【摘 要】
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为明晰水泥稳定碱渣改性土在季冻区应用可行性,研究了位于毛细水浸润线上、下层位水泥稳定碱渣改性土抵抗冻融循环的性能。本研究设置干侧、湿侧两种不同的冻融循环条件,分别进行0-8次冻融循环试验。探究了水泥稳定碱渣改性土体积、质量和表观现象在冻融循环试验过程中的变化,不同冻融循环次数后其抗压强度和含水率的演变,结合SEM电镜结果分析其冻融劣化机理。干侧冻融试样体积表现为“冻缩融胀”,整体体积变化小;质量总
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(42272322,51809101); 江苏高校青蓝工程资助性项目; 江苏省重点研发计划(BE2021681);
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为明晰水泥稳定碱渣改性土在季冻区应用可行性,研究了位于毛细水浸润线上、下层位水泥稳定碱渣改性土抵抗冻融循环的性能。本研究设置干侧、湿侧两种不同的冻融循环条件,分别进行0-8次冻融循环试验。探究了水泥稳定碱渣改性土体积、质量和表观现象在冻融循环试验过程中的变化,不同冻融循环次数后其抗压强度和含水率的演变,结合SEM电镜结果分析其冻融劣化机理。干侧冻融试样体积表现为“冻缩融胀”,整体体积变化小;质量总体呈下降趋势,整体质量变化小;强度逐渐下降,8次循环后抗压强度损失率为81.6%;水分向试样内部迁移,中心处含水率升高0.72%;表观劣化较弱。湿侧冻融试样体积表现为“冻胀融缩”,8次循环后膨胀5.45%;质量总体损失较大,8次循环后损失2.87%;试样强度逐渐下降并趋向稳定,抗压强度损失率最终保持在65%;水分向试样外侧迁移,中心处含水率下降2.57%;表观裂隙和剥落情况明显。湿侧冻融试样劣化程度大于干侧试样。水泥稳定碱渣改性土较好的抗冻融性能来源于其较强的密实特性,黏土填充碱渣的空间骨架,水泥水化物进一步加强土体颗粒的联结。在冻融循环作用下,试样中水分迁移和固/液两相往复转化对水泥稳定碱渣改性土微观结构产生了明显破坏。为此,在季冻区毛细水浸润线以上层位使用水泥稳定碱渣改性土具有较好的稳定性。
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