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土壤中污染物含量及其pH值分析

【摘要】:随着土体中有机质的增加,土体的p H值随之降低。图2.14所示为某石灰加固土无侧限抗压强度与水泥土p H值之间的关系。可见,当p H值<7以后,固化土的无侧限抗压强度明显降低。图2.16所示为3种龄期下水泥土强度与土中硫酸根离子浓度的关系。试验中,图2.17所示为不同铅含量时水泥固化土无侧限抗压强度随龄期的变化。

随着土体中有机质的增加,土体的p H值随之降低。图2.14所示为某石灰加固土无侧限抗压强度水泥土p H值之间的关系。可见,当p H值<7以后,固化土的无侧限抗压强度明显降低。土中的有机质会使土壤具有较大的水溶性、塑性、膨胀性和低渗透性,并使土壤具有酸性,这些因素都会阻碍水泥水化反应的进行,影响水泥土的固化,从而降低水泥土的强度。因此,有机质含量的增大将会明显地降低水泥土的强度,如图2.15所示。

图2.16所示为3种龄期下水泥土强度与土中硫酸根离子浓度的关系。可见,各个龄期下,当硫酸根离子浓度小于0.05mol/L时,水泥土的强度曲线随离子浓度的增加而快速上升;当硫酸根离子浓度约为0.05mol/L时,水泥土强度达到最大值;当硫酸根离子浓度继续增大时,水泥土强度呈线性缓慢降低。

试验中,图2.17所示为不同铅含量时水泥固化土无侧限抗压强度随龄期的变化。可以看出,铅对水泥固化土的强度影响存在一个临界值,当土中铅小于该临界值时,铅对水泥水化有促进作用,随着铅的增加,与未污染水泥固化土相比,无侧限抗压强度增加;当土中铅超过该临界值时,铅对水泥水化有阻碍或延迟作用,随着铅的增加,强度降低。该临界铅值还与水泥掺量有关,随着水泥掺量的增加,该临界值有提高的趋势。

图2.14 石灰加固土强度与pH值关系曲线 (引自 Thompson等, 1966)

图2.15 有机质含量与水泥土强度的关系 (引自 赵永强, 2008)

图2.16 水泥土强度—硫酸根离子浓度关系曲线 (引自 宁宝宽等, 2006)

图2.17 含铅及不含铅水泥固化土无侧限抗压强度随龄期变化 (引自 陈蕾等, 2012)