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    蘇州混凝土水泥制品研究院有限公司

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    發布時間:2020-01-06 00:00:00
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    植生混凝土的性能研究及在壩坡防護工程中的應用
    Study on Performance of Planting Concrete and Its Application in Dam Slope Protection Engineering
    2021年第11期
    植生混凝土;體積法;成型方式;孔隙率;抗壓強度
    Planting concrete; Volumetric method; Forming method; Porosity; Compressive strength
    2021年第11期
    10.19761/j.1000-4637.2021.11.094.05
    董全文1,賈文文2,謝慧東2
    1.濟南市工程質量與安全中心,山東 濟南 250014;2.山東華森建材集團有限公司,山東 濟南 250101

    董全文1,賈文文2,謝慧東2

    董全文,賈文文,謝慧東.植生混凝土的性能研究及在壩坡防護工程中的應用[J].混凝土與水泥制品,2021(11):94-98.

    DONG Q W,JIA W W,XIE H D.Study on Performance of Planting Concrete and Its Application in Dam Slope Protection Engineering[J].China Concrete and Cement Products,2021(11):94-98.

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    摘 ? 要:研究了不同成型方式和水灰比對植生混凝土性能的影響。結果表明:振動成型的植生混凝土的連續孔隙率最小,插搗成型的植生混凝土的抗壓強度最高,壓搗成型的植生混凝土的連續孔隙率和抗壓強度均滿足相關設計要求;植生混凝土的抗壓強度隨著水灰比的增大而降低,連續孔隙率隨著水灰比的增大而增大;當水灰比為0.27時,采用壓搗成型方式制備得到的植生混凝土的性能滿足相關設計要求,并已成功應用于濟南趙莊險工48#壩壩坡防護工程。 Abstract: The effects of different forming methods and water-cement ratio on the properties of planting concrete were studied. The results show that the porosity of the planting concrete based on vibration molding is the smallest, the compressive strength of the planting concrete based on plug tamping is the highest, and the porosity and compressive strength of the planting concrete based on pressure tamping meet the relevant design requirements. The compressive strength of planting concrete decreases with the increase of water-cement ratio, and the porosity increases with the increase of water-cement ratio. When the water-cement ratio is 0.27, the performance of planting concrete prepared by pressure tamping method meets the relevant design requirements, and has been successfully applied to the dam slope protection project of Zhaozhuang dangerous engineering 48# dam in Jinan.
    英文名 : Study on Performance of Planting Concrete and Its Application in Dam Slope Protection Engineering
    刊期 : 2021年第11期
    關鍵詞 : 植生混凝土;體積法;成型方式;孔隙率;抗壓強度
    Key words : Planting concrete; Volumetric method; Forming method; Porosity; Compressive strength
    刊期 : 2021年第11期
    DOI : 10.19761/j.1000-4637.2021.11.094.05
    文章編號 :
    基金項目 :
    作者 : 董全文1,賈文文2,謝慧東2
    單位 : 1.濟南市工程質量與安全中心,山東 濟南 250014;2.山東華森建材集團有限公司,山東 濟南 250101

    董全文1,賈文文2,謝慧東2

    董全文,賈文文,謝慧東.植生混凝土的性能研究及在壩坡防護工程中的應用[J].混凝土與水泥制品,2021(11):94-98.

    DONG Q W,JIA W W,XIE H D.Study on Performance of Planting Concrete and Its Application in Dam Slope Protection Engineering[J].China Concrete and Cement Products,2021(11):94-98.

    摘要
    參數
    結論
    參考文獻
    引用本文

    摘   要:研究了不同成型方式和水灰比對植生混凝土性能的影響。結果表明:振動成型的植生混凝土的連續孔隙率最小,插搗成型的植生混凝土的抗壓強度最高,壓搗成型的植生混凝土的連續孔隙率和抗壓強度均滿足相關設計要求;植生混凝土的抗壓強度隨著水灰比的增大而降低,連續孔隙率隨著水灰比的增大而增大;當水灰比為0.27時,采用壓搗成型方式制備得到的植生混凝土的性能滿足相關設計要求,并已成功應用于濟南趙莊險工48#壩壩坡防護工程。

    Abstract: The effects of different forming methods and water-cement ratio on the properties of planting concrete were studied. The results show that the porosity of the planting concrete based on vibration molding is the smallest, the compressive strength of the planting concrete based on plug tamping is the highest, and the porosity and compressive strength of the planting concrete based on pressure tamping meet the relevant design requirements. The compressive strength of planting concrete decreases with the increase of water-cement ratio, and the porosity increases with the increase of water-cement ratio. When the water-cement ratio is 0.27, the performance of planting concrete prepared by pressure tamping method meets the relevant design requirements, and has been successfully applied to the dam slope protection project of Zhaozhuang dangerous engineering 48# dam in Jinan.

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    (1)選擇水灰比為0.27,采用壓搗成型方式制備的植生混凝土的黏聚性好、不松散、不滴漿,且連續孔隙率、抗壓強度、pH值和抗凍性均滿足相關工程設計要求。
    (2)使用攪拌站預拌的植生混凝土時,應加強植生混凝土的生產、運輸、澆筑及養護等環節的質量控制。
    (3)草種撒播前,應采取有效措施盡可能地保證填充土充滿孔隙,保證表面土厚度;草種撒播后,應保持表面土的溫濕度,從而利于草種發芽生長。

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    董全文,賈文文,謝慧東.植生混凝土的性能研究及在壩坡防護工程中的應用[J].混凝土與水泥制品,2021(11):94-98.

    DONG Q W,JIA W W,XIE H D.Study on Performance of Planting Concrete and Its Application in Dam Slope Protection Engineering[J].China Concrete and Cement Products,2021(11):94-98.

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