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      抗疏力固化土干縮性能試驗(yàn)研究

      2012-09-25 06:03:24陳思旻凌天清方靈毅
      城市道橋與防洪 2012年3期
      關(guān)鍵詞:試模固化劑石灰

      劉 俊 ,陳思旻 ,凌天清,陳 平 ,方靈毅

      (1.天津市市政工程設(shè)計(jì)研究院,天津市300457;2.天津市公路處,天津市 300170;3重慶交通大學(xué),重慶市 400074;4.重慶市設(shè)計(jì)院,重慶市 400074)

      0 引言

      固化(穩(wěn)定)土的一個(gè)明顯缺點(diǎn)是抗拉強(qiáng)度低、抗變形能力差。收縮因可能引起開(kāi)裂而成為土壤固化中一個(gè)普遍關(guān)心的問(wèn)題。固化土體產(chǎn)生的收縮,在養(yǎng)生期內(nèi)主要是固化過(guò)程中化學(xué)反應(yīng)引起的自身收縮,在后期主要來(lái)自干燥收縮(簡(jiǎn)稱(chēng)干縮)和溫度收縮(簡(jiǎn)稱(chēng)溫縮)。

      干縮之所以作為收縮問(wèn)題中的一個(gè)重要內(nèi)容來(lái)研究,是由于它具有如下特點(diǎn):

      (1)干縮幾乎不可避免。固化土結(jié)構(gòu)物一旦養(yǎng)生結(jié)束暴露在大氣中,都面臨著水分散失而發(fā)生收縮的可能。

      (2)干縮在總收縮中所占比例較大。干縮通常要比溫縮嚴(yán)重得多,例如半剛性材料的干縮系數(shù)是其溫縮系數(shù)的十多倍,干縮往往是引起開(kāi)裂最常見(jiàn)的原因。

      (3)干縮在道路工程中引起的開(kāi)裂危害嚴(yán)重。道路工程中大部分的橫向裂縫是由半剛性基層的收縮引起,例如水泥固化土干縮會(huì)產(chǎn)生間距3~10 m的橫向裂縫,裂縫寬度0.5~3 mm,路面開(kāi)裂將大大縮短道路的使用壽命。

      (4)干縮的可控制性強(qiáng)。相對(duì)于溫縮受到自然環(huán)境溫度變化的影響而難以控制而言,干縮則可以通過(guò)養(yǎng)生、覆蓋等措施加以改善。

      因此,控制干縮是控制收縮的主要著眼點(diǎn),本文則主要針對(duì)抗疏力固化土的干縮性能展開(kāi)試驗(yàn)研究。

      1 原材料

      抗疏力固化劑(The Consolid System)是專(zhuān)為土壤穩(wěn)固作用而開(kāi)發(fā)的新型固化材料??故枇ο到y(tǒng)包括水劑 CONSOLID444(C444)和粉劑 SOLIDRY(SD):

      (1)C444屬于電離子溶液(ISS)類(lèi)固化劑,是一種有機(jī)化學(xué)物質(zhì),略顯酸性(pH=6),具有氨味,高溫下易燃。C444能破壞土壤細(xì)小顆粒附著的水膜,導(dǎo)致細(xì)小的顆粒發(fā)生不可逆轉(zhuǎn)的凝聚,從而大大減少水的毛細(xì)上升現(xiàn)象,使土壤不再被水浸漬。因此,C444處理后的土壤能更好地被壓實(shí),在施工期間以及后期通行使用期間增加所要求的密度。

      (2)SD屬于高聚物類(lèi)固化劑,是一種有機(jī)的粉末狀化學(xué)物質(zhì),其成分具有脫水收縮及長(zhǎng)久保持作用。SD覆蓋在載體上,能進(jìn)一步增加對(duì)處理后土壤的保護(hù),抵抗水的軟化作用,維持經(jīng)處理后土壤的穩(wěn)定,并增加土壤特殊的粘合特性。SD通過(guò)關(guān)閉毛細(xì)管阻止處理后的土壤被水浸入,從而消除土壤的膨脹現(xiàn)象。

      經(jīng)配合比試驗(yàn)研究,選取抗疏力固化劑C444和SD的最佳摻量(水劑C444—0.8 L/m3、粉劑SD—20 kg/m3)。

      以重慶地區(qū)的粘性土為處理對(duì)象,重慶地區(qū)土質(zhì)特點(diǎn):多為粘性土,且為地表風(fēng)化層,粘性大。試驗(yàn)中所用土均取自重慶市巴南區(qū)某施工工地的粉質(zhì)粘土(從地表面至25 cm的深度取土),經(jīng)工程分類(lèi),為含砂低液限粘土。土樣的顆粒級(jí)配如表1所示,土樣的基本性質(zhì)如表2所示。

      2 干縮試驗(yàn)方法

      試驗(yàn)采用壓力機(jī)制件。將試模的下壓塊放入試模的下部,外露2 cm左右,然后將墊板兩面刷油后放在下壓塊的上面。將已經(jīng)稱(chēng)量好的混合料試樣一次倒入試模中,最后將上壓塊放入試模內(nèi),應(yīng)使其也外露2 cm左右。將整個(gè)試模(連同上下壓塊)放到壓力機(jī)上,加壓直到上下壓塊都?jí)喝朐嚹橹?。解除壓力后,取下試模,拆卸模具脫?!?/p>

      表1 土樣的顆粒級(jí)配

      表2 土樣的基本性質(zhì)

      試驗(yàn)試件脫模后無(wú)需放在養(yǎng)護(hù)室恒溫恒濕養(yǎng)護(hù),直接放在干燥、安靜的干縮室架表測(cè)量(如圖1、圖2所示)。具體方法如下:

      圖1 測(cè)失水量的試件

      圖2 測(cè)干縮量的試件

      (1)將試件安放在收縮儀上。在收縮儀上墊上涂有潤(rùn)滑劑的玻璃棒,以減少試件收縮時(shí)下承面的摩擦(不考慮收縮儀玻璃板本身的溫縮)。

      (2)將收縮儀連同試件一起放入干縮室。將千分表頂?shù)皆嚰鲜贡碜邉?dòng)到較大的數(shù)值,待所有試件統(tǒng)一架好后歸零。

      (3)從移入干縮室的時(shí)間算起計(jì)算,在開(kāi)始試驗(yàn)的一個(gè)星期內(nèi),每天讀1次數(shù),記下每個(gè)試件的每個(gè)表的讀數(shù),并稱(chēng)量標(biāo)準(zhǔn)試件的質(zhì)量;在7 d以后每?jī)商熳x1次數(shù)。

      (4)在干縮觀測(cè)結(jié)束后,將標(biāo)準(zhǔn)試件放到烘箱內(nèi)烘干至恒重。

      干縮性能主要以干縮應(yīng)變?chǔ)興和平均干縮系數(shù)αd兩個(gè)指標(biāo)來(lái)衡量,其計(jì)算分別按式(1)和(2)進(jìn)行:

      式中:εd——干縮應(yīng)變,指由水分損失引起的試件單位長(zhǎng)度的收縮量,×10-6;

      αd——平均干縮系數(shù),指某失水量下,試件的

      干縮應(yīng)變與失水率之比,×10-6;

      ΔL——干縮量,即含水量損失Δω時(shí),小梁試

      件的整體收縮量,mm;

      L——試件的整體長(zhǎng)度(mm),已知L=200mm;

      Δω——失水率,即試件損失水分重量與試件

      所用材料干重之比,%。

      抗疏力試件干重約為1548 g,石灰土(4%石灰)試件干重約為1530 g。

      3 試驗(yàn)結(jié)果與分析

      由表3和圖3~圖5分析可以得出:

      (1)在相同的收縮環(huán)境條件下,隨著暴露時(shí)間的增長(zhǎng),抗疏力固化土的失水量均低于石灰穩(wěn)定土的失水率。同時(shí),抗疏力固化土的失水率隨時(shí)間增長(zhǎng)的幅度明顯低于石灰穩(wěn)定土,石灰穩(wěn)定土失水率的增長(zhǎng)趨勢(shì)較為明顯,且在較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)失水率保持增長(zhǎng)。直至失水率趨于穩(wěn)定達(dá)到最大值時(shí),抗疏力固化土的失水率明顯低于石灰穩(wěn)定土。

      (2)兩種固化土的干縮應(yīng)變隨時(shí)間發(fā)展的變化規(guī)律相同,干縮應(yīng)變均隨著時(shí)間的發(fā)展而變大,在1~3 d齡期時(shí)收縮速率較快,其后,隨著時(shí)間的增長(zhǎng),水分的蒸發(fā),收縮速率逐漸減小,直到最大失水率時(shí),干縮應(yīng)變趨于穩(wěn)定。當(dāng)試件暴露在空氣中大約15 d時(shí)干縮變形基本趨于完成。

      (3)在相同的收縮環(huán)境條件下,隨著暴露時(shí)間的增長(zhǎng),抗疏力固化土的收縮應(yīng)變均小于石灰穩(wěn)定土,說(shuō)明抗疏力固化土的干縮性能優(yōu)于石灰穩(wěn)定土。但抗疏力固化土和傳統(tǒng)的石灰穩(wěn)定土在干縮過(guò)程中的收縮應(yīng)變都比較大,尤其在初期,因此,兩種配比混合料在干縮情況下都容易開(kāi)裂。為避免其產(chǎn)生收縮裂縫,在基層成型后必須加強(qiáng)初期灑水養(yǎng)護(hù),避免在高溫下曝曬干縮,同時(shí),在混合料中摻入一定比例的集料,以減小由于粘結(jié)料失水和水化引起的干縮。

      表3 干縮試驗(yàn)結(jié)果

      圖3 失水率變化對(duì)比圖

      圖4 干縮應(yīng)變變化對(duì)比圖

      圖5 干縮系數(shù)變化對(duì)比圖

      (4)在相同的收縮環(huán)境條件下,隨著暴露時(shí)間的增長(zhǎng),抗疏力固化土的平均收縮系數(shù)均大于石灰穩(wěn)定土。平均干縮系數(shù)是指某失水量下,試件的干縮應(yīng)變與失水率之比,由于石灰穩(wěn)定土的失水率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于抗疏力固化土,才最終導(dǎo)致抗疏力穩(wěn)定土的平均收縮系數(shù)大于石灰穩(wěn)定土。所以,單純用平均收縮系數(shù)作為評(píng)價(jià)抗疏力固化土干縮性能的指標(biāo)有待商榷。

      4 抗疏力固化土干縮性能影響因素

      干燥收縮的基本原理是由于水分蒸發(fā)而發(fā)生的“毛細(xì)管張力作用”、“吸附水分子間作用”、礦物晶體或膠凝體的“層間水作用”以及“碳化脫水作用”而引起的整體宏觀體積的變化。相關(guān)研究認(rèn)為,抗疏力固化土的干縮性能主要取決于以下幾個(gè)因素:

      (1)結(jié)合料的礦物成分和分散度。含有較多粘土礦物和分散度大、比表面大的材料有較大的干燥收縮性。

      (2)養(yǎng)護(hù)時(shí)間。齡期增加,膠結(jié)物不斷滋生,致使孔隙率下降,強(qiáng)度與剛度增大,從而導(dǎo)致干燥收縮系數(shù)減小。

      (3)集料含量。集料含量增多,可減少整體材料的孔隙率、比表面和含水率,從而可較大幅度地降低干燥收縮性。

      5 結(jié)語(yǔ)

      抗疏力土壤固化劑作為一種新型筑路材料,可以針對(duì)不同的土質(zhì),應(yīng)用于公路、街道、機(jī)場(chǎng)、鐵道等工程中,有著明顯的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。隨著環(huán)境保護(hù)對(duì)石料、河砂、山砂等自然資源開(kāi)采的嚴(yán)格限制,抗疏力固化劑的應(yīng)用研究,以人工合成材料替代傳統(tǒng)筑路材料,將分布廣泛的土作為主要的路面基層材料,實(shí)現(xiàn)公路建設(shè)就地取材,提高工程質(zhì)量,降低工程造價(jià),節(jié)省資源和能源,保護(hù)生態(tài)環(huán)境,使公路建設(shè)不受資源、生態(tài)、環(huán)保的影響,已成為公路可持續(xù)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急??故枇袒恋母煽s性能研究作為抗疏力固化劑應(yīng)用研究的重要內(nèi)容,對(duì)公路建設(shè)的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略具有重大意義。

      [1]劉俊.抗疏力土壤固化劑的應(yīng)用研究[D].重慶:重慶交通大學(xué),2010.

      [2]劉俊,吳志華,凌天清.抗疏力土壤固化劑針對(duì)重慶地區(qū)道路路面基層的應(yīng)用研究[J].城市道橋與防洪,2011(2):83-87.

      [3]于新,黃曉明.低劑量水泥穩(wěn)定碎石基層干縮溫縮性能研究[J].公路交通科技,2007,24(7):53-55.

      [4]孫兆輝,許志鴻,陳興偉,等.水泥穩(wěn)定碎石基層材料干縮變形特性的試驗(yàn)研究[J].公路交通科技,2006,23(4):28-32.

      [5]侯彥明,李國(guó)芬,李志剛,等.水泥乳化瀝青穩(wěn)定碎石混合料干縮性能試驗(yàn)研究[J].公路,2010(10):108-110.

      [6]JTG E40-2007,公路土工試驗(yàn)規(guī)程[S].

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