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膨胀土治理改性配方工艺专利技术资料集


1、DAH石灰混合溶液渗透方法改良膨胀土技术研究

膨胀土是一种具有特殊工程性质的土,它对土木工程有着巨大的影响和危害。人们通常采用化学改良方法改良加固膨胀土来达到预防和处理膨胀土病害的目的。本文针对公路膨胀土边坡提出了一种用DAH改良剂与石灰混合溶液渗透改良的新方法。文中首先研究解释了降雨对边坡的影响和危害,建立了入渗计算模型,用水平一维土柱入渗试验取得试验用膨胀土入渗特性参数,在此基础上对膨胀土一维垂直入渗问题进行了计算分析。通过多项试验研究了使用不同掺量改良剂改良前后膨胀土胀缩特性、强度特性等方面的变化,并对比分析了使用不同类型改良剂的处理效果,总结了新方法在实际工程的应用,评价了其实际处理的效果和工程经济性。研究表明,本文提出的混合溶液..................共40页

2、电石渣改良膨胀土稳定性影响研究

进行电石渣改良膨胀土研究。对于改良后膨胀性和稳定性研究主要包括以下三个方面:(1)膨胀性试验研究:通过对不同掺电石渣量和闷料时间进行自由膨胀率试验,初判电石渣和闷料时间对土体改良效果的影响。采用击实仪进行后续试验制样,按照压实度不小于97%设计要求进行胀缩总率试验,对改良后土体的膨胀性进行详判,试验结果表明电石渣具有良好的改良效果,最后在以电石渣掺入量为7%时为例,进行不同含水量和不同干密度对胀缩总率影响的研究。(2)在对土体改良后的强度指标研究主要考虑龄期养护和干湿循环两个方面,通过采用TSZ全自动三轴仪进行三轴剪切试验来量测土样强度变化,土样在龄期养护的83天内的总凝聚力和有效凝聚力均呈线性增长趋势,然而,在干湿循环作用下导致..................共55页

3、二灰稳定膨胀土配合比设计方法与应用研究

二灰土因其具有强度较高、水稳性较好和有利于环保等优点,在目前的高等级公路底基层中广泛使用。但是对于二灰稳定特殊土(如膨胀土)的研究并不系统和全面。本论文采用正交试验设计方法,以不同龄期的无侧限抗压强度和7天干缩为考核指标,在室内对二灰稳定膨胀土的配合比进行了研究,并依据二灰土强度和干缩的形成机理,以及数理统计分析方法,对试验结果进行了分析研究。同时,通过室内干湿法击实试验,对二灰稳定膨胀土的碾压质量控制标准进行了研究,并结合宁淮高速公路二灰稳定膨胀土的施工实践,总结了二灰土质量控制的关键问题。研究表明:影响二灰土早期强度的首要因素是二灰比,影响二灰土后期强度的首要因素是二灰含量。因此,在混合料组成设计时,应以较长龄期的..................共41页

4、非饱和石灰改良膨胀土松弛试验研究

石灰改良膨胀土的强度虽较原状膨胀土强度具有明显的改善,但常因施工扰动引起变形而产生应力松弛,而应力松弛较大时可引发工程灾害和造成重大经济损失,故开展非饱和石灰改良土的应力松弛试验研究,对揭示非饱和石灰改良膨胀土应力松弛规律和确保石灰改良膨胀土地基处理工程安全具有重要的理论意义和工程应用价值。本文利用GDS非饱和土三轴仪,系统开展了掺石灰4%改良膨胀土的土水特性和非饱和强度试验,以及在不同应变水平、应变速率和加载方式下的应力松弛试验,并通过流变理论和经验模态分解理论分析了应力松弛试验结果,进而基于SEM、EDA试验和图像定量分析技术分析相应的微结构变化特征,总结了石灰改良膨胀土的土水特性、无侧限抗压强度、非饱和三轴强度和应..................共44页

5、粉煤灰、电石渣改良膨胀土机理及长期稳定性研究

在膨胀土地区进行工程建设时,往往需要对膨胀土进行改良和加固,石灰、粉煤灰和水泥是常用的改良膨胀土添加剂。利用工业废渣,如粉煤灰、电石渣等改良膨胀土,不但可以改善膨胀土的工程性质,而且可以达到废物再利用的效益。然而,利用粉煤灰、电石渣改良膨胀土的方法还不甚成熟,对其作用机理及长期稳定性特征等方面的认识还不够深入,有待于进一步系统研究。本文通过系统的室内试验,着重于研究利用工业废渣—粉煤灰和电石渣改良膨胀土的方法,掌握改良膨胀土的工程性质,揭示其微观作用机制;通过改良膨胀土的干湿循环试验,研究改良膨胀土的长期稳定性特征。得到如下主要结论:(1)从物理特性上看,20%粉煤灰与2%生石灰混合料和10%电石渣两种改良土效果显著。改良..................共50页

6、风化砂改良膨胀土特性试验研究

对不同比例风化砂改良膨胀土的物理性质、胀缩特性以及力学强度特性进行了室内试验研究,得到了不同掺砂比例下风化砂改良膨胀土的特性指标,以及掺砂比例对改良土工程特性的影响规律,同时结合小溪塔至鸦鹊岭一级公路改建工程进行了现场试验监测。本文的主要结论如下:对质量比0%、10%、20%、30%、40%、50%风化砂改良膨胀土的物理性质、胀缩特性和强度特性进行了研究。通过对物理性质研究可知,掺砂能够改善膨胀土的含水特性、压实特性、及超固结性,且改善的效果随着掺砂比例的增加先增大后逐渐趋于平缓;通过对胀缩特性的研究表明,掺入风化砂能够有效的抑制膨胀,改善膨胀土的收缩特性;改良膨胀土的胀缩指标随着掺砂比例的增大逐渐减小,无荷膨胀率随着掺砂比例的改..................共55页

7、膨胀土的化学改性及其力学特性的试验研究

以表面活性剂固化剂为研究对象,探讨了其加固机理,并通过试验研究了几种不同固化剂的加固效果,为以后的研究奠定基础。为了验证固化剂的固化效果,选取了两种分别产自辽宁朝阳市和黑山县的膨胀土。选择了十二烷基苯磺酸钠、十二烷基磺酸钠、十六烷基三甲基溴化铵以及木质素磺酸钠等几种表面活性剂配成不同配方的固化剂来进行土工试验,测试稳定土的无荷载膨胀量和无侧限抗压强度来确定适合膨胀土的最佳配方。经过试验,我们发现单独使用表面活性剂可以降低膨胀土10%左右的膨胀量,但是强度方面并无改善;单独使用石灰则可以降低20%的膨胀量,并可以使膨胀土的抗压强度从2MPa增至8MPa;而表面活性剂与石灰复配的固化剂在减膨效果上更突出,朝阳膨胀土的膨胀量最低降..................共42页

8、高等级公路路基膨胀土的分类以及改良膨胀土的试验研究

为了对膨胀土充分了解,论文详细阐述了膨胀土的一些重要的工程特性。用模糊数学的方法建立多个指标的数学模型,并用C语言编制了膨胀土等级评判程序。为了研究石灰对膨胀土的影响,进行了不同掺灰率的击实实验和不同掺灰率的膨胀土的室内CBR试验等土工试验。从击实实验的结果得到石灰土最佳含水量及最大干密度与掺灰率的关系。同时对石灰改善膨胀土的机理作探讨。用数值方法对路堤使用期的应力、应变和位移进行模拟,在雨天和晴天的对掺灰和不掺灰的情况进行比较,以检验掺灰膨胀土的效果,从而探索一种描述掺灰膨胀土路堤运行工况的数值方法。最后得..................共62页

9、合安高速公路膨胀土改性研究及膨胀土与构造的关系

本文分析了合安高速公路沿线地区的地质构造和地层对膨胀土分布与性质的影响。为了对膨胀土充分了解,本文详细论述了膨胀土的一些重要的工程性质。对肥西、庐江和桐城三地区所取的典型膨胀土样做了室内土工试验。得出了各地土样的液限、塑限、自由膨胀率、膨胀力等一些室内实验指标。为了研究掺石灰对膨胀土的影响,进行了不同掺灰率的击实试验和不同龄期的石灰土无侧限抗压强度试验。从击实试验的结果得出了石灰土最佳含水量与掺灰量的关系,最大干密度与掺灰量的关系。通过无侧限抗压强度试验,得出了石灰土无侧限抗压强度与掺石灰量的关系及龄期对石灰土无侧限抗压强度的影响,同时对石灰改善膨胀土的机理作进一步的探讨。最后分析了膨胀土与地质构造的关系..................共53页

10、化学法改良膨胀土的试验研究

基于膨胀土的胀缩机理及有机物对粘土的吸附和改性作用,选用无机物硅酸钠(Na2SiO39H2O)、氯化钙(CaCl2)、氯化铝(AlCl36H2O)及氧化钙(CaO)与水溶性有机高分子聚合物阳离子型聚丙烯酰胺(CPAM)、阳离子型表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵(HTAB)复配改良膨胀土。同时,参照土工试验规范,改进了自由膨胀率试验方法,以改性土的自由膨胀率测试结果作为衡量改性效果的指标,筛选出最佳改性配方,并测试最佳改性配方下改性土的变形和强度。将改性结果与5%掺量下的氧化钙改性土进行比较。取得如下研究成果:1)试验方法上,膨胀土的自由膨胀率试验方法改进研究表明:土样的制备过程及试验环境对结果影响很大。土样的粒度组成、环境温度、土样冷却与否等因素均..................共38页

11、新型土壤处理剂对膨胀土的改良试验研究

膨胀土是一种特殊粘土,因其具有超固结性、多裂隙性、遇水膨胀、失水收缩开裂等特殊工程性质,故而,土体含水率变化的膨胀土地区对于建筑物的破坏作用常伴有长期反复的现象且破坏性巨大。新型土壤处理剂,具有良好的抗水化的性能,本文利用这一特点,从自由膨胀率的角度出发研究了新型土壤处理剂对于膨胀土的抗膨胀性的作用效果,并结合无荷载膨胀率试验、直剪试验、无侧限抗压试验和SEM电镜扫描试验,确定新型土壤处理剂对于改良膨胀土工程性质的改良效果。试验研究结果表明:1.添加比例为2%、5%、15%的新型土壤处理剂,分别可使低、中、高膨胀性膨胀土降到无膨胀性。2.新型土壤处理剂可提升土体的最大干密度、提高抗剪强度和抗压强度,提高土体的致密性。3.随着新型土壤处..................共40页

12、基于生态恢复的膨胀土复合改良方法研究

全面比较对照了石灰土和复合改良土的性能,对复合改良方法的利弊做出了系统的判断。取得的主要成果如下:(1)从粘土矿物的角度解释了膨胀土石灰改良的原理;(2)依据对国内外常用的权威膨胀土判别方法的归纳总结,判定所取土样为中膨胀土,选取石灰含量3%、5%、7%、9%四个水平,分析了石灰改良膨胀土的改良效果,得到了改良效果与石灰掺量之间的定量关系,利用这种定量关系来确定最佳掺灰率范围在5%~7%;(3)对石灰土的pH值进行了研究,实验发现,石灰土的pH值随掺灰率基本呈递增趋势,后期增长缓慢,一般在最佳掺灰量下会出现峰值;最佳掺灰率下的pH值与经验值12.4是基本吻合的,判定石灰土为强碱性;(4)通过试验找到了能显著降低石灰土碱性的改良剂,主要是..................共50页

13、合徐高速公路北段膨胀土改性研究及膨胀土与构造的关系
14、煤矸石粉替代石灰改善膨胀土的试验研究
15、改良膨胀土菌种筛选及条件选择的研究
16、膨胀土改良的室内试验研究及地基胀缩变形分析
17、膨胀土干湿循环效应与微观机制研究
18、膨胀土路基石灰改良施工工艺试验研究
19、膨胀土水泥改性评价指标试验研究
20、膨胀土水泥改性试验研究
21、膨胀土用作路基填料的石灰改良试验研究
22、石灰_玄武岩纤维改良膨胀土特性的试验研究
23、石灰改良膨胀土室内试验研究
24、石灰改良膨胀土在高速公路路基填筑中的应用
25、石灰改性膨胀土工程应用研究
26、水泥改性强膨胀土的试验及改性机理研究
27、纤维改性膨胀土工程性质的试验研究
28、合徐高速公路膨胀土改性研究及膨胀土与构造的关系
29、001322826B 土壤凝结固化剂组合物 1-4
30、021446121A 高效环保新型多功能固化剂 1-4
31、2004100087270B 一种用于道路施工的土壤固化剂 1-7
32、2004100608047B 膨胀土生态改性剂及施工方法 1-10
33、200610016564XB 一种土质固化剂 1-9
34、2006100291958A 一种土石固结剂 1-3
35、200610040272XB 十六烷基三甲基溴化胺膨胀土改良剂 1-6
36、2006100466079A 一种环保型土壤固化剂的制造方法 1-4
37、2006101251214B 膨胀岩土改性剂 1-8
38、2006101458281B 一种用于膨胀土治理的化学改良方法 1-7
39、2007100123815A 一种环保型土壤固化剂 1-8
40、200710012537XA 一种环保型土质固化剂 1-9
41、2007100127233A 一种环保型土壤固化剂 1-7
42、2007100199354A 阳离子聚丙烯酰胺膨胀土改良剂 1-5
43、2007100700102B 淤泥质土复合固化剂 1-5
44、2007101461772B 一种土壤固化剂的使用方法 1-12
45、2007101906418A 一种用土工袋处理膨胀土地区地基的方法及其应用 1-10
46、2008100069590B 一种治理膨胀土滑坡的改良剂 1-4
47、2008100105351A 一种环保型土壤固化剂 1-17
48、2008100175922B 土壤稳定固化剂 1-4
49、2008100194177B 软土固化剂 1-5
50、2008100508210B 砂性土质固化剂 1-5
51、2008102299065A 一种环保型土壤固化剂 1-18
52、200810236275XA 利用废弃轮胎胶粉改良膨胀土的方法 1-8
53、2008102439107B 废弃铸砂改良膨胀土的方法及施工方法 1-5
54、2009100190113B 新型高强耐水复合土壤固化剂 1-7
55、2009100585029A 土壤固化剂及其使用方法 1-13
56、2009100633499B 膨胀岩土边坡快速防护材料 1-6
57、2009100713722A 寒区路基土固化剂 1-5
58、2009100737801B 电化学改变软岩膨胀性的试验装置 1-6
59、2009102191549A 膨胀土改良剂 1-5
60、2010101029047B 一种公路用固化剂及其固化路面基层的方法 1-5
61、2010101485923B 岩土固化剂及其制造方法以及道路结构及其制造方法 1-10
62、2010101755617A 聚乙烯醇水溶液膨胀土改良剂和配制方法及其应用 1-6
63、2010101755640A 聚乙烯醇饱和石灰水膨胀土改良剂和配制方法及其应用 1-6
64、2010105340459B 一种膨胀性软岩土的原位改性加固方法 1-8
65、2010105829022A 稳定土壤固化剂 1-6
66、2011100537732A 一种用废弃电石渣改良膨胀土路基填料的方法 1-8
67、2011100835159B 一种抑制膨胀土胀缩性的方法 1-6
68、2011101271100A 电石渣改良膨胀土的方法及施工方法 1-5
69、2011101775206A 单分子双季铵盐在膨胀土改良中的应用 1-13
70、2011102075367B 碱渣改良膨胀土的方法及其施工方法 1-7
71、2011103263804A 用于改良膨胀土的二次溶液喷洒法 1-6
72、2011104440651A 一种改良膨胀土的方法及其施工方法 1-9
73、2012100042378B 确定膨胀土路堤填筑压实参数的勘察湿化击实试验方法 1-5
74、2012100045709A 一种淤泥复合固化剂及其应用 1-10
75、201210047582XB 一种使用液体赤泥固化剂固化赤泥路基的方法 1-5
76、2012100668409A 一种淤泥固化剂 1-10
77、2012102728743A 羟基铝膨胀土改良剂的合成方法及其应用 1-6
78、2013100407564B 一种提高膨胀土边坡稳定性和控制膨胀土结构破坏的方法 1-9
79、2013101544747B 用废弃秸秆灰渣及大理石灰改良的膨胀土及其制备方法和在施工中的应用 1-9
80、201310449185XA 膨胀土地基改良剂及改良施工方法 1-9
81、2013106916197A 采用土壤固化剂进行路面基层和底基层固化的方法 1-5
82、2014101287988A 一种岩土固化剂及其制备方法 1-6
83、2014101295683B 电渗处理膨胀土的方法 1-9
84、2014101482020B 膨胀土水泥改性及填筑施工方法 1-11
85、201410271682XA 一种基于脱硫灰活性的土壤固化剂及其制备方法和应用 1-7
86、2014105102209A 一种膨胀土边坡及施工方法 1-6
87、201410620702XA 一种土壤固化剂及其使用方法和应用 1-8
88、2014107209465A 膨胀土改良剂及其使用方法 1-6
89、2014108034453A 一种膨胀土水泥浆的注浆材料 1-9
90、2015100046993A 一种粉质土路基固化剂及其制备方法 1-6
91、2015100519802A 一种非饱和膨胀土抗剪强度区间本构模型的构建及计算方法 1-7
92、201510192475XA 一种维持膨胀土堑坡稳定的自加压防护装置及其方法 1-8
93、2015102753151A 一种用于模拟胀缩性隧道围岩的相似材料及其制备方法 1-5
94、2015102826947A 一种用铁尾细砂改良膨胀土的方法及其施工方法 1-8
95、2015103141097A 一种膨胀土的改良配方及采用该配方的施工工艺 1-6
96、2015103161480A 一种采用磷石膏改良膨胀土的路基的施工工艺 1-6
97、2015103212891A 一种用于膨胀土地区的基坑支护体系及其施工方法 1-16
98、2015103351076A 防水增强路基 1-5
99、2015103362475A 一种膨胀岩土改性剂 1-4
100、2015103541704A 一种脂肪族聚氨酯固化剂及其制备方法 1-16
101、201510473550XA 基于物理化学特性的膨胀土判别分类方法 1-14
102、2015105139481A 一种膨胀土边坡浅层破坏土体抗剪强度试验方法 1-9
103、2015105536429A 一种用木屑纤维改良的膨胀土地基及其实现方法 1-10
104、201511016942XA 一种高分子土壤固化剂 1-7

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