为测试秸秆灰对膨胀土有荷膨胀率改良的效果,在上覆荷载25 kPa和50 kPa的强度下,分别用0~0.5、0.5~1、1~2 mm 3种粒径秸秆灰及不同掺量的条件下进行测试。试验结果表明:秸秆灰能有效减小膨胀土有荷膨胀率,且随着秸秆灰掺量的增加有...为测试秸秆灰对膨胀土有荷膨胀率改良的效果,在上覆荷载25 kPa和50 kPa的强度下,分别用0~0.5、0.5~1、1~2 mm 3种粒径秸秆灰及不同掺量的条件下进行测试。试验结果表明:秸秆灰能有效减小膨胀土有荷膨胀率,且随着秸秆灰掺量的增加有荷膨胀率减小;当秸秆灰掺量<10%时,1~2 mm粒径秸秆灰改良效果最优;随着掺量的增加,粒径越小对有荷膨胀率的抑制效果越明显;随着上覆荷载的增大,秸秆灰对有荷膨胀率的抑制效果随粒径的增大而减小。展开更多
为研究风化砂改良膨胀土的有荷膨胀率与风化砂掺量、冻融循环次数之间的关系,通过向膨胀土中分别掺入0、10%、20%、30%、40%、50%的风化砂,经过0,1,3,6,9,12次冻融循环后,利用杠杆式固结仪进行25,50 k Pa下有荷膨胀率测试。试验结果表明...为研究风化砂改良膨胀土的有荷膨胀率与风化砂掺量、冻融循环次数之间的关系,通过向膨胀土中分别掺入0、10%、20%、30%、40%、50%的风化砂,经过0,1,3,6,9,12次冻融循环后,利用杠杆式固结仪进行25,50 k Pa下有荷膨胀率测试。试验结果表明:在同一掺砂比例下,风化砂改良膨胀土的有荷膨胀率随冻融循环次数的增大而减小,但变化的幅度各不相同;在同一冻融循环次数下,风化砂改良膨胀土的有荷膨胀率随掺砂比例的增大呈先增大后减小的变化趋势,且均在掺砂比例为10%时,有荷膨胀率达到最大。在同一掺砂比例下,当上覆荷载为25 k Pa时,风化砂改良膨胀土的有荷膨胀率与冻融循环次数之间呈对数函数衰减,当上覆荷载为50 k Pa时,风化砂改良膨胀土的有荷膨胀率与冻融循环次数之间呈线性下降关系。展开更多
文摘为研究风化砂改良膨胀土的有荷膨胀率与风化砂掺量、冻融循环次数之间的关系,通过向膨胀土中分别掺入0、10%、20%、30%、40%、50%的风化砂,经过0,1,3,6,9,12次冻融循环后,利用杠杆式固结仪进行25,50 k Pa下有荷膨胀率测试。试验结果表明:在同一掺砂比例下,风化砂改良膨胀土的有荷膨胀率随冻融循环次数的增大而减小,但变化的幅度各不相同;在同一冻融循环次数下,风化砂改良膨胀土的有荷膨胀率随掺砂比例的增大呈先增大后减小的变化趋势,且均在掺砂比例为10%时,有荷膨胀率达到最大。在同一掺砂比例下,当上覆荷载为25 k Pa时,风化砂改良膨胀土的有荷膨胀率与冻融循环次数之间呈对数函数衰减,当上覆荷载为50 k Pa时,风化砂改良膨胀土的有荷膨胀率与冻融循环次数之间呈线性下降关系。