石灰

  • 石灰改良土无侧限抗压强度及剪切强度特性研究
    用的改良方法主要石灰改良[3-6],也可采用水泥[7-11]、添加纤维[12]、粉煤灰[13]、工业废渣[14]等材料对土体进行改良处理。石灰由于其成本低廉且易于获得的特点,被广泛用于各类不良土体的加固处理。添加石灰后,石灰和土会发生水解水化反应、离子交换反应、碳酸化作用、火山灰反应等一系列物理化学作用,生成各类胶结物质,如水化硅酸钙、水化铝酸钙、碳酸钙、钙矾石等[15-17],改变了石灰土的微观组成和结构,进而提高石灰土的强度,起到改良固化效果。已有许多

    铁道勘察 2023年1期2023-02-19

  • 石灰改良膨胀土压缩特性及力学特性研究
    11]探讨了最佳石灰掺量、最佳掺水量和聚苯乙烯泡沫颗粒(expanded polystyrene,简称为EPS)掺量对复合改良土膨胀性的影响规律。王东星等人[12]通过无侧限抗压强度、动回弹模量、核磁共振及扫描电镜等试验,分析了在干湿-冻融循环作用下,水泥改性膨胀土的强度特性与微观结构随初始含水率、水泥掺量、干湿循环和冻融循环次数的变化规律。符策岭等人[13]通过石灰改良膨胀土在不同石灰掺量和养护龄期下的膨胀率、击实、直剪及干湿循环试验,获得了其力学性能和

    交通科学与工程 2022年4期2023-01-11

  • 石灰改良膨胀土填料力学特性及施工含水率研究
    膨胀土土样,采用石灰对其改良处治,通过室内试验研究石灰掺量和压实度对改良膨胀土物理力学特性影响规律,确定改良膨胀土最佳石灰掺量,并结合现场改良膨胀土路基压实度及强度,确定施工含水率。1 试验材料及方案设计1.1 试验材料(1)膨胀土膨胀土取自某高速挖方路基段落,物理力学性质见表1和表2。土样呈黄褐色,夹少量细砂,干燥时硬块状,强度较高,按《公路土工试验规程》(JTG 3430-2020)测定其物理力学性质。表1 膨胀土物理性质Table 1 Physica

    合成材料老化与应用 2022年6期2022-12-27

  • 石灰改良膨胀土力学性能试验研究
    高污染企业, 生石灰的生产受到了很大的限制, 难以满足工程建设的需要。电石灰是电石在发生化学反应时的产物, 其主要成分为氢氧化钙, pH值为13~14, 呈强碱性且具有较强的腐蚀性。由于电石灰的主要成分与消石灰相同, 都是氢氧化钙, 因此, 可以将电石灰用于替代生石灰用于工程之中处治膨胀土[5-6]。2 原材料性质2.1 膨胀土的基本性质本文选取的是河南某地区的土样, 取样深度为1.0~1.5m, 土样呈现暗黄色且中间夹杂白色;同时所取土样网状裂隙极为发育

    西部探矿工程 2022年9期2022-09-29

  • 石灰改良软土的拉伸强度特性
    方式[3-7]。石灰因其成本低廉、施工方便等优点,是改良软弱土体最为常用的固化剂。添加石灰后,可以有效减小软土的塑性,减少膨胀现象,提高土的强度、承载力、压实性,增加土的黏聚力和内摩擦角,提高土的耐久性,特别是土的水稳性、抗冻性、抗动荷载能力、抗干湿循环的能力等均有明显提升,能够有效提升其工程使用的寿命,进而能够更好满足各类工程的要求[8-10]。目前的研究表明,石灰改良土的强度提高机理主要可以分为四个方面,即水化作用、离子交换作用、碳酸化和结晶作用、火山

    低温建筑技术 2022年6期2022-08-05

  • 冶金石灰质量与转炉炼钢石灰实际消耗量的关系分析
    限公司)前言冶金石灰作为转炉炼钢的重要熔剂,在现代转炉炼钢过程中发挥着重要的作用,冶金石灰主要用作造渣材料,去除钢水中有害元素P、S。随着对钢水质量要求的提高及炼钢生产降本增效的要求,对冶金石灰的消耗量及质量就提出了更为精细的管控要求。基于昆玉钢铁炼钢厂2020年、2021年冶金石灰质量指标,笔者运用Minitab软件分析炼钢中的石灰消耗量与石灰质量及铁水质量的关系,为昆玉钢铁转炉炼钢的石灰消耗及质量控制提供参考。1 冶金石灰质量指标的设定冶金石灰在转炉炼

    新疆钢铁 2022年1期2022-06-17

  • 120吨转炉快速成渣工艺探讨
    的关键是炼钢用的石灰块的快速熔解并发生渣化反应[2]。1 石灰熔解成渣的机理1.1 石灰块冷凝外壳的形成机理及熔解措施石灰是由石灰石在约900℃煅烧而成的,因石灰石中含有约40%重量的二氧化碳,在煅烧的过程中,二氧化碳的逸出会给煅烧后的石灰块留下足够多的孔隙,这些孔隙的存在将作为后续液态渣“出出进进”的传质通道,孔隙率高,石灰块的比表面积大,成渣反应的效果好。吹炼开始铁水中的易氧化元素硅、锰、铁氧化后形成的多种类的氧化物会上浮到熔池表面形成初始的液态熔融渣

    新型工业化 2021年9期2022-01-07

  • 石灰、腐植酸单施及复配对污染土壤铅镉生物有效性的影响
    中单一及复合添加石灰(w=0.2%)和腐植酸(w=1%、2%和5%)对土壤理化性质、土壤有效态Pb 和Cd 含量、黑麦草生长及黑麦草吸收Pb和Cd 的影响,探讨石灰和腐植酸对土壤Pb、Cd生物有效性的调控效率。结果表明:单施石灰石灰配施腐植酸处理均能提高土壤pH,显著降低土壤中有效态Pb、Cd 含量,特别是石灰配施5%腐植酸处理使有效态Pb、Cd 含量较对照分别降低89.45%和89.63%。单施腐植酸和石灰配施腐植酸处理均能显著提高土壤有机质含量,促进

    腐植酸 2021年2期2021-12-04

  • 石灰改良膨胀土水稳定性试验研究
    化进程中产生的电石灰等工业废料对生态环境造成的一系列影响也是当前急需解决的热点问题。因此,探索电石灰等工业废料的回收利用新途径以及解决公路建设中面临的原材料短缺等问题,均具有十分重要的意义[3-6]。本文尝试使用电石灰改良膨胀土,结合规范和他人的研究确定了五组配合比,通过击实试验得到五组配比的最佳含水率和最大干密度,进而进行电石灰改良膨胀土干湿循环后无侧限抗压强度和膨胀量试验,分析了不同掺量电石灰对膨胀土强度以及水稳性的影响,确定了比较合理的配合比。2 原

    科学技术创新 2021年31期2021-11-27

  • 爷爷当年烧石灰
    杨邹雨薇一说到石灰,像我这样的“90 后”或“00后”,也许会知道明代于谦的那首《石灰吟》:“千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。粉身碎骨浑不怕,要留清白在人間。”但几乎没人知道,石灰究竟是怎么烧出来的。听了爷爷奶奶的讲述,才知道我们诸葛庙村居然曾是本市一个重要的石灰产地。对于农民而言,石灰的主要用途有两个:一是消杀虫菌和改良土质,二是用来当作建筑材料。爷爷说,农田土壤多数含酸性,而石灰属碱性,水稻插秧前将石灰撒到田里,能起到消杀虫菌以及改良土壤作用,有利于水

    散文选刊·下半月 2021年10期2021-11-04

  • 蔗渣浆厂苛化工段石灰消化控制方法的改进
    绿泥,接着与消化石灰(Ca(OH)2)反应生成白液,将白液澄清除去沉淀的白泥(CaCO3),然后将白液应用于蒸煮工段。经过苛化,使蒸煮用碱达到大部分回收,节约工业用碱,降低生产成本,减轻环境污染[1]。在绿液向白液的转化过程中,石灰的消化和苛化是至关重要的,而石灰的消化是基础,消化得越好,苛化才能获得越充分反应。石灰消化的控制要考虑的因素比较复杂,其中最重要的因素就是控制加入石灰消化提渣机的石灰和绿液的量,因为石灰及绿液的加入量均会直接影响白液的苛化度、澄

    自动化与仪表 2021年10期2021-10-26

  • 新型撒布机及路拌机在机场地基处理石灰土施工中的应用
    司中级工程师1 石灰土施工概况石灰土垫层不仅具有良好的力学性能,还拥有较好的水稳定性和一定的抗冻性。民用机场垫层设计中越来越多采用石灰土垫层处理方法,石灰土施工区域一般为新建道肩边线外延2 m以内的区域,处理深度为0.8 m,分三层施工。石灰采用Ⅲ级以上的生石灰粉,采用钙质生石灰时,有效CaO、MgO含量应不低于70%,用JTGE51-2009标准试验方法检测。2 石灰土施工工艺石灰土施工工艺包括验收土基面、测量放样、撒布生石灰、拌和石灰土、初压、石灰土整

    中国建筑装饰装修 2021年8期2021-09-01

  • 浅析建筑材料石灰的性能及应用
    30212)1 石灰的原料和生产1.1 石灰的原料“千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲;粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间。”这里引用明代诗人于谦的一首诗。从古诗“千锤万凿出深山”这句话中可以看出,生产石灰的原料就是山里其化学成分主要是碳酸钙的天然岩石。1.2 石灰的生产从诗中“烈火焚烧若等闲”这句话中可以看出石灰的生产过程,是将天然岩石从深山里开采出来,经破碎,然后放到窑里高温煅烧,经过煅烧之后,碳酸钙发生分解,产生了氧化钙和二氧化碳气体。原料经高温煅烧而得的白

    四川水泥 2021年7期2021-07-28

  • 车辆段大面积石灰改良土路基填料质量控制研究
    施工工程中。关于石灰土在工程中的表现特性,学者做了大量研究。高国瑞[1],周欣等[2]借助微观机理研究了石灰土强度形成机理,认为石灰土强度增强的原因是石灰中的氧化钙和土中游离硅酸钙液体形成了纤维状胶凝物质。曹自强等[3]通过室内实验发现石灰改良土初期强度形成速率慢,需要充足时间进行拌和压实。王昊[4]、朱浩稳[5]制备了 2∶8灰土发现石灰土浸水后强度会降低,但随着浸水次数增加其强度会趋于稳定。钱国飞[6]结合石灰土处理路基实际工程探讨分析了石灰土强度形成

    地基处理 2021年1期2021-04-27

  • 石灰改良黄土性能的试验研究及工程应用
    路路基施工上使用石灰改良黄土是早有先例,马幸发现随着石灰掺量的增加石灰土的抗剪强度逐渐增大,胡大林研究了石灰土的动力特性及其应用。相关研究表明,在水的作用下,石灰与黄土发生两种主要形式的物理化学反应,在前期主要表现为与黄土发生离子交换反应,在后期表现为发生火山灰反应,土的板体性和稳定性得到提高。在工地现场,中心试验室对石灰的统一掺量一般选择为8%~10%,不过对具体掺量和掺量影响没有太多介绍。基于此,本文对石灰改性黄土(后称石灰土)的石灰最佳掺量进行性能研

    黑龙江交通科技 2021年2期2021-03-05

  • 公路石灰土路基施工技术研究
    0306001 石灰土材料特点从本质上分析,石灰土指的是由方解石组成的碳酸盐岩,是一种灰白色的散粒状物质,具备独特的物化性质,各个地区的石灰土矿物存在着较大差别,选择不同石灰土产生的效果也各不相同。相较于普通细颗粒土而言,石灰土的自重比较轻,在提升路基稳定性方面具有显著作用。但是石灰土中的重金属含量超过了标准规定要求,严重影响了自然生态环境,所以必须编制科学、可行的石灰土路基施工方案。石灰土是一种轻质材料,其最大干密度<细颗粒土20%,主要应用在软弱土层处

    商品与质量 2020年45期2020-11-26

  • 过量石灰对细粒土改良效果“负效应”机理的宏-细观试验研究
    须进行土质改良。石灰具有便于就地取材、价格低廉、环境友好、耐久性好等显著优点[1-2],在特殊土改良中得到广泛应用[3-4]。大量研究表明,土体掺入石灰后其强度特性[5-6]、变形特性[7]、水稳定性[8]、抗冻性等均会得到明显改良。同时也有学者发现,当其他条件一定时,改良土试样无侧限抗压强度、抗剪强度与石灰掺量并不呈正相关,石灰掺量过高时反而会导致改良土力学性质发生劣化,并据此提出最优石灰掺量[9-10],但未对该现象产生机理进行深入分析。对于石灰掺量过

    武汉工程大学学报 2020年3期2020-07-13

  • 冻融作用下粉煤灰/石灰改良粉砂土静力特性研究
    关冻融循环作用下石灰改良路基土的效果得到了广泛的认可,但研究的土质一般为膨胀土、黏土、软土、盐渍土和黄土等路基土[7-14]且采用石灰和粉煤灰/石灰(以下简称二灰)改良粉砂土路基的研究却不多.已有研究表明,改良土的抗冻融耐久性良好,但并不是掺量越多越好,而是需要确定最佳掺量.本文通过对石灰改良粉砂土的静力特性研究,找到石灰改良粉砂土中的石灰最佳掺量,再以此掺量为基础,加入粉煤灰进行二灰改良,找到粉煤灰/石灰改良粉砂土中的二灰最佳掺量比,为季节性冻土区粉砂土

    吉林建筑大学学报 2020年1期2020-04-27

  • 分析石灰的特征及其作用
    引言公路项目中石灰是非常重要的施工材料,因其有较强的强度与水稳性,还具有初稳定作用,且随着时间的推移这种作用不断增强,使得路面结构性能更加突出。一般情况下,石灰材料取材方便,因而广泛应用于我国道路项目施工中。但实际施工中,受气候、气温、压实设备及拌和均匀性等因素影响,石灰材料性能发生改变,尤其是县级公立项目中,项目质量影响因素多,使用寿命得不到保障。所以,公路项目实际施工中,结合实际情况合理应用石灰材料,对公路项目质量的保障具有非常重要的意义。1 石灰

    四川水泥 2020年1期2020-02-20

  • 石灰食盐水浸泡稻草喂牛好
    实践表明,用经过石灰、食盐水浸泡的稻草喂牛,能使牛增加营养和采食量。具体制作方法:将晒干清洁的稻草切成8~10 cm 长,浸泡在含石灰1%~1.5%、食盐0.2%~0.3%的石灰食盐水中,8 h后捞出,用清洁水冲洗1~2 次,晾干后再喂牛。经处理的稻草质地疏松柔软,便于消化吸收。但饲喂时,开始牛可能不爱吃,可用未浸泡的稻草与之搭配混合饲喂,以后逐渐增加。

    河南畜牧兽医 2020年11期2020-01-11

  • 辅料在转炉炼钢中的应用 ——以活性石灰为例
    )和各种颗粒状的石灰,所以说,活性石灰不仅给钢铁生产带来了益处,并大大加大了转炉炼钢的动力,据相关资料分析,这种话颗粒状的石灰和生活中普通石灰进行比较,要她比普通石灰转炉吹炼的时间缩短将近百分之10,钢水收率也大大提高百分之1,而在石灰消耗上也降低到百分之30以下,大大减少了萤石量,甚至减少了原料产生得废料,在对比中明显提高百分之2.5。所以当下更多的人选冶金石灰[1]。1 活性石灰的研究1.1 活性石灰石概述由于其高反应性,活化石灰可以在短时间内快速完全

    中国金属通报 2019年10期2019-11-27

  • 浅析石灰质量对选铜浮选指标的影响
    435232生石灰是白色块状或粉末状固体,化学名氧化钙,是碱性氧化物。生石灰无论是作为调整剂或抑制剂,起作用的是OH-和Ca2+,因此须把生石灰溶于水转化为消石灰,反应式为:Ca O+H2O=Ca(OH)2Ca(OH)2是白色固体,它的溶液叫石灰水,具有强碱的性质。其溶解度随温度的升高而减小。我矿适用石灰乳作为浮选药剂。本文仅根据石灰的物理化学性质、石灰对浮选的作用,并结合日常生产的实际现象,从石灰质量的角度出发,简要分析对铜浮选的影响。一、在选铜浮选中

    探索科学(学术版) 2019年7期2019-07-12

  • 石灰技术加快稳定软土路基试验研究
    ,改良现场土常用石灰、水泥和粉煤灰作添加剂。尽管石灰易制取成本低,且稳定土施工工艺简单,但因对环境有害,如今在国外已不再大量采用(Little 1995;Najmiah 和 Razap,2007)。中国土壤改良技术研究仍较薄弱,添加剂多采用石灰、水泥、粉煤灰及其这类材料的拌和物,近些年来虽也在引进、消化国外固化剂技术,并研制了TFISS等几种新型固化剂,不过因制作工艺、成本等原因,其实用性较差无法大面积推广。发达国家1980年就开始生物酶固土技术研究,并取

    中外公路 2019年6期2019-06-09

  • 关于石灰全钙和有效钙对氧化铝生产石灰添加量的试验研究
    该氧化铝厂所用石灰取入磨石灰皮带石灰(1#,质量不好,产地:河南洛阳),石灰大棚新入厂石灰(2#,质量很好,产地:河南卢氏)。其制备方法同矿石,石灰粒度:-150μm=100%。石灰制备好后装瓶封存,备用。1#石灰主要成分:CaOT81.59%、CaOf65.00%、SiO23.00%、CO29.42%、MgO3.32%,2#石 灰 主 要 成 分:CaOT95.34%、CaOf93.00%、SiO2<0.01%、CO21.41%、MgO1.42%。1.

    中国金属通报 2019年12期2019-04-26

  • 石灰土灰剂量测定的探讨★
    行特别处理,掺加石灰作为一种简便易行的方法越来越受到重视。因为石灰土在成型初期具有一定的稳定性、水稳性和板结性,且随着时间的增长,强度、板结性及水稳性也会增长,又因其取材方便,施工工艺简单,所以石灰土被广泛应用于我国的道路工程。但不同区域素土配成的石灰土的灰剂量都有一个最佳值,过高或过低都会造成石灰土的无侧限抗压强度的下降,因此控制石灰土质量的重点和难点就是石灰剂量的控制[1-4]。目前常用EDTA滴定法检测石灰剂量,该方法能够在工地快速测定出石灰稳定材料

    山西建筑 2018年34期2018-12-27

  • 新鲜石灰处理猪场废水能力试验
    试性地开展了新鲜石灰处理猪场废水试验。1 试验方法分别从好氧池、三级氧化塘中取出废水,设置对照组试验组,其中对照组为一个样品,在100mL废水中,不添加任何物质;试验组为6个样品在100 mL 废水中, 分别按 5 mg、10 mg、15 mg、20 mg、25 mg、30 mg剂量添加新鲜石灰。放入新鲜石灰后,在24 h 内,分别在 1 h、3 h、6 h、9 h、12 h、24 h 时测定和观察对照组、试验组量瓶内悬浮物(COD)和氨氮的变化情况,观察

    江西畜牧兽医杂志 2018年4期2018-08-31

  • 石灰清洁战
    年四月,著名的“石灰清洁战役”被记录在“班史”里,喊着“班级已死,石灰当立,岁在丁酉,校园大吉”口号的反叛的“石灰军”准备大开杀戒,“班级军”个个不动声色,准备着武器防守。 随着最高领导的一声令下,一支支拖把箭从天降,打得石灰军连连败退。很快,它们开始反攻,拖把箭渐渐抵挡不住,我们只好撒了拖把大军,再想其他计策。 男生主力部队提着水桶弹药倒进“机关枪”里(其实是水枪),准备发射。 王班长与女生主力部队拿着肥皂进军。当大部队到城门下时,“机关枪射手”猛力进攻

    人生十六七 2018年7期2018-07-09

  • 钢铁企业自产石灰碳排放计算与经济性分析
    钙纯度较高的冶金石灰作为熔炼钢铁的熔剂[1]。石灰生产过程中,将主要成分为碳酸钙的天然岩石,在适当温度下煅烧,排除分解出的二氧化碳后,所得的以氧化钙为主要成分的产品即为石灰,又称生石灰。因此,石灰的生产意味着大量二氧化碳碳的排放,属于碳排放中的工业生产过程排放,需包括在碳排放报告中。如今国家以碳排放权交易的方式来控制碳排放,意味着企业的生产产品成本将会比从前多增加一部分购买碳配额的费用,这一变化将会改变企业原先的资金结构。但是,目前多数钢铁企业自备石灰窑,

    资源节约与环保 2018年5期2018-06-11

  • 石灰一样沸腾
    下,我们打开一袋石灰,倒进事先挖好的大池子里,然后开始倒水。石灰遇到水以后,突然间冒出了热气,再加冷水,石灰竟然沸腾起来。老师说:“程刚,你应该学习石灰,越加冷水越沸腾,你越考不好,就越要努力。”从那时起,我决心继续我的“苦读”。老師还指导我,什么时候加水,石灰和水的比例是多少,而我应该什么时候学习,学什么,什么时候休息。再次考试时,我的成绩实现了飞跃。郝景田摘自《辽宁青年》(拼搏是成功的基础,保持沸腾的激情是成功的关键。本文适用于成功方面的作文。)

    意林·少年版 2018年5期2018-04-16

  • 石灰土配合比设计在工程中的应用
     037000)石灰土结构是市政、公路中普遍使用的路面结构形式之一,在工程中普遍使用。它以工程造价低、材料来源广泛、施工方便等特点被广泛推广。石灰土是将石灰、土、水按照一定的比例混合后经过压实形成的具有一定承载力的工程实体。在技术指标上,石灰土的无侧限抗压强度、最大干密度、最佳含水量三个指标是设计的关键,也是施工控制的重要依据。1 原材料的控制石灰土的原材料是石灰和土质、水三部分组成。对于塑性指数的范围一般选择在0~26之间,塑性指数超过26的土质颗粒较大

    山西建筑 2018年7期2018-03-31

  • 无机处治风积沙强度特性及工程应用研究
    kine[2]对石灰改良红土的效果开展了试验研究;Bell[3]对石灰处治有机质软土的力学特性和硬化特征开展了研究.Al-Abdul Wahhab等[4]开展了干旱区高速公路建设过程中对不良填料水泥石灰处治关键技术的研究;Miller 等[5-6]对土料用水泥窑粉尘改良后的性能进行了研究,指出塑性指数越大其无侧限抗压强度增大的幅度越小;Al-Rawas等[7]研究了石灰、水泥和人造火山灰处治膨胀土的效果,提出石灰处治效果最优,且石灰含量达到6%时,膨胀土的

    大连理工大学学报 2018年2期2018-03-21

  • 波尔多液使用注意事项
    。当波尔多液中的石灰低于倍量式时,对苹果、柿易产生药害,要用石灰倍量式。石灰高于倍量时,葡萄易发生药害,所以,葡萄应用石灰半量式。对其他树种,也要根据其特点,选用不同的配方和配比。如对铜敏感而对石灰耐性强的苹果,可用石灰倍量或多量式配比。对石灰和铜都不太敏感的梨树,可用石灰等量式配比。对石灰敏感而对铜耐性强的葡萄,可用石灰半量式配比。与有机磷混用时应慎重,随混随用。喷过石硫合剂10天后才能喷波尔多液,喷过波尔多液以后需经过20~30天才可喷石硫合剂。注意事

    农业知识 2018年14期2018-01-17

  • 石灰改良红黏土的试验研究
    410100)石灰改良红黏土的试验研究曾军(湖南金沙路桥建设有限公司,湖南 长沙 410100)基于对高速铁路路基变形的严格要求,路基填料的改良越来越成为一个重要问题。依托实际工程,通过室内试验和理论分析,研究石灰改良红黏土的击实特性和无侧限抗压强度。试验结果表明:石灰能够有效的改良红黏土的力学性能,随着石灰掺量对的增大,改良土的最优含水率在增加,而最大干密度在逐渐减小;无侧限抗压强度随着石灰掺量的变大先增大然后变小,存在一个“最优石灰掺量”。结果表明:

    铁道科学与工程学报 2016年7期2016-09-08

  • 解析石灰土施工过程中石灰剂量控制
    10000)解析石灰土施工过程中石灰剂量控制李鑫(四川路桥机械化施工分公司四川成都610000)在进行石灰土施工时,石灰剂量是保证施工质量的关键因素之一,其对于石灰土压实度、强度与最佳水含量以及其他多项指标均有重要影响,且对于最后的石灰土施工质量意义重大,同时伴随石灰土其市场定价的不断提升,怎样对石灰剂量进行合理计算,这对于石灰土成本的准确核定也具有重大的实际意义。本文主要针对在石灰土施工时石灰剂量的选定偏差过大这一现实状况,研究了影响石灰剂量测定准确性的

    建材与装饰 2015年9期2015-10-29

  • 石灰稳定土基层质量检测
    限公司)1 影响石灰稳定土基层强度的因素1.1 土质土中颗粒的矿物成分与含量与石灰的稳定效果具有重要的联系。上述的各种成因的土都可以运用于石灰稳定,但粘土颗粒所含活性矿物成分较多,比表面积大,表面能量也较大,掺入石灰后所发生的物理力学反应及物理化学反应都比较活跃,石灰土的强度随土的塑性指数的增加而提高。1.2 含水量石灰土的重要组成成分之一就是水分。水分会将土和石灰之间的物理化学反应进行加速,形成强度。在施工过程中可保证土团得到最大限度的粉碎和均匀拌和,并

    黑龙江交通科技 2015年4期2015-10-16

  • 石灰给菜田土壤消毒有“两忌”
    石灰给菜田土壤消毒有“两忌”近几年土传病害发生较重,蔬菜死棵现象频频发生。用石灰处理菜田土壤,既可杀灭土中的病菌,又可调节土壤pH值,如适当适入生石灰可以减轻番茄枯萎病、大白菜根肿病等。但生产中常有菜农使用不当,不仅起不到杀菌效果,反而造成蔬菜生长不良。在此,笔者提醒广大菜农,用石灰给菜田土壤消毒时有“两忌”。一忌将石灰与发酵腐熟好的粪肥混合使用 有的菜农在用石灰进行土壤消毒时,习惯将其与粪肥一起翻入土壤。这样虽省时省力,但因石灰呈碱性,它与发酵腐熟好的

    乡村科技 2015年9期2015-02-21

  • 龄期对石灰土路用性能影响试验研究
    输局)1 前 言石灰土具有就地取材、造价低廉、容易施工等优点,并且具有较高的强度、较强的板体性等性能,因此在我国公路建设中被广泛应用于路面的垫层、底基层及基层(非高等级公路)中。特别是在土基改善处理中,石灰土应用尤其广泛。因此,有必要对石灰土的路用性能进行详细的研究。2 实验过程为详细考察石灰土的路用性能,系统分析不同配合比、不同龄期时石灰土的路用性能变化规律及影响因素,试验所用土为沧州市境内土场的粉性黏土,经测试,其塑限20.8%,液限33.4%,塑性指

    黑龙江交通科技 2014年9期2014-08-05

  • 石灰中钙镁含量的高低对石灰土的相关参数的影响
    材料试验时,发现石灰氧化钙和氧化镁含量极低,我检测中心为了研究石灰品质到底对石灰土的各项指标造成多大影响,我们做了如下比对试验.1 消石灰氧化钙和氧化镁含量对击实试验参数的影响1.1 影响结果我们分别采用该石灰和另外一种钙镁含量达III 级标准的石灰就四种不同土质的土进行了击实试验,得出的最大干密度和最佳含水量如下表:(该石灰简称1 号灰,达标石灰简称2 号灰,四种土分别称1 号土、2 号土、3 号土、4 号土)石灰土1 号灰、1 号土1 号灰、2 号土1

    黑龙江交通科技 2014年9期2014-08-01

  • 石灰土基层中投标及施工的石灰材料控制
    摘要:本文介绍生石灰与消石灰的化学反应比例关系,在工地快速测定石灰含钙量的简易方法、整批石灰的所含残渣量的方法,对于工程投标及施工中的石灰定价和材料管理却有极大的用途。关键词:Cao(氧化钙);Ca(OH)2 ;残渣;出灰量Abstract: This paper introduces the quicklime and slaked lime chemical reaction ratio, the simple method of rapid dete

    城市建设理论研究 2012年18期2012-10-15

  • 石灰土基层沥青混凝土面层结构路面裂缝防治
    政建设中,有很多石灰土基层、沥青混凝土面层结构的道路,在建成通车后,经过半年到一年多的时间中,均会发现在路面上有很多不同程度的横向裂缝出现,本文对石灰土基层、沥青混凝土面层结构的道路产生横向裂缝的现象,提出在施工中应采取的主要防治措施,不足之处请广大同仁提出批评指正。1 横向裂缝对石灰土基层、沥青混凝土面层结构道路所产生的危害在石灰土基层、沥青混凝土面层结构的道路上,沥青混凝土面层由于其结构密实,起到保护石灰土基层不受外界自然因素影响的作用,沥青混凝土面层

    山西建筑 2012年25期2012-08-15

  • 石灰窑中石灰球粒径与其残留碳酸盐含量之间的相关性
    石灰窑中石灰球粒径与其残留碳酸盐含量之间的相关性为了找到回收石灰球(lime nodules)粒径与其残留碳酸盐含量之间的相关性,对数个石灰窑(lime kilns)进行了现场研究。石灰球直径小于20~30mm时,残留碳酸盐含量低,分布不均匀。石灰球球核未经煅烧,因此残留碳酸盐含量明显较高。那些只对小石灰球残留碳酸盐含量进行检测的工厂,其石灰循环过程中未知的石灰泥静负荷循环可能很多。硫酸盐浆厂应开发一种更好的方法来测定石灰产品中的残留碳酸钙含量。这种新方法

    造纸化学品 2010年2期2010-09-02

  • 石灰土的强度对施工质量的影响
    询公司)0 前言石灰土作为道路的底基层和垫层从20世纪70年代起在北方地区得到广泛应用,它具有较好的板体性、力学强度、水稳定性和一定程度的抗冻性,解决了北方不良地质条件地区由于混合石作为基层垫层而带来的道路翻浆问题。然而,由于近年来有些道路在施工中石灰土层的施工质量没有足够的重视,致使石灰土层强度形成不足、水稳定性差,导致道路在使用早期发生破坏,由此我们有必要分析一下施工质量与石灰土强度关系。1 石灰土强度形成过程石灰土强度和稳定性是由于其自身产生的一系列

    黑龙江交通科技 2010年12期2010-08-15

  • 石灰土的强度与施工质量的关系
    团有限公司)1 石灰土强度形成过程石灰土强度和稳定性是由于其自身产生的一系列化学、物理化学和物理学变化所形成的,影响石灰土强度和稳定性有其内因和外因两个方面,内因有土质灰质、石灰剂量、碾压含水量和密实度,外因有温度、湿度和时间。一般认为,石灰土强度主要由离子交换、氢氧化钙遇水自行结晶和炭化作用形成。离子交换作用和氢氧化钙自行结晶为石灰土强度早期形成的因素,而炭化作用则在后期作用明显。2 施工质量对石灰土强度形成的影响2.1 原材料的影响石灰、土、水的质量决

    黑龙江交通科技 2010年6期2010-08-15