System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种固化剂及处理基坑底花岗岩风化土遇水崩解的方法技术_技高网

一种固化剂及处理基坑底花岗岩风化土遇水崩解的方法技术

技术编号:43565135 阅读:21 留言:0更新日期:2024-12-06 17:36
本发明专利技术提供了一种固化剂及处理基坑底花岗岩风化土遇水崩解的方法,涉及建筑工程技术领域,按重量份数计,该固化剂的组分包括:水泥:40‑70份,生石灰:2‑16份,脱硫石膏:10‑30份,矿渣粉:5‑30份,减水剂:0.05‑0.8份。本发明专利技术提供的固化剂以脱硫石膏及矿渣粉等工业固废为原料,解决了工业固废回收的问题,减少了环境污染。另外,相比水泥作为固化剂,本发明专利技术提供的固化剂,可以在更小的用量下达到相似的固化效果,有助于降低成本。经实验发现,采用本发明专利技术提供的固化剂,可以在2天左右实现花岗岩风化土遇水崩解后形成的泥浆的固化,固化后的泥浆的抗压强度较高。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及建筑工程,具体而言,涉及一种固化剂及处理基坑底花岗岩风化土遇水崩解的方法


技术介绍

1、在建筑工程中,基坑的开挖是建筑项目的基础环节,其施工质量直接关系到整体结构的稳定性和安全性。然而,在基坑开挖过程中,经常会遇到各种复杂的地质条件,其中之一就是花岗岩风化土。花岗岩风化土具有较强的水敏性,且土样中粉粒含量较多,在水的作用下,颗粒间斥力增强,颗粒间联结性能较弱,容易丧失其粘附特性而形成散粒结构,导致土体应力不平衡,因而产生应力集中现象,最终使得土体发生软化,在结构上失去连结作用而崩解破坏;特别是当花岗岩风化土的高岭石等矿物遇水时,它们会迅速崩解、软化,随着水分的进一步作用,土颗粒逐渐分散,形成泥浆状物质。风化土的崩解会对基坑施工和基坑内设施的安全造成威胁,崩解产生的松散土体可能导致基坑开挖面失稳,影响施工进度和质量。同时,崩解产生的泥砂和石块可能堵塞基坑内的排水系统,导致积水问题加剧。如果在基坑底部,这种崩解现象更为明显,由于挖掘机的来回扰动,风化土崩解为泥浆状,而泥浆深度可能迅速达到0.3-0.5m,甚至更深;这些泥浆具有一定的流动性、悬浮性和可塑性,一般来说,泥浆的比重通常介于1.1-1.6之间,含砂量通常在5-30%之间,粘粒含量通常在10-50%之间,含水量通常在40-80%之间。这些泥浆的存在,不仅严重影响了基坑的开挖进度,还可能对基坑的稳定性造成威胁。

2、因此,针对花岗岩风化土遇水崩解后形成的泥浆问题,急需一种有效的固化措施。目前,常见的处理方法是直接使用水泥对泥浆进行固化处理,但水泥用量较大,且价格较贵,经济性不高。因此,如何实现对花岗岩风化土遇水崩解后形成的泥浆的高效、低成本固化,成为当前亟待解决的问题。


技术实现思路

1、本专利技术解决的问题是:如何实现对花岗岩风化土遇水崩解后形成的泥浆的高效、低成本固化。

2、为解决上述问题,本专利技术提供一种固化剂,按重量份数计,其组分包括:水泥:40-70份,生石灰:2-16份,脱硫石膏:10-30份,矿渣粉:5-30份,减水剂:0.05-0.8份。

3、可选地,所述水泥为p.o.42.5水泥。

4、可选地,所述减水剂为聚羧酸系减水剂。

5、可选地,所述矿渣粉为s95级粒化高炉矿渣。

6、本专利技术还提供了一种处理基坑底花岗岩风化土遇水崩解的方法,基于上述固化剂,包括:

7、步骤s1、将固化剂加入基坑中的泥浆中,得到混合物;所述泥浆为花岗岩风化土遇水崩解后形成的泥浆;

8、步骤s2、将所述混合物进行搅拌处理后,进行养护处理。

9、可选地,所述步骤s1中,所述泥浆的含水率为40-80%。

10、可选地,所述步骤s1中,所述泥浆的比重为1.1-1.3。

11、可选地,所述步骤s1中,所述泥浆的含砂量为10-25%。

12、可选地,所述步骤s1中,所述固化剂与所述泥浆的质量之比为(0.08-0.20):1。

13、可选地,所述步骤s2中,所述养护处理的时间为1.5-2.5天。

14、与现有技术相比,本专利技术提供的固化剂由水泥、生石灰、脱硫石膏、矿渣粉和减水剂组成,其中,水泥中的硅酸三钙和硅酸二钙能与淤泥中的水发生水化反应生成水化硅酸钙(c-s-h)凝胶和氢氧化钙,水化硅酸钙凝胶具有胶凝性质,能够将泥浆中的土颗粒粘结在一起,形成稳定的结构,达到泥浆固化的效果,另外,水化硅酸钙具有优良的耐久性,能够增强固化后的泥浆的抗水性和耐久性,使得固化后的泥浆能够长期保持稳定的性能;生石灰与水反应进一步生成氢氧化钙,氢氧化钙在固化过程中,能进一步与水泥中的硅酸盐反应生成更多的水化硅酸钙(c-s-h)凝胶,从而进一步提升泥浆固化的效果。矿渣粉在碱性条件下(如存在氢氧化钙时)会发生二次水化反应,生成水化硅酸钙(c-s-h)和水化铝酸钙(c-a-h)凝胶,有利于进一步提升泥浆的固化效果;脱硫石膏在水泥水化反应过程中提供硫酸根离子,从而促进硅酸钙生成水化硫铝酸钙凝胶,有利于进一步提升泥浆的固化效果。另外,水泥在水化过程中产生的氢氧化钙和其它碱性物质,能够与泥浆中的铝酸盐矿物在碱性条件下反应生成钙矾石;生石灰与水反应生成氢氧化钙,增加体系的碱性,这有助于粘土中的铝酸盐矿物反应生成钙矾石;钙矾石是一种具有很强胶结能力的物质,有利于提高固化后泥浆的密实度和强度。另外,本专利技术提供的固化剂以脱硫石膏及矿渣粉等工业固废为原料,解决了工业固废回收的问题,减少了环境污染。另外,相比水泥作为固化剂,本专利技术提供的固化剂,可以在更小的用量下达到相似的固化效果,有助于降低成本。经实验发现,采用本专利技术提供的固化剂,可以在2天左右实现花岗岩风化土遇水崩解后形成的泥浆的固化,固化后的泥浆的抗压强度较高。

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【技术保护点】

1.一种固化剂,其特征在于,按重量份数计,其组分包括:水泥:40-70份,生石灰:2-16份,脱硫石膏:10-30份,矿渣粉:5-30份,减水剂:0.05-0.8份。

2.根据权利要求1所述的固化剂,其特征在于,所述水泥为P.O.42.5水泥。

3.根据权利要求1所述的固化剂,其特征在于,所述减水剂为聚羧酸系减水剂。

4.根据权利要求1所述的固化剂,其特征在于,所述矿渣粉为S95级粒化高炉矿渣。

5.一种处理基坑底花岗岩风化土遇水崩解的方法,基于权利要求1-4任一项所述的固化剂,其特征在于,包括:

6.根据权利要求5所述的处理基坑底花岗岩风化土遇水崩解的方法,其特征在于,所述步骤S1中,所述泥浆的含水率为40-80%。

7.根据权利要求5所述的处理基坑底花岗岩风化土遇水崩解的方法,其特征在于,所述步骤S1中,所述泥浆的比重为1.1-1.3。

8.根据权利要求5所述的处理基坑底花岗岩风化土遇水崩解的方法,其特征在于,所述步骤S1中,所述泥浆的含砂量为10-25%。

9.根据权利要求5所述的处理基坑底花岗岩风化土遇水崩解的方法,其特征在于,所述步骤S1中,所述固化剂与所述泥浆的质量之比为(0.08-0.20):1。

10.根据权利要求5所述的处理基坑底花岗岩风化土遇水崩解的方法,其特征在于,所述步骤S2中,所述养护处理的时间为1.5-2.5天。

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【技术特征摘要】

1.一种固化剂,其特征在于,按重量份数计,其组分包括:水泥:40-70份,生石灰:2-16份,脱硫石膏:10-30份,矿渣粉:5-30份,减水剂:0.05-0.8份。

2.根据权利要求1所述的固化剂,其特征在于,所述水泥为p.o.42.5水泥。

3.根据权利要求1所述的固化剂,其特征在于,所述减水剂为聚羧酸系减水剂。

4.根据权利要求1所述的固化剂,其特征在于,所述矿渣粉为s95级粒化高炉矿渣。

5.一种处理基坑底花岗岩风化土遇水崩解的方法,基于权利要求1-4任一项所述的固化剂,其特征在于,包括:

6.根据权利要求5所述的处理基坑底花岗岩风化土遇水崩解的方法,其特征在...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐海超张世旭李安欧阳龙李红丽
申请(专利权)人:深圳宏业基岩土科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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