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GGBS固化土在不同龄期下的无侧限抗压强度研究
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  • 英文篇名:Experimental Study on Unconfined Compression Strength of Different-age Lacustrine Soft Soil Stabilized by GGBS
  • 作者:李雨霏 ; 左双英
  • 英文作者:LI Yufei;ZUO Shuangying;College of Resource and Environmental Engineering,Guizhou University;
  • 关键词:软土 ; 无侧限抗压强度 ; GGBS ; 龄期
  • 英文关键词:soft soils;;unconfined compressive strength;;ggbs additives;;curing age
  • 中文刊名:土工基础
  • 英文刊名:Soil Engineering and Foundation
  • 机构:贵州大学资源与环境工程学院;
  • 出版日期:2019-08-15
  • 出版单位:土工基础
  • 年:2019
  • 期:04
  • 基金:贵州省科学技术厅社会发展科技攻关项目(黔科合支撑[2017]2866);; 贵州省科技平台及人才团队计划项目(黔科合平台人才[2017]5402号)
  • 语种:中文;
  • 页:127-130
  • 页数:4
  • CN:42-1151/TU
  • ISSN:1004-3152
  • 分类号:TU447
摘要
湖积软土在合肥滨湖新区较为常见,进行工程建设时需要充分考虑湖积软土影响,对其采取科学化的固化处理。以GGBS(Ground Granulated Blastfurnace Slag,粒化高炉矿渣)作为固化剂固化合肥湖积软土,通过对合肥滨湖地区软土进行物理力学试验,并将不同掺入比(8%GGBS,14%GGBS)的GGBS固化土养护不同龄期(3d,7d,28d)后测其无侧限抗压强度,分析GGBS固化土在不同养护龄期下其无侧限抗压强度的变化规律。结果表明GGBS的加入使得固化土的抗压强度有了显著的提高,并且在一定范围内随着GGBS掺入比的提高、养护时间的增加,其抗压强度也会大大提高。
        Lacustrine deposited soft soils are widely encountered in the Binhu New District,Hefei City.Soil improvements are required for the new engineering development.This paper presents a new soil improvement method using Ground Granulated Blast-Furnace Slag(GGBS)as an additive to solidify the lacustrine deposited soft soils.Extensive laboratory tests were performed on testing the unconfined compressive strength of the soil GGGBS mixed samples with different ratios(8% GGBS &14%BBGS)and different curing ages(3 d,7 dand 28 d).The results indicate that,within a practical mix ratio,the addition of GGBS will increase the strength of mixed soils and the strength also increases with the sample curing age.
引文
[1]徐小磊.合肥市滨湖新区地质调查与城市地质研究[J].安徽地质,2007(2):81-84.
    [2]邵艳,王仕传,李长勇.合肥滨湖新区软土物理力学特性相关性分析[J].工业建筑,2013,43(5):806-89.
    [3]樊恒辉,高建恩,吴普特.土壤固化剂研究现状与展望[J].西北农林科技大学学报(自然科学版),2006(2):141-146,152.
    [4]程福安,魏瑞丽,李辉.粒化高炉矿渣资源化利用的技术现状[J].西安建筑科技大学学报(自然科学版),2010,42(3):446-450.
    [5]沈飞,曹净,曹慧.土壤固化剂的发展现状及其前景展望[J].岩土工程界,2008,11(12):62-66.
    [6]苏群,徐渊博,张复实.国际以及国内土壤固化剂的研究现状和前景展望[J].黑龙江工程学院学报,2005(3):1-4.
    [7]李晨,孙川,刘松玉.粒化高炉矿渣微粉对固化土特性影响研究[J].地下空间与工程学报,2013,9(S2):1827-1832.
    [8]杨庆中.粒化高炉矿渣粉在混凝土施工中的应用[J].山西建筑,2008(26):171-172.
    [9]易耀林,李晨,孙川,等.碱激发矿粉固化连云港软土试验研究[J].岩石力学与工程学报,2013,32(9):1820-1826.
    [10]林春升.大掺量磨细矿渣粉部分取代水泥的可行性研究[J].新型建筑材料,2003(10):11-12.
    [11]易耀林,卿学文,庄焱,等.粒化高炉矿渣微粉在软土固化中的应用及其加固机理[J].岩土工程学报,2013,35(S2):382-384.
    [12]刘笑军,朴应模.粒化高炉矿渣的潜在水硬性与水化反应机理[J].科协论坛(下半月),2007(2):86-87.
    [13]李孝平,王世梅,李晓云,等.GDS三轴仪的非饱和土试验操作方法[J].三峡大学学报(自然科学版),2008(5):37-40.
    [14]宋雄伟,吕进.GDS在测量土体小应变中的应用[J].电力勘测设计,2003(2):17-20.
    [15]郭印.淤泥质土的固化及力学特性的研究[D].浙江大学,2007.

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