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        水泥固化淤泥無側(cè)限抗壓強度試驗研究

        2017-02-22 03:11:40焦健遼寧潤中供水有限責任公司遼寧沈陽110166
        東北水利水電 2017年2期
        關(guān)鍵詞:側(cè)限淤泥含水率

        焦?。ㄟ|寧潤中供水有限責任公司,遼寧沈陽110166)

        水泥固化淤泥無側(cè)限抗壓強度試驗研究

        焦健
        (遼寧潤中供水有限責任公司,遼寧沈陽110166)

        為研究初始含水率和水泥摻量對水泥固化淤泥無側(cè)限抗壓強度的影響,對齡期為28天,初始含水率為100%、150%和200%,水泥摻量為2%、3%、4%、5%和6%共15組水泥固化淤泥試樣進行無側(cè)限抗壓強度試驗。試驗結(jié)果表明,隨初始含水率增大,單位體積水化產(chǎn)物減少,難以形成整體強度,水泥固化淤泥無側(cè)限抗壓強度降低;隨水泥摻量增大,水泥水化物膠結(jié)填充淤泥土顆粒作用越明顯,水泥固化淤泥無側(cè)限抗壓強度增大。

        固化淤泥;初始含水率;水泥摻量;無側(cè)限抗壓強度試驗

        0 引言

        疏浚淤泥具有較高含水率,由于其力學性能較差難以直接利用,直接拋填不僅會形成軟弱地基,而且占用大量土地[1]。因此,合理的處理疏浚淤泥的是一個重要的研究課題。

        對廢棄的淤泥進行處理,將其轉(zhuǎn)化為有用資源是目前各國應(yīng)用和研究的主流。在各種處理方法中,固化由于其施工效率高以及處理費用低等優(yōu)點,在國內(nèi)外淤泥處理中得到廣泛的應(yīng)用。目前許多專家學者針對粉煤灰[3]、石膏[4]、砂[5]、水泥[6-7]和化學成固化劑[8]等不同種類固化劑,對淤泥進行固化處理。其中,采用水泥對淤泥進行固化研究最多,效果也最好,故采用水泥作為這次試驗的固化劑,水泥摻量是影響其固化效果的重要因素,水泥摻量越多,其固化效果越好,但造價越高,設(shè)計時合理的確定水泥摻量,不僅能滿足工程要求而且能降低造價。因此研究不同水泥摻量條件下水泥固化淤泥進行無側(cè)限抗壓強度具有一定的意義。

        由于疏浚淤泥含水率較高,吹填后淤泥水分逐漸蒸發(fā),含水率逐漸降低,合理的確定進行固化時的初始含水率,能有效的提高處理的經(jīng)濟性并縮短堆場的還原周期。針對初始含水率對水泥固化淤泥的影響已有研究,但其研究對象多集中于含水率低于液限的軟土,如李俊才等[9]對天然含水率為40%和60%的兩種上海軟土加固進行對比,分析了含水率對加固效果的影響。

        在28 d的養(yǎng)護齡期下,初始含水率為100%、150%和200%,水泥摻量為2%、3%、4%、5%和6%的共12組水泥固化淤泥進行無側(cè)限抗壓強度試驗,探討了水泥摻量和初始含水率對其強度特性的影響。

        1 試驗材料與程序

        1.1 試驗材料

        試驗所用淤泥取某淤泥吹填場,淤泥比重為2.66,天然含水率為371%,密度為1.14 g/cm3,液限為87%,塑限為24%,根據(jù)土工試驗規(guī)程可分類定名為高液限黏土CH。水泥為普通硅酸鹽水泥,強度等級為32.5,細度(80 μm)6.8%,初凝時間320 min。

        1.2 試驗程序

        鑒于吹淤結(jié)束時,淤泥含水率大于200%并逐漸降低的特點,采用初始含水率為100%、150%和200%淤泥中摻入2%、3%、4%、5%和6%的水泥,試樣用砂漿攪拌機拌合均勻后,注入模具內(nèi),模具尺寸為Φ50 mm×100 mm,搗實后覆蓋,48 h后脫模,脫模后在標準養(yǎng)護條件下養(yǎng)護28 d。試樣養(yǎng)護達到規(guī)定齡期后,采用應(yīng)變式無側(cè)限壓縮儀進行無側(cè)限抗壓強度試驗,剪切速率1.12 mm/min。

        2 試驗結(jié)果與分析

        2.1 水泥摻量的影響

        為研究水泥摻量對水泥固化淤泥強度特性的影響,對水泥摻量為2%、3%、4%、5%和6%的水泥固化淤泥進行無側(cè)限抗壓強度試驗。圖1為無側(cè)限抗壓強度與水泥摻量關(guān)系曲線,圖2為不同水泥摻量下水泥固化淤泥試樣破壞應(yīng)變值。由圖2可知,在不同初始含水條件下,隨水泥摻量增大,水泥固化淤泥試樣無限抗壓強度均增大,且當水泥摻量超過5%時,無側(cè)限抗壓強度增大明顯,這主要是由于,水泥摻量較少時,抵抗破壞的水泥骨架難以形成。水泥摻量從2%增大到6%,水泥固化淤泥無側(cè)限抗壓強度介于450 kPa到750 kPa之間,且隨水泥摻量增大,水泥固化淤泥無側(cè)限抗壓強度越大。由圖2可知,在不同初始含水條件下,隨水泥摻量增大,水泥固化淤泥試樣破壞應(yīng)變值減小,水泥摻量為6%時,初始含水率對水泥固化淤泥試樣的破壞應(yīng)變值影響不大。這是由于,水泥摻量增大在增大固化淤泥土強度的同時也增大了其脆性。水泥摻量從2%增大到6%,水泥固化淤泥試樣破壞應(yīng)變值介于3.2%到7.3%之間。

        圖1 無側(cè)限抗壓強度-水泥摻量關(guān)系曲線

        圖2 破壞應(yīng)變-水泥摻量關(guān)系曲線

        2.2 初始含水率的影響

        為研究初始含水率對水泥固化淤泥強度特性的影響,對初始含水率為100%、150%和200%的水泥固化淤泥進行無側(cè)限抗壓強度試驗。圖3為不同水泥摻量條件下水泥固化淤泥無側(cè)限抗壓強度與初始含水率關(guān)系曲線,圖4為不同水泥摻量條件下水泥固化淤泥試樣破壞應(yīng)變值與初始含水率關(guān)系曲線。

        由圖3可知,隨初始含水率增大,水泥加固淤泥土試樣無側(cè)限抗壓強度值逐漸減小,且水泥量摻量越高時,其無側(cè)限抗壓強度值隨初始含水率增加的下降越明顯。加固淤泥時,水泥的作用可分為三部分。其一為物理作用,其二為化學作用,其三為水泥水化物作用[10]。當淤泥含水率較高時,通過第一和第二種作用并不能明顯降低淤泥的含水率,其水化反應(yīng)仍在一個較高的含水率條件下進行,含水率越高,對水泥的稀釋作用越強,水泥形成的骨架強度越弱,水泥黏結(jié)淤泥顆粒的能力越弱,表現(xiàn)為含水率越高,水泥固化淤泥強度越低。

        由圖3可知,隨初始含水率增大,水泥固化淤泥土試樣的破壞變形逐漸增大。這主要是由于,初始含水率較大時,水泥與淤泥共同形成的固化體孔隙越多,固化體更易被壓縮產(chǎn)生塑性變形,從而表現(xiàn)為含水率越大,水泥固化淤泥土破壞變形越大。

        圖3 無側(cè)限抗壓強度-初始含水率關(guān)系曲線

        圖4 破壞應(yīng)變-初始含水率關(guān)系曲線

        3 結(jié)論

        在28 d齡期下,對始含水率為100%、150%和200%,水泥摻量為2%、3%、4%、5%和6%共15組水泥固化淤泥試樣進行無側(cè)限抗壓強度試驗,研究了初始含水率和水泥摻量對水泥固化淤泥無側(cè)限抗壓強度和破壞應(yīng)變的影響,主要結(jié)論如下:

        1)隨水泥摻量增大,不同初始含水率下水泥固化淤泥無側(cè)限抗壓強度均逐漸增大,且當水泥摻量大于5%時,無側(cè)限抗壓強度增大顯著。

        2)隨水泥摻量增大,水泥固化淤泥破壞應(yīng)變逐漸減小,當水泥摻量為6%,不同初始含水率下破壞應(yīng)變相差不大。

        3)隨初始含水率增大,水泥固化淤泥無側(cè)限抗壓強度逐漸減小而破壞應(yīng)變逐漸增大。

        [1]TANG Yi-xin,MIYAZAKI Y,TSUCHIDA T.Practices of reused dredgings by cement treatment[J].Soils and Foundations,2001,41(5):129-143.

        [2]朱偉,張春雷,劉漢龍等.疏浚泥處理再生資源技術(shù)的現(xiàn)狀[J].環(huán)境科學與技術(shù),2002,25(4):39-41.

        [3]王東星,徐衛(wèi)亞.大摻量粉煤灰淤泥固化土的強度與耐久性研究[J].巖土力學,2012,33(12):3659-3664.

        [4]姬鳳玲,朱偉,張春雷.疏浚淤泥的土工材料化處理技術(shù)的試驗與探討[J].巖土力學,2004,25(12):1999-2002.

        [5]王樹娟.摻砂水泥復合土力學性能研究[J].人民黃河,2012,34(5):131-133.

        [6]黃英豪,朱偉,張春雷等.固化淤泥重塑土力學性質(zhì)及其強度來源[J].巖土力學,2009,30(5):1352-1356.

        [7]湯怡新,劉漢龍,朱偉.水泥固化土工程特性試驗研究[J].巖土工程學報,2000,22(5):549-554.

        [8]耿樹澤,侯明業(yè),趙娟娟等.HSC301化淤泥填筑路基性能研究[J].筑路機械與施工機械化,2013,(6):49-51.

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        [10]ZHU W,ZHANG C L,CHIU A C F.Soil-water transfer mechanism for solidified dredged materials[J].Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering,ASCE, 2007,133(5):588-598.

        TV42+1

        A

        1002-0624(2017)02-0053-02

        2016-07-01

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