中文名 | 塑性混凝土墙 | 外文名 | Plastic concrete wall |
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类 型 | 材料 | 领 域 | 建筑材料 |
优 点 | 弹性模量小适应地基的变形 | 学 科 | 土木工程 |
塑性混凝土是一种水泥用量很少并加入了膨润土(有时掺加粘土、粉煤灰) 的混凝土,其水泥胶结物的粘结力低,从而使其强度大大降低,塑性变大。塑性混凝土防渗墙具有弹性模量低、极限应变大的优良特性,大大提高了防渗墙的安全性。塑性混凝土的优良性能主要取决于它的以下特性:
(1) 塑性混凝土具有极低的变形模量,而且可以人为控制其配合比,使其变形模量在较大范围内变化。
(2) 塑性混凝土具有与土层形态非常相似的应力应变曲线,可以人为地选择与周围土层应力应变曲线相吻合的塑性混凝土配合比。
(3) 塑性混凝土的极限应变值比普通混凝土大得多,普通混凝土的受压极限应变值为εmax =0.08%~0.3%,而塑性混凝土在无侧限条件下的极限应变超过1%,比普通混凝土大几倍甚至几十倍。
(4) 在三向受力条件下塑性混凝土的强度有很大的提高,而且几乎与围压呈直线增大。这就意味着随着围压的增加,塑性混凝土的强度增加了,防渗墙的安全度得以提高。
抗压强度R28=2MPa;初始切线模量E0=300~600MPa(最大允许值E0=1000MPa);渗透系数K<1×10-7cm/s;浇筑时混凝土坍落度要求在18~24cm;凝结时间:初凝>6.0h,终凝<24.0h。 2100433B
塑性混凝土是指用粘土和(或)膨润土取代普通混凝土中的大部分水泥形成的一种柔性墙体材料。塑性混凝土墙指采用塑性混凝土的一种防渗墙形式。塑性混凝土比普通混凝土或黏土混凝土的弹性模量小得多,与周围土体的变形模量相近,因而能很好地适应地基的变形,大大地减小了墙体内的应力,避免了墙体开裂。它还能节约水泥材料。
1、塑性混凝土是指将水泥、水、粘土、膨润土、石子.砂等搅拌而成的桨体浇筑凝结成的硬化材料.有时加粉煤灰、外加剂等可改善塑性混凝土的特性和节约水泥; 2、塑性混凝土不等同于防水混凝土; 3、塑性混凝...
碾压砼与塑性砼是两个概念,谈不上谁是属于谁 碾压砼的定义是:种高比例掺加粉煤灰并以碾压密实的干硬性混凝土 塑性砼定义为:用粘土和(或)膨润土取代普通混凝土中的大部分水泥形成的一种柔性墙体材料
结构图上和建筑图上都显示,配筋显示在结构图上
摘 要: 根据已建工程的施工经验,结合漫水湾塑性混凝土防渗墙的特点,介 绍了塑性混凝土配合比 的确定和对施工质量的控制。通过超声波检测表明,墙 体整体均匀,致密性较好。 关键词:塑性砼;防渗墙;配合比;施工质量;控制 1概述 1.1 漫水湾工程简介 漫水湾闸坝工程是国家重点工程大桥水库灌区的组成部分, 是大桥水库二级 控制性配水枢纽 的首部。坝址位于四川凉山州冕宁县漫水湾镇安宁河中游上段。 漫水湾闸坝坝高 24m,坝轴 线长 279m,从左至右依次由土工膜心 墙 砂砾石副 坝、左总干渠进水闸、 两孔底孔冲砂闸、 三孔表孔泄洪闸、 右干渠进水闸及右岸 混 凝土 重力坝构成。基础采用悬挂式塑性混凝土防渗墙和单排孔帷幕灌浆进行 基础防渗,防渗墙最 大深 度 41m,平均深度 35m。防渗墙坐落在更新统桐子林 组砂卵石堆积层上,局部穿过厚度较大的 中细砂层。 1.2 塑性混凝土简介 国外从 20世
弹塑件力学是固体力学的重要分支学科。固体材料往往同时具有弹性和塑性性质,特别是材料处在塑性阶段时,变形中既有可恢复的弹性变形,又有不可恢复的塑性变形。
大多数固体材料往往同时具有弹性和塑性性质,因此又常被称为弹塑性材料。弹塑性指的是物体在外力作用下会发生变形,而外力卸载之后变形不一定能完全恢复的性质,其中变形中可恢复部分称为弹性变形,不可恢复部分称为塑性变形。
弹性力学讨论固体材料中的理想弹性体及同体材料弹性变形阶段的力学问题,包括在外力作用下弹性物体的内力、应力、应变和位移的分布,以及与之相关的基础理论。
塑性力学讨论固体材料中塑性阶段的力学问题,采用宏观连续介质力学的研究方法,从材料的宏观塑性行为中抽象出力学模型,并建立相应的数学方程予以描述。可变形同体的弹性阶段与塑性阶段是整个变形过程中的两个不同阶段,弹塑性力学是研究这两个密切相连阶段力学问题的科学。
弹塑性力学经过一百多年的发展,具有一套较完善的理论和方法。随着现代科技的高速发展,研究弹塑性力学新的理论、方法及其在基础工程上的应用尤显重要。塑性力学与弹性力学有着密切的关系,弹性力学中的大部分基本概念和处理问题的方法都可以在塑性力学中得到应用。
弹性力学与塑性力学的根本区别在于弹性力学是以应力和应变呈线性关系的广义Hooke定律为基础。一般来说,在塑性力学的范围中,应力和应变之间的关系呈非线性,而这种非线性的特征与所研究的具体材料有关,对于不同的材料和条件,具有不同的变化规律。
工程材料在应力超过弹性极限以后并未发生破坏,仍具有一定继续承受载荷的能力,但刚度相对地降低,故以弹性力学为基础的没计方法不能充分发挥材料的潜力,某种程度上导致材料的浪费。因此,以塑性力学为基础的设计方法比弹性力学为基础的设计更为优越,更符合实际工程应用。 2100433B
【学员问题】预制混凝土墙板的生产工艺?
【解答】在已制作好的模具内进行加工预制混凝土墙板,可分为清理模板、涂隔离剂、模内布筋、灌筑混凝土、振动成型、养护、拆模、检验、成品堆放和运输等工序。其方法有平模生产和立模生产两种。按生产工艺分为台座法、平模机组流水法、平模传送流水法和成组立模或成对立模法四种。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
金属塑性,符合Mises屈服准则的各向同性和遵循Hill准则的各向异性塑性模型
铸铁塑性,拉伸为Rankine屈服准则,压缩为Mises屈服准则
蠕变,考虑时间硬化和应变硬化定律的各向同性和各向异性蠕变模型
扩展的Druker-Prager模型,适合于沙土等粒状材料的不相关流动的模拟
Capped Drucker-Prager模型,适合于地质、隧道挖掘等领域
Cam-Clay模型,适合于粘土类土壤材料的模拟
Mohr-Coulomb模型,这种模型与Capped Druker-Prager模型类似,但可以考虑不光滑小表面情况
泡沫材料模型,可以模拟高度挤压材料,可应用于消费品包装、及车辆安全装置等领域混凝土材料模型,这种模型包含了混凝土弹塑性破坏理论渗透性材料模型,提供了依赖于孔隙比率、饱和度和流速的各向同性和各向异性材料的渗透性模型。
其它材料特性:
包括密度、热膨胀特性、热传导率和导电率、比热、压电特性、阻尼以及用户自定义材料特性等
单元库:ABAQUS包括内容丰富的单元库,单元种类多达562种。它们可以分为8个大类,称为单元族,包括:
— 实体单元
— 壳单元
— 薄膜单元
— 梁单元
— 杆单元
— 刚体元
— 连接元
— 无限元 还包括其中针对特殊问题构建的特种单元如针对钢筋混凝土结构或轮胎结构的加强筋单元(*Rebar)、针对海洋工程结构的土壤/管柱连接单元(*Pipe-Soil)和锚链单元(*Drag Chain),还有专门的垫圈单元和空气单元等特殊的单元等,这些单元对解决各行业领域的具体问题非常有效。
另外,用户还可以通过用户子程序自定义单元种类。
对ABAQUS进行二次开发也极为方便,ABAQUS支持FORTRAN或VC 来二次开发。
载荷、约束及连接:
载荷
载荷包括均匀体力、不均匀体力、均匀压力、不均匀压力、静水压力、旋转加速度、离心载荷、弹性基础,伴随力效应,集中力和弯矩,温度和其他场变量,速度和加速度等。
约束
除常规的约束外,还提供线性和非线性的多点约束(MPC),包括刚性链、刚性梁、壳体/固体连接、循环对称约束和运动耦合等。 连接强大的接触对定义与分析功能为管接头接触密封分析,铰链连接分析,壳体密封分析等带来极大的便利。