04无机结合料稳定材料(十一月收集整理).ppt

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04无机结合料稳定材料(十一月收集整理)

* 图解法 * 常用混合料的掺量☆ 混合料类型 结合料剂量(%) 集料掺量(%) 用水量(%) 制备试件用(%) 结合料剂量 用水量 水泥稳定碎石 3~7(外掺) 100 3~7 5 3、4、5、6、7 二灰稳定碎石 15~18(内掺) 二灰比1:2~1:4 85~82 6~10 15 6、7、8、9、10 注:结合料剂量为结合料质量与集料(干)质量之比; 用水量为水的质量与混合料(集料质量与结合料质量之和)之比。 * 三种类型的击实试验 类别 锤的质量(kg) 锤击面直径(cm) 落高(cm) 试筒尺寸 锤击层数 每层锤击次数 平均单位击实功(J) 容许最大粒径(mm) 内径(cm) 高(cm) 容积(cm3) 甲 乙 丙 4.5 4.5 4.5 5.0 5.0 5.0 45 45 45 10 15.2 15.2 12.7 12.0 12.0 997 2177 2177 5 5 3 27 59 98 2.687 2.687 2.677 25 25 40 * 最佳含水量和最大干密度的确定 含水量W(%) 干密度γd(g/cm3) W0 γd0 * 无机结合料稳定材料的级配组成 * 3.弯拉(曲)疲劳与劈裂疲劳的对比 ☆劈裂疲劳试验所得疲劳寿命远小于弯拉(曲)疲劳试验所得疲劳寿命,与其受力状态是密切相关的。 * 4.疲劳方程形式 疲劳方程形式: 单对数疲劳方程 双对数疲劳方程 ☆重复荷载作用次数(疲劳寿命) ☆重复应力与极限强度之比(应力比) * 5.典型的疲劳试验结果 典型的疲劳试验结果 * 5.典型的疲劳试验结果☆ 疲劳试验的特点: 强度愈大、刚度愈小,其疲劳寿命就愈长; 疲劳寿命变异性较大,不同的保证率得到的疲劳寿命不同(保证率愈大,疲劳寿命愈小); 半对数疲劳方程的斜率很小,表明应力水平的少量变化将导致无机结合料稳定材料的疲劳寿命产生较大的变化。(重载车的危害) * 六、综合性能 1.性能分类 力学性能 收缩性能 水稳定性 疲劳性能 ☆四种性能之间是否存在内在联系? ☆可否采用单一指标来表征其综合性能? * 2.性能之间的联系 (1)力学性能 VS 收缩性能(干缩) 水泥剂量 (%) 水泥稳定碎石7d抗压强度 (MPa) 最大干缩应变 (×10-6) 最大平均干缩系数 (×10-6) 4 2.93 285 32.4 5 3.06 245 27.8 6 3.44 115 26.7 8 5.61 205 33.1 ☆力学性能(抗压强度)增加,收缩性能(干缩)存在最佳值。(非单调) * 2.性能之间的联系 (1)力学性能 VS 收缩性能(温缩) 水泥剂量 (%) 水泥砂砾温缩系数(×10-6) 0℃ -5℃ -10℃ -15℃ 3 6.9 10.0 13.1 13.1 4 12.5 15.0 15.6 16.3 5 8.1 8.8 10.0 10.0 6 10.3 11.3 12.4 14.1 7 8.1 7.4 9.1 11.3 ☆力学性能(抗压强度)增加,收缩性能(温缩)存在最佳值。 (非单调) * 2.性能之间的联系 (2)力学性能 VS 水稳定性 ☆力学性能(抗压强度)增加,水稳定性也越好。(单调) * 2.性能之间的联系 (3)力学性能 VS 疲劳性能 ☆力学性能(抗压强度)增加,疲劳性能也越好。 (单调) * 2.性能之间的联系☆ (4)力学性能VS其他性能(汇总) 基层材料 类型 力学性能 (抗压强度) 收缩性能 水稳定性 (抗冲刷性) 疲劳性能 干缩 温缩 水泥 稳定材料 ↑ ↓-↑ ↑-↓-↑-↓ ↑ ↑ 二灰 稳定材料 ↑ / ↑(基本) ↑ ↑ 注: “↑”表示上升或增加;“↓”表示下降或减小;“↓-↑”表示先下降后上升;“↑-↓-↑-↓”表示呈波浪形;“/”表示两者无明显关系。 * 3.综合性能指标(综合压缩模量) (1)综合压缩模量定义: * 3.综合性能指标(综合压缩模量) (2)综合压缩模量参数建议值: 参数 潮湿系数W m λd 参数 年均气温T n λt 备 注 0.5 0.0~0.2 1.0~1.5 5℃ 0.75~1.00 4.5~6.0 m+n≤1 0.5~1.0 0.2~0.4 1.5~2.5 5℃~10℃ 0.55~0.75 3.5~4.5 1.0~1.5 0.4~0.6 2.5~3.5 10℃~15℃ 0.40~0.55 2.5~3.5 1.5~2.0 0.6~0.8 2.5~1.5 15℃~20℃ 0.25~0.40 1.5~2.5 2.0 0.8~1.0 1.0~1.5 20℃ 0.15~0.25 1.0~1.5 注:1.潮湿系数W =R/Z,其中R为年均降水量(mm),Z为年均蒸发量(mm);2.当m+n1

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