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土壌安定剤-誤解または誤解を招く

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Summary:26-12-2020

土壌安定化シリーズ–第2条

安定化の成功した方法であることが証明されていない、および/または誤って適用されている実際のエンジニアリングプロジェクトで現在利用されているさまざまな土壌安定剤が市場に出回っています。この記事では、土壌安定剤として誤解されたり、率直に言われたりすることがよくある、よく知られた土壌「安定剤」をいくつか特定します。特に、この記事では、一部の安定剤が効果的であると見なされる理由、他の安定剤が効果的でないと見なされる理由、およびそれらが業界全体で依然として広く使用されている理由について説明します。次の安定剤が評価されます:リグノスルホン酸塩(樹木樹脂)、塩化マグネシウム、塩化カルシウム、液体ポリマー、酵素、ポリアクリルアミド、およびポゾラン。これらはすべて、効果的な安定剤について説明するときに頻繁に言及されています。

これらの化学物質は、木材および製紙産業の副産物であり、土壌結合剤または粉塵抑制剤としての用途があります。ただし、それらのアプリケーションは、実際には一時的な道路または乾燥した気候にのみ適しています。リグノスルホン酸塩は水溶性であるため、水と接触すると分解します。材料が分解すると、リグノスルホン酸塩の結合が材料の表面に滑りやすい層を作り、危害と責任のリスクを高めます。リグノスルホン酸塩のこの特性により、乾燥した気候に適用すると効果的ですが短期的な選択肢になりますが、同僚はリグノスルホン酸塩を「乾燥すると硬化し、湿ると液化する」と説明しました。

塩化マグネシウムと塩化カルシウムは、潮解性の化学物質として分類されます。潮解性物質は、大気から水分を吸収してほこりを制御する能力を持つ材料です。ただし、これらの化学物質は結合または安定化特性を持っていません。これらの化学物質は両方とも自由水(流出または雨)の存在下で溶解する傾向があるため、これらの塩は特に水に対して脆弱です。防塵のために、彼らは効果的な防塵剤として働くために雨と湿気のない空気の混合を必要とします。塩化マグネシウムと塩化カルシウムの両方が非常に特定の状況でのみ効果的であることを意味します。

酵素

酵素は、土壌バクテリアが水素イオンを放出するのを助けることによって土壌粒子の湿潤および結合能力を高め、その結果、pHが低下し(より酸性の土壌になり)、土壌構造が破壊されます。これにより、土壌材料は水分を吸収しやすくなり、その結果、より密に圧縮されます。この方法にはいくつかの利点があるかもしれませんが、酵素は、粘土など、自然にすでに高い天然結合剤含有量を持っている非常に狭い範囲の土壌でのみ真に効果的です。酵素は多くのさまざまな土壌タイプでテストされており、有機質土壌で最も効果的であることがわかっていますが、全体として、それらは依然として最小限の強度の増加しか示していません。それらはまた、経済的理由からの路床安定剤として、また侵食制御のためにケースで利用されます。

ポリアクリルアミド

ポリアクリルアミド(PAMS)は長鎖ポリマーであり、微粒子を引き付けて結合する能力があるため、凝集剤や防塵剤として機能しますが、土壌安定剤とは見なされません。それらは恒久的な強度に影響を与えないことが証明されており、水の存在下では逆効果です。この「安定剤」は、オーストラリアの地方自治体でも、技術的な資格がほとんどないエンジニアや職長によって「迅速な解決」方法として採用されています。通常、クイックフィックスとして使用される理由は、低コストのためです。言い換えれば、州および連邦のプロジェクトでは、ポリアクリルアミドが土壌安定剤の目的で利用される可能性はほとんどありません。特に、土壌安定化の技術的専門知識を持つ資格のある専門家として現場​​のエンジニアとして利用される可能性はほとんどありません。ポリアクリルアミドは通常、化学的に凝集剤として利用されるため、侵食の制御に利用されます。それは小さな土壌粒子のイオン結合を形成し、したがってそれらを一緒に凝集させてより大きな粒子を作ります。結果として、これは土壌を分散とせん断の侵食力に対してより抵抗力のあるものにします。

天然または製造されたポゾラン

道路基盤材料の唯一の目的のためにほとんどの状況で機能することが知られているのは、ポゾラン安定剤です。ただし、それ自体は安定剤としては適切ではありません。世界の一部の地域には、安定した道路を提供するために何千年もの間使用されてきたポゾラン土壌(多くの場合、火山起源)の自然堆積物があります。古代ローマのエンジニアは、これらを石灰と組み合わせて開発し、ローマ自体のパンテオンなど、今日でも残っている建造物を製造しました。フライアッシュ(石炭燃焼から)は、これが埋め立て地に入るのを減らし、長期的な強度の向上に技術的な利点をもたらすために、現代のセメントブレンドで広く使用されているポゾラン材料の一般的な例です。

水と水酸化カルシウムの存在下でのポゾラン材料は、セメント質の化合物を生成します。このコンパウンドを正しく塗布すると、流動性のある充填材とグラウトの流動性が向上します。これは、化合物の化学的に球形と粒子分布が原因で発生します。ポゾラン安定剤は非常に用途の広い材料であり、湿った状態または乾燥した状態にさらされた場合でも望ましい結果を達成でき、さまざまな異なる土壌に適用できます。実際には、ポゾラン安定剤は、柔軟または剛性のある舗装表面で利用できます。多くの土壌安定化状況に適した候補となる特性が満載です。それは、さまざまな土壌、さまざまな舗装タイプにわたって、さまざまな条件に耐えることができます。また、他の化合物と混合して特定の特性をさらに調整し、その効果を最大化することもできます。

液体ポリマー

液体ポリマーで構成される安定剤は、その特性の結合強度を活性化できるように完全に乾燥している必要があります。このため、時間が重要な要素であり、状況に適応できない道路プロジェクトの目的には実用的でない安定剤です。さまざまな条件。地面が50mmの深さまで完全に乾くことは決してないので。ほとんどの場合、ポリマーが結合する能力を無効にするのに十分な水分が地面にすでにあります。

安定化–一般的な課題

酵素、リグノスルホン酸塩、および液体ポリマーは効果的な土壌安定剤であり、合理的な結果を達成することができますが、慎重に選択された用途でのみです。一般的な状況では、理解の欠如はしばしば製品の誤用につながります。エンジニアリングの専門家によって特定された主な問題は、ほとんどの安定装置で十分であるということです。ただし、ほとんどのスタビライザーは用途が広いわけではないため、どのような状況でもクイックフィックスとして使用することはできません。各土壌安定剤は特定の目的のために設計されており、これらの安定剤が間違った状況で使用されると、それらは役に立たなくなります。

詳細については、お問い合わせください。

感謝をこめて、

リンヤン(さん)

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