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        黃河口有機(jī)質(zhì)疏浚土壓縮特性及改良利用研究

        2023-02-21 06:46:38劉勇文
        人民黃河 2023年2期
        關(guān)鍵詞:壓縮系數(shù)火山灰壓縮性

        劉勇文,胡 畔,馬 力

        (1.黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 土木與交通工程學(xué)院,河南 開(kāi)封 475004;2.鄭州大學(xué) 土木工程學(xué)院,河南 鄭州 450001)

        為了改善河流通航條件,擴(kuò)大運(yùn)輸通道,并有效控制洪水,我國(guó)每年產(chǎn)生3.5億~4.0億m3的疏浚土[1]。因疏浚土體量龐大、理化性質(zhì)迥異、污染程度不同,故其處置面臨著巨大的挑戰(zhàn)。

        長(zhǎng)期以來(lái),疏浚土處置方法以填埋、堆放和海洋拋泥為主,不僅占用大量土地,而且在雨水沖刷作用下可能帶來(lái)重金屬、有機(jī)物等二次污染,此外土中有益成分不能得到合理利用,造成資源浪費(fèi)[2]。近年來(lái),疏浚土建材化開(kāi)始引起重視,由于疏浚土往往具有高壓縮性、低強(qiáng)度等特點(diǎn),因此將其建材化利用之前需要摻入改良材料。國(guó)內(nèi)外學(xué)者以水泥[3]、粉煤灰[4-5]、聚丙烯酰胺(PAM)[6]、鋼渣[7-8]、活性MgO[9]為改良材料,開(kāi)展了一系列研究工作,總體上發(fā)現(xiàn)在不同含水率和干密度下,改良后疏浚土的強(qiáng)度指標(biāo)提升明顯,固結(jié)系數(shù)等指標(biāo)有所改善。此外,還有學(xué)者對(duì)多種改良材料的復(fù)合改良效果開(kāi)展了研究,在考慮經(jīng)濟(jì)成本的前提下,提出了淤泥、水泥、礦粉、石膏4種改良材料之間的最優(yōu)配比[10]。上述許多工作從含水率、干密度等角度研究了疏浚土的工程性質(zhì)及改良方法,這是對(duì)大多數(shù)建材化用土進(jìn)行研究的常規(guī)思路。然而疏浚土本身是一種性質(zhì)復(fù)雜的材料,其性質(zhì)與其含有大量有機(jī)質(zhì)密不可分,而目前對(duì)不同有機(jī)質(zhì)含量改良疏浚土的相關(guān)研究較少。

        鑒于此,本文從考慮有機(jī)質(zhì)含量的角度出發(fā),通過(guò)試驗(yàn)確定了不同有機(jī)質(zhì)含量疏浚土的工程指標(biāo),采用掃描電鏡(SEM)和X射線熒光光譜分析(XRF)對(duì)疏浚土的微觀結(jié)構(gòu)及礦物成分進(jìn)行了分析,并通過(guò)一維固結(jié)試驗(yàn),分析不同改良方案(石灰、粉煤灰、火山灰)下疏浚土的壓縮特性,探討有機(jī)質(zhì)含量對(duì)改良效果的影響,最后提出合理的疏浚土改良配比,旨在為水運(yùn)工程中疏浚土的建材化利用提供參考。

        1 試驗(yàn)材料

        本研究使用的疏浚土為山東省黃河入??谀澈佣蔚啄?,疏浚工程目標(biāo)為:減少內(nèi)源污染,改善水環(huán)境;拓浚河道斷面,恢復(fù)河道行洪能力。將采集的底泥樣品(見(jiàn)圖 1)密封保存,標(biāo)注編號(hào),在避光條件下運(yùn)送至實(shí)驗(yàn)室。隨后將樣品放在陰涼通風(fēng)處自然風(fēng)干,過(guò)0.5 mm尼龍篩。疏浚土中黏粒(粒徑<0.005 mm)含量為42%,粉粒(0.005 mm≤粒徑<0.075 mm)含量為57%,其基本物理性質(zhì)指標(biāo)見(jiàn)表1。

        圖1 采集的疏浚土樣品

        表1 疏浚土的基本物理性質(zhì)指標(biāo)

        采用石灰、火電廠粉煤灰和火山灰作為改良材料,密度分別為2.45、2.65、2.54 g/cm3,研究不同有機(jī)質(zhì)含量疏浚土的改良效果。

        2 試驗(yàn)方案

        有機(jī)質(zhì)含量OMC測(cè)定根據(jù)《土工試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 50123— 2019)[11]進(jìn)行,天然疏浚土OMC值約為11%。將疏浚土樣品在440℃溫度下進(jìn)行烘烤,對(duì)烘烤時(shí)間進(jìn)行標(biāo)定,獲得不同有機(jī)質(zhì)含量(0%、4%、7%、11%)的未改良疏浚土樣品(對(duì)應(yīng)編號(hào)為0OM、4OM、7OM、11OM),如圖2所示。

        圖2 不同有機(jī)質(zhì)含量的疏浚土樣品

        采用掃描電鏡(SEM)來(lái)觀察疏浚土的微觀結(jié)構(gòu),同時(shí)進(jìn)行X射線熒光光譜分析(XRF)以獲取疏浚土的礦物成分信息。建材一般有壓縮性、抗裂性等方面的要求,本文主要針對(duì)壓縮性開(kāi)展研究,采用一維固結(jié)試驗(yàn)來(lái)測(cè)定天然疏浚土及改良土的孔隙比、壓縮指數(shù)、體積壓縮系數(shù),摻入的改良材料含量分別為5%、10%、15%和20%,相應(yīng)的編號(hào)規(guī)則見(jiàn)表2。

        表2 改良疏浚土編號(hào)規(guī)則

        一維固結(jié)壓縮試驗(yàn)根據(jù)《土工試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 50123— 2019)[11]進(jìn)行,固結(jié)室中充滿(mǎn)蒸餾水,因此所有試樣在試驗(yàn)期間始終保持飽和。在加載期開(kāi)始前,首先施加5 kPa的初始軸向應(yīng)力,固結(jié)24 h后在豎直方向施加24.5、49、98、196、392、784 kPa的應(yīng)力,加載時(shí)間為24 h。選擇的負(fù)荷增量比為1,以確保疏浚土的固結(jié)曲線形態(tài)與太沙基理論固結(jié)曲線[12]相似,然后卸載至196、49 kPa,以確定膨脹性能。每種試驗(yàn)條件下至少重復(fù)2次試驗(yàn),以檢驗(yàn)結(jié)果的可靠性,如果結(jié)果不合理,則重復(fù)第3次試驗(yàn)甚至更多。

        3 試驗(yàn)結(jié)果及分析

        3.1 有機(jī)質(zhì)含量對(duì)天然疏浚土的影響

        天然疏浚土密度ρ與OMC之間的關(guān)系如圖3所示??梢钥闯觯S著有機(jī)質(zhì)含量的增多,土的骨架結(jié)構(gòu)越來(lái)越松散,密度下降,兩者成反比關(guān)系。

        圖3 密度和有機(jī)質(zhì)含量的關(guān)系

        不同有機(jī)質(zhì)含量對(duì)疏浚土工程性能指標(biāo)的影響見(jiàn)表3。隨著OMC的增大,疏浚土的液限、塑限增大,界限含水率明顯增大。OMC影響界限含水率的原因在于有機(jī)質(zhì)對(duì)水具有較高的吸附能力,從而使大量的水覆蓋在土顆粒周?chē)纬伤?。有機(jī)質(zhì)還將導(dǎo)致疏浚土的堿性減弱,有機(jī)質(zhì)含量為0%~11%的疏浚土pH值在7.2~8.9之間,屬于微堿性(pH值為7~ 8)到中堿性(pH值為8~ 9)。此外,隨著有機(jī)質(zhì)含量的增大,疏浚土的壓縮指數(shù)增大。

        表3 不同有機(jī)質(zhì)含量下疏浚土的工程性能指標(biāo)

        3.2 微觀結(jié)構(gòu)分析

        通過(guò)XRF獲取了不同有機(jī)質(zhì)含量的天然疏浚土的礦物成分。疏浚土中黏土礦物含量在50%以上,其他礦物成分有方解石、云母、白云石、石英和長(zhǎng)石。

        圖4為疏浚土SEM圖像,不含有機(jī)質(zhì)的0OM樣品(圖4(a))與有機(jī)質(zhì)含量大的11OM樣品(圖4(b))區(qū)別明顯,后者含有魚(yú)骨、藻類(lèi)和小枝等有機(jī)質(zhì)。與天然疏浚土相比,粉煤灰改良土(圖4(c))和火山灰改良土(圖4(d))含有更多的細(xì)粒,而石灰改良土(圖4(e)和圖4(f))中有明顯的膠凝團(tuán)聚物。由于石灰以二價(jià)正離子(鈣)取代一價(jià)正離子(鈉和鉀),因此導(dǎo)致土分子結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化,減小了顆粒之間的排斥力,從而引起絮凝,形成了水化硅酸鈣C-S-H之類(lèi)的水溶性凝膠,化學(xué)反應(yīng)見(jiàn)式(1)~式(3)。C-S-H不僅能夠填充土顆粒之間的孔隙,使土更加密實(shí),而且能夠作為膠凝物起到膠結(jié)土顆粒的作用,改善土的工程性質(zhì)。

        圖4 疏浚土SEM圖像

        3.3 壓縮特性

        3.3.1 天然疏浚土

        土的壓縮通常是由顆粒的重新排列和破碎造成的,本文中天然疏浚土試樣孔隙比e與一維固結(jié)試驗(yàn)中有效應(yīng)力σ'的關(guān)系曲線如圖5所示??梢钥闯?,孔隙比最大變化量Δe(Δe=e0-e1其中e0為初始孔隙比,e1為加載后卸載至49 kPa時(shí)的孔隙比)屬于OMC最大的樣品,即Δe11OM=0.38。隨著OMC的減小,孔隙比最大變化量也減小,例如Δe7OM=0.23、Δe4OM=0.20、Δe0OM=0.12,說(shuō)明有機(jī)質(zhì)含量越大,疏浚土的抗壓縮性越差。最大膨脹曲線斜率也屬于OMC最大的樣品,原因是有機(jī)質(zhì)親水性更強(qiáng),11OM容易吸收更多的水分而膨脹。

        圖5 天然土孔隙比與有效應(yīng)力的關(guān)系

        一維固結(jié)試驗(yàn)中壓縮指數(shù)(Cc)與OMC的關(guān)系曲線如圖6所示。隨著OMC的增大,Cc線性增大。在一維固結(jié)試驗(yàn)中,假設(shè)土顆粒體積保持不變,則總體積的變化是由水排出造成的,有機(jī)物的存在使得土顆粒周?chē)酱罅克郑S著有效應(yīng)力增大,水分排出,可以觀察到明顯的軸向變形。本文中天然疏浚土Cc與OMC的擬合關(guān)系式為Cc=0.02OMC+0.07。

        圖6 天然土壓縮指數(shù)與有機(jī)質(zhì)含量的關(guān)系

        3.3.2 石灰改良土

        11OM以及相應(yīng)的石灰改良土體積壓縮系數(shù)(mv)—有效應(yīng)力(σ')的關(guān)系如圖7所示。在相同有效應(yīng)力條件下,體積壓縮系數(shù)(mv)隨石灰含量的增大而減小,即石灰的摻入增大了疏浚土的體積剛度。例如,對(duì)于11OM以及相應(yīng)的5%、10%、15%和20%石灰改良土,當(dāng)有效應(yīng)力為98 kPa時(shí),mv分別為6.30×10-4、2.37×10-4、1.79×10-4、2.18×10-4、1.31×10-4kPa-1。此外,石灰含量越大,隨應(yīng)力變化,mv變化越不明顯,即最終兩者幾乎無(wú)相關(guān)性,當(dāng)石灰含量大于15%時(shí),mv基本維持在5.0×10-4kPa-1以下。

        圖7 石灰改良土體積壓縮系數(shù)與有效應(yīng)力的關(guān)系

        不同有機(jī)質(zhì)含量下,壓縮指數(shù)(Cc)與石灰含量(L)的關(guān)系見(jiàn)圖8。Cc隨著L的增大而減小,范圍為0.043~0.247。對(duì)于有機(jī)質(zhì)含量為0%~7%的疏浚土,5%~10%含量的石灰摻入已經(jīng)可以明顯改善其壓縮性能,進(jìn)一步增大石灰含量的作用不大,只有當(dāng)有機(jī)質(zhì)含量達(dá)到11%時(shí),才有必要摻入更多的石灰,即有機(jī)質(zhì)含量較大時(shí),石灰的改良作用才明顯。

        圖8 壓縮指數(shù)與石灰含量的關(guān)系

        3.3.3 粉煤灰改良土

        11OM以及相應(yīng)的粉煤灰改良土體積壓縮系數(shù)(mv)—有效應(yīng)力(σ')的關(guān)系如圖9所示。在相同的有效應(yīng)力條件下,體積壓縮系數(shù)(mv)隨著粉煤灰含量的增大而減小。例如,對(duì)于11OM以及相應(yīng)的5%、10%、15%和20%粉煤灰改良土,當(dāng)有效應(yīng)力為98 kPa時(shí),mv分別為6.30×10-4、4.70×10-4、4.42×10-4、2.13×10-4、2.36×10-4kPa-1。與石灰改良土不同,粉煤灰改良土的mv始終與應(yīng)力具有相關(guān)性,當(dāng)粉煤灰含量大于15%時(shí),mv基本維持在5.0×10-4kPa-1以下。

        圖9 粉煤灰改良土體積壓縮系數(shù)與有效應(yīng)力的關(guān)系

        不同有機(jī)質(zhì)含量下,壓縮指數(shù)(Cc)與粉煤灰含量(T)的關(guān)系如圖10所示??梢钥闯?,在不同有機(jī)質(zhì)含量下,壓縮指數(shù)都隨粉煤灰含量的增大而減小。粉煤灰粒度很小,海綿狀結(jié)構(gòu),填充在疏浚土的孔隙之中,增大了疏浚土的剛度。

        圖10 壓縮指數(shù)與粉煤灰含量的關(guān)系

        3.3.4 火山灰改良土

        11OM以及相應(yīng)的火山灰改良土體積壓縮系數(shù)(mv)—有效應(yīng)力(σ')的關(guān)系如圖11所示??梢钥闯?,火山灰摻入后土的壓縮性能改良效果不明顯,火山灰含量為5%~20%時(shí),改良土的mv—σ'曲線基本與天然土的重合,11OM5V樣品的mv相對(duì)較小,進(jìn)一步增大火山灰含量后mv反而略有增大。例如,對(duì)于11OM以及相應(yīng)的5%、10%、15%和20%火山灰改良土,當(dāng)有效應(yīng)力為98 kPa時(shí),mv的值分別為6.30×10-4、5.73×10-4、7.81×10-4、8.36×10-4、7.72×10-4kPa-1。壓縮指數(shù)(Cc)和火山灰含量(V)的關(guān)系如圖12所示,在各個(gè)有機(jī)質(zhì)含量下,Cc都隨著火山灰含量的增大而增大,Cc值最大為0.356。

        圖11 火山灰改良土體積壓縮系數(shù)與有效應(yīng)力的關(guān)系

        圖12 壓縮指數(shù)與火山灰含量的關(guān)系

        綜上,石灰的加入對(duì)疏浚土的壓縮性能有積極的影響,特別是對(duì)11OM疏浚土樣品,但石灰使用量大,經(jīng)濟(jì)成本較高;摻入粉煤灰對(duì)不同有機(jī)質(zhì)含量疏浚土均有明顯的改良效果,成本相對(duì)較低,可適當(dāng)提高其含量以取得更好的改良效果;摻入火山灰后,疏浚土體積壓縮系數(shù)、壓縮指數(shù)增大,說(shuō)明其對(duì)抗壓縮產(chǎn)生了不利影響。

        4 結(jié) 論

        本文將石灰、粉煤灰和火山灰按不同比例摻入黃河入??诤拥朗杩M粒芯坎煌袡C(jī)質(zhì)含量(OMC)天然疏浚土以及改良土的工程性質(zhì)及壓縮特性,得到如下結(jié)論。

        (1)隨著OMC的增大,天然疏浚土的界限含水率增大,密度減小,堿性由中堿性變?yōu)槲A性。

        (2)天然疏浚土的壓縮指數(shù)范圍為0.10~0.32,隨著OMC的增大,壓縮性越來(lái)越強(qiáng),而最強(qiáng)的膨脹性也屬于OMC最大的疏浚土。

        (3)石灰和粉煤灰都可以有效提高疏浚土的抗壓縮性,對(duì)于石灰而言,當(dāng)疏浚土OMC不大時(shí),摻入5%~10%的石灰較為有效,當(dāng)OMC較大時(shí)才有必要增加石灰含量;而粉煤灰對(duì)不同OMC的疏浚土均有明顯的改良效果,當(dāng)含量在15%以上時(shí)可以大大降低其壓縮性、改善其工程性能。

        (4)火山灰摻入后土的體積壓縮系數(shù)、壓縮指數(shù)增大,說(shuō)明其對(duì)抗壓縮產(chǎn)生了不利影響。

        (5)粉煤灰兼顧了對(duì)于壓縮性的改良效果及經(jīng)濟(jì)成本,是3種改良材料中最佳的,使用粉煤灰也有助于減少固廢污染。

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