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潜在的石粉用作填充材料在增强土壤结构

S.V. Garata Reddy1,K。Chinnapa Reddy1和C.N.V. Satyanarayana Reddy2
  1. 助理教授,部门的公民Engg g . Pulla Reddy工程学院,Kurnool,。P、印度
  2. 学系教授民事Engg,安得拉邦大学工程学院(A),维萨卡帕特南,一个。P、印度
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文摘

立交桥建设出现了革命性的变化自从加筋土墙已经出现,取代了传统的挡土墙。的方法部分立交桥正在与加强地球挡土墙由于快速建设,低成本和更好的耐震性。加筋土挡土墙的主要成分在摩擦填充填充墙的影响成本的成本。加筋土墙的建设成本可以显著减少如果备用成本有效的材料可用于代替传统的填充材料,即砂和砾石土壤。任何替代成本效益评估的过程中材料浪费等,必须有知识的需求填补用于加筋土结构的摩擦特性和评估方法加固材料。所以在目前的工作除了解释了地球的概念,要求使用的填充材料满意的加筋土结构和测试评估界面摩擦参数的填充和强化了。在目前研究石粉,废弃物产生花岗岩破碎装置以其适用性评估作为填充材料在增强土壤结构。这项研究扩展到研究石粉的界面摩擦特性与改性合成土工织物直接剪切试验。结果相比对河沙和石粉Leptynite血统。研究结果表明更好的互动相比,河沙和石粉Leptynite血统。 Rock flour of granite origin mobilized friction coefficients of 0.84 & 0.79 in OMC & MDD condition and 0.79 & 0.75 in wet condition with woven and non woven geotextiles respectively.

关键字

石粉、填充材料、土工织物、加筋土结构。

介绍

加筋土技术获得了很多流行各种土木工程结构的建筑。增强土壤结构的建设涉及到使用的土壤或填充材料,加强材料和面对。技术的成功主要取决于类型的填充材料及其交互作用的增强材料。粒状土壤优先在加筋土结构的建筑粘土和淤泥展现更高的价值的时候,他们也加强材料的摩擦系数和不显示相当大的减少摩擦系数值存在水分。摩擦填满,称为颗粒填充,被定义为质量好、级配优良,无腐蚀性的无黏性材料具有良好的摩擦特性。优势和经济如果找到一些本地可用的粒状浪费材料适合作为填充材料在地球钢筋施工。

文献综述石粉

Shankar和阿里(1992)研究了岩石的工程性质面粉和报道,石粉可以作为替代材料代替砂混凝土基于粒度的数据。
Kanakasabai和Rajashekaran(1992)调查潜在的陶瓷骨料可以用来生产轻质混凝土,在不影响强度。此外,饶et al(1996)报告说,与石粉沙子可以完全替换。然而,轻微的损失与增加和易性已经注意到更换由石粉沙子。
Nagaraj和Bhanu(1996)研究了岩石尘土和卵石骨料的影响在水泥和混凝土。据报道,碎石灰尘可以用来代替天然砂混凝土。
饶和安达(1996)也有报道,沙可以由石粉取代完全没有多少可加工性的损失。近20%的岩石转化为石粉破碎岩石骨料时在石头破碎植物。石粉可以作为细骨料代替传统的河沙,混凝土。使用石粉作为细骨料在混凝土结果在抗压强度的增加,分离抗拉强度和断裂模量。石粉可以方便地用于建筑的钢筋土加筋土挡土墙等基础建设,加强土壤床和增强灵活人行道作为填充材料由于其稳定性、自由排水性质和良好的摩擦特性与合成强化。
Ilangovan和Nagamani(1996)报道,自然砂采石场尘埃尽可能全面替代混凝土之前和适当治疗的采石场尘埃的利用率。
SatyanarayanaReddy和Moorthy(2002)报道,石粉用于加筋土结构的潜力,东南亚岩土杂志社会,Vol.88 pp.47-50。
Sahu, et al。(2003)报道,沙子可以由石粉取代40%而不影响强度和工作性。
Satyanarayana Reddy和维拉Reddy(2007)研究了在混凝土中使用陶瓷废石粉和绝缘子。

石粉量化的细节

图像
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材料和方法

答:石粉

研究石粉已经从一个采石场位于Kurnool收集。
石粉的数量估计在安德拉邦的通过收集信息从采石场位于整个状态。
广泛的实验室调查即粒径分析,阿太堡极限测试,我。年代重型压实试验、直剪试验、渗透率和CBR试验提出了特征石粉。饱和抗剪参数的影响还包括在这项研究中。

b .土工织物

编织和非编织土工织物为研究特征选择通过执行测试物理性能和机械性能,尤其是优势。测试包括测定体重、厚度、压缩性和宽宽度拉伸试验。

c .评估石粉作为填充材料在增强土壤结构

建立了工程性质的基础上石粉用作填写加筋土结构的适用性,比较其属性填充材料下面的要求。

摩擦的要求填写(琼斯,1985)

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实验工作

岩石工程性质的面粉

石粉已经收集到的岩石破碎装置位于Kurnool。广泛的实验室调查被执行在岩石上面粉样品获得工程性质。下面给出的细节测试。
(我)比重
比重测试是进行岩石面粉样品用比重瓶根据是:2720 -部分†- 1980。
(2)粒度分析
粒度分布是由进行筛分分析。据进行分析是:1498 - 1970。
(3)压实试验
是重型压实试验进行按:2720 - VA一部分††我在不同石粉样本。
(四)直接剪切试验
测试在OMC和MDD进行条件也在潮湿条件在不同石粉样品评估剪切参数凝聚力和内摩擦角。
图像
表表明,石粉的性质提出了分级粗粒无塑性的材料。石粉具有相当良好的透气性和良好的摩擦特性。因此石粉适合作为填充材料在增强土壤结构,回到了挡土墙和堤防的建设等。

织和非编织土工织物的性质

广泛的实验室调查评估的属性进行编织,无纺土工布用于这项研究。结果列表如下。
图像

评价摩擦系数

摩擦系数取决于使用的材料。摩擦系数接近于零,在好的条件下大于1。摩擦系数是一个实证测量。它必须是测量实验,并通过计算无法找到。粗糙表面往往有较高的摩擦系数值。
在摩擦了,摩擦系数给出界面的切角,Øμ之间土壤和强化。
f = tanØμ,
,f是独立的正常压力。
岩石的摩擦系数与土工织物面粉列在下表中
图像

结果与讨论

岩石工程性质面粉呈现在表表明,石粉是一个非塑料粗粒材料。进一步从均匀性系数的值(铜)和曲率系数(Cc),它也是机密级配砂(SW)按照印度标准土壤分类系统(issc)自%的罚款是5。石粉压实测试的结果表明,最佳含水量是9.0%,相应的最大干密度是2.0克/ cc
石粉样本表现出良好的虚构特征OMC & MDD条件(∅= 430)和湿条件(∅= 410)。石粉罚款内容5%(< 15),均匀系数是13.8(> 5)和内摩擦角410 (> 250)。因此它满足的要求填充材料中提到的材料和方法部分。因此石粉适用于作为填充材料在加筋土结构根据其属性。
渗透测试的结果可以看出石粉在桌子上的材料具有良好的排水渗透系数是2.4×三厘米/秒。负载穿透曲线呈现在图4.5表明,石粉CBR值在浸泡条件下44%的重型压实状态。
修改后的直接剪切试验结果表明,石粉样本表现出更高价值的界面摩擦角与编织土工织物(ØOMC & MDD条件是40°和潮湿的条件是38°)和无纺土工织物(ØOMC & MDD条件是38°和湿条件是37°)在OMC和MDD条件和潮湿的条件。编织土工织物表现出高界面摩擦角OMC & MDD和湿条件无纺土工织物相比,因为他们更高的硬度和粗糙度。
它可以观察到,石粉表现出更高价值的动员与土工织物摩擦角。内摩擦角是0.88到0.93倍岩石的内摩擦角面粉。基于早期作品由Makiuchi和Miyamori(1988),据报道,沙动员界面摩擦角只有0.75至0.9倍的程度砂的内摩擦角。因此可以得出结论:石粉具有更好的在沙子和摩擦特性,因此它可以方便地用来取代砂作为填充材料的增强土壤结构。

结论

下的等效为石粉分类符号研究级配砂。
石粉是粗粒度的材料有更多的沙子大小颗粒具有良好的摩擦和排水特征(k = 2.4×三厘米/秒)。
石粉内摩擦角(Φ具有更高的价值湿= 41°)相比,粗砂。
石粉满足摩擦的要求填充用于加筋土结构的建设。
石粉动员88 - 93%的内摩擦角与土工织物界面摩擦角。
的摩擦系数动员石粉与编织土工布非织造土工布的比较多。
OMC的摩擦系数降低7.0%和MDD状态湿条件在尊重编织土工织物的摩擦系数降低3.5来自OMC和MDD州非织造土工织物的湿条件。这是归因于更高的厚度,更挡水能力和非织造土工织物的压缩。
花岗岩石粉的起源动员高摩擦特性(about15%)相比,石粉Leptynite血统。
土工织物的摩擦系数由石粉动员是高于动员由砂(约10 - 20%)。
除了提高增强土壤的质量建设,建设成本可以减少由于石粉可以在低成本。
因此石粉可以有效地利用作为填充材料在施工钢筋地球结构如加筋土挡土墙、增强土壤床,加固堤坝。

引用

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