联系人:
所在地:
软土一般在静水或缓慢流水环境中沉积而成的。土壤在水的长期作用下,颗粒逐渐变小,表面积随之增大。这一变化过程取决于土壤中所含的矿物成分如蒙脱石、伊利石、高岭石的吸水特性。矿物的作用使粘土颗粒表面形成一层吸附水。这层吸附水在静电引力的作用下与矿物颗粒结合得非常牢固,形成紧密结合体,重力、较小的机械力(<420kg/cm^2)不能将其排除。软土中还存在大量的自由水,这种水可以存在土颗粒之间的接点上,可以自由流动。软土的形成过程决定了软土的天然含水量高、天然孔隙大、抗剪强度低、压缩系数高、渗透系数小、流变大等特性。不难看出软土这些对工程不利的特性都与软土颗粒表面上的吸附水有着密切的关系。砂、碎石是众所周知的混凝土掺合材料,因为它有足够的强度,还有一个重要的因素就是不吸水,颗粒表面上没有吸附水。我们认为软土颗粒中矿物的吸水特性以及由此引起的吸附水是导致危害工程的主要原因。解决了软土颗粒矿物的吸水特性,就是改变了软土的工程性质。这是研究软土基础处理的关键问题。在工程中通常所使用的固化材料有石灰、水泥等无机结合料。这些传统的固化材料不能从根本上解决软土颗粒中吸附水的问题。当蒙脱石含量和含水量较高时,就会出现吸附水阻止固化胶结的进行,使固化速度减慢、固液分离,甚至出现无法实现固化现象。这样,势必会增大固化材料用量,提高工程造价。R-H+软土强效固化剂是一种新型的复合固化材料,是由核心材料与水泥、石灰、石膏、粉煤灰按最佳比例组成。其中核心材料具有电解和离子交换作用,遇水电离出大量带电离子。其中具有憎水性的阳离子与粘土矿物颗粒表面亲水性的阳离子产生交换,使原来作用于土颗粒表面静电引力被打破,吸附水的化学键破坏形成自由水,土颗粒由原来的亲水性变成憎水性,土颗粒之间相互聚集形成较为紧密的团粒结构表面不再具有亲水特性,而具有砂粒表面特征,为水泥熟料提供胶凝条件。硅酸盐水泥熟料在拌入软土中后很快与软土中的自由水发生水化反应,生成多种含钙水化物。水化物与粘土中的矿物进行化学反应,逐渐生成不溶于水的结晶化合物。这些结晶化合物具有胶凝作用,与土颗粒结合,胶粘在土颗粒周围并形成大量的纤维状结晶充填土颗粒空隙,形成网状结构。生石灰遇水产生大量的热量,可吸收软土中的水分,同时提供离子交换的碱性环境。生石膏能吸收大量的水分,还能起到促进化合物晶体膨胀的作用,使其迅速地填充土颗粒空隙,能起到固化土密实作用。粉煤灰也可以产生少量的交换离子,在固化后期能起到增强固化土的强度,使固化土具有快凝、快硬、早强、高强的特点。 R-H+软土强效固化剂是工程建设中重要材料之一——水泥的更新替代产品。它独特的化学性能,能从根本上解决软土的工程性质。其技术性和经济性已达到国际先进水平。该产品已获得国家发明专利。专利号为:200410061430.0。它适用范围广且价格低廉。该产品的研制成功,为加快工程建设、确保工程质量具有深远的意义,有较好的经济效益和社会效益,应用前景十分广阔。