表1.2水泥土材料的腐蚀类型下面介绍几种常见的水泥土材料的腐蚀。硬化水泥石分解型腐蚀的速度,在很大程度上取决于反应物的结构和可溶性。...
2023-06-26 理论教育
表1.2水泥土材料的腐蚀类型下面介绍几种常见的水泥土材料的腐蚀。硬化水泥石分解型腐蚀的速度,在很大程度上取决于反应物的结构和可溶性。...
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图2.28电桥法图2.29伏安法2.4.3.2按照电极数量分类二相电极法。图2.30二相电极法图2.31电阻率测试装置 (长方体)四相电极法。图2.32四相电极法图2.33电阻率测试装置2.4.3.3按电源分类在目前的相关报道中,无论是采用伏安法还是电桥法基本上是直流电,也有个别采用交流电。图2.34非接触电阻率测定仪原理2.4.3.5按频率分类对于交流电测频率的选择,人们一直未作统一,不同专家学者选取不同频率。...
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由于试验时间长,且采用电极板与试样直接接触的方法,无论温度还是接触电阻都会对读数产生影响,为减少误差,对测量数据进行修正:对温度的修正。金属电极与金属接触处的试块电阻要发生显著变化,为减小试验误差,必须进行接触电阻的修正。接触电阻率定义为:图3.3R—L的直线拟合曲线式中:V 为外加偏压;j为穿过接触区的电流;Rc为总的接触电阻;s为接触面积。本次试验的接触电阻R0=1.35Ω。...
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图3.7水泥固化硫酸污染土微观照片水泥土的电阻率主要来源于两部分,一部分是各种水化产物自身的电阻率,另一部分是水泥土孔隙水的电阻率,水化产物的电阻率值很大,所以水泥土的电阻率取决于孔隙水,孔隙结构越致密则导电性越差,电阻率越大,反之则电阻率越小。...
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2.4.2.2孔隙比对电阻率的影响孔隙比对电阻率的影响是通过改变土的体积含水量来实现的。...
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图3.14抗压强度与水泥土电阻率的关系式中:ρst、ρs7分别为相同浓度下龄期是t d和7d的水泥土电阻率值;t为龄期,天;G、H 为常数。由表3.7中的回归分析可知,特定龄期下水泥土电阻率与浓度的关系可用以下通式表示:式中:ρs为水泥土的电阻率值;C为溶液浓度,g/L;P、Q为常数。式即为含氯化镁污染土的水泥土电阻率预测公式,此关系式的预测值和实测值对比见表3.8和图3.15。图3.15电阻率实测值与预测值对比图...
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随着水泥水化反应的深入,溶液中析出大量的钙离子,当其数量超过上述离子交换的需要量后,则在碱性的环境中,能使组成黏土矿物的二氧化硅及三氧化二铝的一部分或大部分与钙离子进行化学反应。拌入水泥7d后,土颗粒周围充满了水泥凝胶体,并有少量水泥水化物结晶的萌芽。综上所述,黏土—水泥—矿渣—水四者之间的化学反应过程以及反应物可以用图2.2来表示。...
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在工程中,污染土可以引起地基强度降低,导致建筑物失稳或破坏,引发一系列工程质量事故,因此研究污染土的污染机理、性状和因地制宜采取整治措施对稳定建设工程质量,保护环境具有重要意义。查明污染土的空间分布,按不同污染程度划分污染区。确定污染土的承载力及其他强度指标。判定污染土对金属和混凝土的侵蚀性。目前,国内对污染土的腐蚀性评价是沿用盐渍土的评价方法和标准来进行的。...
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将水泥拌入软土后,水泥颗粒表面的矿物很快与软土中的水发生水解和水化反应,生成氢氧化钙,水化硅酸钙、水化氯酸钙及水化铁酸钙等化合物。水泥中4种主要矿物的水化速度和水化强度见图2.1。当然,硫酸钙的渗量不能过多;否则这种由32个水分子固化形成的水泥杆菌针状结晶会使水泥土发生膨胀而招致破坏。...
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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。...
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如图2.21所示,当水泥掺入比为10%时,掺入2%石膏,28d龄期强度可增加20%左右,60d龄期可增加10%左右,90d龄期已不再增加强度;掺入2%氯化钙、28d龄期强度可增加20%左右,90d龄期强度反而减少7%;掺入0.05%三乙醇胺,28d龄期强度可增加45%左右,90d龄期可增加18%左右,90d龄期可增加强度14%。因此,三乙醇胺不仅能大大提高早期强度,而且对后期强度也有一定的增强作用,弥补了单掺无机盐降低后期强度的缺陷。图2.21外掺剂对水泥土强度的影响...
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养护环境的化学成分、浓度及p H值会对水泥土的无侧限抗压强度产生显著和不同的影响,如图2.18所示。图2.18化学溶液与pH值对水泥土无侧限抗压强度的影响 图2.19各种腐蚀环境下水泥土抗压强度修正系数α 韩鹏举将5种典型污染环境中养护的水泥土强度与纯水中养护的强度进行了比较,提出了抗压强度修正系数α,见表2.8。...
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许多研究表明,水泥土的电阻率随着无侧限抗压强度的增加而呈线性增长关系。董晓强等的试验表明水泥土电阻率与其污染成分和含量呈现出不同的规律,可以用来进行污染检测。图2.5室内、现场电阻率测试结果对比 图2.6水泥土桩电阻率与标贯击数对比...
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水泥掺入比αw的定义为 “掺加的水泥重量与被加固的软土重量的百分比”,即:表2.5 水泥土无侧限抗压强度qu与水泥掺入比αw和龄期t的关系由表2.5可知,当αw<5%时由于水泥与土的固化反应过弱,水泥土相对于原状土来说,强度增长幅度很小且离散性也较大。图2.9水泥土fcu与αw的关系曲线刘松玉等 认为:在0~90d范围内,龄期越长,水泥效率 越高,如图2.9所示。...
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图2.22养护温度对水泥加固的粉土强度影响 图2.22表示养护温度对水泥加固粉土强度的影响。也就是说,随着养护时间的增长水泥土无侧限抗压强度趋于一致。图2.23 所示为水泥土试件经过不同冻融循环次数后的无侧限抗压强度变化曲线,在各个p H值条件下,其强度值基本上呈现出线性降低的趋势,p H值越高下降趋势越缓,说明碱性环境对冻融有一定的抵抗作用。...
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电阻率法作为一种方便、无损、低廉的方法在岩土工程中的研究应用已经受到学者们的重视。这些研究成果表明,土体的电阻率特性主要取决于土体的类型、成分以及其他一些基本物理特性。于小军、刘松玉探讨了电阻率测试技术在水泥土深层搅拌法中的应用。董晓强等把电阻率法推广至交流阻抗法,来研究粉土的基本阻抗参数同含水量的关系,并得到预测含水量的关系式。...
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