论文部分内容阅读
生土材料主要取材自土壤,但我国地域辽阔,土壤类别多样,生土材料理化性质也各不相同。采用以石膏与少量粉煤灰组成的石膏基材料对酸性和碱性的生土进行改性研究,可改善生土材料性能,有助于了解石膏基材料与不同类别生土的适应性,对统一生土改性标准、扩大改性生土应用范围、降低改性生土使用成本有重要意义。
本文选取分别呈酸性和碱性的两种不同来源的生土,通过调整石膏掺量,研究石膏基材料对两种生土的改性效果。结果表明:无论是酸性还是碱性生土,采用石膏基材料改性后,强度、耐水性能和抗干湿循环破坏能力都随石膏掺量增加得到改善。对于酸性生土改性后28d抗压强度提高2.3倍,而碱性生土则提高7倍。碱性生土改性后也拥有更佳的耐水性能与抗干湿循环性能。酸性或碱性生土改性后仍保有一定的生态性能。可认为,石膏基材料对于酸性和碱性生土的改性都是适用的,但是对于酸性生土需要增加石膏掺量才能达到比较好的改性效果。
为进一步了解石膏基材料与生土中致酸、致碱因素的适应性,选取硫酸铝、氢氧化钙分别作为酸性、碱性pH值调节剂掺入基准生土中,以避免因生土间其他理化性质不同而造成的改性效果差异。试验结果表明:石膏基材料与生土中致碱因素适应性更好。致碱因素可使改性生土材料获得更好的工作性能,但同一因素制约下,石膏掺量增多,改性生土材料水固比(相同流动度)升高,凝结时间缩短。致碱因素存在时改性生土材料强度可随龄期发展持续增长。不同pH值生土的改性试件7d强度随pH值增加先降低后升高,28d强度则随pH值增加而升高。同等石膏掺量时,致碱因素更有利于改性生土材料强度提高。致碱因素可使改性生土材料在石膏掺量更少时耐水不溃散并且保持较高的软化系数,但改性生土试件强度均随浸水时间延长而降低。致碱因素也更有利于石膏基材料对生土干燥收缩的抑制,石膏掺量30%时掺碱性调节剂改性试件干燥收缩率可控制在0.25%。同等条件下,石膏掺量的增加均有利于改性生土试件的力学性能、耐水性能、体积稳定性的改善。石膏基材料亦可中和生土中的致酸、致碱因素,有利于改性生土材料生态性能的保持。
本文选取分别呈酸性和碱性的两种不同来源的生土,通过调整石膏掺量,研究石膏基材料对两种生土的改性效果。结果表明:无论是酸性还是碱性生土,采用石膏基材料改性后,强度、耐水性能和抗干湿循环破坏能力都随石膏掺量增加得到改善。对于酸性生土改性后28d抗压强度提高2.3倍,而碱性生土则提高7倍。碱性生土改性后也拥有更佳的耐水性能与抗干湿循环性能。酸性或碱性生土改性后仍保有一定的生态性能。可认为,石膏基材料对于酸性和碱性生土的改性都是适用的,但是对于酸性生土需要增加石膏掺量才能达到比较好的改性效果。
为进一步了解石膏基材料与生土中致酸、致碱因素的适应性,选取硫酸铝、氢氧化钙分别作为酸性、碱性pH值调节剂掺入基准生土中,以避免因生土间其他理化性质不同而造成的改性效果差异。试验结果表明:石膏基材料与生土中致碱因素适应性更好。致碱因素可使改性生土材料获得更好的工作性能,但同一因素制约下,石膏掺量增多,改性生土材料水固比(相同流动度)升高,凝结时间缩短。致碱因素存在时改性生土材料强度可随龄期发展持续增长。不同pH值生土的改性试件7d强度随pH值增加先降低后升高,28d强度则随pH值增加而升高。同等石膏掺量时,致碱因素更有利于改性生土材料强度提高。致碱因素可使改性生土材料在石膏掺量更少时耐水不溃散并且保持较高的软化系数,但改性生土试件强度均随浸水时间延长而降低。致碱因素也更有利于石膏基材料对生土干燥收缩的抑制,石膏掺量30%时掺碱性调节剂改性试件干燥收缩率可控制在0.25%。同等条件下,石膏掺量的增加均有利于改性生土试件的力学性能、耐水性能、体积稳定性的改善。石膏基材料亦可中和生土中的致酸、致碱因素,有利于改性生土材料生态性能的保持。