膨胀土治理技术浅析
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公路路基路面设计中膨胀土的处理方法分析摘要:膨胀土问题是公路建设中的一个难点,由于膨胀土本身的性质,使其在公路建设中遇到了许多技术上的困难。
膨胀土的自由膨胀率、工程地质条件、等众多因素是影响膨胀土主要性能指标的关键因素,膨胀土具有多裂隙、超固结性、湿胀性和干缩性等众多特点。
如果处置不当,将会给项目施工带去重大的损失。
一旦出现问题,想要挽回,就很困难了。
在大量的土体分析中,国内外已有不少学者对膨胀土进行了不同的分析,本文对如何治理膨胀土提出几点意见。
通过对膨胀土的类型、判别方法的分析,介绍了在路基工程设计中采用膨胀土作为地基基础的改进措施。
关键词:路面设计;膨胀土性能;处理方法分析引言膨胀土是一种由黏土中的亲水成分构成的普通土体,研究膨胀土壤的自然膨胀系数及工程地质条件,对路面施工建设具有重要的意思。
近年来,膨胀土的工程性质引起了大量的工程事故,造成了大量的经济损失。
目前,膨胀土的工程性能不佳,造成了大量的工程问题,造成了严重的经济损失,因此,在施工过程中,对膨胀土做好施工处理,极大程度上可以避免众多工程事故的发生。
一、膨胀土性质分析膨胀土的部分性能会随条件的变化而变化,当膨胀土失稳时,其抗剪性能迅速下降,从而使其强度降低。
膨胀土是一种吸水、膨胀的矿物,它的强度很低,在脱水和收缩时会增大。
由于膨胀土的吸水性、失水收缩等原因,会对路基的结构造成严重的破坏,所以对膨胀土的性质进行研究,可以有效地解决因膨胀土而造成的路基变形与破坏。
1.膨胀土刚强度特性膨胀土具有很好的强度特性,一般情况下具有很强的抗剪切能力,但一旦发生失稳,其抗剪性能就会下降。
这个特点引起了许多专家和学者的讨论。
最后,有两种比较成熟的理论。
其中一种是饱和土的强度理论,另一种是非饱和土的强度理论。
两种学说都有各自的拥护者,从某种意义上解释了膨胀土的性质。
2.膨胀土的吸水膨胀失水收缩的特性首先,膨胀土中含有一定的吸水矿物,所以膨胀土具有吸水的性质,而在吸收水分的过程中,膨胀土的强度会降低。
膨胀土地区地基处理与变形控制技术实践经验总结解析在建筑工程行业中,膨胀土地区的地基处理与变形控制是一个重要而复杂的问题。
对于建筑师、工程师和装修人员来说,了解并掌握相关的技术实践经验是至关重要的。
本文将从实践经验的角度出发,对膨胀土地区地基处理与变形控制技术进行总结和解析,以供读者参考。
首先,在膨胀土地区的地基处理中,了解土壤的特性和膨胀机理是关键。
膨胀土具有高含水量,容易在遇水时发生体积膨胀的特点。
因此,在设计和施工过程中,必须充分考虑膨胀土的特性,采取相应的措施来控制地基变形。
其次,选择合适的地基处理方法是确保建筑安全和稳定的关键。
常见的地基处理方法包括加固地基、降低地表湿度、引导地下水流动等。
加固地基可以采用灌浆、地基加固桩等方式,增加地基的稳定性。
降低地表湿度可以通过排水系统的设计和建设来实现,以减少地下水对地基的影响。
引导地下水流动则可以通过建设排水系统或调整地下水位来达到控制地基变形的目的。
此外,监测地基变形的方法和手段也是重要的。
在膨胀土地区的地基处理过程中,应使用先进的监测技术,如全站仪、倾斜计和应变片等,及时监测地基的变形情况。
根据监测数据的分析,可以及时采取措施来修正地基处理方案,以确保建筑物的安全和稳定。
结合个人多年的建筑和装修经验,我发现在膨胀土地区的地基处理与变形控制中,还应注意以下几点:首先,与专业人员和相关部门进行充分的沟通和协作。
在地基处理和变形控制方面,需要了解相关的法规标准和技术要求。
与专业人员和相关部门的沟通和协作可以帮助我们更好地理解和应用这些标准和要求,从而更好地处理地基问题。
其次,注重施工质量与细节。
地基处理和变形控制过程中的细节问题往往会对整个工程产生重大的影响。
因此,在施工过程中,必须严格按照设计要求和标准进行操作,并加强质量监督和验收工作,确保施工质量和安全。
最后,不断学习和更新知识。
建筑工程行业发展迅速,新的地基处理和变形控制技术不断涌现。
作为建筑师、工程师和装修人员,我们需要保持学习的态度,不断更新自己的知识和技能,以适应行业的发展需要,并提供更好的服务。
膨胀土边坡的综合治理技术探讨一、概述针对膨胀土边坡具有“逢堑必滑、无堤不塌’’的极端特殊性与严重性,防治膨胀土滑坡必须贯彻“先发治坡、以防为主”的总原则。
实践证明,相对稳定的坡率还必须与其他工程项目相结合,相辅相成,共同作用,才能维持好一个稳定的边坡,必须针对边坡的特性(膨胀土的胀缩性,裂隙发育情况,软弱结构层面,坡高坡长,坡率等)、环境的影响(大气降雨量与蒸发量,地下水下地表径流方式等),结合边坡各部位可能产生的应力种类和大小,采取相应的处理、预防措施,进行综合治理。
二、膨胀土边坡滑塌这是网友在岩土论坛上发表的一个真正的膨胀土边坡滑塌实例图。
从图上可以看出来,典型的膨胀土吸水后强烈膨胀,强度降低,边坡坡面向下滑移,二而失水后,土体收缩开裂,坡面土体出现龟裂的这种情况。
因此膨胀土边坡坡面一定要采取措施封闭或做一定的防护措施,否则极易出现这种边坡浅层溜坍的情况。
三、膨胀土边坡工程防护与加固膨胀土路堑边坡防护与加固措施,可以分为表水防护、坡面防护和支挡防护三类,工程中大多是三种结合使用。
1.表水防护设置各种排水沟,建立地表排水网系,截排坡面水流,使表水不致渗入土体和冲蚀坡面。
水是膨胀土边坡的天敌,常有无水不滑之说,因此,治滑必须先治水,这是保证边坡稳定的重要工程措施。
排水包括地表排水与地下水两个方面,地表排水以防渗和拦截滑体以外地表水、及时旁引为原则,地下排水以尽快汇集、及时疏导引出为原则。
由于膨胀土的水文地质特征,决定膨胀土中的地下水多为浅层裂隙水性质,而且具有极不均一性,在膨胀土滑坡整治中,一般采用综合排水的措施,可以收到好的效果。
归纳膨胀土滑坡整治中采用的各种设施,有包括防渗和截水的天沟、吊沟、侧沟、排水沟;有疏导相结合的支撑渗沟、渗水井、渗水暗沟,挡墙后盲沟和排水隧洞等。
(1)地表排水网加强地表排水措施,建立地表网系,对于整治膨胀土滑坡具有特殊重要意义。
以往成功的经验是:天沟、侧沟、排水沟紧密相连,三沟汇水齐归涵,同时,要求所有排水系统,应一律浆砌,随时检查维修,防止积水或淤塞,保证排水畅通。
浅析膨胀土路基路面施工技术与改良措施摘要:在公路建设中,膨胀土路基路面的施工一直是个技术难题。
由于其具备一定的不良特性,因此造成的工程问题也时有发生。
虽然历经了50多年的技术研究,时至今日,世界各国依然无法杜绝公路建设中膨胀土所引起的工程质量问题,故障时有发生,经济损失十分巨大,因此如何降低膨胀土路基材料膨胀性也成为众多业界人士关注的问题。
关键词:膨胀土;路基路面;施工;改良措施一、膨胀土的物理性质及力学性质分析膨胀土按粘土矿物分类,可以归纳为两大类:一类以蒙脱石为主,另一类以伊力土和高岭土为主。
蒙脱石粘土在含水量增加时出现膨胀,而伊力土和高岭土则发生有限的膨胀,引起膨胀土发生变化的条件,分析概述如下:1.1含水量膨胀土具有很高的膨胀潜势,这与它含水量的大小及变化有关。
如果其含水量保持不变,则不会有体积变化。
在工程施工中,建造在含水量保持不变的粘土上的构造物不会遭受由膨胀而引起的破坏。
当粘土的含水量发生变化,立即就会产生垂直和水平两个方向的体积膨胀。
含水量的轻微变化,仅1%-2% 的量值,就足以引起有害的膨胀。
1.2干容重干容重是膨胀土的另一重要指标,粘土的干容重与其天然含水量是息息相关的。
γ=18.0KN/m3的粘土,通常显示很高的膨胀潜势。
1.3力学性质在工程地质中,这种粘土的膨胀现象很普遍,我们通过土工实验,得出粘土的力学指标,以供土质力学上的计算。
通常对膨胀土的力学分析,主要是对其膨胀潜势和膨胀压力的研究后得出的。
膨胀潜势:简单的讲,就是在室内按AASHO 标准压密实验,把试样在最佳含水量时压密到最大容重后,使有侧限的试样在一定的附加荷载下,浸水后测定的膨胀百分率。
膨胀率可以用来预测结构物的最大潜在的膨胀量。
膨胀量的大小主要取决于环境条件,如润湿程度。
润湿的持续时间和水分的转移方式等。
因此,在工程施工中,改造膨胀土周围的环境条件,是解决膨胀土工程问题的一个出发点。
膨胀力,也就是膨胀压力。
膨胀土路堑滑坡的工程整治措施探讨膨胀土路堑滑坡是一种常见的地质灾害,在工程建设中经常遇到。
由于膨胀土的特性以及环境因素的影响,容易发生路堑滑坡现象,给工程建设和交通运输带来了极大的危害。
对于膨胀土路堑滑坡的工程整治措施进行探讨和研究,对于减少地质灾害风险,保障工程和交通的安全具有重要意义。
本文将从膨胀土的特性、路堑滑坡的成因、工程整治措施等方面展开探讨,提出针对性的解决方案,以期为相关工程建设提供参考。
一、膨胀土的特性膨胀土是一种具有较强膨胀性的土壤,主要包括黏土、粘土和壤土等。
膨胀土受水分影响较大,当水分含量增加时,土壤体积会膨胀;当水分蒸发或者排水时,土壤体积会收缩。
这种膨胀-收缩的特性使得膨胀土在工程中易受到影响,引发各种地质灾害,包括路堑滑坡。
二、路堑滑坡的成因1. 地质构造和地貌因素:山区地势复杂,地质构造复杂,山体岩土发育程度低,易发生地质灾害。
2. 人为因素:盲目开发、破坏植被、违法采石等行为,导致山体失稳,降雨时容易发生滑坡。
3. 天气因素:降雨量大、降雨频繁、降雨持续时间长,都会导致土壤饱和,从而加剧滑坡的发生。
4. 工程因素:工程施工不规范,设计不合理等,都会导致路堑滑坡的发生。
针对这些成因,需要制定针对性的工程整治措施,以减少路堑滑坡的发生。
三、工程整治措施1. 土方工程处理:针对膨胀土路堑滑坡的地质特点,可进行土方工程处理,通过加固、填方、挖渠等工程措施稳定土体,减少滑坡发生的可能性。
2. 植被恢复:在山区开展植被恢复工程,通过种植适应当地气候和土壤条件的植被,提高山体的抗滑性能,减少地质灾害的发生。
3. 设计合理:工程设计时需采用合理的勘察、设计方法,充分考虑地质条件和气候因素,减少地质灾害风险。
4. 监测预警:在路堑滑坡易发区域设置监测预警设备,对地质灾害进行实时监测和预警,及时采取相应措施减少灾害损失。
5. 工程加固:对已经发生滑坡的路堑进行工程加固,采取土方加固、钢筋混凝土梁加固、锚索加固等措施,保障路堑的稳定性。
浅析膨胀土地质基础处理方法浅析膨胀土地质基础处理方法摘要:在膨胀土地区修建建筑物地基必须经过严格处理,否则往往会造成建筑物的基础外移、房屋开裂、地坪开裂等事故。
本文介绍了建筑地基膨胀土的施工处理措施,并阐述了膨胀土性质分析、地基处理的方案选择和施工方法措施。
关键词:地基施工;膨胀土;地基处理膨胀土是一种特殊土,它是在地质作用下形成的一种主要由亲水性强的粘土矿物组成的多裂隙并具有显著膨胀性的地质体。
由于是具有吸水膨胀和失水收缩特性的粘性土,会因为土中含水量的变化而发生相应的膨胀或收缩变形,特别是在场地膨胀性土层厚度不一,均匀性不一,不同部位处含水量的变化以及建筑物基底压力不等等原因时,就会导致地基土不均匀的隆起或下陷,使得建筑物产生墙体开裂、地面隆起或下陷等破坏。
因此,必须对膨胀性土场地进行处理,以满足自由膨胀率均小于0.4的要求。
美国工程界称膨胀土是“隐藏的灾害”。
日本工程界称膨胀土是“难对付的土”、“问题多的土”。
我国公路工程中因膨胀土发生的边坡失稳、路基变形、路面破坏、构造物开裂、倒塌等公路病害造成的经济损失也是十分巨大的。
因此,研究膨胀土的工程性质,切实做好其工程勘察、设计与施工是确保工程建设质量的关键,忽视其中任何一个环节都将给工程带来隐患。
膨胀土大多分布在南方,在膨胀土地区修建建筑物地基时,如果没有采取合适的措施,往往会造成建筑物的基础外移、房屋开裂(山墙倒八字形缝,外纵墙下部水平缝)、地坪开裂等事故。
国内外膨胀土地基处理采用的措施大体上可分为五类:预湿膨胀、压实、换土、土性改良和隔水。
确定处理方法应根据土的胀缩等级、地方材料及施工工艺等,进行综合技术经济比较。
各种处理措施,有时单独采用,有时需综合采用。
膨胀土地基的处理应根据当地的气候条件、地基的胀缩等级、场地的工程地质及水文地质情况和建筑物结构类型等。
结合建筑经验和施工条件,因地制宜采取治理措施。
如果能够采用换填非膨胀土或采取化学等方法,从根本上改变地基土的性质,则是根治的最好方法。
浅谈膨胀土地基处理方法浅谈膨胀土地基处理方法浅谈膨胀土地基处理方法摘要:膨胀土是一种特殊的不良建筑地基。
本文主要介绍其特性,并根据多年来对膨胀土地基有效处理的实践经验,提出了一些膨胀土地基的处理方法。
关键词:膨胀土、地基、地基处理膨胀土是一种粘粒成分,主要由亲水性矿物质组成,具有较大的吸水膨胀、失水收缩性能和强度衰减性。
由于膨胀土对建筑物的危害,人们称膨胀土为“隐藏的灾害”。
因此,关于膨胀土的问题早已引起国际、国内工程界的极大重视。
而在我国对膨胀土的研究,仅仅只有20余年的历史。
通过对膨胀土特性的分析,结合笔者多年的膨胀土地基上建筑的工程设计实践经验,提出一些实用的膨胀土地基处理方法。
一、膨胀土基本特性膨胀土是指土的粒径为0.002mm的颗粒成分主要由强亲水性矿物(如蒙脱石、伊利石) 组成且具有显著的胀缩可逆特性的粘性土。
我国是世界上膨胀土分布最广、面积最大的国家之一,且先后发现有膨胀土危害的地区已达20多个省、市、自治区。
膨胀土又称裂隙粘土或裂土,是粘土的一种,因而具有粘性土的一般性质。
但它作为一类特殊的粘土,又具有一般粘土所没有的一些特性。
我国的裂土多沉积于更新世第三纪,系陆相沉积土,在漫长的地质年代中承受了上覆地层压力,处于超固结状态,卸荷后土的抗剪和抗压强度均有降低,风化破碎后强度更低。
当开挖地下洞室使土体具有临空面时,超固结力得以释放而表现为洞室的顶部、边墙、底部的过大变形,使工程结构物破坏。
膨胀土的膨胀性与组成它的粘土的矿物成分有关。
我国的膨胀土主要是蒙脱石及伊利石粘土矿物组成。
此两种强亲水性粘土矿物遇水后产生的膨胀效应比普通粘土显著得多,对建筑物具有相当强的破坏作用。
膨胀土的膨胀性除与组成它的粘土的矿物成分有关外,还与水的作用直接有关,水分在土粒中的迁移是产生土体膨胀与收缩的直接原因。
由于裂土的裂隙发育,水的渗入使土体产生膨胀,边坡开挖后因卸载引起的应力释放均使边坡土体变形鼓出,甚至使已有的圬工防护建筑开裂。
浅谈膨胀土路基处理摘要:膨胀土为一种高塑性粘土,一般承载力较高,具有吸水膨胀、失水收缩和反复胀缩变形、浸水承载力衰减、干缩裂隙发育等特性,性质极不稳定。
在岭西街施工过程中,路基内出现大量膨胀土,对工程质量造成严重危害,如得不到有效处理,将出现沉降、路面开裂等质量问题。
关键词: 膨胀土; 性质; 路基施工;处理一、工程概况岭西街(联纺路-前进大街)是我市西北部一条南北向次干道,本工程起点为联纺路,终点为前进大街,全长911.244米。
主要技术指标:道路等级为Ⅱ级城市次干道,设计车速为为40公里/小时,标准轴载为BZZ-100KN,设计年限15年,沥青路面抗滑标准为横向力系数SFC60大于等于45,路面宏观构造深度大于0.45mm。
道路横断面设计:道路断面型式为三块板式断面,修建道路横断面:2.5+4+1.5+14+1.5+4+2.5=30米,其中车行道宽14米,绿化带宽1.5米,非机动车道宽4米,人行道宽2.5米,红线宽30米。
同期修建雨、污水管线路面结构设计:机动车道路面结构采用沥青混凝土路面,其结构为:上面层:中粒式SBS沥青砼AC-16,5cm乳化沥青粘层油;下面层:粗粒式SBS沥青砼AC-25, 7cm乳化沥青透层油;基层:水泥稳定碎石20cm,基层:水泥稳定碎石20cm,底基层:石灰粉煤灰碎石20cm。
二、膨胀土特性如摘要所述,膨胀土的这种遇水膨胀、失水收缩开裂且反复变形的特殊工程性质,给工程带了较大的危害,准确地了解膨胀土的特性及变化的条件,就能够知道地基将会产生怎样的变形,从而采取相应的地基处理措施。
三、本工程地质条件本路段地下水位比较浅,地基含水量高,因此,膨胀土地基处理更为重要。
该路段膨胀土呈灰白、灰绿色,网状裂隙发育,常有滑面和擦痕,有的裂隙中充填灰白、灰绿色粘土,粘土细腻,滑感较强,在旱季呈坚硬和硬塑状态,雨季粘滑。
四、处理措施根据以上分析,本工程膨胀土地基处理方法有2个:1、换土,采用12%灰土换填,换填厚度40cm,非机动车道换填厚度20cm。
膨胀土治理技术浅析
发表时间:2018-12-26T11:05:07.387Z 来源:《建筑模拟》2018年第28期作者:覃海芬刘思奇班焯[导读] 我国膨胀土分布广泛,且覆盖面积大,膨胀土具有不良的胀缩性质,具有很大的危害性,位于膨胀土范围的工程需要采取一定的措施进行处理,达到施工要求后才能继续。
覃海芬刘思奇班焯
桂林电子科技大学广西桂林 541004
摘要:我国膨胀土分布广泛,且覆盖面积大,膨胀土具有不良的胀缩性质,具有很大的危害性,位于膨胀土范围的工程需要采取一定的措施进行处理,达到施工要求后才能继续。
处理方法一般常采用化学改良法,近几年也出现了不少新型固体改良剂,未有广泛应用。
文中介绍常用的几种化学法的改良,并分析新型固体改良剂的改良机理以及效果。
关键词:膨胀土;膨胀土危害;膨胀土改良引言
膨胀土在我国主要分布于广西、云南、河南、湖北、四川、陕西、河北、安徽、江苏等地区。
膨胀土是一种吸水膨胀、失水收缩开裂的特种黏性土[1],“土的胀缩性”是导致膨胀土地区工程地质问题和危害的根本原因,其产生的变形破坏作用往往具有长期性、周期性、潜在危险性等特点,对于工程的进行及后期维修十分不便。
在膨胀土地区兴建公路、铁路、水利、建筑、机场以及码头等项目日益增多,每年因膨胀土造成的相关经济损失达百亿美元以上,膨胀土改良方法应该被引起重视研究,并积极推广,本文简单对膨胀土的工程危害、改良目标以及已有改良技术进行归纳。
1 膨胀土对工程的危害及改良目标
膨胀土道路工程的路基边坡会因裂缝渗水出现剥落、冲蚀、溜塌、滑坡、沉陷等破坏,通过隔断坡内土体与大气降水的接触,减少干湿变化,从而减少坡面坊塌破坏。
膨胀土路基会因湿胀干缩变形导致路面开裂,使柔性路面凹凸不平和翻浆冒泥[2],我们需改善路基填筑用土的性能,提高路基路床的强度和稳定性,保证路基质量。
膨胀土频繁往复的胀缩力产生地基变形造成房屋损坏,埋置深度较浅的低层建筑物易于遭受损坏,土的胀缩交替,还会使墙体出现交叉裂缝,需通过改良技术减小土体变形,增强地基稳定性,提高承载能力。
位于膨胀土的地下工程围护易引起坍塌、变形,开挖等工程活动会加剧膨胀土边坡水体入侵、裂隙发展和风化作用等,极易引发松动、塌落的边坡失稳现象[3],需通过加固以及膨胀土的处理来提高土体强度和稳定性,减小膨胀土的胀缩量。
位于膨胀土的边坡,在降雨之后会容易引起浅层牵引式滑坡、坍滑、溜塌现象,通过对膨胀土进行处理以及采取一些边坡的防护与加固技术,从而保证膨胀土边坡的长期稳定。
2 常用的化学改良处理技术
2.1 石灰处理法
潮湿膨胀土内加入生石灰通过产生离子交换胶结、硬化、结晶作用,使膨胀土获得水稳定性,进一步提高了膨胀土的强度和水稳定性.采用石灰进行处理时,大多试验以及工程实例表明,常用的石灰掺灰量为3%~8%,经改良后膨胀土系数降低20%~50%,抗剪强度提高30%~60%。
2.2 水泥处理法
采用水泥进行处理时,水泥掺入湿润膨胀土后,发生离子交换及团粒化作用、硬凝反应及碳酸反应,膨胀土形成了水化水泥骨架,约束了土颗粒之间及土颗粒与水之间的相互作用,抗压强度增大。
常用掺灰量为5%~8%,经水泥改良后膨胀土系数降低20%~50%,抗剪强度可提高30%~60%。
2.3粉煤灰处理法
粉煤灰是一种工业废料,富含粘土矿物,掺入膨胀土混合后,湿润环境下产生离子交换作用、硬凝反应可有效提高膨胀土的强度并抑制膨胀土体积的变形,从而能降低膨胀土的胀缩效应,并提高强度。
粉煤灰的常用掺灰量为6%~15%,经粉煤灰改良后膨胀土系数降低30%~50%,抗剪强度可提高30%~50%。
实际施工实践证明,同时使用两种不同掺和剂能起到优势互补的作用,相对只掺单一改良剂起到更好的效果。
注:掺灰量是指添加剂质量与干土质量之比。
3 新型膨胀土治理技术
3.1 煤矸石改良膨胀土
煤矸石作是伴随煤炭产生的排放量较大的固体废弃,化学成分与石灰相似,掺入膨胀土,抗剪强度明显增大,从杨晓蕴等人[4]的抗剪强度试验可得最佳掺量为8%。
煤矸石处理法减少资源浪费,且膨胀土有效降低使用煤矸石时对周围环境产生的负面化学影响。
3.2 废秸秆改良膨胀土
废秸秆是水稻、小麦、玉米等禾本科农作物成熟脱粒后的产物,其主要成分为SiO2,还含有CaO、Al2O3,张德恒[5]秸秆灰渣改良膨胀土试验研究表明,秸秆灰渣可有效改良膨胀土的工程特性,建议掺灰量为16%左右。
大理石的主要成分为CaO,是很好的胶凝材料,粘聚力大弥补秸秆灰渣的不足,试验表明,废弃秸秆与大理石灰一起掺入膨胀土,改良效果更明显。
3.3 风化砂改良膨胀土
风化砂是地表岩层风化过程的中间产物,其特征是颗粒呈棱角状。
风化砂的掺入可增加膨胀土中粗颗粒的基本含量,以此改变土壤中的密实性,降低土壤膨胀的性能;风化砂颗粒呈棱角状可提高膨胀土中的颗粒和颗粒之间的摩擦能力,使颗粒中间的摩擦能力降低土壤之间的膨胀系数,进而保证土壤膨胀达到一定效果[6]。
3.4 废旧陶瓷改良膨胀土
废旧陶瓷改良膨胀土需要制备由废旧陶瓷、硅酸钠以及磁性离子液体组成的改良剂,通过废旧陶瓷的填充作用、硅酸钠的粘结作用以及磁性离子液体与膨胀土之间的离子交换作用,可较明显地降低膨胀土的自由膨胀率,并提高抗剪强度。
3.5 水泥窑灰(CKD)改良膨胀土[7]
水泥窑灰(CKD)作为生产水泥的副产品,排放量大,主要成分与水泥相似,CKD具有火山灰特性,能够改善土的工程特性,可作为道路路基的固化材料,建议掺灰量为10%~18%左右;CKD和水泥一样对降低膨胀土可塑性、改良无侧限抗压强度有较好的效果。
3.6 实验内容:废弃砖改良膨胀土
砖粉和粉煤灰的成分相似且具有相似的化学性[8],故废砖和粉煤灰一样对膨胀土都有改良效果。
我们的实验材料是取自广西南宁某地区平均自由膨胀率在42%左右的弱膨胀土和广西桂林市的多孔砖进行改良试验,在进行砖粉:膨胀土配比分别为1:6、1:8的试验时,自由膨胀率分别为29.83%、37.58%,试验初步结果表明,随着砖粉掺量的增多,自由膨胀率逐渐降低,抗剪强度增大。
4 结论
近几年来对膨胀土改良方法的研究更趋向于生产生活过程中产生的大量的固体废弃物,走“绿色环保”路线,探索固体废弃物改良膨胀土是一种可持续发展的出路。
实验初步表明废弃砖对膨胀土有粉煤灰相似的改良效果,废弃砖改良膨胀土的方法可以进一步发展,促进建筑绿色环保发展。
参考文献:
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本论文属于广西大学生创业训练“膨胀土咨询与治理工作室”项目成果(项目编号:201710595250)作者简介:覃海芬(1997-),女,桂林电子科技大学本科生,研究方向为土木工程。