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细粉砂土含水率对混凝土扩盘桩抗压破坏影响试验研究汇报人:2024-01-28

CATALOGUE目录引言试验材料与方法细粉砂土含水率对混凝土扩盘桩抗压强度的影响细粉砂土含水率对混凝土扩盘桩破坏形态的影响

CATALOGUE目录细粉砂土含水率对混凝土扩盘桩抗压破坏机理的影响结论与展望

引言01

细粉砂土广泛分布于我国沿海地区,对当地工程建设具有重要影响。含水率变化会显著影响细粉砂土的物理力学性质,进而影响混凝土扩盘桩的承载性能。研究细粉砂土含水率对混凝土扩盘桩抗压破坏的影响,对于提高桩基设计水平、优化施工方案具有重要意义。研究背景和意义

国内外学者针对细粉砂土的物理力学性质及其与桩基相互作用开展了大量研究。目前关于含水率对混凝土扩盘桩抗压破坏影响的研究尚不充分,缺乏系统性和深入性。随着计算机技术和数值模拟方法的发展,相关研究正朝着更加精细化、定量化的方向发展。国内外研究现状及发展趋势

研究目的揭示细粉砂土含水率对混凝土扩盘桩抗压破坏的影响规律,为实际工程提供理论指导和技术支持。研究内容通过开展室内模型试验,分析不同含水率条件下混凝土扩盘桩的承载性能、破坏形态和破坏机理;建立考虑含水率影响的混凝土扩盘桩承载力计算模型;探讨含水率变化对混凝土扩盘桩长期稳定性的影响。研究目的和内容

试验材料与方法02

细粉砂土水泥骨料水试验材料采用标准砂土,经过筛分和洗涤处理,控制其粒径在0.075mm以下,含水率根据试验需要进行调整。采用连续级配的碎石,粒径范围为5-20mm,含泥量小于1%。采用普通硅酸盐水泥,符合国家标准,强度等级为42.5级。采用自来水,符合混凝土拌合用水标准。

根据试验要求,设计不同含水率的细粉砂土混凝土配合比,其中水灰比、砂率等参数保持一致。混凝土配合比设计按照设计的配合比,分别制作不同含水率的细粉砂土混凝土试件,每组至少3个。试件尺寸为150mm×150mm×150mm的立方体。试件制作试件制作完成后,在标准养护条件下(温度20±2℃,相对湿度95%以上)养护28天。养护条件采用液压伺服万能试验机进行加载,加载速率为0.5MPa/s,直至试件破坏。加载方式试验方法

试件制作阶段按照设计的配合比,分别制作不同含水率的细粉砂土混凝土试件,并做好标记和记录。准备阶段准备好试验所需的材料、设备和工具,检查设备是否正常运转。养护阶段将试件放置在标准养护条件下进行养护,定期检查和记录养护情况。数据处理阶段对试验数据进行整理和分析,计算各组试件的抗压强度、弹性模量等力学性能指标,并绘制相应的曲线图。加载阶段将养护好的试件放置在试验机上进行加载,记录加载过程中的荷载和位移数据,直至试件破坏。试验过程

细粉砂土含水率对混凝土扩盘桩抗压强度的影响03

当含水率超过一定范围后,抗压强度急剧下降,桩体破坏形式由脆性破坏转变为塑性破坏。不同龄期下,细粉砂土含水率对混凝土扩盘桩抗压强度的影响程度不同,早期影响较大,后期影响逐渐减小。随着细粉砂土含水率的增加,混凝土扩盘桩的抗压强度逐渐降低。不同含水率下的抗压强度变化

细粉砂土含水率与混凝土扩盘桩抗压强度之间呈负相关关系,即含水率越高,抗压强度越低。通过对试验数据的回归分析,可以得到细粉砂土含水率与混凝土扩盘桩抗压强度之间的定量关系式。该关系式可为工程实践中预测和控制混凝土扩盘桩的抗压强度提供参考依据。抗压强度与含水率的关系分析

01细粉砂土含水率对混凝土扩盘桩抗压强度的影响具有时效性,即随着龄期的增长,其影响程度逐渐减弱。02在实际工程中,应充分考虑施工期和使用期细粉砂土含水率的变化对混凝土扩盘桩抗压强度的影响。03针对不同的工程条件和地质环境,可制定相应的控制措施,如调整混凝土配合比、采用适当的施工工艺等,以降低细粉砂土含水率对混凝土扩盘桩抗压强度的不利影响。抗压强度变化规律探讨

细粉砂土含水率对混凝土扩盘桩破坏形态的影响04

123在低含水率条件下,混凝土扩盘桩的破坏主要表现为桩身开裂和局部压碎,裂缝呈纵向或斜向发展,局部压碎区域较小。随着含水率的增加,桩身破坏程度逐渐加剧,裂缝数量增多且宽度加大,局部压碎区域扩大,甚至出现整体断裂现象。当含水率达到一定程度时,混凝土扩盘桩的破坏形态表现为整体崩溃,桩身严重开裂,扩盘部分完全压碎,失去承载能力。不同含水率下的破坏形态观察

含水率对混凝土扩盘桩的破坏形态有显著影响。随着含水率的增加,桩身破坏程度逐渐加剧,破坏形态由局部开裂、压碎向整体断裂、崩溃发展。含水率对混凝土材料性能的影响也是导致破坏形态变化的重要因素。随着含水率的增加,混凝土材料的强度、韧性等力学性能逐渐降低,使得桩身在受力过程中更容易出现开裂、压碎等破坏现象。含水率的变化改变了混凝土扩盘桩的内部应力分布和承载能力。低含水率时,桩身内部应力分布相对均匀,承载能力较高;随着含水率的增加,内部应

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