Статья опубликована в рамках: XXXI Международной научно-практической конференции «Научное сообщество студентов: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» (Россия, г. Новосибирск, 19 октября 2017 г.)
Наука: Технические науки
Секция: Архитектура, Строительство
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
дипломов
ВЛИЯНИЕ ГИПЕРПЛАСТИФИКАТОРА НА ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИМИНЕРАЛЬНОЙ ГЛИНЫ
В Российской Федерации наиболее распространены глинистые грунты. Согласно [7] глинистыми грунтами называют тонкодисперсные образования, которые содержат не менее 3% глинистых частиц, проявляют набухаемость и пластичность при увлажнении. В зависимости от минерального состава глинистые грунты делят на мономинеральные и полиминеральные, состоящие из различных глинистых и реликтовых минералов [3].
Учитывая недостаток прочных каменных материалов в большинстве регионов страны, актуальным становится вопрос применения местных глинистых грунтов в конструкциях дорожных одежд автомобильных дорог [1,2,4-6]. Сложность их использования при строительстве автомобильных дорог связано с особенностями физико-технических свойств. Наиболее перспективным направлением решения данной проблемы является химические добавки.
Ранние исследования показали, что пластифицирующие добавки в отличие от других ПАВ оказывают наибольшее влияние на физико-технические свойства цементогрунта. Также известно, что при введении в глинистые грунты различных ПАВ в некоторой степени изменяются его структура и свойства. Это объясняется, способностью адсорбироваться на поверхности раздела фаз, образовывать тончайшие адсорбированные слои, существенно изменяющие молекулярную природу и свойства грунтовых поверхностей. Однако, недостаточно исследовано влияние гиперпластификаторов на прочностные характеристики полиминеральной глины.
Для исследования была выбрана полиминеральная глина с содержанием реликтовых минералов более 85 % (52,49 % кварца) Сахаровского месторождения Алексеевского района Республики Татарстан, наиболее часто встречающийся в данном регионе и близлежащих областей по строительно-технологическим характеристикам, гранулометрическому и минералогическому составу.
Таблица 1.
Гранулометрический состав полиминеральной глины
Фракции, мм |
0,005 |
0,01 |
0,05 |
0,1 |
0,25 |
0,5 |
1,0 |
Содержание, % |
11,37 |
29,93 |
90,86 |
99,24 |
99,89 |
99,99 |
100,00 |
Таблица 2.
Физические характеристики полиминеральной глины
№ п/п |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Значения показателей |
1 |
Влажность границы текучести |
% |
30,04 |
2 |
Влажность границы раскатывания |
% |
18,42 |
3 |
Интервал пластичности |
% |
11,62 |
4 |
Содержание песчаных частиц (2,0-0,05 мм), по массе |
% |
8,38 |
5 |
Максимальная плотность сухого грунта |
г/см3 |
1,88 |
6 |
Максимальная плотность влажного грунта |
г/см3 |
2,23 |
7 |
Оптимальная влажность |
% |
15,91 |
8 |
pH водной вытяжки |
- |
8,70 |
Таблица 3.
Минеральный состав полиминеральной глины
№ |
Наименование минерала |
Содержание, % |
1 |
Кварц |
52,49 |
2 |
Монтмориллонит |
2,44 |
3 |
Каолинит |
1,00 |
4 |
Гидрослюда |
8,80 |
5 |
Микроклин |
15,05 |
6 |
Хлорит |
1,86 |
7 |
Альбит |
16,03 |
8 |
Пирит |
0,33 |
9 |
Доломит |
0,66 |
10 |
Кальцит |
1,34 |
Для модификации грунта применялся гиперпластификатор на основе поликарбоксилата «Одолит К».
В качестве прочностных характеристик исследовались: угол внутреннего трения (φ, о) и удельное сцепление (с, МПа). Определение угла внутреннего трения и удельного сцепления производилось на водонасыщенных в течении 2 суток образцах диаметром 70 мм, высотой 35 мм по ГОСТ 12248-2010 методом одноплоскостного среза в одноименном приборе с фиксированной плоскостью среза путем сдвига одной части образца относительно другой его части горизонтальной нагрузкой при предварительном нагружении образца нагрузкой, нормальной к плоскости среза.
Проведены исследования прочностных характеристик полиминеральной глины с добавлением гиперпластификатора «Одолит К» в количестве 0,05-0,2 % от массы грунта. Результаты исследований представлены в таблице 4 и на рисунках 1-2.
Таблица 4.
Влияние гиперпластификатора на прочностные характеристики полиминеральной глины
Рисунок 1. Угол внутреннего трения в зависимости от дозировки гиперпластификатора
Рисунок 2. Удельное сцепление в зависимости от дозировки гиперпластификатора
Применение гиперпластификатора «Одолит К» в количестве от 0,05 % до 0,2 % от массы глинистого грунта позволило повысить удельное сцепление на 0,5-3,21 %, угол внутреннего трения вырос на 38,14-43,29 %.
Список литературы:
- Безрук, В.М. Укрепление грунтов в дорожном и аэродромном строительстве / В.М. Безрук. – М.: Транспорт, 1971. – 247 с.
- Безрук, В.М. Укрепленные грунты (Свойства и применение в дорожном и аэродромном строительстве) / В.М. Безрук. – М.: Транспорт, 1982. – 231 с.
- Грим Р.Е. Минералогия глин / Р.Е. Грим, В.А. Франк–Каменецкий. – М.: Издательство иностранной литературы, 1959. – 452 с.
- Марков, Л.А. Улучшение свойств грунтов поверхностно-активными и структурообразующими веществами / Л.А. Марков. – М.: Автотрансиздат, 1963 – 176 с.
- Могилевич, В.М. Дорожные одежды из цементогрунта / В.М. Могилевич, Р.П. Щербакова, О.В. Тюменцева – М.: Транспорт, 1972. – 215 с.
- Славуцкий, А.К. Автомобильные дороги: Одежды из местных материалов / А.К. Славуцкий. – М.: Транспорт, 1987. – 255 с.
- Трофимов, В.Т. Грунтоведение / В.Т. Трофимов, В.А. Королев, Е.А. Вознесенский, Г.А. Голодковская, Ю.К. Васильчук, Р.А. Зиангиров. – М.: Издательство «Наука», 2005. – 1024 с.
дипломов
Оставить комментарий