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1、第30卷第7期水电能源科学Vo1.3ONO.72012年7月WaterResourcesandPowerJu1.2012文章编号:1000—7709(2012)07—0127—03疏浚淤泥半固化效果及无侧限抗压强度分析何毅,杨俊杰。,张富有,周海祚。(1.河海大学岩土力学与堤坝工程教育部重点实验室,江苏南京210098;2.河海大学岩土工程科学研究所,江苏南京210098;3.中国海洋大学环境科学与工程学院,山东青岛266100)摘要:为解决固化疏浚泥无法储存的问题,提出了疏浚泥半固化处理方法,对不同水泥掺量和养护龄期的疏浚泥进行了击实试验,并利用击实土样进
2、行了无侧限抗压强度试验。试验结果表明,当水泥掺量较大时,固化效果明显,但不易于击实;当水泥掺量适当时,击实效果明显,且击实强度随龄期的增加而增大,进而获得了最佳击实条件为水泥掺量为44g/kg时自然养护7d,其无侧限抗压强度可达188kPa。关键词:疏浚泥;水泥;半固化;击实试验;无侧限抗压强度试验中图分类号:TU411文献标志码:A疏浚泥是在港口、航道疏浚过程中产生的一量的固化剂,从而降低疏浚泥含水量达到易于储种高含水率的淤泥。随着港口、航道的扩宽加深存和碾压夯实效果的处理方式。在半固化技术和水土流失的加重,疏浚泥日益增多,其处理问题中,疏浚泥在添加适量的
3、固化剂后会发生与固化在港口、航道建设与维护中愈加突出。疏浚泥固技术相同的化学反应,但由于固化剂掺量较小,化化是解决这一问题的常用手段。固化技术就是通学反应相对来说并不迅速。因此在养护一段时间过化学、物理方法对疏浚泥进行处理,将其转化为后进行碾压可防止其向完全固化转化(亦即防止类似水泥土的固态结构,使其能作为良好的土工其硬化成块),同时碾压之后的土具有更加密实的填方材料、建筑材料。这样既可避免疏浚泥对环结构,更有利于储存。同时半固化技术调整了固境的污染,又可产生新的材料加以利用,从而产生化剂掺量,使处理费用相对于国内现有的固化技综合性的技术经济效益。疏浚泥固化
4、技术在国外术有所降低,因而半固化技术具有更为广阔的发研究较多L1],在国内亦取得了一定成果I2]。但展前景。由于国外处理的目标强度设置较高,因而固化材料的掺加量较多,在处理成本上难以为我国所接2疏浚泥半固化试验受_1]。同时,由于疏浚泥的产量很大,固化不能从本质上解决疏浚泥的储存问题。因此从我国国情2.1主要试验材料出发,要发展淤泥的再生资源利用技术,不仅需确(1)疏浚泥。试样取自南海疏浚泥,其物理性定性价比最高的固化材料及材料配合比,且需从质指标见表1。采用密度计法对疏浚泥进行粒径长远考虑解决好疏浚泥的储存问题。鉴此,本文级配分析,获得级配试验曲线,见图1
5、。进行了疏浚泥半固化技术试验研究,即添加适量表1疏浚泥物理性质指标的固化剂使疏浚泥转化为具有一定强度的易于储Tab.1PhysicalpropertiesindexofdredgedspoiIsample存的处理土(即半固化土),获得了最佳击实条件,62.22.7852.831.721使疏浚泥作为填土材料在工程中具有更广泛的应用前景。(2)固化剂。选用来源广泛、价格低廉的水泥作为单一的固化剂,本试验使用P32.5普通硅酸1疏浚泥半固化技术盐水泥。2.2试验方法疏浚泥半固化处理是通过在疏浚泥中添加少将疏浚泥与水泥按一定比例混合,并充分搅收稿日期:2011—10
6、—30,修回日期:2011—12—14基金项目:中央高校青年骨干教师基金资助项目(B1020141)作者简介:何毅(1985一),男,硕士研究生,研究方向为岩土工程与环境岩土,E-mail:dell811@163.corn第30卷第7期何毅等:疏浚淤泥半固化效果及无侧限抗压强度分析·129·水泥掺量为最优选择。7d之后即可用于填土工程。在本文试验条件综上所述,最佳击实条件为1个单位水泥掺下,当水泥掺量为44g/kg时夯实后的半固化土量自然养护7d,此时无侧限抗压强度能达188kPa。的无侧限抗压强度达到了188kPa。4结语参考文献:a.在低固化剂掺量条件下
7、,存在一个固化剂Eli朱伟,张春雷,高玉峰,等.海洋疏浚泥固化处理土的界限值使疏浚泥半固化处理效果得以实现,此基本力学性质研究[J].浙江大学学报(工学版),2005,39(10):1561—1565.界限值即为最小固化剂掺量。最小固化剂掺量与[22张春雷,朱伟,李磊,等.湖泊疏浚泥固化筑堤现场原土性质有关,本文取为22g/kg。通过对不同试验研究I-j].中国港湾建设,2007(1):27—29.水泥掺量的疏浚泥进行半固化处理,得出了半固[32朱伟,张春雷,刘汉龙,等.疏浚泥处理再生资源技化技术与固化技术在固化剂掺量上的分界指标,术的现状I-j].环境科学
8、与技术,2002,25(4):39—41.即大于88
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