【摘 要】
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微生物固化技术(MICP)可以显著改善钙质砂的强度等工程力学特性,但同时存在高胶结水平下强度离散性高、脆性特征显著以及强度增长机理不明确等问题。本文对钙质砂进行微生物固化,同时将微生物固化技术与橡胶加筋技术结合,得到微生物固化钙质砂试样与微生物固化橡胶加筋钙质砂试样。基于无侧限抗压强度试验、三轴固结排水(CD)试验,研究微生物固化钙质砂及微生物固化橡胶加筋钙质砂的强度与变形特性;并结合扫描电镜(S
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微生物固化技术(MICP)可以显著改善钙质砂的强度等工程力学特性,但同时存在高胶结水平下强度离散性高、脆性特征显著以及强度增长机理不明确等问题。本文对钙质砂进行微生物固化,同时将微生物固化技术与橡胶加筋技术结合,得到微生物固化钙质砂试样与微生物固化橡胶加筋钙质砂试样。基于无侧限抗压强度试验、三轴固结排水(CD)试验,研究微生物固化钙质砂及微生物固化橡胶加筋钙质砂的强度与变形特性;并结合扫描电镜(SEM)测试结果,探讨强度增长机理及橡胶加筋机理。主要研究内容与研究结论如下:(1)对3种粒径级配的钙质砂进行微生物固化,并基于无侧限抗压强度试验,探讨颗粒粒径、胶结水平对微生物固化钙质砂强度以及强度离散性的影响;同时开展扫描电镜测试,初步探讨强度增长的机理。结果表明:随着胶结水平的增加,微生物固化钙质砂的强度增大,强度离散性越大;其强度离散性主要由钙质砂土骨架差异性与碳酸钙分布均匀性决定。(2)对不同胶结水平的微生物固化钙质砂开展CD试验,研究微生物固化钙质砂的抗剪强度参数与剪切变形特性;同时基于SEM试验结果,进一步探讨微生物固化钙质砂强度增长的内在机理。结果表明:微生物固化钙质砂抗剪强度主要由碳酸钙晶体的胶结作用以及碳酸钙晶体“外壳”的包裹作用所决定。随着胶结水平的增加,微生物固化钙质砂的脆性特征越显著;其内摩擦角呈先增加后减小的趋势,而黏聚力呈曲线增长。(3)针对高胶结微生物固化钙质砂较为明显的脆性破坏特征,尝试将微生物固化技术与橡胶加筋技术相结合,制备微生物固化橡胶加筋钙质砂试样,并开展CD试验以探究胶结水平、橡胶掺量对微生物固化橡胶加筋钙质砂抗剪强度及变形特性的影响;同时结合SEM扫描电镜图,探讨橡胶加筋机理。结果表明:随着橡胶掺量的增加,微生物固化橡胶加筋钙质砂的黏聚力呈曲线下降,而内摩擦角近似呈线性下降。橡胶掺量越高,改善脆性的效果越好;但同时引入了胶结薄弱界面,造成强度损失。
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