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构成这种现状的主要原因,就是现有的高等级公里选用的安稳碎石,低等级公路选用的安稳二灰土或水泥土。它们是导致路面破损的关键因素。固化稳定土的应用的优势:安稳碎石和安稳土为惰性资料,无活性,压实今后,强度即达到极点,今后逐步降低,强度一年不如一年,耐候性差,导致其在强度下降后,底层不耐车辆压震而裂纹,路面随之裂纹。如果路基资料不换代,依然选用传统资料,就难以进步公路的质量,高破损率就会居高不下。
自20世纪50年代以来,随着材料科技的发展,基于工程建设的需求和环境保护的需要,以美国为代表的一些国家开始大力研究土壤固化材料。初期他们从石灰水泥等无机固化剂入手,诸如Rawas 等将人造火山灰和石灰水泥用于膨胀土的改良,Bell等将水泥类土壤固化剂应用于黏土加固,进一步提出将煤灰粉与石灰混合使用可以有效减少固化过程中引起的土体开裂问题,另外还对向石灰水泥中添加PFA与Miller等添加剂展开了研究。随后,越来越多的有机类以及生物酶类材料进入土壤固化领域,如Attom 等利用橄榄油榨油残渣燃烧产物改良膨胀土膨胀特性; Yönter 等研究了不同类型土壤与聚乙烯醇( PVA) 的相互作用; Khatami 等将植物萃取物等用于提升固化土土体强度。随着大量的研究,目前已经制造出很多商业化成品,如美国帕尔玛公司生产的固化酶,贝塞尔公司生产的贝塞尔液态有机高分子土壤固化剂(BS-100浓缩型和TS-100加强型) ,德克萨斯土壤控制国际公司生产的TOP-SEA系列液态土壤稳定剂等。国内在土壤固化材料方面的研究则较晚,大体上于20世纪80年代起步。近年来,我国学者在借鉴国外研究经验的基础上,结合我国土壤特性与特点,也做了大量研究工作,如: 梁文泉等将改性二氧化硅、活性铝和铁通过配比得到一种灰白粉末状土壤稳定剂;黄晓明等以石灰、水泥、硅酸盐矿渣为主要材料,并添加马来酸、碳酸钠、氢氟酸、三乙醇胺等不同类型的添加剂,得到一种适用于黏土的土壤稳定剂; 尚路等研制出一种可用于膨胀土改性的离子型土壤固化剂,这种固化剂可破坏土壤双电层,使其利于压实等。目前虽然与国外尚有较大差距,但也有部分产品已得到实际应用,如NCS系列、硫酸盐系列等。
使得固化或改性后土体可以满意工程要求。这种办法可以将高含水率、低强度的抛弃淤泥转化为高强度、低渗透性的工程用土,处理量大,工期短,价格低廉,一次处理便可到达工程要求。综上所述:对疏浚淤泥进行化学固化处理,使其转化为良质土工填料,有利于河道疏浚和净化城市环境,同时可以将疏浚淤泥进行资源化开发利用,化害为利,有利于社会的可持续发展。
即墨市有几家生产路基固化土强夯法 强夯法又称动力固结法或动力压实法,即墨市路基固化土哪里有卖的其原理是利用夯锤自由下落的巨大冲击能和所产生的冲击波使土体内出现排水网络,土的透水性骤然增大,孔隙水迅速排出,孔隙水压力很快消散,从而产生很大的瞬间沉降,使土体压密,降低地基土的压缩性并提高地基土的强度。