼公司提供),監(jiān)理單位與施工單位共同取樣,由檢測中心做初步配合比設(shè)計。配合比報告完成后,經(jīng)過現(xiàn)場取樣試驗與計算,工大配合比中9.5~19 mm碎石與4.75~9.5 mm碎石的比例分別為75%與25%。具體摻配情況如表1。表1 碎石配合比級配曲線圖1 摻配后碎石級配曲線由圖1,碎石級配曲線基本在中值范圍內(nèi),但9.5~16 mm篩孔范圍內(nèi)碎石級配曲線向上,偏細(xì)一些,盡管混凝土強(qiáng)度可能在施工
黑龍江交通科技 2020年2期2020-03-17
- 鎳渣砂在商品混凝土中的應(yīng)用
0%。(8)天然中砂:細(xì)度模數(shù) 2.6,含泥量 0.5%,泥塊含量 0.2%。(9)外加劑:蘇博特 PCA-1,減水率 24%。2 試驗方法選用鎳渣與鐵尾礦砂搭配,使混合砂的細(xì)度模數(shù)與顆粒級配滿足中砂的要求,應(yīng)用于混凝土中,測試相應(yīng)混凝土性能,同時選用機(jī)制砂、天然中砂、鐵尾礦砂一種或多種搭配使用,將試驗結(jié)果與使用鎳渣混合砂對比,考察鎳渣在商品混凝土中的應(yīng)用可行性。測試方法參照 GB /T 50080—2016《普通混凝土拌合物性能試驗方法標(biāo)準(zhǔn)》和 GB /
商品混凝土 2019年11期2019-12-02
- 混合砂配制C50混凝土應(yīng)用研究
種:一是采用閩江中砂,細(xì)度模數(shù)在3.0~2.3,簡稱河砂Ⅰ;二是采用閩江細(xì)砂,細(xì)度模數(shù)在2.2~1.6,簡稱河砂Ⅱ。機(jī)制砂和閩江河砂主要性能指標(biāo)如表1所示。從表1可知,與河砂相比,機(jī)制砂級配不連續(xù)、細(xì)度模數(shù)偏大。1.2 配合比依據(jù)實(shí)際工程的施工設(shè)計要求,選擇坍落度為200±20mm 的C50泵送混凝土,并參照《普通混凝土配合比設(shè)計規(guī)程》(JGJ 55-2011)[4]設(shè)計的基準(zhǔn)配合比,如表2所示。表1 砂的主要性能指標(biāo)表2 C50混凝土基準(zhǔn)配合比 kg采用
福建建筑 2019年8期2019-09-07
- 關(guān)于山石料廠廢料在混凝土中的應(yīng)用
(4)砂子:淶水中砂,級配合理,細(xì)度模數(shù) 2.6,含泥量 2.0%。(5)石子:5~25mm 山石,級配合理,含泥量0.25%,壓碎指標(biāo) 7.2%。(6)石廠廢料:質(zhì)量均勻,亞甲藍(lán)值 MB=1.0,石粉含量 10.3%。石場廢料篩分分析見表 3。表3 石場廢料篩分析性能2 混凝土性能試驗石廠廢料全部取代中砂,由于廢料中石粉含量較多,設(shè)定試驗時候降低礦渣粉的用量,來保證混凝土粘度不會太高,試驗配合比見表 4。表4 C30 混凝土配合比設(shè)計 kg/m3石廠廢料
商品混凝土 2019年7期2019-08-06
- 蒙華鐵路基床本體填料制備技術(shù)
d2.2 摻配“中砂”填料試驗風(fēng)積沙摻A、B組料摻配基床底層中砂填料試驗,以0.25 mm以上顆粒占比確定(所謂“中砂”摻配,為以0.25 mm粒徑作為摻配控制粒徑)。因不同取土點(diǎn)風(fēng)積沙0.25 mm以上顆粒含量差異較大,對不同0.25 mm以上顆粒含量風(fēng)積沙進(jìn)行摻配“中砂”試驗。1)D級風(fēng)積沙摻“A、B組料”D級風(fēng)積沙摻配基床底層中砂試驗結(jié)果如表3所示。表3 D級風(fēng)積沙摻配基床底層中砂試驗結(jié)果Table3 Test resultsof grade D a
中國港灣建設(shè) 2019年8期2019-07-25
- 從陽極爐洗渣中富集硫酸鋇試驗研究
篩精選,分別得到中砂和精砂,其產(chǎn)率分別為25.50%和26.83%。精砂中硫酸鋇質(zhì)量分?jǐn)?shù)高達(dá)96.25%,主要雜質(zhì)SiO2、CaO質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為0.93%、0.48%,完全滿足工業(yè)陽極爐噴涂對硫酸鋇的質(zhì)量要求(w(BaSO4)≥95%)。此外,中砂中,銅和硫酸鋇質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為38.74%、56.29%,需對其進(jìn)一步提純以得到合格硫酸鋇產(chǎn)品。2.2 中砂酸浸提純2.2.1硫酸濃度的影響中砂質(zhì)量100 g,液固體積質(zhì)量比4∶1,反應(yīng)溫度80 ℃,反應(yīng)時間2 h
濕法冶金 2019年1期2019-01-29
- 混合含水介質(zhì)壓密作用下滲透系數(shù)的變化規(guī)律研究
分為2種:細(xì)砂和中砂。在實(shí)驗中我們先對細(xì)砂和中砂單獨(dú)進(jìn)行了填充實(shí)驗,并將中砂和細(xì)砂按照1:1和2:1比例混合進(jìn)行填充實(shí)驗,在混合砂試樣的配比中我們采取了均勻混合的方式。隨后對這四種砂樣進(jìn)行了研究,探究其在壓密條件下所產(chǎn)生滲透系數(shù)的不同。1.2 實(shí)驗裝置實(shí)驗容器采用1 cm厚鋼化透明有機(jī)玻璃柱,內(nèi)徑為200 mm,高1 m(其中模擬含水層0.5 m,反濾層0.2 m,其余為上部高度),柱體外壁安裝測量裝置,配有上、下游定水頭控制裝置,并用測壓管來測量實(shí)驗裝置
地下水 2018年6期2018-12-14
- 飽和度-壓力曲線法預(yù)測柴油在毛細(xì)帶中形成的透鏡體厚度
砂芯漏斗裝置測定中砂和粗砂的油、水間的飽和度-壓力曲線[15],并采用Van Genuchten模型(VG模型)進(jìn)行擬合,確定水-油兩相吸濕及脫濕進(jìn)氣壓力,即可預(yù)測透鏡體的厚度;并采用模擬實(shí)驗對預(yù)測的透鏡體厚度進(jìn)行了驗證。1 材料與方法1.1 實(shí)驗原理如圖1所示, LNAPL泄漏進(jìn)入非飽和帶后向下運(yùn)動并驅(qū)替水,直至LNAPL在毛細(xì)帶形成穩(wěn)定的透鏡體之前,LNPAL聚集體都是在驅(qū)替水,即整個透鏡體中壓力都大于脫濕曲線的進(jìn)入壓力(即開始泄露狀態(tài)點(diǎn)1、2、3處的
吉林大學(xué)學(xué)報(地球科學(xué)版) 2018年6期2018-12-06
- 甲魚的繁殖技術(shù)
砂質(zhì)以純河砂、純中砂(砂徑1.43~1.5毫米)效果最好,因其粗細(xì)均勻,透氣性能好,可使孵化時的含水量、供氧、傳熱都較為均勻。選好的砂粒要經(jīng)曝曬、煮沸或漂白粉消毒殺菌后才能使用。用前還需檢驗其含水量,因砂質(zhì)濕度是決定孵化率的重要因素。一般可用“手握砂試驗”鑒別其濕度。即用手緊握濕砂,指縫不滴水,松開手后,濕砂成團(tuán),將砂團(tuán)輕輕丟下,落地即散,說明其含水量在5%~12%左右,可入箱孵化;如用手緊握濕砂,指縫滴水或松手后砂不成團(tuán),說明其濕度過大或過小,不能使用。
農(nóng)家之友 2018年10期2018-10-29
- 原位空氣擾動技術(shù)影響因素研究-基于苯污染非均質(zhì)含水層
10-4m/s的中砂,脈沖曝氣較連續(xù)曝氣效果好[18].苯的去除效率隨著曝氣流量的增大而增加;但當(dāng)曝氣流量增大到 300mL/min時,苯的去除效率不再增加[1].表面活性劑的添加可以有效的提高苯污染物的去除效率,縮短修復(fù)時間[19].對于非均質(zhì)方面也有一些研究和報道,Waduge等[4]研究了土壤非均質(zhì)和非水相液體(NAPL)源阻截條件對AS協(xié)同 SVE的污染物質(zhì)量去除效率的影響.Al-Maamari等[20]研究了在非均質(zhì)含水層應(yīng)用AS時的流體動力學(xué).
中國環(huán)境科學(xué) 2018年7期2018-07-26
- 棉花秸稈改性生土材料試驗研究
的土樣中摻入5%中砂,進(jìn)行抗壓試驗,觀察破壞情況與抗壓強(qiáng)度,并與素土試件、單摻0.7%棉花秸稈試件、單摻5%中砂試件進(jìn)行對比.其抗壓強(qiáng)度試驗結(jié)果見表5,破壞形態(tài)描述見表6.由表5和表6可知,試件復(fù)摻棉花秸稈與中砂的抗壓強(qiáng)度較單摻棉花秸稈、中砂有一定提高,裂縫出現(xiàn)時間較素土試件與單摻秸稈試件后移,且破壞過程中能保持較好的整體性,土體脫落較少.分析認(rèn)為,棉花秸稈的摻入起到了加筋的作用,約束了試塊的橫向變形,但摻入量過多會降低試樣的夯實(shí)度,削弱強(qiáng)度提升的程度;中
天津城建大學(xué)學(xué)報 2018年3期2018-07-12
- 摻特細(xì)砂混凝土性能研究
要材料之一的天然中砂資源日益枯竭;而國家“節(jié)約資源,保護(hù)環(huán)境”政策的進(jìn)一步實(shí)施,也導(dǎo)致相關(guān)行政主管部門的禁采力度不斷加大,天然中砂的供應(yīng)已不能滿足現(xiàn)有的市場需求。對此,各混凝土企業(yè)均在尋找能替代天然中砂的材料[1,2]。我國西部地區(qū)及長江、黃河河流故道和流域下游蘊(yùn)含著大量特細(xì)砂資源。這些特細(xì)砂儲量豐富,且市場價格低廉,有利于混凝土企業(yè)控制生產(chǎn)成本,可以與機(jī)制砂復(fù)合作為天然中砂的替代材料。特細(xì)砂基本由粒徑在0.315mm 以下的顆粒組成,比表面積大,對混凝土
商品混凝土 2018年5期2018-05-31
- 富水粗中砂及淤泥質(zhì)地層盾構(gòu)施工渣土改良試驗及應(yīng)用
盾構(gòu)穿越地層以粗中砂為主,底部伴隨淤泥質(zhì)土。粗中砂地層富水,滲透系數(shù)大,導(dǎo)致刀盤扭矩和推力大,渣土析水,掘進(jìn)過程中淤泥質(zhì)難以分散,影響施工。通過分別采用分散劑、高分子聚合物和膨潤土技術(shù)開展針對性實(shí)驗,為現(xiàn)場淤泥分散和渣土析水問題解決提供借鑒。1 工程概況沙堤站—上街站區(qū)間長1 600 m,采用復(fù)合型土壓平衡盾構(gòu)機(jī)施工。盾構(gòu)隧道前600 m主要穿越地層為粗中砂、淤泥質(zhì)土。其中粗中砂地層滲透系數(shù)40 m/d,占比約80%;淤泥質(zhì)土滲透系數(shù)0.001 mm/d,
山西建筑 2018年7期2018-03-31
- CFG復(fù)合地基在高層建筑地基處理中的應(yīng)用
8.70m.7)中砂Q2al⑥1:灰黃色,中密-密實(shí),飽和,長石及石英為主,分選好,砂質(zhì)較凈,含少量粗砂顆粒。該層層厚0.80-1.5m.8)中砂Q2al⑥2;灰黃色,中密-密實(shí),飽和,長石、石英質(zhì)為主,分選較好,砂質(zhì)較純凈,含少量粗砂顆粒,該層層厚0.40-3.80m.9)中砂Q2al⑦;灰黃色,中密-密實(shí),飽和,長石、石英質(zhì)為主,分選較好,砂質(zhì)較純凈,含少量細(xì)砂顆粒,該層層厚0.70-5.00m.10)粉質(zhì)粘土Q2al⑧;灰色,堅硬-可塑,飽和,含少量
中國建材科技 2017年5期2017-12-23
- 舟山海洋沉積物及沿海沉積物流動相石油污染的電阻率特性及其影響因素研究*
沿海沉積物(包括中砂、粉砂質(zhì)砂和粉砂), 以流動相原油為代表, 采用單因素分析法室內(nèi)配制標(biāo)準(zhǔn)污染沉積物樣品測定電阻率, 探討沉積物類型、含水率、含油率、時間因素對石油污染海洋及沿海沉積物的電阻率影響及變化規(guī)律。結(jié)果顯示, 未污染和原油污染后海洋沉積物中砂、粉砂質(zhì)砂、粉砂的電阻率隨含水率的升高均呈冪函數(shù)降低趨勢, 并符合Archie公式。在含水率15%時, 電阻率隨含油率總體上升; 而在含水率5%時, 中砂電阻率呈現(xiàn)一個小幅上升的趨勢; 粉砂電阻率先小幅下降
海洋與湖沼 2017年4期2017-12-14
- 掛網(wǎng)錨噴支護(hù)在錐坡防護(hù)中的應(yīng)用
5.0%。(3)中砂:應(yīng)采用堅硬耐風(fēng)化的中砂,細(xì)度模數(shù)宜為2.3~3.0,干噴射時,中砂的含水率宜控制在5%~7%。(4)碎石:應(yīng)采用堅硬耐風(fēng)化的碎石,粒徑不宜大于10 mm。(5)外加劑:在使用速凝劑前,應(yīng)做與水泥的相溶性試驗及水泥凈漿凝結(jié)效果試驗。初凝不應(yīng)大于5 min,終凝不應(yīng)大于12 min。(6)水:混合水中不應(yīng)含有影響水泥正常凝結(jié)于硬化的有害雜質(zhì),不得使用污水及pH值小于4的酸性水和含硫酸鹽量按SO-4計算超過混合用水量1%的水。2.2 主要設(shè)
黑龍江交通科技 2017年8期2017-11-15
- C55箱梁混凝土的制備與經(jīng)濟(jì)效益分析
針對混合砂和天然中砂為細(xì)骨料制備的箱梁混凝土的工作性、力學(xué)性能、早期抗裂性能、徐變性能及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行了比對分析。結(jié)果表明,混合砂混凝土和天然中砂混凝土在早期抗裂性能和徐變性能方面表現(xiàn)相當(dāng);但與天然中砂混凝土相比,混合砂混凝土表現(xiàn)出更好的工作性,且實(shí)體強(qiáng)度要高3~5MPa,同時單方造價要低10%,可見混合砂混凝土具有更好的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)效益。箱梁混凝土;混合砂;天然中砂;抗裂性能;徐變性能預(yù)應(yīng)力連續(xù)剛構(gòu)橋因其強(qiáng)大的跨越能力、良好的行車條件、優(yōu)良的抗震性能、簡單的
重慶建筑 2017年10期2017-10-26
- 土樣類型對非飽和土壤熱濕遷移的影響研究
為:礫砂、粗砂、中砂、細(xì)砂、粉砂、黏土。對6種實(shí)驗土樣顆粒級配分別進(jìn)行測試分析,可得到各土樣類型的級配參數(shù),如表1所示。1.2 實(shí)驗裝置本實(shí)驗使用的實(shí)驗裝置為一維土柱實(shí)驗臺,如圖1所示。實(shí)驗臺主要包括以下部分:土柱裝置、TDR探頭、數(shù)據(jù)采集器、恒溫循環(huán)水箱、電腦等。土柱裝置采用的PVC管外徑110 mm、壁厚2.5 mm、長度1 000 mm,內(nèi)部由銅板分割為加熱段與土樣段兩部分。側(cè)壁布設(shè)有7個TDR探頭測孔,按照距銅板距離的大小,由近到遠(yuǎn)依次編號為:A、
節(jié)水灌溉 2017年10期2017-03-21
- 基于PIV的泥泵葉輪內(nèi)顆粒相對速度場的研究
.4 mm粒徑的中砂和0.8~1 mm的粗砂顆粒進(jìn)行了系列試驗。由于PIV系統(tǒng)對顆粒的感光性、透光性等方面的要求,試驗采用密度相近的玻璃珠代替砂土,玻璃珠密度為2.42 g/cm3??紤]到疏浚船舶上泥泵一般運(yùn)行在400~600 r/min范圍內(nèi),故試驗中泵轉(zhuǎn)速采用500 r/min。改變管路中的閥門開度可調(diào)節(jié)流量,流量參數(shù)依次選取為 1.25Q0、1.0Q0和 0.75Q0(Q0為該轉(zhuǎn)速下輸送清水時的最高效率點(diǎn)對應(yīng)流量),通過管路中的電磁流量計可獲得實(shí)時的
流體機(jī)械 2017年5期2017-03-19
- 面砂在混凝土中的應(yīng)用研究
細(xì)骨料 4:天然中砂,細(xì)度模數(shù) 2.6,含泥量0.4%;(9)外加劑:蘇博特 SBT-1,減水率 25%。2 試驗方法分別選用機(jī)制砂、水洗石屑、天然中砂中的一種和面砂兩組分搭配使用,調(diào)節(jié)兩者比例,測試相應(yīng)混凝土性能,或同時選用機(jī)制砂、水洗石屑中的一種和天然中砂及水洗石屑三組分搭配使用,調(diào)節(jié)三者比例,測試相應(yīng)的混凝土性能。測試方法參照 GB/T 50080—2002《普通混凝土拌合物性能試驗方法》、GB/T 50081—2002《普通混凝土力學(xué)試驗方法》和
商品混凝土 2016年12期2016-12-30
- 煤矸石混凝土力學(xué)性能試驗研究
為:碎石>水泥>中砂;煤矸石混凝土抗折強(qiáng)度影響因素由強(qiáng)到弱依次為:水泥>中砂>碎石;矸石混凝土劈拉強(qiáng)度影響因素由強(qiáng)到弱依次為:中砂>碎石>水泥.煤矸石混凝土 正交試驗 極差分析法 力學(xué)性能1 引言煤矸石是煤炭開采、加工和發(fā)電過程中產(chǎn)生的固體廢棄物,是我國排放量最大的工業(yè)固體廢棄物之一.煤矸石自然資源極其豐富,用于建筑工程中具有保溫性能好、自重輕、工程造價低等優(yōu)點(diǎn),更主要的是廢物利用、減少污染、改善環(huán)境.但是煤矸石混凝土在建筑工程中應(yīng)用的較少,其主要原因就是
中國煤炭 2016年11期2016-12-27
- 砂的細(xì)度對水泥基材料性能的影響
粒徑的砂(粗砂、中砂、細(xì)砂和特細(xì)砂),考慮了兩種不同的水灰比(0.35和0.5),研究了砂的細(xì)度對砂漿力學(xué)性能、自由收縮性能、抗開裂性能和微觀結(jié)構(gòu)的影響。其中通過力學(xué)性能試驗測定了試件的抗壓強(qiáng)度和抗折強(qiáng)度;采用直接長度的測量方法測定試件不同齡期的自由收縮量;采用圓環(huán)試驗方法研究砂漿的抗開裂性能,在鋼環(huán)內(nèi)表面黏貼應(yīng)變片,通過測得的應(yīng)變計算砂漿的約束應(yīng)力;對試樣進(jìn)行掃描電鏡試驗,觀察砂和水泥石的界面過渡區(qū)的微觀結(jié)構(gòu)。試驗結(jié)果表明,砂的粒徑對砂漿的力學(xué)性能、自由
硅酸鹽通報 2016年10期2016-12-22
- 混合砂配制 C60泵送混凝土的應(yīng)用研究
合砂可以替代天然中砂配制 C60泵送混凝土。通過優(yōu)選原材料,合理配置粗細(xì)骨料比例、細(xì)砂和人工砂比例,達(dá)到骨料的最緊密堆積。通過調(diào)整混凝土外加劑,可顯著降低混凝土粘滯阻力,提高混凝土可泵性。通過對評價混凝土可泵性的各項性能指標(biāo)進(jìn)行試驗測試,最終配制出和易性良好、可泵性高的混凝土?;旌仙?;緊密堆積;泵送混凝土;可泵性0 引言混凝土是土木工程中用途最廣、用量最大的一種建筑材料,砂是混凝土中占比較大的重要原材料。但近些年來,隨著建筑業(yè)發(fā)展要求的日益增長,混凝土的使
商品混凝土 2016年2期2016-12-05
- 成樣方法對砂土CU剪切特性影響
方法實(shí)驗采用天然中砂、過0.5 mm篩的福建標(biāo)準(zhǔn)砂(細(xì)砂)和天然粉砂等三種類型砂土。表1為各砂土基本物理力學(xué)性質(zhì)指標(biāo),圖1為各砂土的顆粒級配曲線。天然中砂的實(shí)驗結(jié)果來自文獻(xiàn)[4]。表1 砂土的基本物理力學(xué)性質(zhì)指標(biāo)采用干裝敲擊法(簡稱干裝法)及濕裝夯擊法(簡稱濕裝法)制樣,相對密實(shí)度均控制為50%,對應(yīng)的成樣干密度見表1。按實(shí)驗要求:干裝樣制備直接在儀器上操作,將烘干土料分4等份逐次裝入到開承膜筒中,分層敲擊夯實(shí)到控制高度。濕裝夯擊法制樣時將烘干土料分為4份
山西建筑 2016年16期2016-11-22
- 中砂動力學(xué)參數(shù)的共振柱試驗研究
津 300451中砂動力學(xué)參數(shù)的共振柱試驗研究曹文冉1,2,許浩1,2,羅小橋1,2,張月超1,2 1.中國石油集團(tuán)工程技術(shù)研究院,天津 300451 2.中國石油天然氣集團(tuán)公司海洋工程重點(diǎn)實(shí)驗室,天津 300451海底管道建設(shè)必須考慮地震的影響。動剪切模量和阻尼比是表征土體在地震作用下力學(xué)性能的重要指標(biāo),對海底管道的抗震設(shè)計和安全評價均有不可忽視的影響。以國內(nèi)某海底管道工程為依托,以中砂為研究對象,采用NGZ型自由振動式共振柱試驗系統(tǒng),探討了共振柱試驗基
石油工程建設(shè) 2016年1期2016-09-12
- 風(fēng)力發(fā)電機(jī)組塔架樁基礎(chǔ)方案設(shè)計研究
土、粉砂、細(xì)砂、中砂。從地基土的構(gòu)成特征來看,在本次勘察已揭露的深度范圍內(nèi),場地地基土在水平方向和垂直方向上的巖性特征有著較大的差異,存在不均勻性。場地地基土中的①單元風(fēng)積細(xì)砂,相對密度Dr=0.01,為新近堆積的欠固結(jié)土層,易產(chǎn)生固結(jié)沉降變形,不宜做為天然地基持力層。②1-1單元粘土呈軟塑狀,層頂埋置深度為8.00m,層頂高程203.10m,壓縮系數(shù)a0.1~0.2=0.575MPa-1,具有高壓縮性,上部荷載較大時,地基土?xí)a(chǎn)生壓縮沉降變形,該土層埋深
四川水泥 2016年3期2016-04-10
- 骨料級配對RPC蓋板質(zhì)量的影響
,40~70目的中砂,70~120目的細(xì)砂, SiO2含量≥98.35%,河北澤通石英砂);鋼纖維(天津路橋,直徑0.2mm,長徑比60~70);高效減水劑(聚羧酸系減水劑,固含量為46.36%,減水率29.5%)2.試驗步驟(1) 攪拌:將稱好的硅灰、水泥、石英砂、礦粉、粉煤灰、鋼纖維倒人攪拌機(jī)中,先攪拌3min,再將溶有高效減水劑的水倒人攪拌機(jī)再繼續(xù)攪拌3min。(2) 成型:將RPC拌合物澆注100mm×100mm×400mm模和100mm×100m
現(xiàn)代裝飾·理論 2016年2期2016-03-25
- 電動機(jī)械式送料裝置在水工混凝土拌合站中的應(yīng)用
受碎小的冰凍結(jié)塊中砂影響,能使四棱臺形料斗內(nèi)的中砂自動下落順暢,給自動化控制設(shè)備的配料、上料提供了保障。給混凝土攪拌站自動化控制設(shè)備提供供料保障、配料精準(zhǔn)、上料及時,使用性能穩(wěn)定、堅固耐用,實(shí)用性強(qiáng);保障混凝土在冬季的施工質(zhì)量,再也不會因料斗堵塞而拖延施工工期、增大工程成本,徹底解決了因此造成的混凝土質(zhì)量以及工期違約罰款等問題。電動機(jī)械;送料裝置;水工混凝土;拌合站1 引言目前混凝土攪拌站使用的自動控制上料設(shè)備中,四棱臺形料斗有裝震動器和螺旋推動器兩種,都
河南水利與南水北調(diào) 2016年10期2016-03-11
- 加權(quán)平均法在砂復(fù)配中的應(yīng)用
0 前言由于天然中砂資源的日益枯竭及成本上漲,越來越多的預(yù)拌混凝土企業(yè)和工程單位在實(shí)際生產(chǎn)中開始采用粗砂或機(jī)制砂復(fù)合一定比例的細(xì)砂或特細(xì)砂,以求達(dá)到 JGJ 52—2006《普通混凝土用砂、石質(zhì)量及檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)》[1]規(guī)定的Ⅱ區(qū)中砂的使用效果。但在實(shí)際中使用這種復(fù)合砂時,不同細(xì)度的砂用多少比例,顆粒級配性能是否能達(dá)到規(guī)范規(guī)定的Ⅱ區(qū)中砂的要求,則沒有多少工程技術(shù)人員從理論上進(jìn)行細(xì)致的研究[2]。一些實(shí)踐經(jīng)驗比較豐富的工程技術(shù)人員,憑借自己的實(shí)踐積累,在實(shí)際中
商品混凝土 2015年10期2015-12-21
- 砂的細(xì)度模數(shù)對砂漿性能的影響
用顆粒級配合理的中砂可使得干粉砂漿的性能良好、成本最低,優(yōu)于細(xì)砂與粗砂。干粉砂漿;顆粒級配;砂漿性能0 前言干粉砂漿是指經(jīng)干燥篩分處理的細(xì)集料與無機(jī)膠結(jié)料、保水增稠材料、礦物摻合料和添加劑按一定比例進(jìn)行物理混合而成的一種顆粒狀或粉狀,以袋裝或散裝的形式運(yùn)至工地,加水拌和后即可直接使用的物料。在混凝土中,要求粗骨料能行成一種連續(xù)級配,各種粒徑的粗骨料能以一定的比例搭配,形成一個密實(shí)填充系統(tǒng),這樣制成的混凝土和易性好,不易發(fā)生分層和離析的現(xiàn)象。同樣對于干粉砂漿
商品混凝土 2015年9期2015-12-20
- 辣木不同基質(zhì)育苗比較試驗及育苗技術(shù)探索
處理,處理1:純中砂,處理2:紅土與腐殖土混合基質(zhì)(配比為 1∶1),處理 3:紅土與中砂混合基質(zhì)(配比為 5∶1)。用口徑為10 cm的育苗杯盛放基質(zhì),每個育苗杯中點(diǎn)播1粒辣木種子。每個處理3次重復(fù),每個重復(fù)10粒。觀察記錄種子發(fā)芽時間,播后6~13 d每天統(tǒng)計發(fā)芽率,播后21 d再統(tǒng)計1次。②育苗技術(shù)探索 a.沙床(純中砂)準(zhǔn)備。在溫室中選3塊1 m×1 m平整的土地,挖深約10 cm,下部填入干凈紅土,上部填中砂厚約5 cm,用木棍將沙床鋪平。b.種
長江蔬菜 2015年16期2015-12-07
- 復(fù)合隔振基礎(chǔ)施工技術(shù)
00 mm的潔凈中砂,中砂上面鋪設(shè)1層厚10 mm的彈性橡膠墊。隔振原理:隔振基礎(chǔ)采用內(nèi)外2層混凝土結(jié)構(gòu)中間填充中砂,中砂表面鋪設(shè)1層彈性橡膠墊,在設(shè)備運(yùn)行及發(fā)生地震時,利用中砂與橡膠墊層的緩沖來減少上部設(shè)備產(chǎn)生的不均衡振動,從而消弱剛性基礎(chǔ)反作用力對設(shè)備的損壞[1,2]。2 隔振基礎(chǔ)施工特點(diǎn)本工程隔振基礎(chǔ)的施工除包含正常的鋼筋工程、模板工程、混凝土工程外,最主要的部分為在外殼施工完成后,中間隔振層、結(jié)構(gòu)層以及內(nèi)殼隔振層、結(jié)構(gòu)層的施工。以一組三芯3層結(jié)構(gòu)隔
建筑施工 2015年5期2015-09-18
- 細(xì)中砂地層掘進(jìn)施工盾構(gòu)“叩頭”分析與對策
450015)細(xì)中砂地層掘進(jìn)施工盾構(gòu)“叩頭”分析與對策王 龍,劉恒杰(中鐵工程裝備集團(tuán)技術(shù)服務(wù)有限公司,河南 鄭州 450015)以石家莊地鐵一號線某盾構(gòu)隧道區(qū)間施工為例,通過對該區(qū)間施工中遇到三次盾構(gòu)叩頭的原因進(jìn)行對比分析,總結(jié)出針對細(xì)中砂地層中盾構(gòu)掘進(jìn)叩頭問題的處理方法,其處理措施可供類似工程參考。細(xì)中砂地層;被動鉸接;盾構(gòu)掘進(jìn);處理方法隨著城市基礎(chǔ)建設(shè)的飛速發(fā)展,繁雜的地下管線、構(gòu)建筑物的逐步增多等進(jìn)一步增加了地鐵盾構(gòu)施工的難度和風(fēng)險。雖然盾構(gòu)施工已
建筑機(jī)械化 2015年9期2015-07-10
- 粉煤灰摻量和沙漠砂替代率對沙漠砂混凝土力學(xué)性能影響
隨著西部大開發(fā),中砂資源日漸匱乏,已不能滿足工程建設(shè)需要,如能利用沙漠砂替代中砂作為細(xì)骨料配制混凝土,不但節(jié)約中砂資源,還能合理利用沙漠砂資源,減少環(huán)境污染,有利于沙地地區(qū)和沙漠地區(qū)發(fā)展。因此,在這些地區(qū)探索利用沙漠砂替代建筑用砂配制混凝土是必要的。許多研究者對沙漠砂混凝土性能進(jìn)行了研究[3-13]。張國學(xué)等[6-8]通過實(shí)驗研究發(fā)現(xiàn)沙漠砂可以配制應(yīng)用于一般土木工程的抹面砂漿和混凝土;陳美美等[9]、王彩波等[10]和宋建夏等[11]研究沙漠砂對混凝土力學(xué)
廣西大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2015年1期2015-01-11
- 非飽和帶柴油入滲實(shí)驗研究及HSSM模擬
在含水率為 6%中砂介質(zhì)中的入滲過程.結(jié)果表明:隨著介質(zhì)含水率增加,柴油在介質(zhì)中濕潤鋒推進(jìn)速度先增大后減小,最快速度對應(yīng)含水率處于相應(yīng)介質(zhì)最大殘余含水率40%~50%范圍內(nèi),殘余柴油量隨介質(zhì)含水率增大而減小.在細(xì)砂、中砂和粗砂3種介質(zhì),柴油入滲平均濕潤鋒推進(jìn)速度分別為0.42,0.52,0.73cm/min;平均殘余柴油量分別為98.10,68.70,48.79mL. 濕潤鋒推進(jìn)速度及殘余柴油量均與介質(zhì)粒徑呈負(fù)相關(guān).HSSM 擬合柴油在含水率為 6%中砂介
中國環(huán)境科學(xué) 2014年7期2014-05-13
- PHC管樁穿越復(fù)雜卵石巖層的施工技術(shù)研究
擬建場地均分布有中砂卵石,其厚度、強(qiáng)度變化較大,且中砂卵石層主要由粒徑20~120 mm的卵石組成,局部巖性為漂石,粒徑高達(dá)500 mm。該層厚度變化較大,揭露層厚為1.90~16.90 m,平均厚度為9.42 m,重型動力觸探試驗實(shí)測錘擊數(shù)N63.5為2.0~79.0 擊/10 cm,修正錘擊數(shù)N'63.5為1.4~46.2 擊/10 cm,該層強(qiáng)度變化很大。同時該層呈稍密-密實(shí)狀態(tài),沉樁時可能產(chǎn)生嚴(yán)重的擠密效應(yīng)。上述因素對錘擊樁順利穿越卵石層帶來極大的
建筑施工 2014年4期2014-04-15
- 機(jī)制砂在C60商品混凝土中的應(yīng)用
與 C60 天然中砂的混凝土性能基本相同,能夠滿足泵送要求?;炷?;機(jī)制砂;細(xì)砂目前我國多數(shù)地區(qū)在生產(chǎn)混凝土?xí)r多數(shù)以天然砂作為主要的細(xì)骨料,而天然砂為地方性資源,短期內(nèi)不可再生,也不利于長距離運(yùn)輸。隨著經(jīng)濟(jì)建設(shè)的飛速發(fā)展,我國不少地區(qū)已出現(xiàn)天然砂資源緊缺、質(zhì)量下降的問題。此外過量開采天然砂,對自然環(huán)境造成的壓力也日益增加,因此使用機(jī)制砂代替天然砂在國內(nèi)外已成為混凝土行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的一種趨勢[1,2]。與天然砂相比,機(jī)制砂具有顆粒粗糙、棱角多、級配差、石粉含
商品混凝土 2014年8期2014-03-13
- 含水層壓密引起其特征參數(shù)變化的實(shí)驗
接近含水層巖性的中砂[16]。為保持砂樣原有的特性,對砂樣僅作植物雜質(zhì)清除,使用全自動激光粒度分析儀(美國貝克曼庫爾特有限公司,LS13320)對2種砂樣進(jìn)行顆粒分析。細(xì)砂平均粒徑為152μm,主要集中在80~240μm,粒徑大于75μm的顆粒約96%;中砂平均粒徑為446μm,主要集中在220~770μm,粒徑大于250μm的顆粒約95%。無錫地區(qū)楊市鎮(zhèn)和安鎮(zhèn)鎮(zhèn)兩地含水層顆粒粒徑主要集中在151~1300μm,介質(zhì)粒徑范圍較廣,平均粒徑為523μm,對比
吉林大學(xué)學(xué)報(地球科學(xué)版) 2013年6期2013-09-25
- 摻合料對海水海砂混凝土強(qiáng)度的影響研究
期強(qiáng)度比采用淡水中砂配制的試件高,同時采用海水中砂配制的試件強(qiáng)度也較高。這主要是由于海水中含鹽量較大,而這一部分鹽類摻入到試件中起到早強(qiáng)劑的作用,因此試件的早期強(qiáng)度與帶入到試件內(nèi)部的鹽類含量有很大關(guān)系,帶入的鹽多,早期強(qiáng)度高,帶入的鹽少,早期強(qiáng)度低。強(qiáng)度試驗結(jié)果還表明,采用海水海砂配制的試件在標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)條件和淡水干濕交替養(yǎng)護(hù)下,后期強(qiáng)度均出現(xiàn)明顯的下降趨勢。而采用淡水中砂配制的試件在海水浸泡和海水干濕交替養(yǎng)護(hù)下后期強(qiáng)度也都出現(xiàn)較為明顯的下降趨勢,其中在海水干
山西建筑 2012年30期2012-03-07
- 沙漠超細(xì)砂對混凝土力學(xué)性能的影響
的鎮(zhèn)北堡料場天然中砂。1.2 試驗方法混凝土的拌和、成型養(yǎng)護(hù)、強(qiáng)度試驗方法依據(jù)《普通混凝土力學(xué)性能試驗方法》(GB/T 50081-2002)的規(guī)定實(shí)施,采用100mm×100mm×100mm的模型,試件標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)齡期為7d、28d。按照《普通混凝土配合比設(shè)計規(guī)程》,在相同配合比的情況下分別選用中砂和沙漠特細(xì)砂作為細(xì)骨料,按照常用水灰比0.40、0.45、0.50配制混凝土進(jìn)行試驗,如表1所示。2 沙漠特細(xì)砂的特性研究2.1沙漠砂的粒形和形貌通過觀察沙漠特細(xì)
城市建設(shè)理論研究 2011年28期2011-12-31
- 混合砂混凝土的性能及其在橋梁工程中的應(yīng)用綜述
遠(yuǎn)距離運(yùn)輸增加了中砂的成本,使得混凝土用砂供需矛盾日益突出,并經(jīng)常出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象,影響了工程的建設(shè)進(jìn)度,因而使用機(jī)制砂替代天然砂配制混凝土勢在必行。1 復(fù)合砂對混凝土性能的影響1.1 復(fù)合砂混凝土的工作性國外的有關(guān)研究表明,機(jī)制砂部分取代河砂在沒有外加劑時,混合砂混凝土的工作性變差;隨高效外加劑摻量的增加,混合砂混凝土工作性逐步改善;黃洪勝[1]對混合砂(機(jī)制砂與重慶特細(xì)砂)拌制混凝土的工作性進(jìn)行了研究表明,摻入一定量的摻合料和外加劑,可配制強(qiáng)度等級為
商品混凝土 2011年10期2011-12-02