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桩基法,当淤土层较厚,难以大面积进行深处理,可采用打桩办法进行加固处理。而桩基础技术多种多样,早期多采用水泥土搅拌桩、砂石桩、木桩,目前很少使用,一是水泥土搅拌桩水灰比、输浆量和搅拌次数等控制管理自动化系统未健全,设备陈旧,技术落后,存在搅拌均匀性差及成桩质量不稳定问题;二是砂石桩用以加固较深淤泥软土地基,由于存在工期长,工后变形大等问题,已不再用作对变形有要求的建筑地基处理;三是民用建筑已禁用木桩基础。
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。
开展河湖清淤工程以来,许多清淤工程结束后淤泥堆放成为一大难题。大多河道在清淤之后,都是把淤泥堆放在河道两岸自然晒干,这一做法不仅占用土地,而且一旦处置不当便会导致水土流失,从而对河道造成二次污染。为彻底消化河湖淤泥,经过考察,牵头实施了“淤泥固化土种植实验”。一旦检测结果符合标准,那么在固化土上种植果蔬将成为现实,那些原来无法种植农作物的土地将有望成为良田,产生一定的经济效益,大量的河湖淤泥也将有了一条新出路。
土壤固化剂应用范围1. 各等级路途的底层及底底层的构筑。2. 场所平整及固化。如停车场、堆货场、运动场等。3. 土壤固化剂免烧砖。4. 水利工程中的堤堰填筑固化。5. 免做面层的原生态路途。适用于绿色生态园区、景区、农林牧区、高尔夫球场区等一切需要原生态路面的场所。6.土壤固化剂墙体。这种墙体有温差小,散热慢,不怕水汽浸泡等特点,适用于各种大棚中墙体的构筑。
丹阳市有几家生产固化土在活性污泥系统中,有时污泥的沉降性能转差、比重减轻、体积增大,污泥在沉淀池沉降困难,严重时污泥外溢、流失,处理效果急剧下降,这种现象就是污泥膨胀。有几家生产固化土哪里有卖的污泥膨胀是活性污泥系统最难解决的问题,至今仍未有较好的解决办法。
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。