纳米碳酸钙红黏土强度特性及微观结构特性初探

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红黏土是广西地区广泛分布的一种特殊性土,随着广西北部湾经济开发区发展规划的落实,城乡工程建设、道路基础设施、高速物联网建立等一系列相关工程建设不断增加,由红黏土特殊工程地质性质引发的如边坡失稳、地面塌陷、地基不均匀沉降等工程病害屡见不鲜,对人类的生命及财产安全造成了极大的危害。因此减轻和防治此类因红黏土特殊工程地质性质所带来的工程病害具有非常重要的实际工程意义。碳酸钙是一种在红黏土分布区广泛赋存且易开采的廉价材料,同时,碳酸钙产业又是广西“十三五”规划中重点打造的“14+4”千亿元产业之一。随着纳米技术的发展,纳米碳酸钙作为一种纳米材料具有与普通粒子不同的特性,在实际应用中已可作为改性材料改善混凝土等工程材料的不良性质,因此本文将纳米碳酸钙作为改性材料,探究在其影响下红黏土的强度特性及微观结构特性。本文采用桂林雁山区红黏土,对不同起始干密度在不同纳米碳酸钙掺量梯度下的纳米碳酸钙红黏土峰值强度、应力-应变曲线、微观形貌以及微观孔隙变化进行研究分析,主要得出以下结论:(1)通过三轴剪切试验得到起始干密度1.35 g·cm-3、1.45g·cm-3纳米碳酸钙红黏土样应力-应变曲线分别为弹性理想塑性型、应变硬化型且不随纳米碳酸钙掺量改变而改变;起始干密度1.40g·cm-3重塑红黏土素土在加入纳米碳酸钙后应力-应变曲线由弹性理想塑性型变为应变硬化型;纳米碳酸钙红黏土峰值强度随纳米碳酸钙的掺入呈先减小后增大的趋势。(2)通过电镜显微扫描试验对比研究重塑红黏土素土在掺入纳米碳酸钙前后微观形貌的改变及变化规律。结果表明:纳米碳酸钙红黏土微结构形貌主要以叠片状、凝絮状、絮块状及粒团状基本单元组成,基本单元通过不同接触形式形成板状、粒团状等聚集体,最后这些聚集体通过不规则的排列及胶结物质的联结构成了纳米碳酸钙红黏土的微结构特征。(3)通过压汞试验对比研究重塑红黏土素土在掺入纳米碳酸钙前后孔隙分布变化规律,并通过X射线荧光光谱仪分析试样中化学成分的变化,探索纳米碳酸钙对重塑红黏土素土的影响机理。结果表明,在掺入纳米碳酸钙后重塑红黏土试样有大孔隙向小孔隙转移的趋势,并随着纳米碳酸钙掺量的增加,孔径0.010.1μm段峰值向左移,孔径110μm段向右移;全化学分析表明随着纳米碳酸钙的掺入量增大,红黏土中胶体平衡发生改变,会导致试样中Fe2O3等矿物元素的流失。
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