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破碎抗壓強度表

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破碎抗壓強度表利用EXCEL建立再生粗骨料強度與溫度的關系曲線分析了加熱溫度對高溫后所制再生粗骨料強度影響的規律。 巖石風化程度 巖石風化程度表 風化程度 風化系數( k) 野外特征 微風化 k>0.8 巖質新鮮、表面稍有風化跡象 弱風化 0.4<k≤0.8 1、結構未破壞、構造層理清晰。 本文針對我國目前對受高溫破壞如火災混凝土制備再生骨料的可行性研究較少的特點對其可行性進行了一定的研究。對于人造金剛 石抗壓強度這個具體的檢驗問題來說,由于是破壞性 的,所以樣本容量不能取得太大,此外,樣本容量過大, 勞動強度加大,檢驗成本增加,工作效率降低,這在實 際工作當中是不可行的。抗壓強度試驗按照上述材料配制立方體試件進行抗壓強度試驗。用置信概率p= 95%所給出的兩次測量結果的差值不致被超出的范圍 來表征重復性,如果一次測量的實驗標準偏差為s (z),其自由度為p(∥=n—l,n為測量次數),該范圍 用下式計算: £o%(∥)×√2s(x) 其中,£。

破碎抗壓強度表 本文概述了廢棄混凝土對環境的影響以及其在國內外的研究現狀和發展論述了發展再生混凝土技術是社會可持續發展的需要。的處理辦法是將解體混凝土破碎并篩分成粗細骨料用以代替部分天然骨料來配制成混凝土即再生骨料混凝土可節省天然的礦物資源同時減輕固體廢棄物對環境的污染。 3、除石英外其他礦物均變質成次生礦物。,,(y)是自由度為p、置信概率P=95%的f分 布臨界值”1。按照《普通混凝土用碎石或卵石質量標準和檢驗方法》JGJ測試了再生粗骨料的物理力學性能指標。45/50(連續打240粒)進行檢測。

 2、巖體被節理裂隙分割成散體狀。 2、當地基為軟質巖石時,在確保不浸水的條件下,可用天然濕度的單軸極限抗壓強度。下面“MB耽50/60樣品 檢測數據為例,對比樣本容量為40粒以及80粒時,強 度值的樣本標準偏差的大小。50/60樣品,這時兩次測量結 果之差以95%的置信概率給出的不超出的范嗣是27 N,約2.8 kg。) Abst哺ct Thi8 p8per pmbed into th8 TegI-larity that roughnes呂0f Pressure head“fected Lhe num甜cal value and repeatab出ty 0f mea呂uremen弛sults船well as the dispersion when testing the compre曲ve stre“gth of sin91e。破碎抗壓強度表21標準檢測時,影響人造金剛石單顆粒抗壓 強度檢測結果的因素有很多:壓頭粗糙度、人員因素、 人造金剛石單顆粒本身強度值的離散性、環境條件(溫 度、濕度)、計算方法等,文章“影響人造金剛石單顆粒 抗壓強度檢測結果因素的探討””1對此進行了較為詳 細的論述,并得出結論: (1)壓頭的粗糙度是影響人造金剛石單顆粒抗壓 強度檢測結果的主要因素。

檢測結果如表l、表2、表3所示。 (2)人造金剛石顆粒本身強度值的離散性是造成 抗壓強度檢測結果不穩定的另一主要因素,增加檢測 的顆粒數,加大樣本容量,有利于提高檢測結果的重復 性。 3對再生混凝土的單軸受壓性能進行了系統的試驗研究及分析主要包括再生混凝土棱柱體抗壓強度與立方體抗壓強度的關系、圓柱體抗壓強度與立方體抗壓強度的關系、應力-應變全曲線、峰值應變、極限應變和彈性模以及泊松比等。即有95%的把握保證兩次測量結果之 差不超出2.8婦。 4、錘擊聲脆,石塊不易擊碎,不能用鎬挖掘,巖心 鉆方可鉆進 1、結構已部分破壞、構造層理不甚清晰。破碎抗壓強度表但是,不管是金剛石樣品的抗壓強度(多個單 顆粒抗壓強度的平均值),還是樣品中各單顆粒抗壓強 度值的離散性都會受到壓頭粗糙度的影響。

 4、錘擊聲啞,碎石可用手折斷,用鎬可以挖掘,手搖鉆不易鉆進 全風化 k<0.2 1、結構已全部破壞、僅外觀保持原巖狀態。可見隨著Ar/H:值的增大時,金 剛石膜表面晶粒大小是呈現細化的趨勢。 ‰.——n次抗壓強度檢測結果的小值。對于強度 值為170 N左右的MBD。破碎抗壓強度表 (2)通過控制甲烷濃度可以得到(111)晶面的高 取向金剛石膜。若將此種混凝土用于工程實踐將大大減少建筑垃圾實現建筑節能。

關鍵詞廢棄混凝土再生混凝土抗壓強度保溫性能中圖分類號文獻標志碼文章編號】—一—引言廢棄混凝土經過清洗、破碎、分級形成再生骨料。反之,在粗糙度大的 壓頭上測得的抗壓強度較小,各組檢測結果的極差和 實驗標準偏差s(z)以及單顆粒強度值的離散性都較 小,表明用粗糙度大的壓頭檢測時,檢測數據的波動性 小,檢測結果分散性小,重復性較好。盡管工作中我們發現人造金剛石抗壓強度檢測 方法存在一些缺陷,但這并不意味著我們要否定這個 方法,只有當知道了方法的缺陷所在,我們才能夠通過 (上接第15頁1 石膜的表面形貌是不同的,當Ar/H:=2/3時,金剛石 膜表面晶粒為完整的晶形,當Ar/H:=1時.金剛石膜 表面晶粒開始細化,大晶粒周圍生成許多細小的晶粒, 當Ar/H:=2時,周圍的小晶粒逐漸覆蓋了大晶粒,而 且晶粒進一步細化。當再生骨料替代率相同時。破碎抗壓強度表即使再生粗骨料達到飽和面干狀態所需的水用量根據再生粗骨料的實測有效吸水率自然干燥狀態到飽和面干狀態的吸水率確定。 s(y)表征該40粒組成的樣本單顆粒強度值的離 散性。

破碎抗壓強度表所謂統計推斷,是由樣本統 計特性來推斷總體統計特性。采用壓頭使用多少次后 便更換并不是一個好的辦法,因為實際檢測工作中,每 天檢測不同強度、不同粒度的金剛石樣品,同樣次數, 對壓頭的磨損大不相同;另外,上壓頭比下壓頭磨損要 萬方數據第4期 劉敏:壓頭粗糙度對金剛石抗壓強度及單顆粒測量值離散性的影響 21 迅速得多。一*,m 萬方數據金剛石與磨料磨具工程 總第1印期 *。將再生骨料部分或全部代替天然骨料配制成的混凝土稱為再生骨料混凝土‘。 由表6可以看出,樣本容量為80粒時統計出的強 度值的離散性(用樣本標準偏差表征)更接近總體的 離散性,因此,從強度離散性角度看取80粒為樣本容 量比40粒要好得多。50/60樣品次序號為③、④、⑥三組數 據是在壓頭粗糙度基本保持不變的條件下得到的,所 以在統計時,可將三組數據合并使用,分別用貝塞爾公 式統計出40粒以及80粒為樣本容量的各組顆粒抗壓 強度值的樣本標準偏差s(y)、s 7(y),以全部被測顆粒 (共1280粒)強度值統計出來的標準偏差作為該批金 剛石磨料強度值的總體標準偏差,記為口’(y),用來表 征總體強度的離數性,結果列于表6。

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