共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
2.
3.
4.
5.
路邦土壤固化剂固化红砂岩试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
利用路邦土壤固化剂对四川遂宁地区红砂岩进行了固化试验研究,根据不同固化剂掺入比和不同龄期时固化土的无侧限抗压强度试验结果,结合施工便易性,分析了不同掺入比、龄期对红砂岩固化土强度的影响。试验结果表明:路邦土壤固化剂固化红砂岩的最优掺入比为0.014%,最优掺入比下28龄期固化土的强度约为素土强度的3.49倍。对最优掺入比下的固化土进行水稳定性试验,发现固化土的水稳系数由素土的0提高为0.87,具有了很好的水稳定性。 相似文献
6.
7.
在开展季冻区柔性基层沥青路面结构组合研究过程中,级配碎石基层强度较低,为了保证路面结构的安全和降低沥青层的厚度,需提高级配碎石基层的土基强度。此外,级配碎石材料具有明显的非线性,其下土基强度的高低将直接对级配碎石强度的发挥有着重要的影响。因此,对于级配碎石基层沥青路面,需对土基采取加强措施,以利于结构层整体功能的发挥。通过对固化剂工作原理和路用性能的分析,阐述了土壤固化剂的适用范围和施工方法,既可充分利用当地资源,又为以后高等级公路土基处理提供一定的参考。 相似文献
8.
杜志伟 《交通世界(建养机械)》2013,(19):132-133
在公路路基施工过程中.经常会使用到土壤固化剂,其主要是由无机材料和有机材料混合组成的一种环保高聚类的有机原料。当把适量的土壤固化剂加入到施工路基中的时候.土壤中的水分就会和土壤固化剂产生化学反应,然后降低土壤颗粒之间产生的排斥力和吸附力,进而对土壤的性能进行改良,符合路基施工的施工标准。在使用的过程中.通常会把施工当地的土和固化剂进行结合使用,不仅施工成本低、工艺简便.而且还会对环境产生保护的作用。 相似文献
9.
通过对大呼高速公路红黏土分布及工程特性进行分析,提出了红黏土作为高等级公路路基填料的处治措施,保证了路基的稳定。 相似文献
10.
土壤固化剂稳定细粒土基层试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
利用室内试验对固化剂稳定土的无侧限抗压强度、回弹模量、冻稳定系数和承载比等物理力学性质进行了研究,并结合试验路段检测结果研究了GSS固化剂加固路基土的施工工艺和技术指标。 相似文献
11.
12.
《华东交通大学学报》2017,(3)
基于实际工程需要,设置试验段,对含红砂岩砾粒的赣州红黏土作为路基填料时的填筑特性进行了研究。试验采用振动碾压、冲击碾压及二者组合碾压对不同虚铺厚度的土层进行碾压试验,并结合动应力监测,分析验证了不同碾压机械,碾压效果不同的原因。同时在试验的过程中对碾压施工引起的环境振动进行监测,分析了碾压振动的安全距离。在试验检测过程中,采用EVD和K30同时检测,比对二者之间的关系,为含红砂岩砾粒的红黏土碾压检测提供参考。研究表明:对于江西赣州含红砂岩砾粒的红黏土填料,宜虚铺厚度为40~50 cm,先采用冲击碾压,压实度达到80%以上时,再采用振动碾压,效率最高,碾压施工的振动安全距离为25 m;对于含红砂岩砾粒的红黏土地基填料压实的检验,采用EVD初检时,可参考公式K30=1.91EVD+8计算地基K30值。 相似文献
13.
14.
15.
16.
随着公路基础建设的快速发展,筑路材料逐渐紧缺,市场对新型化学材料的需求增加。 土壤固化剂是路面基层固化的新型化学材料,与石灰或水泥等无机结合料共同使用,可以改变土壤的组成和工程性质,提高土质强度、改善土质压实性。 通过研究固化剂成分,制备一种新型固化剂,并对其固化后的土进行无侧限抗压强度、劈裂强度及水稳定性能试验分析。 结果表明,固化剂对土的无侧限抗压强度、劈裂强度及水稳定性都有较明显的改善作用。当固化剂掺量0.03%、水泥掺量5%、石灰掺量3%时,养护龄期为28d的固化土,其无侧限抗压强度、劈裂强度和水稳定系数分别为6.954MPa、0.8178MPa和106.1%。 相似文献
17.
白晓明 《辽宁省交通高等专科学校学报》2023,(4):17-21
过量添加石灰对软土进行改良会对生态环境造成一定的影响,为避免软土改良过程中的环境污染,本研究以贡贝州库达公路工程为研究对象,开展室内试验,分析生物酶、石灰共同作用的固化改良软土路基的效果,分析其固化机理,得出以下结论:生物酶和石灰度软土进行固化能有效提升土体的强度,生物酶对石灰的固化具有一定的促进效果,对比仅使用石灰固化的试样可得,生物酶、石灰共同作用下的CBR强度最高可提升4%;其中,固化剂对高岭土的强度提升效果最为显著,其最大应力可达到5236kPa,相较于生物酶固化土样提升了2.87倍。生物酶可使土颗粒聚集,二者结合即可产生黏土聚合物互联网络,而石灰的掺入可促进阳离子键,加速酶-黏土分子的形成,从而提高土体的力学性能及承载力。 相似文献
18.
19.
20.