5无机结合料稳定类混合料-土木工程材料.ppt

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第5章 无机结合料稳定类混合料 南华大学杨建明教授 凡是采用无机结合料(又称水硬性结合料)稳定的各种土,当其强度符合有关技术规范的基本要求时,都统称无机结合料稳定土混合料,包括石灰稳定土、水泥稳定土、石灰工业废渣稳定土和综合稳定土。 在土中掺入石灰材料后,石灰与土之间发生强烈的作用,从而使土的性质发生根本的改变。 5.1 石灰稳定土 在初期表现为土的结团、塑性降低、最佳含水量增大和最大密实度减少等;后期主要表现为结晶结构的形成,从而板体性、强度及稳定性提高。 5.1 石灰稳定土 一、石灰稳定土的技术性质 1、石灰稳定土的强度特征 在粉碎的或原来松散的土(包括各种粗、中、细粒土)中,掺入足量的石灰和水,经拌和、压实及养生后得到的混合料,当其抗压强度符合规定的要求时,称为石灰稳定土。 石灰土、石灰砂砾土、石灰碎石土 石灰剂量以石灰质量占全部粗细粒土颗粒(即砾石、砂粒、粉粒和粘粒)的干质量的百分率表示,即石灰剂量=石灰质量/干土质量。 5.1 石灰稳定土 (1)强度形成原理 ①离子交换作用 土颗粒吸附钠、氢、钾阳离子(Na+、H+、K+)。 石灰中的钙离子(Ca+)。产生离子交换作用。 ②结晶硬化作用 5.1 石灰稳定土 ③火山灰作用 熟石灰的游离Ca2+与土中活性氧化硅SiO2和氧化铝AI2O3作用生成含水的硅酸钙和铝酸钙的化学反应就是火山灰作用 ④碳酸化作用 5.1 石灰稳定土 (2)影响石灰土强度的因素 ①土质 粘土矿物化学活性强,比表面积大,当掺入石灰等活性材料后,所形成的离子交换作用、碳酸化作用、结晶作用和火山灰反应都比较活跃,稳定效果好。所以土的强并随土中粘粒含量和塑性指数的增大而增大。实践证明:塑性指数15~20的粘土,易于粉碎和拌和,便于碾压成型,施工和使用效果较好。 5.1 石灰稳定土 ②灰质 石灰细度越大,在相同剂量下与土粒的作用越充分,反应进行得越快,稳定效果越好。石灰质量越好,即单位质量中有效钙加氧化镁的含量越多,在相同剂量下,稳定效果越好。 直接使用生石灰效果更好。 5.1 石灰稳定土 ③石灰剂量 石灰剂量较低(小于3%~4%)时,石灰主要起稳定作用,土的塑性、膨胀、吸水量减少,使土的密实度、强度得到改善。 对于粘性土及粉性土为8%~14% 对砂性土则为9%~16% ④含水量 不同土质的石灰土有不同的最佳含水量,需能过标准击实试验确定。 5.1 石灰稳定土 ⑤密实度 实践证明:石灰土的密实度每增减1%,强度约增减4%左右。 ⑥养生条件与龄期 养生条件主要温度与湿度。 当温度高时,物理化学反应、硬化、强度增长快,反之强度增长慢,在负温条件下甚至不增长。 要求施工温度应在5℃以上,并在第一次重冰冻(-3℃~5℃)到来前1个月到1个半月完成。 实践证明:在一定潮湿条件下养生强度的形成比在一般空气中养生要好。 石灰稳定土强度随龄期增长慢,28d,只能达到30%左右的强度。 5.1 石灰稳定土 (3)强度指标 抗压强度,试件标准养生后,浸水1d,然后测试其无侧限抗压强度值。 直径5cm(dmax≤10mm)、10cm(dmax≤25mm)、15cm(dmax≤40mm)的圆柱形试件 抗拉强度采用劈裂试验评定。 5.1 石灰稳定土 2、石灰稳定土的收缩特征及影响因素 因含水量变化而引起的干缩和因温度降低而引起的温缩。 (1)干缩特性及影响因素 结合料的类型和剂量,被稳定(或处置)土的类别(细粒土、中粒土或粗粒土),粒料的含量,小于0.5mm的细粒土含量,塑性指数,小于0.002mm的粘粒含量和矿物成分,制作试件的含水量和龄期。 干缩系数的大小 对于稳定粒料类:石灰稳定类水泥稳定类石灰粉煤灰稳定类 5.1 石灰稳定土 对于稳定细粒土:石灰土水泥土石灰粉煤灰土。 对于同一半刚性材料:稳定细粒土稳定粒料土稳定粒料 (2)温度收缩特性及影响因素 主要因素:含水量、集料或土的含量、土的矿物成分、环境温度、龄期。 各种土的温缩特性为:石灰砂砾悬浮式石灰粉煤灰粒料密实式石灰粉煤灰粒料和水泥砂砾。 5.1 石灰稳定土 3、石灰稳定土的工程特点 (1)优点 ①稳定土具有较高的抗 压强度和一定的抗拉强度。 ②多数土都可以用石灰进行稳定。 ③石灰稳定土便于施工。 ④缺乏优质粒料的地区,采用石灰稳定土做路面的基层(高速和一级公路除外)和底基层。 ⑤设计正确、施工质量好的石灰稳定土基层和底基层使用效果好。 5.1 石灰稳定土 (2)缺点 ①石灰稳定土的强度有一定限制。 ②塑性指数小的土,即使用12%以上的石灰进行稳定,达不到较高强度。 ③石灰稳定土的收缩系数大。 ④石灰土基层的表层较另两类土基层表层更容易浸水而软化,在裂缝处冲刷唧浆严重。 ⑤石灰稳定土早期强度低。 ⑥石灰稳定土的水稳定性和温度稳定性较其两类关刚性材料差。 5.1 石灰

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