基于最优混合设计法的掺膨胀剂的水泥稳定碎石配合比设计60目橡胶粉
产品特点粉质细腻,有良好的流动性和分散性,易于混合均匀;本品耐温度为200度,具有极佳的抗氧化效果;粒子强度高、流动性能好,制成的防水材料质量轻且疏水率低,提高了产品使用寿命。
3 最优混合设计的验证为了验证311-A最优混合设计的合理性,检验回归方程计算出的强度和干缩系数与实际强度和干缩系数之间的误差,现对3个最优配比的强度和干缩系数进行验证,误差具有1.05保证率,强度的验证结果见表10,干缩系数的验证结果见表11
本试验选择的水泥剂量最低水平为3%,即选择的零水平为4.5%,变化间距为0.75%
选择的UEA型高效膨胀剂掺量的零水平为8%,变化间距为2%,膨胀剂掺量采用内掺法,即膨胀剂的掺量等量地替代水泥;聚丙烯纤维采用体积掺量
基于最优混合设计法的掺膨胀剂的水泥稳定碎石配合比设计60目橡胶粉
专业的改性沥青生产厂家,经过多年沉淀和对新旧沥青与天然橡胶的共同特点研究表明,其最大缺陷是稳定性不够好,而我们就将改善改性剂加入到高分子材料中使其发挥出更强劲的作用,让生产出来的产品具备更佳的安全效果和稳固的质量
天然橡胶粉防水材料专用母粉为原料,是有着众多的优点。优质的硬度、较好的黏度性能都可以在使用中获得更加显著地表现,同时它也拥有比较好的作用与耐热性,进一步的保证良好的操控体验和效果展示。
此时,剩余73个组合中有4个组合满足条件,满足条件的组合见表9
再考虑UEA型高效膨胀剂的经济性,选择UEA型高效膨胀剂的最低掺量,即6%
即可得出掺加UEA型高效膨胀剂的水泥稳定碎石的最优配合比是:(0,-1,0)即水泥掺量为4.5%,UEA型高效膨胀剂的掺量为6%,级配Ⅲ
表8 试验结果试验方案编码值实际用值试验具体值X1X2X3水泥掺量/%添加剂掺量/%级配7 d无侧限抗强度/MPa15 d干缩系数/(10-4)10024.58Ⅴ4.6685.24200-24.58Ⅰ4.3054.173-1.414-1.41413.55Ⅳ2.7671.8441.414-1.41415.55Ⅳ6.29110.175-1.4141.41413.511Ⅳ2.8449.3761.4141.41415.511Ⅳ6.2476.72720-168Ⅱ6.3782.118-20-138Ⅱ2.1729.45902-14.512Ⅱ4.5351.73100-2-14.54Ⅱ4.4579.61110004.58Ⅲ5.1569.33以编码值X1(水泥掺量)、X2(UEA型高效膨胀剂的掺量)、X3(集料级配)为决策变量(为了方便计算和分析,将级配Ⅰ、级配Ⅱ、级配Ⅲ、级配Ⅳ、级配Ⅴ分别记为阿拉伯数字1、2、3、4、5),以Y1(7 d无侧限抗压强度)和Y2(15 d干缩系数)为目标函数,建立三元二次回归方程,其回归模型通式为:Y=b0+b1X1+b2X2+b3X3+b12X1X2+b13X1X3+b23X2X3+b11X2112+b22X2222+b33X2332根据试验结果,通过SPSS软件建立自变量编码值与目标函数Y1和目标函数Y2的回归方程,具体表达式为:Y1=5.15+1.138X1+0.013X2+0.083X3-0.016X1X2+0.088X1X3-0.007X2X3-0.159X21-0.104X2222-0.167X2332Y2=69.33+12.389X1-8.428X2+7.959X3-1.373X1X2-0.776X1X3-1.458X2X3-1.373X21+1.099X2222+0.094X2332对于无侧限抗压强度(Y1)方程,回归模型的P值为0.014<0.05,表明回归方程的拟合效果非常好,其总模型达到显著水平
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(5)在编码值区间[-2,2]内,掺膨胀剂的水泥稳定碎石从级配Ⅰ到级配Ⅴ,无侧限抗压强度先增加后降低,当级配为Ⅲ时,无侧限抗压强度达到最大,说明粗、细集料含量相对适中的水泥稳定碎石的无侧限抗压强度略大于粗集料含量相对较少而细集料含量相对较多以及粗集料含量相对较多而细集料含量相对较小水泥稳定碎石;从级配Ⅰ到级配Ⅴ,水泥稳定碎石的干缩系数逐渐增加,说明粗集料含量相对较少而细集料含量较多的水泥稳定碎石的干缩系数最大,粗集料含量相对较多而细集料含量相对较少的水泥稳定碎石的干缩系数最小