一种高含水率河道开挖疏浚土的快速固化方法

    公开(公告)号:CN116253495A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202211630156.9

    申请日:2022-12-13

    IPC分类号: C02F11/148 C02F11/00

    摘要: 本发明公开了一种高含水率河道开挖疏浚土的快速固化方法。所述快速固化方法是将高含水率疏浚土经化学预处理、机械压滤脱水、无机凝胶稳定后形成性能优良的再生工程填料,再用于工程建设。其中,化学预处理采用的是将浓度1‑2wt%的聚合硫酸氯化铁铝和浓度1‑3wt‰的两性聚丙烯酰胺按照质量比2:1的混合液进行絮凝;再用自动排渣过滤机脱水截留泥浆形成半固态或固态泥饼;最后用碱激凝胶稳定,充分拌合后经工程填筑、养护形成最终稳定土。本发明快速固化方法可使高含水率河道开挖疏浚土在24h内使土体强度达到100kPa以上,固化效果显著,资源经济,环境友好高。

    一种高含水率河道开挖疏浚土的快速固化方法

    公开(公告)号:CN116253495B

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202211630156.9

    申请日:2022-12-13

    IPC分类号: C02F11/148 C02F11/00

    摘要: 本发明公开了一种高含水率河道开挖疏浚土的快速固化方法。所述快速固化方法是将高含水率疏浚土经化学预处理、机械压滤脱水、无机凝胶稳定后形成性能优良的再生工程填料,再用于工程建设。其中,化学预处理采用的是将浓度1‑2wt%的聚合硫酸氯化铁铝和浓度1‑3wt‰的两性聚丙烯酰胺按照质量比2:1的混合液进行絮凝;再用自动排渣过滤机脱水截留泥浆形成半固态或固态泥饼;最后用碱激凝胶稳定,充分拌合后经工程填筑、养护形成最终稳定土。本发明快速固化方法可使高含水率河道开挖疏浚土在24h内使土体强度达到100kPa以上,固化效果显著,资源经济,环境友好高。

    一种季节性冻土区防路基冻胀的新型纳米热棒高铁路基

    公开(公告)号:CN110130155A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910443781.4

    申请日:2019-05-27

    IPC分类号: E01B2/00 E01B19/00

    摘要: 本发明公开了一种季节性冻土区防路基冻胀的新型纳米热棒高铁路基,为季节性冻土区高速铁路路基防冻胀设计及冻胀治理提供新手段。新型纳米热棒技术以“主动防治”为核心思想,使用太阳能驱动,无动力加热输入热量,升高土体温度,降低路基季节活动层冻深,达到消除或减小冻胀导致的路基纵向不平顺和横向变形差异的目的。此外,在既有线路冻胀防治方面,大部分工程措施在应用过程中面临着施工难度大、营业线天窗时间短的限制,而热棒具有施工简单、对路基结构和运营线干扰少、生态环境影响小的突出优点。本发明利用纳米热棒技术来消除或减少高铁路基冻胀的产生与发展,确保在低温季节路基的稳定性和列车运营安全。

    一种纤维地聚物改良土及制备方法

    公开(公告)号:CN111620605A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010440944.6

    申请日:2020-05-22

    IPC分类号: C04B28/00

    摘要: 本发明公开了一种纤维地聚物改良土及制备方法,该改良土包括黏土、碱激发胶凝材料与纤维,以黏土为参照,碱激发胶凝材料是黏土质量的10%-18%,纤维是黏土质量的0.2%-0.6%,所述的碱激发胶凝材料包括活性剂与激发剂,其制备方法是将偏高岭土、生石灰、硅酸钠与玄武岩纤维均匀干拌混合形成地聚物混合掺料,在使用时加入黏土和适量水充分拌和均匀形成。通过对比发现纤维地聚物改良土无侧限抗压强度分别约为普通硅酸盐水泥土的1.16倍、石灰土的34.84倍、以及黏土的5.45倍,抗劈裂强度值分别约为普通硅酸盐水泥土的1.24倍、石灰土的146.28倍、以及黏土的3.59倍,抗剪强度中粘聚力为198.71KPa、内摩擦角为45.45°,具有良好的工程应用前景。

    一种黄土微结构图像的处理方法

    公开(公告)号:CN110163826A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910435101.4

    申请日:2019-05-23

    摘要: 本发明公开了一种黄土微结构图像的处理方法,处理方法包括如下步骤:步骤1,制备黄土样品,采集黄土样品的图像;步骤2,对图像进行预处理;步骤3,对图像进行增强;步骤4,对图像进行分割;步骤5,对图像进行形态学处理。本发明通过average和laplacian滤波器综合使用增强效果明显;通过histeq函数可以扩展微结构图像灰度级,便于后期测量与分析;通过运用信息信息量数理统计能力的最大熵算法,图像分割效果明显。