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汇报人:2024-01-27不同颗粒粒径重塑与原状膨胀岩物理力学性质变化规律研究

目录CONTENCT引言膨胀岩的基本性质与分类不同颗粒粒径重塑膨胀岩的制备与试验不同颗粒粒径重塑膨胀岩的物理性质变化规律

目录CONTENCT不同颗粒粒径重塑膨胀岩的力学性质变化规律原状膨胀岩与重塑膨胀岩物理力学性质对比研究结论与展望

01引言

膨胀岩是一种具有特殊物理力学性质的岩石,其遇水膨胀、失水收缩的特性给工程建设带来了很大的困扰。不同颗粒粒径的膨胀岩在物理力学性质上存在差异,这种差异对于膨胀岩的工程性质有着重要的影响。通过研究不同颗粒粒径重塑与原状膨胀岩物理力学性质的变化规律,可以为膨胀岩的工程治理提供理论依据和技术支持。研究背景和意义

国内外学者对于膨胀岩的研究主要集中在膨胀机理、膨胀特性、工程性质等方面。在膨胀岩的物理力学性质研究方面,主要集中在膨胀力、膨胀变形、强度等方面。目前,对于不同颗粒粒径重塑与原状膨胀岩物理力学性质变化规律的研究相对较少,需要加强这方面的研究工作。国内外研究现状及发展趋势

研究内容研究目的研究方法研究内容、目的和方法揭示不同颗粒粒径重塑与原状膨胀岩物理力学性质的内在联系和变化规律,为膨胀岩的工程治理提供理论依据。采用室内试验和理论分析相结合的方法,对不同颗粒粒径重塑与原状膨胀岩进行物理力学性质试验,并通过数据分析和处理,得出相应的结论。通过对不同颗粒粒径重塑与原状膨胀岩进行物理力学性质试验,探讨其变化规律。

02膨胀岩的基本性质与分类

010203膨胀岩是一种具有显著吸水膨胀和失水收缩特性的岩石。其基本性质包括:吸水膨胀性、失水收缩性、崩解性、软化性、多裂隙性等。膨胀岩的矿物成分以蒙脱石、伊利石等亲水性矿物为主,具有遇水膨胀和失水收缩的特性。膨胀岩的定义和基本性质

膨胀岩的分类及特点01根据膨胀岩的矿物成分和膨胀性能,可将其分为蒙脱石型、伊利石型和混合型三类。02蒙脱石型膨胀岩具有最强的吸水膨胀和失水收缩能力,伊利石型次之,混合型则介于两者之间。不同类型的膨胀岩在物理力学性质上存在差异,如强度、变形模量、泊松比等。03

膨胀岩在工程建设中常引发一系列工程地质问题,如地基变形、边坡失稳、隧道塌方等。其吸水膨胀和失水收缩的特性会对工程结构造成破坏,如开裂、变形等。膨胀岩的多裂隙性导致其渗透性较高,易引发工程渗漏和突水问题。在工程建设前需对膨胀岩进行详细的勘察和试验,以了解其物理力学性质和膨胀性能,为工程设计提供科学依据。膨胀岩的工程地质问题

03不同颗粒粒径重塑膨胀岩的制备与试验

试验材料试验方法试验材料与方法选用具有代表性的原状膨胀岩,经过破碎、筛分得到不同颗粒粒径的岩样。采用重塑法制备不同颗粒粒径的膨胀岩试样,通过室内试验测定其物理力学性质。

80%80%100%重塑膨胀岩的制备过程将原状膨胀岩进行破碎,然后通过不同孔径的筛网进行筛分,得到所需颗粒粒径的岩样。按照一定比例将不同颗粒粒径的岩样与适量水、粘结剂等混合,搅拌均匀。将搅拌好的混合物放入模具中成型,然后在恒温恒湿条件下进行养护,直至达到试验要求。破碎与筛分配料与搅拌成型与养护

试验方案:设计不同颗粒粒径、不同含水率、不同粘结剂含量等多组对比试验,以全面研究各因素对重塑膨胀岩物理力学性质的影响。试验步骤1.按照试验方案制备好不同条件的重塑膨胀岩试样。2.对试样进行密度、含水率、孔隙率等物理性质的测定。3.对试样进行单轴抗压强度、抗拉强度、抗剪强度等力学性质的测定。4.对试验数据进行整理分析,探讨各因素对重塑膨胀岩物理力学性质的影响规律。试验方案与步骤

04不同颗粒粒径重塑膨胀岩的物理性质变化规律

随着颗粒粒径的减小,重塑膨胀岩的密度逐渐增加。这是因为小颗粒具有更大的比表面积,能够更好地填充空隙,使得整体密度增加。孔隙率随着颗粒粒径的减小而减小。大颗粒之间的空隙较大,而小颗粒能够更好地填充这些空隙,从而降低孔隙率。不同颗粒粒径的重塑膨胀岩在密度和孔隙率上的差异会影响其力学性质和工程性能。密度和孔隙率的变化规律

123随着颗粒粒径的减小,重塑膨胀岩的吸水率逐渐增加。小颗粒具有更大的比表面积,能够吸附更多的水分。饱和度随着颗粒粒径的减小而增加。小颗粒能够更好地填充空隙,使得水分在岩石内部更加均匀地分布,从而提高饱和度。吸水率和饱和度的变化会影响重塑膨胀岩的体积稳定性和工程性能。吸水率和饱和度的变化规律

渗透性和毛细管作用的变化规律随着颗粒粒径的减小,重塑膨胀岩的渗透性逐渐降低。小颗粒能够更好地填充空隙,形成更加致密的岩石结构,从而阻碍水分的渗透。02毛细管作用随着颗粒粒径的减小而增强。小颗粒之间的空隙更小,毛细管力作用更加明显,有利于水分的上升和扩散。03渗透性和毛细管作用的变化会影响重塑膨胀岩的水理性质和工程性能。01

05不同颗粒粒径重塑膨胀岩的力

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