›› 2011, Vol. 32 ›› Issue (S1): 280-284.

• 基础理论与实验研究 • 上一篇    下一篇

疏浚淤泥流动固化处理与流动性试验研究

丁建文,洪振舜,刘松玉   

  1. 东南大学 交通学院 岩土工程研究所,南京 210096
  • 收稿日期:2010-12-14 出版日期:2011-05-15 发布日期:2011-05-16
  • 作者简介:丁建文,男,1975年生,博士研究生,讲师,主要从事基础工程和地基处理等方面的教学和研究工作
  • 基金资助:

    国家高技术研究发展计划863项目(No. 2007AA11Z135);江苏省南水北调工程科技创新项目(No. KJCX-201003)资助

Study of flow-solidification method and fluidity test of dredged clays

DING Jian-wen, HONG Zhen-shun, LIU Song-yu   

  1. Institute of Geotechnical Engineering, School of Transportation, Southeast University, Nanjing 210096, China
  • Received:2010-12-14 Online:2011-05-15 Published:2011-05-16

摘要: 疏浚淤泥由于含水率高、强度低、渗透性低等特性,在工程上难以直接利用而往往作废弃处理,造成了资源的浪费和土地的占用。针对我国疏浚施工的特点,基于传统固化方法,提出了将高含水率疏浚淤泥进行流动固化处理,并进行了流动性试验研究。结果表明,固化淤泥拌合物的流动值与初始含水率及固化材料掺量之间均具有良好的线性关系,初始含水率2.5wL是能否进行流动固化处理的临界值。基于影响流动性的两个重要因素,即初始含水率和固化材料掺量,提出了广义水灰比的概念,建立了流动值的预测方法,并对预测公式进行了验证

关键词: 疏浚淤泥, 流动固化, 流动值测试, 广义水灰比, 预测方法

Abstract: Because of high water content, low strength and low permeability, dredged clays could not be directly used as engineering materials. Dump-disposing for dredged clays always occupies a large scale of ground and these resources were wasted. Based on traditional solidification method, a new flow-solidification method is put forward which considering the current dredging method in China. And this method can deal with dredged clays with high water content efficiently. In order to study the fluidity of the treated mixtures, a series of laboratory fluidity tests have been performed. The experimental results show that both the initial water content and the adding quantity of solidification agent have good linear relationship with the fluidity of the mixtures. And there exists a critical value of the initial water content for flow-solidification; and the critical value is 2.5 times of the liquid limit. A concept of generalized water-cement ratio is defined; and a prediction method of fluidity is established based on initial water content and adding quantity of solidification agent. Finally, the validity of the proposed formula is verified.

Key words: dredged clays, flow-solidification, flow-value test, generalized water-cement ratio, prediction method

中图分类号: 

  • TU 447
[1] 王东星, 肖杰, 李丽华, 肖衡林, . 基于碳化-固化技术的武汉东湖淤泥 耐久性演变微观机制[J]. 岩土力学, 2019, 40(8): 3045-3053.
[2] 王东星, 肖 杰, 肖衡林, 马 强, . 武汉东湖淤泥碳化-固化试验研究[J]. 岩土力学, 2019, 40(5): 1805-1812.
[3] 杨文保, 吴琪, 陈国兴, . 长江入海口原状土动剪切模量预测方法探究[J]. 岩土力学, 2019, 40(10): 3889-3896.
[4] 蔡海兵 ,彭立敏 ,郑腾龙,. 隧道水平冻结壁强制解冻期地表沉降的预测方法[J]. , 2015, 36(12): 3516-3522.
[5] 浩 婷,王 曦,周 颜,吴 燕. 真空负载方式对疏浚淤泥脱水过程中脱水规律的影响[J]. , 2015, 36(11): 3187-3192.
[6] 张 华 ,胡文龙 ,陈善雄,. 一种非饱和土表层蒸发过程的预测方法[J]. , 2014, 35(S2): 129-134.
[7] 曾玲玲 ,洪振舜 ,陈福全 . 压缩过程中重塑黏土渗透系数的变化规律[J]. , 2012, 33(5): 1286-1292.
[8] 曹玉鹏,卞 夏,邓永锋. 高含水率疏浚淤泥新型复合固化材料试验研究[J]. , 2011, 32(S1): 321-0326.
[9] 杨艳霜,周 辉,张传庆,张 凯,晏 飞. 大理岩单轴压缩时滞性破坏的试验研究[J]. , 2011, 32(9): 2714-2720.
[10] 丁建文,洪振舜,刘松玉. 疏浚淤泥流动固化土的压汞试验研究[J]. , 2011, 32(12): 3591-3596.
[11] 丁建文,张 帅,洪振舜,刘松玉. 水泥-磷石膏双掺固化处理高含水率疏浚淤泥试验研究[J]. , 2010, 31(9): 2817-2822.
[12] 张铁军,丁建文,邓东升,洪振舜. 生石灰处理高含水率疏浚淤泥的含水率变化规律研究[J]. , 2009, 30(9): 2775-2778.
[13] 施成华,彭立敏,雷明锋. 盾构法施工隧道地层变形时空统一预测方法研究[J]. , 2009, 30(8): 2379-2384.
[14] 余 飞,陈善雄,马 佳. 基于两种收缩试验的膨胀土地基变形预测方法的对比研究[J]. , 2006, 27(S1): 619-621.
[15] 姬凤玲,朱 伟,张春雷. 疏浚淤泥的土工材料化处理技术的试验与探讨[J]. , 2004, 25(12): 1999-2002.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] 赵洪宝,尹光志,李小双. 烧变后粗砂岩抗拉特性试验研究[J]. , 2010, 31(4): 1143 -1146 .
[2] 徐兴华,尚岳全,王迎超. 滑坡灾害综合评判决策系统研究[J]. , 2010, 31(10): 3157 -3164 .
[3] 鄢治华,刘志伟,刘厚健. 黄河阶地上某电厂高边坡参数选取及其工程治理[J]. , 2009, 30(S2): 465 -468 .
[4] 许振浩 ,李术才 ,李利平 ,侯建刚 ,隋 斌 ,石少帅. 基于层次分析法的岩溶隧道突水突泥风险评估[J]. , 2011, 32(6): 1757 -1766 .
[5] 魏厚振,颜荣涛,陈 盼,田慧会,吴二林,韦昌富. 不同水合物含量含二氧化碳水合物砂三轴试验研究[J]. , 2011, 32(S2): 198 -203 .
[6] 巩思园,窦林名,何 江,贺 虎,陆菜平,牟宗龙. 深部冲击倾向煤岩循环加卸载的纵波波速与应力关系试验研究[J]. , 2012, 33(1): 41 -47 .
[7] 张乐文 ,张德永 ,邱道宏. 径向基函数神经网络在地应力场反演中的应用[J]. , 2012, 33(3): 799 -804 .
[8] 姚 池 ,姜清辉 ,叶祖洋 ,周创兵 . 裂隙网络无压渗流分析的初流量法[J]. , 2012, 33(6): 1896 -1903 .
[9] 孟 振,陈锦剑,王建华,尹振宇. 砂土中螺纹桩承载特性的模型试验研究[J]. , 2012, 33(S1): 141 -145 .
[10] 张虎元 ,杨 博 ,高全全 ,张光伟 . 污泥屏障渗透性及重金属阻截效果试验研究[J]. , 2012, 33(10): 2910 -2916 .