侯鳳健
(山東交通學(xué)院,山東 濟南 250032)
隨著環(huán)境綜合治理體系的提出,河道的治淤越來越受到重視。通過對河道淤泥性能指標(biāo)的研究,發(fā)現(xiàn)淤泥質(zhì)土具有高含水率、高孔隙率、低強度的特點[1,2]。目前,淤泥質(zhì)土的治理主要集中在三方面,一是采用傳統(tǒng)方式直接將淤泥質(zhì)土挖出,就近堆放晾曬[3,4],但此方法會造成土地的占用和污染;二是通過物理或化學(xué)方法進行河底固化處理,固化后的淤泥繼續(xù)充當(dāng)河床的一部分,但河底淤泥固化過程操作難度大,固化后會對河道造成二次污染;三是將淤泥挖出后摻加無機結(jié)合料進行改良,用作路基工程的建設(shè)[5-7]。國內(nèi)外對摻加無機結(jié)合料進行淤泥質(zhì)土的改良研究較多,但都局限在單一或是兩種組合的改良材料中,改良材料多為水泥、石灰、粉煤灰[8-10],且只研究應(yīng)用于路面單一結(jié)構(gòu)層中的性能。本文在現(xiàn)有研究成果的基礎(chǔ)上,采用正交試驗方法,通過室內(nèi)試驗研究摻加不同摻量鋼渣或水泥后,改良的淤泥質(zhì)土應(yīng)用于公路路基和路面基層的路用性能,并提出鋼渣或水泥的最佳摻量,作為工程參考。
為了更好地研究改良后淤泥質(zhì)土應(yīng)用于公路路基和路面基層的路用性能,綜合考慮《公路路基施工技術(shù)規(guī)范》(JTG/T 3610-2019)和《公路路面基層施工技術(shù)細則》(JTG/T F20-2015)中對所選水泥、石灰、粉煤灰及鋼渣粉的技術(shù)要求,本次水泥選用P·O 42.5 的普通硅酸鹽水泥,石灰選用磨細的Ⅱ類鈣質(zhì)生石灰粉,粉煤灰選用硅鋁粉煤灰,鋼渣選用破碎后堆存超過半年的鋼渣,水選用生活飲用水,淤泥選用某湖泊湖底開挖的淤泥質(zhì)土。各項性能指標(biāo)見表1~表6。
表1 水泥性能指標(biāo)檢測結(jié)果
表2 Ⅱ類鈣質(zhì)生石灰粉性能指標(biāo)檢測結(jié)果
表3 粉煤灰性能指標(biāo)檢測結(jié)果
表4 鋼渣性能指標(biāo)檢測結(jié)果
表5 鋼渣顆粒組成檢測結(jié)果
表6 淤泥質(zhì)土性能指標(biāo)檢測結(jié)果
由表1~表5可知,水泥、石灰、粉煤灰及鋼渣粉的各項性能指標(biāo)均符合《公路路基施工技術(shù)規(guī)范》(JTG/T 3610-2019)和《公路路面基層施工技術(shù)細則》(JTG/T F20-2015)中相應(yīng)的技術(shù)要求。其中,水泥還滿足《通用硅酸鹽水泥》(GB 175-2007)的技術(shù)要求,鋼渣還滿足《道路用鋼渣》(GB/T 25824-2010)中石灰粉煤灰穩(wěn)定鋼渣混合料用于基層懸浮密實型的技術(shù)要求。
由表6及《公路土工試驗規(guī)程》(JTG 3430-2020)可知,該淤泥質(zhì)土為低液限黏土。
當(dāng)粉煤灰和生石灰(以下簡稱“二灰”)外摻分別為15%和10%混合后對淤泥質(zhì)土的加固效果明顯[8]。基于該外摻摻配比例,分別加入20%、30%和40%的鋼渣,以及分別加入4%、6%和8%的水泥,研究改良后淤泥質(zhì)土性能的變化,以A~G 對7 種不同摻配比例的改良混合料依次編號,摻配比例見表7。
表7 各種摻配比例(%)匯總表
為了保證路基及基層材料的強度、不透水性及強度穩(wěn)定性,減少因壓實不足導(dǎo)致的裂縫、沉陷和水損害等病害的發(fā)生,工程中常采用室內(nèi)擊實試驗進行最大干密度和最佳含水量的測定,以保證壓實效果,依據(jù)《公路工程無機結(jié)合料穩(wěn)定材料試驗規(guī)程》(JTG E51-2009)中T 0804-1994,選用甲法進行試樣的制備及擊實。試驗結(jié)果見表8。
表8 最大干密度和最佳含水量試驗結(jié)果
由表8 可以得出,相比淤泥質(zhì)土,當(dāng)加入10%石灰粉和15%粉煤灰(編號A)后,最佳含水量增加1.2%,最大干密度減小0.112g/cm3。這是由于石灰粉和粉煤灰加入后與水發(fā)生一系列的反應(yīng),需要消耗大量的水分,使得最佳含水量增加;但是水分的增加,使得內(nèi)部顆粒之間的摩擦力增加,擊實難度增加,最大干密度減小。
當(dāng)摻入鋼渣后,隨著鋼渣摻量的增加,最大干密度逐漸增大,最佳含水量卻呈減小趨勢,當(dāng)鋼渣摻量為20%(編號B)、30%(編號C)和40%(編號D)時,相較于僅加入10%石灰粉和15%粉煤灰(編號A),最大干密度分別增長9.2%、12.3%和13.4%,最佳含水量卻以0.5%~1.0%的趨勢減少。這是由于鋼渣屬于粒徑較大的粗骨料,密度大,使得干密度增加,且顆粒間分子引力小而使其結(jié)合水厚度小,結(jié)合力差,親水性小[1]。
當(dāng)摻入水泥后,隨著水泥摻量的增加,最大干密度和最佳含水量均增長,當(dāng)水泥摻量為4%(編號E)、6%(編號F)和8%(編號G)時,相較于僅加入10%石灰粉和15%粉煤灰(編號A),最大干密度分別增長4.0%、6.0%和7.9%,最佳含水量分別增加0.2%、0.5%和0.8%。水泥發(fā)生水化反應(yīng),需要吸收部分水,使得最佳含水量增加,水泥中的游離鈣與淤泥中的SiO2和Al2O3發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成結(jié)晶物質(zhì),使得最大干密度增大。
工程中常用室內(nèi)承載比(CBR)試驗反映路基材料的承載能力,《公路路基施工技術(shù)規(guī)范》(JTG/T 3610-2019)中對路基填料的最小承載比做了明確的技術(shù)要求,依據(jù)《公路土工試驗規(guī)程》(JTG 3430-2020)中T 0134-2019的試驗方法,采用表8中測定的最大干密度和最佳含水量成型CBR試件,泡水4d后對淤泥質(zhì)土及改良后的混合料進行承載比試驗,試驗結(jié)果見表9。
表9 CBR試驗結(jié)果
由表9 可以得出,淤泥質(zhì)土中加入二灰(編號A)后,CBR值較淤泥質(zhì)土增加5.8%。這是由于石灰、粉煤灰與淤泥質(zhì)土之間發(fā)生了離子交換,產(chǎn)生了提高土體堅固性和強度的鈣物質(zhì),使得CBR值增大。
二灰改良淤泥質(zhì)土(編號A)后再加入鋼渣,使得CBR值明顯提高,當(dāng)鋼渣摻量為20%(編號B)、30%(編號C)及40%(編號D)時,與二灰改良淤泥質(zhì)土(編號A)相比,CBR 值分別增加29.1%、44.0%及58.4%,原因是加入鋼渣后,鋼渣與土顆粒之間的空隙變小,土體更加密實,CBR值增大。
隨著二灰改良淤泥質(zhì)土中加入水泥(編號E、F、G),CBR值也在逐漸增大,說明水泥摻量對改良后淤泥質(zhì)土的CBR有積極作用。
無側(cè)限抗壓強度是無機結(jié)合料穩(wěn)定材料配合比設(shè)計以及現(xiàn)場施工質(zhì)量檢測的主要參數(shù)?!豆仿访婊鶎邮┕ぜ夹g(shù)細則》(JTG/T F20-2015)中對不同無機結(jié)合料穩(wěn)定材料的無側(cè)限抗壓強度作了技術(shù)要求,依據(jù)《公路工程無機結(jié)合料穩(wěn)定材料試驗規(guī)程》(JTG E51-2009)中T 0805-1994 的試驗方法,進行養(yǎng)生齡期分別為7d、14d和28d的無側(cè)限抗壓強度試驗,試驗結(jié)果見表10。
表10 無側(cè)限抗壓強度試驗結(jié)果
由表10 可以得出,對于淤泥質(zhì)土,不管是加入二灰,還是在二灰的基礎(chǔ)上摻加鋼渣或水泥,都能明顯提高淤泥質(zhì)土的無側(cè)限抗壓強度。
淤泥質(zhì)土中僅加入二灰(編號A),7d 無側(cè)限抗壓強度就可滿足《公路路面基層施工技術(shù)細則》(JTG/T F20-2015)中對石灰粉煤灰穩(wěn)定材料底基層的技術(shù)要求;在二灰穩(wěn)定淤泥質(zhì)土的基礎(chǔ)上,摻加6%的水泥(編號F),7d 無側(cè)限抗壓強度可滿足規(guī)范中對水泥粉煤灰穩(wěn)定材料底基層的技術(shù)要求。
摻入20%鋼渣(編號B)與摻入6%水泥(編號F)的混合料7d 無側(cè)限抗壓強度數(shù)值相同,但摻入鋼渣的混合料較摻入水泥的混合料14d和28d的強度增長更快。
隨鋼渣摻量的增加,7d、14d和28d的無側(cè)限抗壓強度均出現(xiàn)增長的趨勢,當(dāng)養(yǎng)護7d 時,30%的摻量(編號C)較20%的摻量(編號B)增長24.1%,40%的摻量(編號D)較30%的摻量(編號C)增長16.7%;當(dāng)養(yǎng)護14d 時,30%的摻量較20%的摻量增長21.4%,40%的摻量較30%的摻量增長5.9%;當(dāng)養(yǎng)護28d 時,30%的摻量較20%的摻量增長23.8%,40%的摻量較30%的摻量增長3.8%,從經(jīng)濟和強度的增長趨勢考慮,鋼渣的摻量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟和強度的增長趨勢。
隨著水泥摻量的增加(編號E、F、G),無側(cè)限抗壓強度出現(xiàn)先上升后下降的趨勢,說明存在最佳水泥摻量。
①對于淤泥質(zhì)土,不管是僅加入二灰,還是在二灰的基礎(chǔ)上摻加鋼渣或水泥,都能滿足《公路路基施工技術(shù)規(guī)范》(JTG/T 3610-2019)中對各種公路路基所有部位所用填料最小承載比的技術(shù)要求,施工中要根據(jù)實際CBR設(shè)計值進行選用。
②對于二灰改良淤泥質(zhì)土,摻加鋼渣或水泥均能很大程度提高無側(cè)限抗壓強度,根據(jù)基層或底基層的施工需要選擇合適的摻配比例,考慮經(jīng)濟性和強度增長趨勢,鋼渣摻量宜控制在30%,水泥摻量應(yīng)不超過6%。