토양 안정화 시리즈 – 제 2 조
성공적인 안정화 방법으로 입증되지 않았거나 잘못 적용되고있는 실제 엔지니어링 프로젝트에서 현재 사용되고있는 광범위한 토양 안정제가 시장에 나와 있습니다. 이 기사는 자주 오해되거나 솔직히 토양 안정제로 잘못 표시되는 잘 알려진 토양 "안정 화제"를 식별합니다. 특히이 기사에서는 일부 안정제가 효과적인 것으로 간주되는 이유와 그렇지 않은 이유, 그리고 여전히 업계 전반에 걸쳐 광범위하게 사용되고있는 이유에 대해 논의 할 것입니다. 다음 안정제가 평가됩니다 : 리그 노 설포 네이트 (나무 수지), 염화 마그네슘, 염화칼슘, 액체 고분자, 효소, 폴리 아크릴 아미드 및 포졸란 모두 효과적인 안정제를 논의 할 때 매우 자주 언급되었습니다.
이러한 화학 물질은 목재 및 제지 산업의 부산물이며 토양 바인더 또는 먼지 억제제로 일부 적용됩니다. 그러나 이들의 적용은 임시 도로 나 건조한 기후에만 적합합니다. 리그 노 설포 네이트는 수용성이므로 물과 접촉하면 분해됩니다. 재료가 분해됨에 따라 리그 노 설포 네이트 결합은 재료 표면에 미끄러운 층을 만들어 위험과 책임의 위험을 증가시킵니다. 리그 노 설포 네이트의 이러한 특성은 건조한 기후에 적용 할 때 효과적이지만 단기적인 옵션이되지만 동료는 리그 노 설포 네이트를 "건조 할 때 단단하게하고 젖 으면 액화"하는 설탕으로 설명했습니다.
염류
염화 마그네슘과 염화 칼슘은 조해성 화학 물질로 분류됩니다. 조 해제는 대기에서 물을 흡수하여 먼지를 제어하는 능력이있는 물질입니다. 그러나 이러한 화학 물질에는 결합 또는 안정화 특성이 없습니다. 이 염은 물에 특히 취약합니다.이 두 화학 물질은 모두 자유 수 (유출 또는 비)가있을 때 용해되기 쉽습니다. 먼지 제어를 위해 효과적인 먼지 제어 에이전트로 작동하려면 비가 내리지 않는 습한 공기가 필요합니다. 즉, 염화 마그네슘과 염화칼슘은 매우 특정한 상황에서만 효과적입니다.
효소
효소는 토양 박테리아가 수소 이온을 방출하도록하여 토양 입자의 습윤 및 결합 능력을 증가시켜 토양 구조를 파괴하는 pH 강하 (더 산성 토양으로 이어짐)를 초래합니다. 이를 통해 토양 재료가 습기를 쉽게 흡수하고 결과적으로 더 조밀하게 압축됩니다. 이 방법은 몇 가지 이점이있을 수 있지만, 효소는 자연적으로 점토와 같은 천연 바인더 함량이 이미 높은 매우 좁은 범위의 토양에서만 진정으로 효과적입니다. 효소는 다양한 토양 유형에서 테스트되었으며 유기 토양에서 가장 효과적인 것으로 밝혀졌지만 전반적으로 여전히 최소한의 강도 증가만을 보여줍니다. 그들은 또한 침식 제어뿐만 아니라 경제적 인 이유로 지반 안정제로 케이스에 사용됩니다.
폴리 아크릴 아미드
PAMS (Polyacrylamides)는 장쇄 중합체로 미세 입자를 끌어 당기고 결합하는 능력으로 인해 응집제 및 먼지 제어 제로 작동 할 수 있지만 토양 안정화 제로 간주 할 수 없습니다. 영구적 인 강도에 영향을 미치지 않는 것으로 입증되었으며 물이있는 경우 역효과를냅니다. 이 "안정화 장치"는 기술 자격이 거의없는 엔지니어 또는 감독에 의해 "빠른 수정"방법으로 호주의 농촌 지역 의회에서도 채택되었습니다. 일반적으로 빠른 수정으로 사용되는 이유는 저렴한 비용 때문입니다. 즉, 주 및 연방 프로젝트에서 특히 토양 안정화에 대한 기술 전문 지식을 갖춘 자격을 갖춘 전문가로서 현장 엔지니어로서 토양 안정 화제의 목적으로 폴리 아크릴 아미드를 활용하는 경우는 거의 없습니다. 폴리 아크릴 아미드는 화학적으로 종종 응집제로 사용되기 때문에 침식을 제어하는 데 일반적으로 사용됩니다. 그것은 작은 토양 입자의 이온 결합을 형성하여 더 큰 입자를 만들기 위해 함께 응집됩니다. 그 결과 토양이 분산 및 전단의 침식 력에 더 저항력을 갖게됩니다.
천연 또는 제조 된 포졸란
도로 기본 재료의 유일한 목적으로 대부분의 상황에서 작동하는 것으로 알려진 것은 포졸란 안정제입니다. 그러나 그 자체로는 안정화 제로 적합하지 않습니다. 세계의 일부 지역에는 안정적인 도로를 제공하기 위해 수천 년 동안 사용되어 온 포졸란 토양 (종종 화 산성)의 자연 퇴적물이 있습니다. 고대 로마 엔지니어들은 이것을 석회와 함께 개발하여 로마 자체의 판테온과 같이 오늘날에도 여전히 존재하는 구조물을 생산했습니다. Flyash (석탄 연소로 인한)는 현대 시멘트 블렌드에 널리 사용되는 포졸란 물질의 일반적인 예로서, 매립지로 들어가는 것을 줄이고 장기적인 강도 향상에서 기술적 이점을 제공합니다.
물과 수산화칼슘이 존재하는 포졸란 물질은 시멘트질 화합물을 생성합니다. 이 화합물을 올바르게 도포하면 유동성 충진 및 그라우트의 유동성이 향상됩니다. 이것은 화학적으로 구형의 모양과 화합물의 입자 분포로 인해 발생합니다. 포졸란 안정제는 습하거나 건조한 조건에 노출 된 경우에도 원하는 결과를 얻을 수 있고 다양한 토양에 적용 할 수있는 매우 다재다능한 재료입니다. 실제로 포졸란 안정제는 유연하거나 단단한 포장 표면에 사용할 수 있습니다. 많은 토양 안정화 상황에 적합한 후보로 만드는 속성으로 가득 차 있습니다. 다양한 조건, 다양한 토양 및 다양한 포장 유형에서 생존 할 수 있습니다. 또한 다른 화합물과 혼합하여 효과를 극대화하기 위해 특정 특성을 추가로 조정할 수 있습니다.
액체 폴리머
액체 고분자로 구성된 안정제는 그 속성 결합 강도를 활성화하기 위해 완전히 건조되어야하며, 이러한 이유로 시간이 중요한 요소이고 상황에 따라 적응할 수없는 도로 프로젝트의 목적에는 비실용적 인 안정제입니다. 다른 조건. 땅이 50mm 깊이까지 완전히 마르지 않기 때문에. 대부분의 상황에서 폴리머의 결합 능력을 비활성화 할 수있는 충분한 수분이 이미 땅에 있습니다.
안정화 – 일반적인 과제
효소, 리그 노 설포 네이트 및 액체 중합체는 효과적인 토양 안정제이며 합리적인 결과를 얻을 수 있지만 신중하게 선택한 응용 분야에서만 가능합니다. 일반적인 상황에서 이해 부족은 종종 제품의 오용으로 이어집니다. 엔지니어링 전문가가 확인한 주요 문제는 대부분의 안정제가 합리적으로 충분하다는 것입니다. 그러나 대부분의 안정제는 다용도가 아니므로 어떤 상황에서도 빠른 수정으로 사용할 수 없습니다. 각 토양 안정제는 특정 목적을 위해 설계되었으며, 이러한 안정제가 잘못된 환경에 사용되면 쓸모 없게됩니다.
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