5无机结合料稳定类混合料土木工程材料.pptx
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1、16:50:12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。16:50:125.1 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。石灰可以作为胶结材料,石灰可以作为胶结材料,也可以作为活化剂或激发也可以作为活化剂或激发剂剂16:50:125.1 石灰稳定土一、石灰稳定土的技术性质1、石灰稳定土
2、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。16:50:135.1 石灰稳定土(1)强度形成原理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。结晶硬化作用16:50:135.1 石灰稳定土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
3、硅酸钙和铝酸钙的化学反应就是火山灰作用碳酸化作用16:50:135.1 石灰稳定土(2)影响石灰土强度的因素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1520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。16:50:135.1 石灰稳定土灰质石灰细度越大,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。1
4、6:50:135.1 石灰稳定土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%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。16:50:135.1 石灰稳定土密实度实践证明:石灰土的密实度每增减1%,强度约增减4%左右。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(-35)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
5、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。16:50:135.1 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(dmax10mm)、10cm(dmax25mm)、15cm(dmax40mm)的圆柱形试件抗拉强度采用劈裂试验评定。16:50:135.1 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.
6、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16:50:135.1 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。16:50:135.1 石灰稳定土3、石灰稳定土的工程特点(1)优点稳定土具有较高的抗 压强度和一定的抗拉强度。多数土都可以用石灰进行稳定。石灰稳定土便于施工。缺乏优质粒料的地区,采
7、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。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。16:50:135.1 石灰稳定土(2)缺点石灰稳定土的强度有一定限制。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。石灰稳定土的收缩系数大。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。石灰稳定土早期强度低。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。16:50:135.1 石灰稳定土二、石灰稳定类混合料组成材料的质量要求1、土的要求塑性指数1520的粘性土以及含有一定数量粘性土的中粒土和粗粒土均适宜于用石灰稳定。用石灰稳定不
8、含粘性土或无塑性指数的级配砂砾,级配碎石和未筛分碎石时,应添加15%左右的粘性土。16:50:135.1 石灰稳定土塑性指数偏大的粘性土,可采用两次拌和法施工。适宜做石灰稳定土基层的材料有:级配碎石、未筛分碎石、砂砾、碎石土、砂砾土、煤矸石和各种粒状矿渣等。作底基层时,颗粒最大粒径不应超过53mm;作基层时,不应超过37.5mm一般公路底基层,集料压碎值不大于40%;高速和一级公路底基层、二级以下公路基层不大于35%;二级公路的基层不大于30%16:50:135.1 石灰稳定土2、对石灰的要求石灰应是消石灰粉或生石灰粉,对高速公路宜用磨细生石灰粉。石灰质量应符合级以上的技术指标。具。体见表5.
9、1所示。3、对水的要求饮用水源即可。16:50:135.1 石灰稳定土三、石灰稳定土混合料组成设计混合料的组成设计包括:根据强度标准,通过试验选取合适的土,确定必需的或最佳的石灰剂量和混合料的最大干密度和最佳含水量。(1)制备同一种土样、不同石灰剂量的石灰混合料。做基层用砂砾土和碎石土:3%,4%,5%,6%,7%。塑性指数小于12的粘性土:10%,12%,13%,14%,16%。塑性指数大于12的粘性土:5%,7%,9%,11%,13%。16:50:135.1 石灰稳定土(2)确定混合料的最佳含水量和最大干(压实)密度。(3)按工地预定达到的压实度,分别计算不同石灰剂量的试件应有的干密度。(
10、4)按最佳含水量和计算的干密度制备试件。(5)试件在规定温度下保湿养生6d,浸水1d后,进行无侧限抗压强度试验。规定的温度为:冰冻地区202,非冰冻地区252。16:50:135.1 石灰稳定土(6)计算试验结果的平均值和偏差系数。(7)不同交通类别道路上,石灰稳定土的7d浸水抗压强度(MPa)应符合表5.2的规定。(8)根据表2.2的强度标准,选定合适的石灰剂量。(9)工地采用的石灰剂量应比室内试验确定的剂量多0.5%1.0%。16:50:145.1 石灰稳定土(10)石灰稳定不含粘性土的级配碎石、未筛分碎石和级配砂砾用于高级沥青路面的基层时,碎石和砂砾的颗粒组成应符合JTJ034-2000
11、级配碎石或未筛分碎石或级配砾石的级配范围,并应添加粘性土。这类材料的组成可表示(质量比)石灰:土:碎石(或砂砾)16:50:145.1 石灰稳定土四、石灰稳定土混合料配合比设计示例【例题5-1】某地区二级公路路面底基层设计为石灰稳定土,请按现行部颁技术规范的要求设计石灰稳定土混合料配合比。【设计资料】(1)该路面度基层设计为30cm石灰稳定土,要求7d无侧限饱水抗 压强度为0.8MPa。(2)该路沿线土质为轻亚粘土,石灰材料采用级以上钙质消化石灰,有效钙加氧化镁含量测得结果为74.8%,未消化残渣含量测得结果为9.6%。(3)该路石灰土混合料生产采用集中厂拌法,分二层铺筑,要求施工压实度为95
12、.0%。16:50:145.1 石灰稳定土【设计步骤】1、原材料检验与选定(1)石灰材料:该路段沿线盛产钙质石灰,经试验检测各项技术指标均满足现行有关技术指标要求,(CaO+MgO)含量平均值74.8%,未消化残渣含量平均值为9.6%。(2)土料:该路土场的土质为轻亚粘土,该土的试验检测结果列在表5.3中,土料的各项技术指标符合现行技术规范要求。16:50:145.1 石灰稳定土2、确定石灰剂量的掺配范围参照当地经验,石灰土的石灰剂量按8%,10%,12%,14%,16%五种比例配制。3、确定最佳含水量和最大干密度用重型击实试验法确定各种不同剂量的石灰土混合料最佳含水量和最大干密度的结果列于表
13、5.4中。16:50:145.1 石灰稳定土4、测试7d无侧限饱水抗压强度(1)计算每个试件的石灰土用量采用50mm50mm的试件,每个试件的体积为98cm3。施工中对石灰土底基层的压实度要求为95%。每个试件需要用不同的石灰土混合料的干质量应用公式计算:式中:Qd-试件干质量,g;V-试件的体积,cm3;d,m-混合料最大干密度,g/cm3;Kc-现场要求的压实度,以小数计。16:50:145.1 石灰稳定土将上述各有关数值代入上式计算得出每个试件需用不同石灰土混合料的干质量列表5.5。由于每个试件都是在混合料的最佳含水量下制作的,因此每个试件所用湿混合料的质量应按下式计算:式中:Qw-试件
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