钢渣的剪切阻力

钢渣在沥青混合料中的理化性能及工程性能 研究
2023年8月16日 — 为了探究钢渣是否可以作为集料在路面中得到更加广泛的应用,本研究从钢渣的外观、化学组成及性质 还有力学性能出发,逐渐深入的研究了钢渣的各项性质。2017年12月15日 — 本文旨在研究钢渣砂混合物(SSM)的动态剪切模量(G)和阻尼比(D),并与相同条件下的水泥砂混合物(CSM)进行比较。 进行了一系列的共振柱试 钢渣砂混合物的动态剪切模量和阻尼比研究,Construction and 2024年9月11日 — 钢渣是冶金行业的第二大废弃物,充分利用废弃钢渣代替部分砂石料作为新型的土工填料,符合“绿色经济”与“可持续发展”战略。 因钢渣材料有别于砂石料,化学 考虑时间效应的钢渣填料动力特性与微观结构研究∗3 天之前 — 摘要: 为了探究钢渣是否可以作为集料在路面中得到更加广泛的应用,本研究从钢渣的外观、化学组成及性质还有力学性能出发,逐渐深入的研究了钢渣的各项性质。钢渣在沥青混合料中的理化性能及工程性能研究 汉斯出版社
.jpg)
钢渣沥青混合料薄层罩面层间剪切性能研究
摘要: 为了探究钢渣沥青混合料薄层罩面层间剪切破坏机理,设计一种间断级配钢渣沥青混合料和两种构造深度的表面层,研究表面层构造深度、温度、SBR改性乳化沥青用量和应力 摘要: 利用GDSRCA共振柱系统进行钢渣砂土混合料的小应变动力特性研究,分析了不同围压,配合比以及冻融循环次数的情况下动剪切模量和阻尼比的变化规律通过试验得到了3 冻融循环下钢渣砂土混合料的小应变动力特性参数研究 为了了解该新型填料的动力特性,采用共振柱试验对基于钢渣+橡胶颗粒的新型土工填料的动剪切模量和阻尼比特性开展研究。 首先分析围压与橡胶颗粒含量对新型填料动剪切模量 基于砾钢渣+橡胶颗粒的新型填料动剪切模量与阻尼比特性试验2019年1月3日 — 钢渣组成中含有较多的游离氧化钙,导致钢渣在利用过程中体积 膨胀,稳定性较差,建材化利用是消纳钢渣的重要途径,但需要解决钢渣稳定性差的问题,高温热 钢渣利用及稳定化技术研究进展

废钢渣混合土循环剪切性能研究,Buildings XMOL
2023年12月20日 — 钢渣混合物具有较大的阻尼比和剪切刚度,表明其具有良好的阻尼和耗能性能。 此时,掺入40%钢渣的土体的抗剪强度、阻尼比和抗剪刚度较好。 与循环加载前 2022年5月27日 — Ca 2 SiO 4 含量较高的钢渣 含量可有效形成强界面结合,降低界面拉伸破坏的风险,而含较多Ca 2 Fe 2 O 5 的钢渣可降低剪切损伤发生的可能性。 钢渣碳化形成的CaCO 3有利于加强与地质聚合物粘合 地聚合物粘合剂与钢渣骨料的界面特性和力学行为: 流体运动中的剪切应力与黏滞力 剪切应力的测量方法剪切应力的测量可以通过剪切应力计来实现。剪切应力计是一种能够测量单位面积上的剪切力的装置。一种常见的剪切应力计是剪切盘式流变仪。它由一个固定的盘和一个可转动的盘组成,流体在两个 流体运动中的剪切应力与黏滞力百度文库2015年8月27日 — 有较高精度的剪切应力输运k−w 模型(SST 模型),SST 模型的k−w 方程考虑了湍流切应力的传输,可以精确 的预测流动的负压梯度条件下流体的分离量[10]。k−ε 模型能够较好地模拟远离壁面处己充分发展的湍流流 动,而在近壁面处采用WILCOX[11]的k−w冶金渣颗粒与空气间的换热和阻力特性
.jpg)
有效粘聚力 百度百科
表示土体中任意面上的抗剪强度;C为土的凝聚力;σ为剪切面上的正应力;φ为土的摩擦角;σtanφ表示土的内摩擦力,沙土的凝聚力为零。为了提高土体抗剪强度,可以通过增加土体增加有效粘聚力中表观粘聚力来实现,如基坑支护工程应考虑到表观粘聚力的不稳定性—含水量增加将逐渐降低,直至 2021年9月13日 — 的传递,进而会对桩周土体抗剪强度的发挥产生影 响,其是影响基桩极限侧阻力的一个重要因素 基桩荷载传递到桩周土体中,土体内部会产生 剪应力[6],高俊合等[7]则通过单剪试验研究了试验 过程中土与混凝土接触面的剪切破坏带内土体自身基桩极限侧阻力分析2020年3月6日 — 沥青与钢渣骨料之间的界面附着力是形成沥青钢渣混合物的决定性因素,并显着影响钢渣沥青混合物的质量稳定性。在这项研究中,分别通过PosiTestATA附着力拉拔器,扫描电子显微镜,净吸附试验探索了沥青和钢渣骨料之间的附着力,界面微观结构,吸附和解吸特性以及化学反应。改性沥青钢渣骨料的界面粘结性能及机理,Materials XMOL2015年8月27日 — 有较高精度的剪切应力输运k−w 模型(SST 模型),SST 模型的k−w 方程考虑了湍流切应力的传输,可以精确 的预测流动的负压梯度条件下流体的分离量[10]。k−ε 模型能够较好地模拟远离壁面处己充分发展的湍流流 动,而在近壁面处采用WILCOX[11]的k−w冶金渣颗粒与空气间的换热和阻力特性
46.jpg)
钢渣在沥青混合料中的理化性能及工程性能研究 Physical
2023年8月16日 — 张彩利 [12] 研究了钢渣沥青混合料的水稳定性,浸水作用下钢渣生成的结晶物质使得钢渣表面积和表面粗糙度增大,从而提高钢渣沥青混合料的内摩阻力和黏聚力,钢渣沥青混合料动稳定度和残留稳定度具有可成长性。2016年3月18日 — 立管的阻力系数,成为一个值得研究的问题 本文通过旋转塔架带动立管模型在水池中旋转 运动形成相对的剪切来流的方法,研究线性剪切流 下涡激振动发生时柔性立管的阻力特性以及涡激 振动对阻力系数的放大效应,试验中最大雷诺数达 1:2 105剪切流下发生涡激振动的柔性立管阻力特性研究 2013年7月23日 — 钢渣的主要矿物组成和碱度(ω (CaO)/ ω(SiO2+P2O5))紧密相关,不同碱度钢渣的矿物组 成见表2。表2 不同碱度钢渣的矿物组成 13 钢渣的性质 钢渣性质的研究结果主要是针对氧化性炉 渣,不同类型炉渣的性质有待补充与完善。 钢渣的 主要性质如 钢渣综合利用技术及进展分析2022年5月27日 — 在力学上,与 CASH 粘合剂的相互作用体系具有更强的界面拉伸强度和剪切强度。Ca 2 SiO 4 含量较高的钢渣 含量可有效形成强界面结合,降低界面拉伸破坏的风险,而含较多Ca 2 Fe 2 O 5 的钢渣可降低 地聚合物粘合剂与钢渣骨料的界面特性和力学行为:

颗粒材料形状相关剪切强度的微观起源:颗粒动力学视角,Acta
2021年11月10日 — 已发现颗粒材料的剪切强度在达到与颗粒非球面性无关的稳定值之前随颗粒非球面度非线性增加。尽管剪切强度 的起源已被广泛研究,但其对颗粒形状的非线性依赖性的潜在机制仍不清楚。在这项研究中,我们从粒子动力学的角度对形状相关的剪切强度进行 摘要: 利用GDSRCA共振柱系统进行钢渣砂土混合料的小应变动力特性研究,分析了不同围压,配合比以及冻融循环次数的情况下动剪切模量和阻尼比的变化规律通过试验得到了3种配合比,4种冻融循环次数在3种围压下的动剪切模量和阻尼比的曲线,采用HardinDrnevich双曲线进行拟合分析并对最大动剪切模量 冻融循环下钢渣砂土混合料的小应变动力特性参数研究 2024年4月20日 — 钢渣(SS)是炼钢工业产生的危险固体废物,含有大量有价金属,但对环境产生潜在威胁。这项研究的重点是采用更清洁、可持续的工艺,通过乙酸浸出从 SS 中回收有价值的元素,包括钙 (Ca)、镁 (Mg)、铝 (Al) 和铁 (Fe),并开发新产品。通过单因素实验和动力学分析确定SS的浸出特性,优化浸出工艺 用醋酸从钢渣中回收有价值元素的清洁可持续工艺:浸出研究 2020年9月2日 — 然后,研究了钢渣与沥青之间的相互作用特性。用傅立叶变换红外光谱仪(FTIR)探索了沥青和钢渣之间的化学相互作用。通过动态剪切流变学(DSR)试验探索了钢渣化学性质,矿物组成和沥青反应对相角,复数剪切模量(CSM)和车辙系数的影响。钢渣成分对渗透性钢渣沥青混合物界面反应特性的影响
.jpg)
钢渣、稻壳灰和生石灰改良膨胀土的性能研究 百度文库
钢渣、稻壳灰和生石灰改良膨胀土的性能研究钢渣 、稻壳灰和生石灰改良膨胀土的性能研究 首页 文档 视频 音频 文集 文档 在100 kPa、200 kPa和300 kPa的有效围压下进行固结不排水静态三轴试验,研究其最佳组合的剪切强度特性。四、剪切层的特点 1剪切层的宽度:剪切层的宽度取决于粘性的大小和流体的流动速度,粘性越大或者流动速度越快,剪切层的宽度就越小。 2剪切层的形态:剪切层的形态主要取决于流体的流动方式,对于层流运动,剪切层呈现为连续的层状结构;对于湍流运动,剪切层呈现为复杂的涡旋结构。流体力学中的流体的剪切层百度文库流动的截面形状都比较简单:如圆形、环形、 狭缝、矩形、梯形或椭圆形等等 3 精选课件 高分子流体在经过成型加工设备中的各种流 道的会发生哪些变化? 压力降和速度变化 一方面:高分子流体层间的粘滞阻力及与管 道的摩擦阻力所致;第4章 高分子流体的流动分析ppt课件 百度文库工程中,一般采用三轴剪切试验获取 土的抗剪参数。由于剪切面不是固定的,因此通 过三轴剪切试验能够真实反映土在工程状态下的 三轴受力,获得与实际较为接近的抗剪参数,以 便于土体的稳定性分析[ 。 56] 工第 0业6技卷术 第创0新4 I期ndu2s0t1ri9al年土的三轴剪切试验及抗剪参数计算 百度文库
.jpg)
西矿区深海稀软底质剪切强度和贯入阻力原位测试 百度学术
为获得深海稀软底质的力学参数及其相关经验公式,采用原位测试的方法,基于十字板剪切和浅层静力触探试验,在东太平洋中国开辟区西矿区的深海稀软底质进行剪切强度和贯入阻力测试,获得41个测点的测量数据。测量结果表明:剪切强度和贯入阻力在峰值强度前随图中所示为板头侧 面的剪切阻力分布 Cv CH 图中所示为在板 头上、下面的剪 切阻力分布。 h—基础埋深。 预估单桩承载力 在饱和软粘土中,单桩的极限端阻力qp和极限 侧摩阻力qf可由下式计算 q p 9Cu h q f Cu (软粘土 1;超固结粘土 05) 求软粘土灵敏度十字板剪切试验原理及技术讲义(22页,图文丰富)[详细]百度文库2012年12月11日 — 切滑移3种,且分别对应于不同的剪切强度,即侧摩 阻力。显然,从结构面剪切强度的角度来认识嵌岩桩 的侧摩阻力与现行规范中用岩石饱和单轴抗压强度 frc表示相比,其物理意义更明确。需要说明的是并不 是所有嵌岩桩在受荷过程中都会经历完整的剪切 基于结构面力学特性的嵌岩桩侧摩阻力分布分析剪切许用应力是指材料在剪切载荷作用下能够承受的最大剪切应力的值。选择适当的剪切许用应力可以保证结构的稳定性和安全性。 下面介绍几种常用材料在剪切加载下的剪切许用应力。 1钢材 钢材广泛应用于各种结构和机械设备中,其剪切许用应力与材料牵引常用材料剪切许用应力百度文库

保护渣的成分及作用我的钢铁 Mysteel
2010年9月9日 — 保护渣是浇注过程中覆盖在钢锭模或结晶器内钢液面上稳定浇注操作和改善钢表面质量的 一种合成渣。保护渣按使用范围可分为模注保护渣和连铸保护渣。浇注过程钢表面产生的缺陷如重皮、翻皮、夹渣、裂纹等,往往都与保护渣性能及操作有关 钢渣的处理与利用研究(四)水淬法钢渣水淬法是20世纪70年代为获得粒度小于8mm 钢渣返回烧结而研究成功的工艺。高温液态钢渣在流出下降过程中被高压水分割、击碎,热熔渣遇水急冷收缩产生应力集中而破裂使熔渣在水幕中进行粒化。其优点是排渣 钢渣的处理与利用研究 百度文库2024年3月15日 — 通过室内研究不同级配沥青混合料,提出用于沥青路面表层磨耗层的钢渣沥青混凝土的制备工艺。 2 钢渣抗滑磨耗层沥青混合料性能研究: 根据《公路沥青路面施工技术规范》及依托工程设计文件要求,研究钢渣与沥青的粘结特性、钢渣沥青混合料的体积性能钢渣抗滑磨耗层在高速公路应用技术湖南省公路事务中心1993年6月18日 — 粗糙度引入的Ⅱ型裂纹扩展的剪切阻力 郑冶沙;王中光;艾素华 中国科学院上海硅酸盐研究所;博士后;上海;中国科学院金属研究所材料疲劳与断裂国家重点实验室;中国科学院金属研究所材料疲劳与断裂国家重点实验室 ROUGHNESSINDUCED SHEAR粗糙度引入的Ⅱ型裂纹扩展的剪切阻力

钢渣作沥青混凝土集料的研究 豆丁网
2016年4月28日 — 从上表可以看出,钢渣的化学成分比较稳定。这主要是因为:三炼钢尾渣杂质含量少,fCaO、MgO含量 低,并随存放期的延长,fCaO、MgO含量降低。112 钢渣的稳定性 表2为钢渣的煮沸安定性和压蒸安定性实验结果。采用常压煮沸与20MPa压蒸下平行检验钢渣的2017年10月8日 — 徐有邻等[为研究钢筋与混凝土之间的胶结摩阻性能,采用轧制钢板进行了不同锈蚀状况的钢材与混凝土的胶结剪切试验和摩阻试验,试验结果见下表,试验结果表明,胶结剪切强度和摩阻系数随着钢管表面状况的不同变化很大,经过打磨除锈后表面无锈蚀光滑的钢管的胶结强度和摩阻系数明显比有 钢材和混凝土的摩擦系数百度知道2003年4月17日 — 摘 要:根据土$结(桩)相互作用典型的界面力学行为特点———两者相互作用直至剪切破坏的 滑动面一般都是 在土体一侧内部发生的,滑动层的厚薄与土性及结构物表面粗糙度等有关等,提出了把二者所谓相互作用的界 面在概念上做广义化的 关于土 结相互作用界面力学行为的数值模拟 2023年9月13日 — 钢渣的磷含量是决定其循环利用方式的重要因素,相关工业实践表明,传统 磷相C2SC3P密度较熔融炉渣小的原理设计了相关试验,在试验中为保证C2SC3P固溶体聚集长大的阻力较小,将炉渣中铁、 《钢铁》丨【“三高”论文推荐】周朝刚:转炉含磷钢

南沙海相软土工程特性原位测试对比与统计规律分析
2021年11月25日 — 软土主要为淤泥和淤泥质土,含水率和液限较高。软土整体强度不足,压缩性较高,贯入阻力 动力触试验(DPT)、十字板剪切试验(VST )、标准 贯入试验(SPT)、扁铲侧胀试验(DMT)、旁压试验 (PMT)等。对于原位试验及软土原位工程特 在对现有2种常用基桩负摩阻力计算方法进行分析的基础上,探讨了影响桩土间实际负摩阻力的主要因素进而根据有效应力原理,建立出能充分考虑桩土剪切位移对摩阻力发挥程度影响的基桩负摩阻力计算分段曲线模型,并由此推导出基于荷载传递法的负摩阻力计算基本微分方程,并给出了在不同桩土相对 基于剪切位移法的基桩负摩阻力计算2022年5月23日 — 钢渣与天然石料相比具有优异的力学性能,钢渣路用已经成为道路行业新焦点.沥青和集料黏附性能与集料表面特性有关,黏附性影响沥青路面的水稳定性、耐久性等[1].钢渣为工艺岩,其表面构造、化学组分和内部结构等不同于一般自然界岩石的,表面展现出钢渣沥青界面黏附特性研究 参考网2021年6月3日 — 也验证了累积AE能量可以反映断裂阻力曲线(R曲线),累积AE能量曲线可以用来反演断裂力学曲线。根据RA和AF值的kmeans聚类分析结果,骨料尺寸对拉伸裂纹的百分比影响不大。然而,随着骨料尺寸的增加,剪切断裂模式的可能性增加。基于声发射技术的钢渣透水混凝土断裂行为及开裂模式

钢渣的化学,矿物学和形态学特性,Advances in Civil
2011年1月1日 — 钢渣是炼钢和炼钢过程的副产品。本文概述了由碱性氧气炉(BOF)炼钢,电弧炉(EAF)炼钢和钢包炉精炼工艺产生的不同类型的钢渣。通过X射线衍射(XRD)分析和扫描电子显微镜(SEM)研究,确定了印第安纳州两家钢厂产生的BOF和电弧炉钢渣 空气流速的大小会影响到流体阻力和壁剪切应力的大小,较大的空气流速通常会导致较大的阻力和剪切 应力。 横截面积是ห้องสมุดไป่ตู้流体通过的管道或器件截面的面积。在流体运动过程中,流体通过的横截面积越大,流速越小,阻力 流体阻力、壁剪切应力、空气流速、横截面积百度文库2014年11月16日 — 的速度分量;ρk为两相的密度;Fki分别为油水两相所受的作用力,Fwi=-Foi;τki、τTki分别为两相的黏性应力 及紊动应力,p k 为两相的静压强。 根据p o 、p w 之间的关系,双流体模型可分为等压双流体模型和双压双流体模型,通常使用的双流体 W/O乳化液油水分离数值模拟研究 CTBU钢渣是一种宝贵的再循环资源寻求多种途径利用钢渣,是钢铁工业发展和环境保护的一项重大任务钢渣的综合利用首先要解决的基本问题是要使钢渣粒化或者粉化,使钢渣粒度满足各种用途的要求 本论文以液态钢渣为研究对象,研究液态钢渣的离心粒化设备水淬法液态钢渣的离心粒化水淬法研究 百度学术
.jpg)
流体运动中的剪切应力与黏滞力百度文库
流体运动中的剪切应力与黏滞力 剪切应力的测量方法剪切应力的测量可以通过剪切应力计来实现。剪切应力计是一种能够测量单位面积上的剪切力的装置。一种常见的剪切应力计是剪切盘式流变仪。它由一个固定的盘和一个可转动的盘组成,流体在两个 2015年8月27日 — 有较高精度的剪切应力输运k−w 模型(SST 模型),SST 模型的k−w 方程考虑了湍流切应力的传输,可以精确 的预测流动的负压梯度条件下流体的分离量[10]。k−ε 模型能够较好地模拟远离壁面处己充分发展的湍流流 动,而在近壁面处采用WILCOX[11]的k−w冶金渣颗粒与空气间的换热和阻力特性表示土体中任意面上的抗剪强度;C为土的凝聚力;σ为剪切面上的正应力;φ为土的摩擦角;σtanφ表示土的内摩擦力,沙土的凝聚力为零。为了提高土体抗剪强度,可以通过增加土体增加有效粘聚力中表观粘聚力来实现,如基坑支护工程应考虑到表观粘聚力的不稳定性—含水量增加将逐渐降低,直至 有效粘聚力 百度百科2021年9月13日 — 的传递,进而会对桩周土体抗剪强度的发挥产生影 响,其是影响基桩极限侧阻力的一个重要因素 基桩荷载传递到桩周土体中,土体内部会产生 剪应力[6],高俊合等[7]则通过单剪试验研究了试验 过程中土与混凝土接触面的剪切破坏带内土体自身基桩极限侧阻力分析

改性沥青钢渣骨料的界面粘结性能及机理,Materials XMOL
2020年3月6日 — 沥青与钢渣骨料之间的界面附着力是形成沥青钢渣混合物的决定性因素,并显着影响钢渣沥青混合物的质量稳定性。在这项研究中,分别通过PosiTestATA附着力拉拔器,扫描电子显微镜,净吸附试验探索了沥青和钢渣骨料之间的附着力,界面微观结构,吸附和解吸特性以及化学反应。2015年8月27日 — 有较高精度的剪切应力输运k−w 模型(SST 模型),SST 模型的k−w 方程考虑了湍流切应力的传输,可以精确 的预测流动的负压梯度条件下流体的分离量[10]。k−ε 模型能够较好地模拟远离壁面处己充分发展的湍流流 动,而在近壁面处采用WILCOX[11]的k−w冶金渣颗粒与空气间的换热和阻力特性2023年8月16日 — 张彩利 [12] 研究了钢渣沥青混合料的水稳定性,浸水作用下钢渣生成的结晶物质使得钢渣表面积和表面粗糙度增大,从而提高钢渣沥青混合料的内摩阻力和黏聚力,钢渣沥青混合料动稳定度和残留稳定度具有可成长性。钢渣在沥青混合料中的理化性能及工程性能研究 Physical 2016年3月18日 — 立管的阻力系数,成为一个值得研究的问题 本文通过旋转塔架带动立管模型在水池中旋转 运动形成相对的剪切来流的方法,研究线性剪切流 下涡激振动发生时柔性立管的阻力特性以及涡激 振动对阻力系数的放大效应,试验中最大雷诺数达 1:2 105剪切流下发生涡激振动的柔性立管阻力特性研究
.jpg)
钢渣综合利用技术及进展分析
2013年7月23日 — 钢渣的主要矿物组成和碱度(ω (CaO)/ ω(SiO2+P2O5))紧密相关,不同碱度钢渣的矿物组 成见表2。表2 不同碱度钢渣的矿物组成 13 钢渣的性质 钢渣性质的研究结果主要是针对氧化性炉 渣,不同类型炉渣的性质有待补充与完善。 钢渣的 主要性质如