【摘 要】
:
纤维加筋土是纤维按一定比例掺入土体中的一种复合建筑材料。纤维属于土工合成材料的范畴,但相比其它土工合成材料,学者们对纤维的研究相对较少,成果不够显著,致使理论研究明显滞后于工程实践,严重阻碍了纤维加筋技术大规模的推广与应用。本文在室内试验的基础上分别研究了玻璃纤维加筋砂土和玻璃纤维加筋水泥土的抗剪强度特性和无侧限抗压强度特性,对纤维加筋机理作了初步地探讨,研究结论如下: 1.在砂土中掺入纤维,能
论文部分内容阅读
纤维加筋土是纤维按一定比例掺入土体中的一种复合建筑材料。纤维属于土工合成材料的范畴,但相比其它土工合成材料,学者们对纤维的研究相对较少,成果不够显著,致使理论研究明显滞后于工程实践,严重阻碍了纤维加筋技术大规模的推广与应用。本文在室内试验的基础上分别研究了玻璃纤维加筋砂土和玻璃纤维加筋水泥土的抗剪强度特性和无侧限抗压强度特性,对纤维加筋机理作了初步地探讨,研究结论如下:
1.在砂土中掺入纤维,能有效提高土体的抗剪强度,并能改善土体的破坏韧性;但并不是纤维掺量越大对砂土的加筋效果越好,存在一临界纤维掺量0.4%,使加筋砂土的峰值剪切强度和黏聚力最大,而纤维掺量对加筋砂土的内摩擦角影响不大。
2.低含水量,临界纤维掺量(0.4%)和高相对密实度能最大程度改善玻璃纤维加筋砂土的剪切强度特性。
3.纤维能有效提高素黏土的无侧限抗压强度,当纤维掺量为0.6%时,黏土的无侧限抗压强度达到峰值,然后随纤维掺量的增加而降低。同理,在此临界纤维掺量下,纤维水泥土的无侧限抗压强度达到最大。并且纤维在提高黏土无侧限抗压强度的同时,能有效改善水泥土的脆性,使其更具韧性。
4.水泥能显著提高素黏土的无侧限抗压强度,并随水泥掺量的增加而提高,但同时水泥削弱了黏土的韧性。纤维水泥土的无侧限抗压强度随养护龄期的增加而提高,28天达到峰值。
5.纤维加筋土剪切强度的提高是因为剪切面上正应力增加,同时剪应力减小的结果。并且土体抗剪强度的提高与纤维的方向有关,当纤维沿土体中最大拉应变方向时,可取得最好的加筋效果。
6.纤维加筋土中两种材料的变形是相互协调的,因此,为了保证土体和纤维的变形协调,纤维限制土体的变形,这种限制作用相当于施加在土体侧向的一个约束力△σ3,进而改善土体的强度。
其他文献
负膨胀材料在开发具有低膨胀或零膨胀的复合材料方面有着重要的作用,钨酸锆陶瓷是十分优良的各向同性负膨胀材料,不仅有着大的负热膨胀系数,还有着宽的温度响应区间(0.3-1050 K),因此成为现在研究的热点。可是到目前为止,ZrWO的合成方法不是过程繁琐,就是对工艺要求苛刻,它们都不适合大规模的工业化生产,因此迫切需求开发一种新的合成方法。本文采用高能CO激光器首次成功的合成了钨酸锆陶瓷,这是一种十分
随着高科技信息技术的发展,21 世纪初战场形态表现出非线式远距离大纵深作战的非线性特性和高度的不确定性,形成了高技术条件下局部联合作战的基本战争形态。与之相应的整个作战系统从平台中心战向网络中心战过渡,即通过集指挥(Command)、控制(Control)、通信(Communication)、计算机(Computer)和情报(Intelligence)、监视(Surveillance)、侦察(Re
随着建筑不断向高层以及超高层方向发展,基坑也相应向深、大方向发展,其复杂程度也日益加剧。在越来越多的实际基坑工程项目中,基坑支护的理论、方法以及施工技术都得到了较快的发展与提高。双排桩-锚支护结构将双排桩和锚索融为一体,充分发挥了各自的优点,整体刚度大,支护效果显著,有效控制基坑变形,缩短施工工期,提高经济效益。但是目前双排桩-锚支护结构在工程中的应用不是很多,现场实测数据少,而且理论研究并没有深
随着城市快速发展,地下空间越来越多的被利用,但是由于城市土地狭窄以及人口众多,基坑工程施工难度越来越大。深基坑工程是一个涉及到众多学科的综合性很强的岩土工程问题,各种不确定因素均会对深基坑的安全造成很大影响,因此,对深基坑围护结构的受力与变形分析进行研究具有重要的意义。 论文以武昌区红军村还建楼深基坑工程为工程研究背景,采用理论硏究、施工现场监测和有限元软件数值模拟等方法相结合,对深基坑围护结构
土体本构模型的研究和探讨由来已久,但考虑到土的复杂特性,当其受到外部荷载的作用之后,其变形具有剪胀性、非线性、各向异性、流变性等特性,因此目前所发展的几百个本构模型在实际应用的过程中普遍存在局限性。为了进一步推动土的本构理论的发展,本文主要从以下几个方面着手进行研究。 第一,系统介绍了目前岩土工程领域广泛应用的本构模型——邓肯-张模型,该模型能够较为完整地描述土体的主要变形特征,并且模型参数也都
理论与工程实践表明,微型桩可提高土坡抗滑性能,改善潜在滑坡中滑体与滑床间荷载传递效应。与刚性桩相比,微型桩的理论研究还较少,也影响了工程设计及其应用。故本文采用考虑土压力影响的土体模量函数,建立了考虑雨水吸应力影响的抗剪强度折减法,对微型抗滑桩的抗滑机理进行研究,分析其内力分布规律,探索适合工程应用的微型桩抗滑结构设计方法,力求充分发挥抗滑微型桩的性能。具体研究了以下几个方面: (1)本构模型参
软土地基普遍分布在我国东部沿海地区以及内陆的沿江沿湖区域,由于软土具有抗剪强度低、压缩性高、含水量高等对抗震不利的工程性质,即使软土地区工程施工时上部荷载较小地基也往往会产生较大位移的沉降,而用水泥搅拌桩加固技术是进行软土地基处理的一种常用方法。通过搅拌机械设备将水泥与软土混合搅拌,利用水泥和软土之间发生的一系列物理、化学反应,使软土硬结为具有高强度、低压缩性、低渗透性的水泥土。 水泥土的动力特
随着科学技术的发展,纤维混凝土是现代社会的新型复合建筑材料之一。从经济效应和综合角度考虑,在混凝土中掺入两种及以上纤维复合使用的混凝土,称之为混杂纤维混凝土。混凝土的韧性性能对于应用超高强度混凝土结构而言显得尤为重要。至今,我国纤维混凝土结构设计规程(CECS38:2004)中主要是以钢纤维混凝土的强度指标作为结构设计依据,尚未对混杂纤维混凝土的材料性能和结构设计作出相关规定,与此同时,在隧道工程
高放废物库开挖、施工、填料密封、监控,直到他们的漫长过程中服务期结束时,当高水平放射性废物库发生泄漏,将导致放射性废物近场的岩石墙壁温度的升高,造成岩石应力重新分布。在高温下,周围的岩石会产生新的裂缝,这些裂隙是一个潜在的泄漏放射性核素通道。因此,放射性废物高水平的安全处置是核能可持续发展,环境保护和子孙后代的福祉产生的重要影响因素,寻求安全,有效,可用,永久性贮存高水平放射性废物是一个亟待解决的
框架柱具备足够的承载力和延性是保证建筑物在遭受地震作用时不致倒塌的关键。因此,研究框架柱在往复荷载作用下的受力性能对于结构抗震有重要意义。然而单纯的试验会耗费大量的人力、物力等资源,采用数值模拟的方法可以较全面地揭示框架结构的受力性能,为试验和工程应用提供充分的依据。本文基于有限元OpenSEES主要进行了以下几个方面的工作: (1)基于OpenSEES对RC柱的抗震试验进行非线性分析,并与试验