【摘 要】
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膨胀土是一种具有胀缩特性的高塑性黏土,危害工程建设安全,可造成巨大的经济损失。因此,对膨胀土的改良治理势在必行。本文针对传统化学改良方法存在的弊端,计划采用碱渣替换部分水泥对膨胀土进行改良,研究其工程性质及干湿循环耐久性,以达到节约能源、合理回收利用工业废渣、有效改善土体胀缩性的研究目的。主要结论如下:(1)经水泥-碱渣改良后膨胀土的土性由高液限粘土转变为低液限粉土,自由膨胀率显著降低;经水泥-碱
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膨胀土是一种具有胀缩特性的高塑性黏土,危害工程建设安全,可造成巨大的经济损失。因此,对膨胀土的改良治理势在必行。本文针对传统化学改良方法存在的弊端,计划采用碱渣替换部分水泥对膨胀土进行改良,研究其工程性质及干湿循环耐久性,以达到节约能源、合理回收利用工业废渣、有效改善土体胀缩性的研究目的。主要结论如下:(1)经水泥-碱渣改良后膨胀土的土性由高液限粘土转变为低液限粉土,自由膨胀率显著降低;经水泥-碱渣改良后,膨胀土的变形特征由应变硬化型转换为应变软化型,破坏模式从塑性破坏转换为脆性破坏;水泥和碱渣可有效改善膨胀土的强度性能,使其满足不同等级公路结构层的使用要求。(2)经水泥-碱渣改良后,膨胀土由中等压缩性土转变为低压缩性土;随着养护龄期的增加,水泥-碱渣改良膨胀土的压缩系数、压缩指数明显减小,压缩模量随之增大;当水泥-碱渣质量比为9:1时,水泥-碱渣改良膨胀土压缩性降到最低。(3)随着干湿循环次数的增加,改良膨胀土的无侧限抗压强度呈现下降的趋势;碱渣掺入量越高,干湿循环过程中试样强度损失越大;水泥-碱渣改良膨胀土的压缩系数随着干湿循环次数的增加而增加,压缩模量随着干湿循环次数的增加而减小;(4)水化硅酸钙、水化铝酸钙和钙矾石等水化胶凝产物的形成明显改善了改良膨胀土的工程性质;增加养护龄期可使水化胶凝产物更加发育,使土体性质得到进一步提升;改良剂-膨胀土之间的物理化学作用改变了土体的孔隙分布特征,最终导致膨胀土的工程性质发生显著变化。(5)SEM结果指出,干湿循环作用破坏了水化产物的晶体结构,导致试样内部裂缝发育,影响水泥-碱渣改良膨胀土的改良效果;MIP试验结果证明,干湿循环作用导致改良膨胀土大孔增多,小孔减少。
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