土工材料实验-课件.ppt
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- 土工 材料 实验 课件
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1、土工合成材料的特性和实验 第一节 概述 第二节 物理性质第三节 力学性质 第四节 水力学性质第一节 概述 为了在工程中选择和应用土工合成材料,首先为了在工程中选择和应用土工合成材料,首先必须了解各种材料的特性指标,特别是用于工程设必须了解各种材料的特性指标,特别是用于工程设计的各个参数。要得到这些参数则需通过实验所以计的各个参数。要得到这些参数则需通过实验所以本章内容基于实验。本章内容基于实验。第一节 概述实验前准备实验前准备:一 取样和试样的制备 1)取样数量 当产品送到工地后,应随机抽检5%的产品,并不少于一件试样。长度不小于1m,且不小于2 。2)制样 从样品的长度和宽度上随机剪取,但距
2、样品边缘至少为100mm。3)调湿 温度:(202)湿度:(652)%标准大气压 24h 2m第一节 概述n成果整理成果整理 计算算数平均值计算算数平均值 标准差标准差 变异系数变异系数 n注:试验次数一般取十次,至少为注:试验次数一般取十次,至少为6次。次。1NiixxN21()1NiixxN 100%vcx第二节 物理性质n一一 单位面积质量单位面积质量(mass per unit area)单位面积质量能反映土工合成材料的均匀程度,还能反映材料的抗拉强度。测试方法:称量法 试 样:十块方形或圆形试样,面积约为100 ,精度1mm。实验器材:感量为0.01g的天平 则:m单位面积质量()2
3、cm10000MmA2g m第二节 物理性质 M试样质量(g)A试样面积()根据成果整理的方法计算单位面积质量的算术平均值,均方差和变异系数。2cm第二节 物理性质第二节 物理性质第二节 物理性质n二二 厚度厚度(thickness)土工织物的厚度是指在承受一定压力的情况下,织物上下两个平面的距离,单位为mm。实验方法:将试样放置在厚度测定仪基准板上,用与基准板平行,上下表面光滑,面积为25 的圆形压脚对试样施加压力,压脚与基准板间的距离即为土工织物的厚度。施加的压力:规定在加压30s时读数,可以对每块试样逐级持续加压测读。要求:基准板直径大于压板直径50mm,试样2cm(20.01)(200
4、.1)(200 1)kpakpakpa第二节 物理性质 的直径不小于基准板的直径。精度要求:厚度超过0.5mm,要求精度0.01mm,厚度小于0.5mm,要求精度0.001mm。试样数目为10块,结果取平均值,计算均方差和变异系数。为了便于查找不同压力下的厚度值,通常根据试验结果绘制厚度随压力变化的曲线。第二节 物理性质第二节 物理性质n三三 孔隙率孔隙率(porosity)土工合成材料的孔隙率是其空隙体积与总体积之比,以n(%)表示。与孔径大小有关。根据已知指标用下式计算:式中 m单位面积质量()-原材料密度()-无纺织物的厚度(m)1100%mn2g m3g m第二节 物理性质 注:如果无
5、纺织物由两种或两种以上的纤维注:如果无纺织物由两种或两种以上的纤维组成,或者当原材料不确定时,可用密度瓶法测组成,或者当原材料不确定时,可用密度瓶法测出密度。出密度。第二节 物理性质n四四 孔径孔径(pore sitz)土工合成材料的透水性,导水性和保持土粒的性能都与空隙通道的大小和数量有关,土工织物空隙的大小通常以孔径(符号O)代表,单位mm。有效孔径():有效的反映织物的滤层性质,亦即阻止土颗粒通过的粒径。等效孔径(EOS):相当于织物的表观最大孔径,也就是能通过土颗粒的最大孔径。eo第二节 物理性质实验方法:实验方法:显 微 镜 测 读 法 直接法 投 影 放 大 测 读 法 干 筛 法
6、 间接法 湿 筛 法 动 力 水 筛 法 水 银 压 入 法 渗 透 法第二节 物理性质干筛法:干筛法:实验前实验前:对硅砂粒(静电吸附不明显,价格低)进行率定,即用筛分法将硅砂分成不同的粒组。试验中试验中:用土工合成材料作为筛布,每次放一种粒径的硅砂(预先率定)50g,震筛时间为10min,采用标准分析筛,外径200mm。取得不少于34级连续分布的粒径重复上述步骤。数据处理:数据处理:计算筛余率:某粒径硅砂投放量(g)筛析后通过织物的硅砂量(g)100%tptMMRMtMpM第二节 物理性质 测得筛余率,绘制处筛余率与粒径(对数坐标)的关系曲线。根据曲线可以判断孔径的分布情况。第二节 物理性
7、质n显微镜直接测读法显微镜直接测读法 该法用具有两个坐标读数的显微镜直接测读有纺织物各孔经纬纤维之间的缝宽x和y。孔的近似面积:xy 换算等圆面积直径为孔径:以孔径的对数值为横坐标,以累计频率为纵坐标,绘制孔径累计频率曲线。该曲线反映了织物孔径的分布情况。()oxy()oxy第二节 物理性质n投影测读法投影测读法 与显微镜直接测读法原理相同。将试样拍摄后投影放大一定倍数,直接在投影上测量缝宽x和y,然后缩小相同的倍数计算。第二节 物理性质n湿筛法湿筛法 与干筛法基本相似,筛分过程中把水洒在织物试样和标准砂上(消除震筛时的静电吸附现象),最后通过测试样的烘干砂粒的质量 。第二节 物理性质第二节
8、物理性质pM第二节 物理性质n动力水筛法动力水筛法 原理:靠水在织物中流动的渗透力带动砂粒通过织物。优点:试验条件比较接近于织物滤层的实际工作条件。缺点:需要时间长,操作复杂。第二节 物理性质 在试验中水流不断地反复的流动,但以某方向为主。如右图,四个过滤框保持铅垂状态随着主轴旋转,不断浸入水中,在离开水面。总共延续20h以上,经过2000次水上水下循环,测定通过织物集于水槽中的砂粒质量 。pM第二节 物理性质n水银压入法水银压入法 原理:利用许多材料对水银的斥力大于吸力,对细微通道不加压力不能进入的特点。利用Washburn方程就可以求得孔径:式中:r空隙半径,单位ACIA=;p加于水银的压
9、力,单位at (1at=98066Pa)7500rp710 mm第二节 物理性质 这种方法已经广泛的用于测有孔材料的孔径大小,当然也可以应用于测定织物空隙的大小。但是由于织物纤维的柔性和空隙的易变性,测量结果往往不尽可靠。第三节 力学性质n 反映土工合成材料力学特性的指标主要有:反映土工合成材料力学特性的指标主要有:抗拉强度,握持强度,撕裂强度,顶破强度,和抗拉强度,握持强度,撕裂强度,顶破强度,和刺破强度。此外,土工合成材料的蠕变特性,跟刺破强度。此外,土工合成材料的蠕变特性,跟土的交界面摩擦特性也是土工织物的重要性质。土的交界面摩擦特性也是土工织物的重要性质。n 由于土工织物的大部分土工合
10、成材料是布状由于土工织物的大部分土工合成材料是布状柔性材料,只能承受拉力,并且在受力过程中厚柔性材料,只能承受拉力,并且在受力过程中厚度是变化的,而且厚度的变化又不能精确地测量度是变化的,而且厚度的变化又不能精确地测量出来,故织物的应力是以与受拉方向垂直的织物出来,故织物的应力是以与受拉方向垂直的织物单位长度上承受的力来表示。单位长度上承受的力来表示。第三节 力学性质n一一 抗拉强度抗拉强度 土工合成材料的抗拉强度是指试样在拉力机上拉伸至断裂过程中,单位宽度所承受的最大拉力()T抗拉强度();拉伸过程中的最大拉力(kN);B试样的初始宽度(mm)。kN m100mPTBmPkN m第三节 力学
11、性质第三节 力学性质n伸长率伸长率 试样长度的增加值与试样初始长度的比值,因为土工合成材料的断裂时一个逐渐发展的过程,故断裂时的伸长不易确定,一般用达到最大拉力时的伸长率表示:式中 伸长率(%);试样的初始长度(夹具间距)(mm);达最大拉力时的试样长度(mm)。00100%mLLL0LmL第三节 力学性质n影响抗拉强度和伸长率的因素影响抗拉强度和伸长率的因素:原材料种类,结构型式,试样的宽度,拉伸速率,材料的各向异性.n建议尺寸建议尺寸:宽度以200mm为基础(横向收缩较小),长度为100mm.n建议速率:建议速率:我国水利部发布的土工合成材料测试规程(SL/T2352019)采用拉伸速率2
12、0mm/min.速率越快,测得的抗拉强度越高,所以许多国家建议适当减慢拉伸速率。n 目前我国常用的有纺扁丝织物(原材料为PP或PE)的抗拉强度在1550kN/m,单位面积质量为 400 的无纺针刺织物(聚酯)抗拉强度在第三 力学性质2/g m第三节 力学性质 1020kN/m,单向土工格栅(原材料为HDPE)的抗拉强度在25110kN/m,双向土工格栅(原材料为PP)的抗拉强度在2040kN/m.以上土工合成材料典型的拉伸过程曲线见下图第三节 力学性质 由上图看出拉伸试验所得到的荷载伸长曲线通常是非线性的,因此弹性模量也不是常数。根据不同拉伸曲线的特点,可以综合出三种计算拉伸模量的方法:1)初
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