早期固化派酶土体显微形貌与其无侧限抗压强度的关系
水泥—生石灰固化吹填土无侧限抗压强度试验研究

3.2.2 龄期与强度的关系
图 5 固化土抗压强度与石灰掺入比的关系
图 6 中可见,石灰土的无侧限抗压强度在低配比下,随着龄期的增长,强度不断增大,
2%到 3%这一过程强度增长较快,3%到 5%区间增长较慢。在同一含水率下,对比水泥土,
同一低配比下的石灰土固化效果要稍好于水泥土,原因在于:生石灰提供钙离子的能力及生
av>2.0MPa-1)、孔隙比大(大于 2.5)、灵度很高、抗剪强度低(十字板抗剪强度小于 10kPa)、
渗透系数和固结系数较小(渗透系数在 10~6cm/s 以下量级),无侧限抗压强度在 50kPa 以下, 呈软塑状态,一般需要进行有效的加固处理后才能应用到工程建设中。采用水泥和生石灰作 为固化剂进行固化处理是一种有效的处理方法,当淤泥与水泥或生石灰相接触后,固化剂颗 粒表面的矿物很快与粘土中的水发生水解、水化反应以及凝硬、碳酸化作用,生成坚硬的钙 化物,使土体具有一定的强度而达到加固的效果。
由表 1 可见,经真空预压处理后,含水率不高,低于液限,处于可塑状态。根据淤泥液限和
塑性指数,可以确定该淤泥的分类为中塑性黏土(CI)。淤泥的级配曲线如图 1 所示。颗粒组
成中,小于 0.005mm 的含量为 42%,介于 0.005~0.075mm 的含量为 57.3%,大于 0.075mm
的含量为 0.7%。试验用的水泥为南京江南水泥厂生产的“钟山牌”32.5#普通硅酸盐水泥,
成氢氧化钙的数量要强于水泥。
图 6 固化土抗压强度与龄期的关系
3.3 水泥和生石灰双掺固化强度分析 3.3.1 水泥和生石灰双掺掺入比与强度的关系
从双掺效果图 7 中可发现,随着等比双掺的增加,强度与掺入比是呈线性增长的,但是 前期强度增长缓慢,后期增加明显,如等比 1%掺量时,28d 强度值与 14d 的强度值差不多, 等比 5%掺量时,28d 强度值增至 14d 的强度值的两倍,原因在于水泥掺量存在最低掺量, 这时起固化作用的是生石灰,随着等质量的水泥和生石灰掺入量增加,钙离子浓度和溶液的 碱性环境增强,加速了水化产物的稳定和析出,从而加强了土颗粒之间的连接,使土体强度 得以增强。
新型固化剂加固土在季冻区的无侧限抗压强度试验研究

新型固化剂加固土在季冻区的无侧限抗压强度试验研究陈瑶;王莉;丁琳【摘要】采用美国Base-Seal固化剂(BS-100型),对长春地区典型黏性土进行了固化处理,并对其加固土的路用性能进行了系统地试验研究.结果表明:该种土壤加固剂作为一种新型的筑路材料应用于季冻区公路的建设具有一定的可行性.【期刊名称】《黑龙江大学工程学报》【年(卷),期】2010(037)003【总页数】3页(P27-29)【关键词】季冻区;土壤加固剂;无侧限抗压强度【作者】陈瑶;王莉;丁琳【作者单位】黑龙江大学,建筑工程学院,哈尔滨,150080;黑龙江大学,建筑工程学院,哈尔滨,150080;黑龙江大学,建筑工程学院,哈尔滨,150080【正文语种】中文【中图分类】U414土壤固化技术,其加固原理大多是以掺加剂、水、土颗粒之间相互反应生成稳定的凝胶及晶体来提高土体的强度[1]。
常用的掺加剂包括石灰、水泥、粉煤灰等,但长期的工程实践表明:常规加固土存在早期强度低、干缩大、易开裂、性能受土质影响较大等缺陷[2]。
随着科技的进步,新型土壤固化剂作为一种专门的固化材料应运而生,在国外已有广泛的应用且效果良好。
20世纪90年代起,我国也开始引进和研制土壤固化剂,但相关产品的实际加固效果差异很大,特别在季冻区,由于受到气候与地域等条件的限制,此类加固土普遍存在强度低、水稳定性和抗冻性差等缺点,多数达不到工程对耐久性的要求。
鉴于此,为寻求适宜于我国东北季冻区公路建设的土壤加固产品,本研究采用美国产BS-100型土壤固化剂对季冻区土体进行加固试验研究。
1 原材料技术性质试验用外掺材料包括BS-100型土壤加固剂、消石灰、水泥等,相关技术性质如下:1)BS-100型土壤加固剂:无色无味液体,分子结构稳定,无毒、无害、无污染、无腐蚀。
2)消石灰:有效(CaO+MgO)的含量为55.3%,符合《公路路面基层施工技术规范》中对Ⅲ级消石灰钙镁含量的技术要求。
固化土的无侧限抗压强度

固化土的无侧限抗压强度1. 什么是固化土?说到固化土,咱们得先搞清楚这家伙是个啥。
简单来说,固化土就是在普通土壤里添加了一些特定的材料,比如水泥、石灰或者其他化学试剂,经过一番折腾之后,就变得硬邦邦的,跟混凝土似的。
这东西的好处可不少,不仅能够提高土壤的强度,还能改善它的透水性。
你想啊,平时我们在工地上看到的泥土,遇水就变得稀巴烂,但加了固化剂之后,简直像是给泥土穿上了一层盔甲!2. 无侧限抗压强度的概念2.1 什么是无侧限抗压强度?那么,这个无侧限抗压强度又是个啥玩意儿呢?简单来说,就是在没有任何侧向压力的情况下,固化土能够承受的最大压缩力。
你可以把它想象成一个小伙子,站在舞台,毫无顾忌地举重。
这个小伙子能举多重,正好就代表了固化土的抗压强度。
2.2 为什么无侧限抗压强度重要?而且,为什么说这东西这么重要呢?因为在建筑工程中,土壤的强度直接影响到建筑物的安全性。
你可别小看了这一点,强度不够的土壤就像是建房子在沙滩上一样,根本经不起风吹雨打!所以,了解固化土的无侧限抗压强度,能帮助我们做出更科学合理的设计,避免一旦出现问题,整座楼都要“见光死”。
3. 固化土的试验方法3.1 如何测量无侧限抗压强度?要想知道固化土的抗压强度,咱们得通过一些实验来测量。
最常见的办法是“无侧限抗压试验”。
这玩意儿其实很简单,你只需要把固化土做成一个小圆柱体,放在一个压缩机里,慢慢施加压力,直到它崩溃为止。
然后,看看到底能承受多少压力,这就是它的无侧限抗压强度。
就像你去健身房,试图把杠铃举起来,结果发现只举起来了50公斤,那50公斤就是你的“抗压强度”呀!。
3.2 影响抗压强度的因素当然,影响这个强度的因素可不止一种。
有的朋友可能会问,嘿,什么东西会影响固化土的抗压强度呢?首先,固化剂的种类和用量就非常重要。
有些固化剂效果特别好,就像是给固化土打了“鸡血”,能瞬间提升它的强度。
其次,水分的含量也是关键,太干或者太湿都不好。
公路路基纳米复合材料固化土无侧限抗压强度试验研究

公路路基纳米复合材料固化土无侧限抗压强度试验研究在我们的日常生活中,公路就像是连接城市与乡村的脊梁,真是不可或缺的好伙伴。
最近,我听说了一个非常有趣的研究,专门研究一种新型的路基材料,听起来就像是科幻小说里的故事。
想象一下,路基用的不是普通土壤,而是含有纳米复合材料的固化土,这可真让人眼前一亮!有些人可能会问,纳米复合材料是什么鬼?简单说就是把一些非常微小的材料混入土壤中,让它更强、更耐用,就像给路基穿上了一层“超人”战衣,哈哈,听着就很酷吧?说到无侧限抗压强度试验,那真是个让人头疼的名词,不过别担心,我来帮你解读一下。
简单来说,这项测试就是为了看看这种新材料能承受多大的压力,换句话说,就是看看它能撑得住多大的车子,嘿嘿。
想象一下,你的车子开上去,路面坚固得像磐石,谁敢说路基不行呢?这种固化土通过使用纳米材料,不仅增加了强度,还改善了抗水性,简直就是给公路打了个“防水剂”。
谁说公路不能有护肤品呢?这可是科技进步的结果,咱们的路基不仅能承重,甚至还能抗击雨水的侵袭。
做这种实验可不是一件容易的事情,研究人员得费尽心思,搭建复杂的设备,准备各种材料。
想想看,要把土壤样本放在特定的机器里,施加不同的压力,看看它的反应,真是像在跟土壤玩一场“角力赛”!这时候,大家都屏息以待,心里都在默默祈祷,希望这些材料能表现得不错。
结果一出来,大家欢呼雀跃,原来这些纳米复合材料的固化土表现得相当给力,抗压强度远超普通土壤。
就像是体育比赛,超乎想象的表现总是让人热血沸腾。
这么厉害的材料,不光能让路基更加坚固,还能减少施工过程中的污染。
大家都知道,建设公路可不容易,尘土飞扬、噪音四起,听得人心烦。
不过,使用这些新材料,土壤的处理和固化会更加环保,也更省力。
好像在给建设工地穿上一身“绿色外衣”,一举多得呀!施工工人们的工作环境改善了,公路建设的效率提高了,真是各方面都能得益。
想象一下,未来的公路不再是尘土飞扬的工地,而是干净整洁的建设现场,真让人期待!说到这里,或许有人会问,使用这些高科技材料的公路会不会很贵呢?虽然初期投入可能高一点,但是从长远来看,维修成本会降低很多,毕竟路基坚固,出问题的几率就小得多。
水泥固化粉质土的无侧限抗压强度预测

质 土最 大似 水灰 质量 比 % 与粉 质土 液 限 与 已有 的经 验 关 系式给 出的规律 相 反.
的关 系不 能用 已有 的经验 关 系式 表 示 , 变 化规 律 其
关键 词 :固化粉 质 土 ; 无侧 限抗 压 强度 ; 强度 预 测 方法 ; 水灰 质量 比 ; 限 似 液 中 图分类 号 : U 3 文 献标 识码 : 文章 编 号 : 0 1 5 5 2 0 ) 5( 3 -5 T 43 A 1 0 —0 0 ( 0 8 O -8 9( ) )
第 3 卷第 5期 8
20 0 8年 9月
东 南 大 学 学 报 (自然科 学版 )
J UR L OF S T AS I R I O NA OU HE T UN VE STY ( aua ce c dt n N trl i eE io ) S n i
VO138 No 5 . .
侧 限抗 压 强度 与似 水 灰质 量 比 的倒 数 呈现 线 性关 系 , 对于 某 一原 料土 , 大似 水灰 质 量 比是 一个 最
常值. 基于 似水 灰质 量 比概 念研 究 了水 泥 固化粉 质 土 的 强度 预 测 方法 , 2 在 8d龄 期 下 , 已知在 某
水 泥掺入 比和水 灰 质量 比的条件 下 的水 泥 固化 粉 质土 的无 侧 限抗 压 强度 值 , 即可 用该 方 法预 测 其他 龄 期 、 泥掺 入 比、 灰 质量 比条 件 下 的水 泥 固化 粉 质 土 的无 侧 限抗 压 强度 ; 泥 固 化粉 水 水 水
a l t te i v re o ua iwae — e e t r t wh c s d fn d s t e r to of t e t t l ry wi h n e s f q s— trc m n ai h o i h i e e a h ai h o a wa e i tr
水泥固化黏土抗压强度试验研究

[5]
水泥固化土就是以土为主要骨料,
以硅酸盐水泥为胶凝材料,经过搅拌以
及成型养护凝结硬化的坚硬材料。水泥
固化土是一种具有经济效益、环保节约
的建筑材料。目前水泥固化土广泛用于
道路基层、渠道衬砌以及民用建筑的地
基加固等工程领域。工程中存在水泥固
化土抗压强度不高,胶凝材料用量大、固
化成本高等问题,制约了水泥固化土的
247
值作为该组实验结果,若其中最大或最
今较为热门的应用之一。本次实验保持
3 中能够看出随着砂的掺量体积比的增
小值与中值的差大于中值的 15%,则取
水泥的掺量比为 12% 固定不变,然后在
加,固化黏土的抗压强度持续增加,增加
中间值作为混凝土抗压强度值,若最大
水泥中加入掺量梯度变化的粉煤灰。粉
效果比较显著。当砂的掺量体积比为
化土强度的影响规律。结果表明,水泥掺量的持续增加可以显著提高固化黏土的抗压
专业方向:土木工程。
强度,且水泥掺量越大,影响越显著。
关键词:固化黏土;粉煤灰;水泥;抗压强度;砂石材料
中图分类号:TU411.6
邵光辉[4] 认为碱性环境有利于水泥土固
文献标识码:A
文章编号:1007-7359(2021)09-0247-03
和淤泥质土,淤泥质土固化强度最低。
③粉煤灰。粉煤灰取自合肥某电厂
组做三个试样,以三个试块抗压强度均
硅酸盐水泥的各项指标
水泥
标准稠度/%
细度/%
P.O 42.5
25.65
6.73
凝结时间/min
初凝
终凝
2350
296
检测试验与测量技术
安徽建筑
徐少成
土壤固化剂无侧限抗压强度试验分析

天 ,将 试 件 浸 泡 在水 中。 将 浸水 一 昼 夜
篱
的试 件 从 水 中 取 出 ,用 软 布 吸 去试 件 表 面
的可 见 自 由水 ,放到 路 面 材 料 强度 试 验 仪 的升 降 台上 进 行 抗压 试 验 。试 验过 程 中使
暑
o 。
∞
: 二: 二 . 二 :: 二 二 二
三
O 0
剂 固化 的土 壤 ,能 明显 的 改 善 其 物理 力学 性 质 ,获 得 较 高 强 度 ,水 稳 性 较 好 ,经 固 化 的土 壤 形 成 半 刚性 板体 ,完 全 符合 路 用 性 能 的要 求 ,并具 有 良好 的整体 性 。
由 于 固化 土 无 侧 限 抗 压 强 度 比较 容 易
土 样 液 限 塑 限 塑 性 最 大 最佳 指 数 干 密度 含 水 率 编 号 ∞L 【P I ) I Dd a ∞O P m x 1 3
(/m ) gc3
1 2 3 2 .% 1 . % 5 4 2 7 3 . 7 2 .1 1 . % 3 6 % 0 5 . 6 3 .0 2 . % 7 5 % 8 .2 7 1 7 . 3 1 2 .8 1 9 .7
土壤固I F 无MB 抗压 强度i 验分析 E, U P , 式
10 0 沈 阳 市 市 政2 程 质 量检 测 ( 心 )有 限公 司 顾 磊 105 T _ 中
100 沈 阳 市 政 集 团有 限 公 司 苏 鹏 10 5
摘 要 利用室 内试验对 固化 剂与不同 固化 土的物理性质 进行研 究,分析不 同固化土的无侧限抗压强度变化的规律,研 究 固化 性能,并指 出 目前 土壤 固化 剂应用领域存 在的基本问题 。 关键 词 土壤 固化剂 无侧限抗压强度 试验分析
关于固化污泥无侧限抗压强度试验方法的说明

关于固化污泥无侧限抗压强度试验方法的说明1. 强度标准的来源固化污泥填埋处置中对强度指标的要求来源于《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋泥质》(CJ/T 249-2007)标准,标准中包括混合填埋泥质和用作覆盖土的污泥泥质两大条款。
在混合填埋的泥质规定中,基本指标为3项:污泥含水率、pH和混合比例;安全指标为11项,与《城镇污水处理厂污泥泥质》(CJ247-2007)中的规定相同,该条款中未对填埋污泥的强度提出明确的要求。
但是目前固化处理后的污泥基本用于直接填埋,而未和垃圾进行混合填埋,因此参考用于覆盖土的污泥泥质规定中关于强度的要求:横向剪切强度(>25 kN/m2)。
相对于混合填埋的泥质标准,用作覆盖土的标准更为严格。
按照土力学中摩尔-库仑应力圆中无侧限抗压强度与剪切强度的关系,可以换算出对固化污泥的无侧限抗压强度的标准为50KPa。
2. 无侧限抗压强度的检测方法按照《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999)关于无侧限抗压强度试验方法的要求,对试验的尺寸规定如下:试样直径宜为35~50mm,高度与直径之比宜采用2.0~2.5。
关于取样方法规范中也规定了对于原状土和扰动土样的制样方法,要求对于原状土保持不扰动的状态下制成符合要求的圆柱样,对于扰动样按照实际工程的干密度分层击实制成圆柱样。
对于天然土体可以按照上述标准进行制样检测。
但是固化污泥是一种人工制成的土样,即为一种改性土,和天然土体性质有着明显的区别,其强度的检测与天然土也存在一定差别,主要表现在:(1) 天然土体在自然条件下稳定,采用取现场样或取其扰动样再经击实可以还原其真实的强度。
而固化污泥需要经过一定时间的养护后再进行碾压,其最终的强度不仅取决于养护时间、养护方式,而且包括现场碾压的情况,因此取其现场样后如何还原成其最终填埋的实际条件较为困难。
(2) 目前规范中尚无关于固化污泥这类改性土的检测方法,从所检索的和固化污泥类似的固化淤泥检测方法内容来看,所采用的制样方法为将固化后的淤泥填筑于模具中,分层压实,养护至一定龄期后测定其强度。
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2 2 土 料 .
土样 取 自北京 房 山 区。采用 密度 计法 测 定土 样 的
机 械组成 , 文 献 [ 3 按 7 的分 类 标 准 对 土 壤 质 地 进 行 分 类r 。土 样粒径 分 析及 质 地 分类 结 果 见表 1 7 ] 。根 据文 献[] 方法 测 得 其 液 限 c 8的 u 3 . , 限 一 5 4 塑 一
一
度是 6 mm, 由文 献 [ ] 9 可判断 该土 样为 低液 限黏土 。
3 派 酶对 三 合 土 无 侧 限 抗 压 强 度 的 影 响
掺 与 未 派 酶 固 化 土 体 试 样 进 行 S M 电 镜 扫 描 。早 期 E
固化掺 与 未派 酶 土 体 中的 7 E 照 片 ( 0 m) 难 dS M 4f 很
直接 观 察定性 分析 , 而采 用分 形理 论 , 算 出早期 固 进 计
化 龄 期 ( 、4 ) 掺 派 酶 试 件 显 微 结 构 形 貌 的 盒 维 数 7 1d 未 均 比 掺 派 酶 的 大 , 期 相 同 时 盒 维 数 大 的 试 件 无 侧 限 龄 抗 压 强 度 低 。龄 期 从 7 d增 至 1 d 掺 与 未 掺 派 酶 试 件 4,
于 分形 理论 研究 掺加 派酶 后试 件显 微结 构形 貌 的变 化 情况 , 而 明确早 期 固化 派 酶 土 体显 微 结 构 形 貌 与 其 进
性 能 的内在关 系 。
2 实 验 原 材 料
2 1 派 酶 .
1 引 言
派酶 的英 文原 名是 P r —y , 具 有 高浓 度 蛋 emaz me 是 白质 和多种 有机 化合 物 的复合 液体 生 物制 剂 , 毒 , 无 无
土 体 显 微 结 构 形 貌 与 其 强 度 的 关 系 , 7、 4 对 1 d龄 期 的
创造 更具 操作 性 的条 件[ 。但 目前 国 内企 业 尚不 能生 5 ]
产土 壤 固化 酶 ; 内 学者 对 派 酶 固化 土 的 稳定 作 用 机 国 理 的研究 文献 较少 。国外学 者对 派 酶 的稳 定作 用机 理
2 . , 性指 数 一1 . , 06 塑 4 8 土样 处于 塑 限时 的锥 人深
“ 帕尔 玛 ” , 北京 市 昌平 修 建 了第 一 条 帕尔 玛 道 路 。 )在 继 而在上 海 、 庆等 地修 建 了帕尔 玛裸 基 道路 , 后 在 大 随 内蒙 古 、 海 、 北 、 上 河 云南 、 江西 、 南 等 地修 筑 了 不 同 河 等级 的“ 尔 玛路 ” 数 千 公 里 j 9 8年 , 帕 达 。1 9 内蒙 古 自治 区交通 厅 曾 印发 了《 尔玛 土 壤 固化 酶 筑 路技 术 帕 须知 》 以推 广 应 用该 产 品 及其 筑 路 技 术 [ , 。近 年 来 ,
和上海 大庆 能源 有 限 公 司 于 1 9 9 5年 联 合 引 进 美 国 国 际酶 制 剂 公 司 生 产 的 P r y ( ema zme 中文 译 名 当 时 为
实验使 用 的是 上海 泓法 工 贸有 限公 司顾瀚 来 先生
提 供 的美 国爱酶 生 ・乔特新 科技 有 限公 司生产 的 P r e件 无 侧 限 抗 压 强 度 测
推荐 性应 用 标 准 《 酶 土 壤 固化 剂 应 用 技 术 规 程 》 派
( J C 0 92 0 ) 出 现 , 派 酶 的 进 一 步 应 用 推 广 DB / T 6 -0 9 的 为
均 比未掺 的有所提 高。 为 了进 一 步研 究早 期 固化 派 酶
显微 结构形 貌 的盒 维数 变 小而无侧 限抗 压 强度 却 有 所
提 高。
关键词 : 早 期 固化 ; 派酶 ; 显微 结构 形貌 ; 度 ; 维 强 分 中图分 类号 : TU5 9 9 文 献标 识码 : A
文 章 编 号 :0 19 3 (O O 增 刊 30 3 —3 1 0 —7 1 2 1 ) -5 30
的研 究工 作 , 虽有 少量 文献 报道 , 未能 用有 效 的科 学 却 研 究 手段 得到 足 够 充 分 的 证 据来 加 以证 明 , 未形 成 也 系统 完善 的理 论体 系对 其构成 支 撑 。本 文 着 眼于 对 ]
施 工 进度影 响 较大 的早 期 固化派 酶土 体 的强 度发 展情 况 , 过检 测土 体 试 件 的 无侧 限抗 压 强 度 指标 评价 掺 通 加 派酶 后 的效果 , 根据 电子 显微 镜 ( E 扫 描结 果 , S M) 基
污染 , 口尝 鼻 闻 均 有 微 甜 味 。派 酶 在 美 国 于 2 0世 纪 8 0年代 以后逐 渐被 应 用 于筑 路 、 堤 、 坝 、 础 加 固 筑 筑 基 以及垃 圾和 淤污 泥 资 源 化 等 领域 , 得 了 与传 统 土壤 取 固化材 料 ( : 如 石灰 、 泥 、 水 沥青 等) 区别 的 、 相 明显 的价 格 优势 和突 出的环 保 价值n 。北京 怡 天 生 物工 程 公 司 ]
彭红涛 等 : 早期 固 化 派 酶 土 体 显 微 形 貌 与其 无 侧 限 抗 压 强 度 的 关 系
早 期 固化 派 酶 土体 显 微 形 貌 与 其 无侧 限抗 压 强度 的 关 系
彭 红 涛 郭 亮 , 延 忠。姚 新 宇 , 孙 ,
( . 国农业 大 学 水利 与土 木 工程学 院 , 1中 北京 1 0 8 ; 0 0 3 2 .大 连高新 技 术产业 园区社 会事 业管 理局 , 宁 大连 1 6 2 ; . 辽 1 0 5 3 中国文化 遗产 研究 院 , 京 1 0 2 ) 北 0 0 9 摘 要 : 利 用一种 生化 酶 类土壤 固化 剂派 酶 , 适 当 按