CN107449895A - 一种水泥石灰稳定土样中水泥和石灰剂量的测定方法 - Google Patents
一种水泥石灰稳定土样中水泥和石灰剂量的测定方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN107449895A CN107449895A CN201710485468.8A CN201710485468A CN107449895A CN 107449895 A CN107449895 A CN 107449895A CN 201710485468 A CN201710485468 A CN 201710485468A CN 107449895 A CN107449895 A CN 107449895A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- cement
- lime
- quality
- soil sample
- sample
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 239000004571 lime Substances 0.000 title claims abstract description 128
- 239000002689 soil Substances 0.000 title claims abstract description 101
- 235000008733 Citrus aurantifolia Nutrition 0.000 title claims abstract description 79
- 235000011941 Tilia x europaea Nutrition 0.000 title claims abstract description 79
- 239000004568 cement Substances 0.000 title claims abstract description 59
- 238000003556 assay Methods 0.000 title claims abstract description 9
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 44
- UEUXEKPTXMALOB-UHFFFAOYSA-J tetrasodium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetate Chemical compound [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CC([O-])=O)CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O UEUXEKPTXMALOB-UHFFFAOYSA-J 0.000 claims abstract description 31
- 238000004448 titration Methods 0.000 claims abstract description 23
- 238000013461 design Methods 0.000 claims abstract description 8
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 claims abstract description 7
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 claims abstract description 7
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 claims abstract description 5
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 claims abstract description 5
- HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M Sodium hydroxide Chemical compound [OH-].[Na+] HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 36
- 238000003756 stirring Methods 0.000 claims description 35
- NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N Ammonia chloride Chemical compound [NH4+].[Cl-] NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 34
- 239000000243 solution Substances 0.000 claims description 29
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 29
- 235000019270 ammonium chloride Nutrition 0.000 claims description 17
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims description 15
- MVQBFZXBLLMXGS-UHFFFAOYSA-N chembl331220 Chemical compound C1=CC=C2C(N=NC=3C4=CC=CC=C4C=C(C=3O)C(=O)O)=C(O)C=C(S(O)(=O)=O)C2=C1 MVQBFZXBLLMXGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 12
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 11
- 239000000725 suspension Substances 0.000 claims description 10
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 claims description 8
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 claims description 5
- 239000012086 standard solution Substances 0.000 claims description 5
- KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N EDTA Chemical compound OC(=O)CN(CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 4
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 239000011734 sodium Substances 0.000 claims description 4
- -1 measure cement-like Substances 0.000 claims description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 9
- 238000010276 construction Methods 0.000 abstract description 8
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 abstract description 5
- 238000005070 sampling Methods 0.000 abstract 1
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 3
- 238000005056 compaction Methods 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 2
- 150000003863 ammonium salts Chemical class 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 238000005660 chlorination reaction Methods 0.000 description 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000012266 salt solution Substances 0.000 description 1
- 239000004575 stone Substances 0.000 description 1
- 239000006228 supernatant Substances 0.000 description 1
- 238000004154 testing of material Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/42—Road-making materials
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/75—Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated
- G01N21/77—Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated by observing the effect on a chemical indicator
- G01N21/78—Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated by observing the effect on a chemical indicator producing a change of colour
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N5/00—Analysing materials by weighing, e.g. weighing small particles separated from a gas or liquid
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Pathology (AREA)
- Immunology (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Food Science & Technology (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- Soil Conditioners And Soil-Stabilizing Materials (AREA)
- Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)
- Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)
Abstract
本发明是一种水泥石灰稳定土样中水泥和石灰剂量的测定方法,具体步骤为:前期准备;取样;混合料计算;测定土样滴定EDTA二钠标准溶液消耗量;二次测定水泥样、石灰样滴定EDTA二钠标准溶液消耗量;二次测定现场水泥石灰稳定土样滴定EDTA二钠标准溶液消耗量;计算出干料质量md;计算水泥含量x和石灰含量y;计算干土质量mt;计算水泥剂量a和石灰剂量b。本发明简便快捷,结果更准确,进一步提高了工作效率和工作质量,可以测得水泥和石灰稳定材料中水泥和石灰剂量,可获得准确的稳定材料的配比,及时了解施工配比与设计配比的一致性,便于施工质量的及时有效控制。
Description
技术领域
本发明涉及综合稳定材料中水泥和石灰剂量的测定领域,尤其涉及一种水泥石灰稳定土样中水泥和石灰剂量的测定方法。
背景技术
水泥和石灰剂量的准确测定对于公路工程基层施工是具有十分重要指导意义的。目前国内公路工程水泥或石灰剂量测定方法主要采用JTG E51-2009《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》T0809-2009的规定方法,但对于水泥和石灰综合稳定材料,该方法只能测出结合料的剂量,无法测出水泥和石灰的实际剂量,不能真实反映现场稳定材料的实际配比,不利于施工质量的及时有效控制。
发明内容
本发明旨在解决现有技术的不足,而提供一种水泥石灰稳定土样中水泥和石灰剂量的测定方法。
本发明为实现上述目的,采用以下技术方案:
一种水泥石灰稳定土样中水泥和石灰剂量的测定方法,具体步骤为:
(1)前期准备:
水泥石灰稳定土样中含有水泥、石灰和土,按设计配比对水泥石灰稳定土样进行击实试验,得出最佳含水量;
(2)取样:
取工地用水泥、石灰和土,将石灰和土利用烘箱进行烘干,备用;
取水泥石灰稳定土样,备用;其中称取的质量如下,若水泥石灰稳定土样为稳定细粒土则取300g,若水泥石灰稳定土样为稳定中、粗粒土则取1000g;
(3)混合料计算:
干混合料质量=水泥石灰稳定土样的质量/(1+最佳含水量);
干土质量=干混合料质量/(1+结合料剂量);
加水量=水泥石灰稳定土样的质量-干混合料质量;
其中,结合料剂量是指水泥石灰稳定土样配制时加入的水泥和石灰的总剂量;
(4)按照计算得出的干土质量称取试验用土样,根据加水量加入水搅拌均匀,再加入质量分数为10%的氯化铵溶液,氯化铵溶液加入的体积为水泥石灰稳定土样质量的两倍,以200r/min的转速进行搅拌3min,搅拌结束之后静置10min,用移液管吸取液面下1-2cm悬浮液10mL,放入三角瓶中,量取50mL质量分数为1.8%氢氧化钠溶液倒入三角瓶中,然后加入钙红指示剂,摇匀,用EDTA二钠标准溶液进行滴定,测得土样滴定EDTA二钠标准溶液消耗量,记为V0;
(5)分别称取试验用水泥样和石灰样,其中对于对于水泥石灰稳定细粒土而言,水泥样和石灰样的质量分别为15g和30g;对于水泥石灰稳定中粒土、粗粒土而言,水泥样和石灰样的质量分别为50g和100g;
按照计算的干土质量和加水量分别加入土样和水搅拌均匀,再加入质量分数为10%的氯化铵溶液,氯化铵溶液加入的体积为水泥石灰稳定土样质量的两倍,以200r/min的转速进行搅拌,搅拌3min,搅拌结束之后静置10min,用移液管吸取液面下1-2cm悬浮液10mL,放入三角瓶中,用量筒量取50mL质量分数为1.8%氢氧化钠溶液倒入三角瓶中,然后加入钙红指示剂,摇匀,用EDTA二钠标准溶液进行滴定,分别测得水泥样、石灰样滴定EDTA二钠标准溶液消耗量分别为V1-1、V2-1;对试验样品继续以200r/min的转速搅拌10min,静置10min后,再按上述步骤进行取样滴定,分别测得水泥样、石灰样滴定EDTA二钠标准溶液消耗量分别为V1-2、V2-2;
(6)取现场水泥石灰稳定土样,质量为m,加入质量分数为10%的氯化铵溶液,氯化铵溶液加入的体积为水泥石灰稳定土样质量的两倍,以200r/min的转速进行搅拌,搅拌3min,搅拌结束之后静置10min,用移液管吸取液面下1-2cm悬浮液10mL,放入三角瓶中,用量筒量取50mL质量分数为1.8%氢氧化钠溶液倒入三角瓶中,然后加入钙红指示剂,摇匀,用EDTA二钠标准溶液进行滴定,测得EDTA二钠标准溶液消耗量为V3-1,对试验样品继续搅拌10min,静置10min后,再按上述步骤进行取样滴定,测得EDTA二钠标准溶液消耗量为V3-2;
(7)将现场水泥石灰稳定土样在110℃烘箱中烘干,测得其含水量w,计算出干料质量md;
md=m/(1+w);
(8)计算水泥含量x和石灰含量y:
①对于水泥石灰稳定细粒土:
x(V1-1-V0)/15+y(V2-1-V0)/30=V3-1-V0;
x(V1-2-V1-1)/15+y(V2-2-V2-1)/30=V3-2-V3-1;
②对于水泥石灰稳定中粒土、粗粒土:
x(V1-1-V0)/50+y(V2-1-V0)/100=V3-1-V0;
x(V1-2-V1-1)/50+y(V2-2-V2-1)/100=V3-2-V3-1
解方程得x,y值;
(9)计算干土质量mt:
mt=md-(x+y);
(10)计算水泥剂量(a)和石灰剂量(b):
a=100x/mt;b=100y/mt。
(11)水泥石灰稳定土实测配比为:
水泥:石灰:土=a:b:100
本发明的有益效果是:本发明简便快捷,结果更准确,进一步提高了工作效率和工作质量,可以测得水泥和石灰稳定材料中水泥和石灰剂量,可获得准确的稳定材料的配比,及时了解施工配比与设计配比的一致性,便于施工质量的及时有效控制。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明作进一步说明:
具体实施例1:
一种水泥石灰稳定土样中水泥和石灰剂量的测定方法,具体步骤为:
(1)前期准备:
水泥石灰稳定土样设计配比为:水泥:石灰:土=4:6:100,对水泥石灰稳定土样进行击实试验,得出最佳含水量为17.6%;
(2)取样:
取工地用水泥、石灰和土,将石灰和土利用烘箱进行烘干,备用;
取水泥石灰稳定土样,备用;其中称取的质量如下,水泥石灰稳定土样为稳定细粒土,取300g;
(3)混合料计算:
干混合料质量=300/(1+17.6%)=255.10(g);
干土质量=255.10/(1+10%)=231.91(g);
加水量=300-255.10=44.90(g);
其中,结合料剂量是指水泥石灰稳定土样配制时加入的水泥和石灰的总剂量;
(4)按照计算得出的干土质量称取试验用土样231.91g,根据加水量加入水44.90g搅拌均匀,再加入质量分数为10%的氯化铵溶液600mL,以200r/min的转速进行搅拌3min,搅拌结束之后静置10min,用移液管吸取液面下1cm悬浮液10mL,放入三角瓶中,量取50mL质量分数为1.8%氢氧化钠溶液倒入三角瓶中,然后加入钙红指示剂,摇匀,用EDTA二钠标准溶液进行滴定,测得土样滴定EDTA二钠标准溶液消耗量,记为V0=2.0mL;
(5)分别称取试验用水泥样15g、石灰样30g,按照计算的干土质量和加水量分别加入土样231.91g和水44.90g搅拌均匀,再加入质量分数为10%的氯化铵溶液600mL,以200r/min的转速进行搅拌,搅拌3min,搅拌结束之后静置10min,用移液管吸取液面下1cm悬浮液10mL,放入三角瓶中,用量筒量取50mL质量分数为1.8%氢氧化钠溶液倒入三角瓶中,然后加入钙红指示剂,摇匀,用EDTA二钠标准溶液进行滴定,分别测得水泥样、石灰样滴定EDTA二钠标准溶液消耗量分别为V1-1=19.1mL、V2-1=40.8mL;对试验样品继续以200r/min的转速搅拌10min,静置10min后,再按上述步骤进行取样滴定,分别测得水泥样、石灰样滴定EDTA二钠标准溶液消耗量分别为V1-2=21.1mL、V2-2=42.0mL;
(6)按设计配比在试验室内拌制水泥石灰稳定土样,质量为m=300g,加入质量分数为10%的氯化铵溶液600mL,以200r/min的转速进行搅拌,搅拌3min,搅拌结束之后静置10min,用移液管吸取液面下1cm悬浮液10mL,放入三角瓶中,用量筒量取50mL质量分数为1.8%氢氧化钠溶液倒入三角瓶中,然后加入钙红指示剂,摇匀,用EDTA二钠标准溶液进行滴定,测得EDTA二钠标准溶液消耗量为V3-1=30.6mL,对试验样品继续以200r/min的转速搅拌10min,静置10min后,再按上述步骤进行取样滴定,测得EDTA二钠标准溶液消耗量为V3-2=32.3mL;
(7)将现场水泥石灰稳定土样在110℃烘箱中烘干,测得其含水量w=17.1%,计算出干料质量md;
md=300/(1+17.1%)=256.19(g);
(8)计算水泥含量x和石灰含量y:
x(19.1-2.0)/15+y(40.8-2.0)/30=30.6-2.0;
x(21.1-19.1)/15+y(42.0-40.8)/30=32.3-30.6;
解方程得x=8.59(g),y=14.58(g)值;
(9)计算干土质量mt:
mt=256.19-(8.59+14.58)=233.02(g);
(10)计算水泥剂量a和石灰剂量b:
a=100×8.59/233.02=3.7;b=100×14.58/233.02=6.3。
(11)水泥石灰稳定土实测配比为:
水泥:石灰:土=3.7:6.3:100
具体实施例2:
一种水泥石灰稳定土样中水泥和石灰剂量的测定方法,具体步骤为:
(1)前期准备:
水泥石灰稳定土样设计配比为:水泥:石灰:土=6:4:100,对水泥石灰稳定土样进行击实试验,得出最佳含水量为16.3%;
(2)取样:
取工地用水泥、石灰和土,将石灰和土利用烘箱进行烘干,备用;
取水泥石灰稳定土样,备用;其中称取的质量如下,水泥石灰稳定土样为稳定中、粗粒土,取1000g;
(3)混合料计算:
干混合料质量=1000/(1+16.3%)=859.85(g);
干土质量=859.85/(1+10%)=781.68(g);
加水量=1000-859.85=140.15(g);
其中,结合料剂量是指水泥石灰稳定土样配制时加入的水泥和石灰的总剂量;
(4)按照计算得出的干土质量称取试验用土样781.68g,根据加水量加入水140.15g搅拌均匀,再加入质量分数为10%的氯化铵溶液2000mL,以200r/min的转速进行搅拌3min,搅拌结束之后静置10min,用移液管吸取液面下2cm悬浮液10mL,放入三角瓶中,量取50mL质量分数为1.8%氢氧化钠溶液倒入三角瓶中,然后加入钙红指示剂,摇匀,用EDTA二钠标准溶液进行滴定,测得土样滴定EDTA二钠标准溶液消耗量,记为V0=2.7mL;
(5)分别称取试验用水泥样50g、石灰样100g,按照计算的干土质量和加水量分别加入土样781.68g和水140.15g搅拌均匀,再加入质量分数为10%的氯化铵溶液2000mL,以200r/min的转速进行搅拌,搅拌3min,搅拌结束之后静置10min,用移液管吸取液面下2cm悬浮液10mL,放入三角瓶中,用量筒量取50mL质量分数为1.8%氢氧化钠溶液倒入三角瓶中,然后加入钙红指示剂,摇匀,用EDTA二钠标准溶液进行滴定,分别测得水泥样、石灰样滴定EDTA二钠标准溶液消耗量分别为V1-1=17.9mL、V2-1=37.4mL;对试验样品继续以200r/min的转速搅拌10min,静置10min后,再按上述步骤进行取样滴定,分别测得水泥样、石灰样滴定EDTA二钠标准溶液消耗量分别为V1-2=21.0mL、V2-2=39.4mL;
(6)按设计配比在试验室内拌制水泥石灰稳定土样,质量为m=1000g,加入质量分数为10%的氯化铵溶液2000mL,以200r/min的转速进行搅拌,搅拌3min,搅拌结束之后静置10min,用移液管吸取液面下2cm悬浮液10mL,放入三角瓶中,用量筒量取50mL质量分数为1.8%氢氧化钠溶液倒入三角瓶中,然后加入钙红指示剂,摇匀,用EDTA二钠标准溶液进行滴定,测得EDTA二钠标准溶液消耗量为V3-1=28.0mL,对试验样品继续以200r/min的转速搅拌10min,静置10min后,再按上述步骤进行取样滴定,测得EDTA二钠标准溶液消耗量为V3-2=31.4mL;
(7)将现场水泥石灰稳定土样在110℃烘箱中烘干,测得其含水量为16.0%,计算出干料质量md;
md=1000/(1+16%)=862.07(g);
(8)计算水泥含量x和石灰含量y:
x(17.0-2.7)/50+y(37.4-2.7)/100=28.0-2.7;
x(20.1-17.0)/50+y(39.4-37.4)/100=31.4-28.0;
解方程得x=43.66(g),y=34.66(g)值;
(9)计算干土质量mt:
mt=862.07-(43.66+34.66)=783.75(g);
(10)计算水泥剂量a和石灰剂量b:
a=100×43.66/783.75=5.6;b=100×34.66/783.75=4.4。
(11)水泥石灰稳定土实测配比为:
水泥:石灰:土=5.6:4.4:100
本发明简便快捷,结果更准确,进一步提高了工作效率和工作质量,可以测得水泥和石灰稳定材料中水泥和石灰剂量,可获得准确的稳定材料的配比,及时了解施工配比与设计配比的一致性,便于施工质量的及时有效控制。
上面结合具体实施例对本发明进行了示例性描述,显然本发明具体实现并不受上述方式的限制,只要采用了本发明的方法构思和技术方案进行的各种改进,或未经改进直接应用于其它场合的,均在本发明的保护范围之内。
Claims (1)
1.一种水泥石灰稳定土样中水泥和石灰剂量的测定方法,其特征在于,具体步骤为:
(1)前期准备:
水泥石灰稳定土样中含有水泥、石灰和土,按设计配比对水泥石灰稳定土样进行击实试验,得出最佳含水量;
(2)取样:
取工地用水泥、石灰和土,将石灰和土利用烘箱进行烘干,备用;
取水泥石灰稳定土样,备用;其中称取的质量如下,若水泥石灰稳定土样为稳定细粒土则取300g,若水泥石灰稳定土样为稳定中、粗粒土则取1000g;
(3)混合料计算:
干混合料质量=水泥石灰稳定土样的质量/(1+最佳含水量);
干土质量=干混合料质量/(1+结合料剂量);
加水量=水泥石灰稳定土样的质量-干混合料质量;
其中,结合料剂量是指水泥石灰稳定土样配制时加入的水泥和石灰的总剂量;
(4)按照计算得出的干土质量称取试验用土样,根据加水量加入水搅拌均匀,再加入质量分数为10%的氯化铵溶液,氯化铵溶液加入的体积为水泥石灰稳定土样质量的两倍,以200r/min的转速进行搅拌3min,搅拌结束之后静置10min,用移液管吸取液面下1-2cm悬浮液10mL,放入三角瓶中,量取50mL质量分数为1.8%氢氧化钠溶液倒入三角瓶中,然后加入钙红指示剂,摇匀,用EDTA二钠标准溶液进行滴定,测得土样滴定EDTA二钠标准溶液消耗量,记为V0;
(5)分别称取试验用水泥样和石灰样,其中对于对于水泥石灰稳定细粒土而言,水泥样和石灰样的质量分别为15g和30g;对于水泥石灰稳定中粒土、粗粒土而言,水泥样和石灰样的质量分别为50g和100g;
按照计算的干土质量和加水量分别加入土样和水搅拌均匀,再加入质量分数为10%的氯化铵溶液,氯化铵溶液加入的体积为水泥石灰稳定土样质量的两倍,以200r/min的转速进行搅拌,搅拌3min,搅拌结束之后静置10min,用移液管吸取液面下1-2cm悬浮液10mL,放入三角瓶中,用量筒量取50mL质量分数为1.8%氢氧化钠溶液倒入三角瓶中,然后加入钙红指示剂,摇匀,用EDTA二钠标准溶液进行滴定,分别测得水泥样、石灰样滴定EDTA二钠标准溶液消耗量分别为V1-1、V2-1;对试验样品继续以200r/min的转速搅拌10min,静置10min后,再按上述步骤进行取样滴定,分别测得水泥样、石灰样滴定EDTA二钠标准溶液消耗量分别为V1-2、V2-2;
(6)取现场水泥石灰稳定土样,质量为m,加入质量分数为10%的氯化铵溶液,氯化铵溶液加入的体积为水泥石灰稳定土样质量的两倍,以200r/min的转速进行搅拌,搅拌3min,搅拌结束之后静置10min,用移液管吸取液面下1-2cm悬浮液10mL,放入三角瓶中,用量筒量取50mL质量分数为1.8%氢氧化钠溶液倒入三角瓶中,然后加入钙红指示剂,摇匀,用EDTA二钠标准溶液进行滴定,测得EDTA二钠标准溶液消耗量为V3-1,对试验样品继续搅拌10min,静置10min后,再按上述步骤进行取样滴定,测得EDTA二钠标准溶液消耗量为V3-2;
(7)将现场水泥石灰稳定土样在110℃烘箱中烘干,测得其含水量w,计算出干料质量md;
md=m/(1+w);
(8)计算水泥含量x和石灰含量y:
①对于水泥石灰稳定细粒土:
x(V1-1-V0)/15+y(V2-1-V0)/30=V3-1-V0;
x(V1-2-V1-1)/15+y(V2-2-V2-1)/30=V3-2-V3-1;
②对于水泥石灰稳定中粒土、粗粒土:
x(V1-1-V0)/50+y(V2-1-V0)/100=V3-1-V0;
x(V1-2-V1-1)/50+y(V2-2-V2-1)/100=V3-2-V3-1
解方程得x,y值;
(9)计算干土质量mt:
mt=md-(x+y);
(10)计算水泥剂量(a)和石灰剂量(b):
a=100x/mt;b=100y/mt。
(11)水泥石灰稳定土实测配比为:
水泥:石灰:土=a:b:100。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201710485468.8A CN107449895B (zh) | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 一种水泥石灰稳定土样中水泥和石灰剂量的测定方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201710485468.8A CN107449895B (zh) | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 一种水泥石灰稳定土样中水泥和石灰剂量的测定方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN107449895A true CN107449895A (zh) | 2017-12-08 |
CN107449895B CN107449895B (zh) | 2020-07-10 |
Family
ID=60486782
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201710485468.8A Expired - Fee Related CN107449895B (zh) | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 一种水泥石灰稳定土样中水泥和石灰剂量的测定方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN107449895B (zh) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112415130A (zh) * | 2020-11-03 | 2021-02-26 | 淮阴工学院 | 一种石灰-碱渣改良土有效CaO及碱渣含量测算方法 |
CN114878747A (zh) * | 2022-04-25 | 2022-08-09 | 山东高速工程检测有限公司 | 一种胶凝材料剂量确定方法 |
CN116298075A (zh) * | 2022-12-29 | 2023-06-23 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 一种碱渣石灰土中碱渣剂量和石灰剂量测试方法 |
CN116609478A (zh) * | 2023-07-19 | 2023-08-18 | 河北习畅检测技术有限公司 | 一种检测水泥或石灰剂量的方法 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1609613A (zh) * | 2004-11-25 | 2005-04-27 | 长安大学 | 长龄期石灰稳定土中石灰剂量的测定方法 |
CN101561431A (zh) * | 2009-05-22 | 2009-10-21 | 哈尔滨工业大学 | 测定稳定土中结合料剂量的方法 |
CN101982770A (zh) * | 2010-11-15 | 2011-03-02 | 河海大学 | 水泥搅拌桩取芯试样水泥剂量的检测方法 |
CN103645188A (zh) * | 2013-11-29 | 2014-03-19 | 葛洲坝当阳水泥有限公司 | 一种通过钙镁总量差减法快速测定MgO含量的方法 |
CN105388148A (zh) * | 2015-10-25 | 2016-03-09 | 镇江市丹徒区建筑工程质量检测中心 | 石灰稳定材料中石灰剂量的测定方法 |
-
2017
- 2017-06-23 CN CN201710485468.8A patent/CN107449895B/zh not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1609613A (zh) * | 2004-11-25 | 2005-04-27 | 长安大学 | 长龄期石灰稳定土中石灰剂量的测定方法 |
CN101561431A (zh) * | 2009-05-22 | 2009-10-21 | 哈尔滨工业大学 | 测定稳定土中结合料剂量的方法 |
CN101982770A (zh) * | 2010-11-15 | 2011-03-02 | 河海大学 | 水泥搅拌桩取芯试样水泥剂量的检测方法 |
CN103645188A (zh) * | 2013-11-29 | 2014-03-19 | 葛洲坝当阳水泥有限公司 | 一种通过钙镁总量差减法快速测定MgO含量的方法 |
CN105388148A (zh) * | 2015-10-25 | 2016-03-09 | 镇江市丹徒区建筑工程质量检测中心 | 石灰稳定材料中石灰剂量的测定方法 |
Non-Patent Citations (3)
Title |
---|
刘凤翰: "EDTA 滴定法测定石灰稳定土石灰剂量影响因素分析", 《施工技术》 * |
刘阳: "水泥石灰综合稳定土灰剂量测定方面的研究", 《华东公路》 * |
杜乃红 等: "水泥石灰综合稳定土水泥石灰剂量检测方法", 《中国港湾建设》 * |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112415130A (zh) * | 2020-11-03 | 2021-02-26 | 淮阴工学院 | 一种石灰-碱渣改良土有效CaO及碱渣含量测算方法 |
CN112415130B (zh) * | 2020-11-03 | 2022-03-29 | 淮阴工学院 | 一种石灰-碱渣改良土有效CaO及碱渣含量测算方法 |
CN114878747A (zh) * | 2022-04-25 | 2022-08-09 | 山东高速工程检测有限公司 | 一种胶凝材料剂量确定方法 |
CN114878747B (zh) * | 2022-04-25 | 2023-11-17 | 山东高速工程检测有限公司 | 一种胶凝材料剂量确定方法 |
CN116298075A (zh) * | 2022-12-29 | 2023-06-23 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 一种碱渣石灰土中碱渣剂量和石灰剂量测试方法 |
CN116609478A (zh) * | 2023-07-19 | 2023-08-18 | 河北习畅检测技术有限公司 | 一种检测水泥或石灰剂量的方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN107449895B (zh) | 2020-07-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN107449895A (zh) | 一种水泥石灰稳定土样中水泥和石灰剂量的测定方法 | |
CN102617095B (zh) | 一种无水泥抗水分散抗水溶蚀的同步注浆材料及其制备方法 | |
CN106478030B (zh) | 镍渣制备的混凝土地面用水泥基耐磨材料及其制备方法 | |
CN104865156B (zh) | 一种水泥混凝土离析程度评价装置及其评价方法 | |
CN111157403B (zh) | 一种砂中絮凝剂的检测方法 | |
CN206399755U (zh) | 一种便携式建设用砂含泥量测定实验装置 | |
Xie et al. | Workability and proportion design of pumping concrete based on rheological parameters | |
CN101982770B (zh) | 水泥搅拌桩取芯试样水泥剂量的检测方法 | |
CN103043980B (zh) | 一种机械施工抹灰砂浆及其制备方法 | |
CN104402367A (zh) | 无泛碱高强瓷砖胶粘剂 | |
CN109884285A (zh) | 一种振捣条件下混凝土离析程度的测试方法 | |
CN102886488B (zh) | 一种金属型离心铸造用涂料的快速制备方法 | |
CN104215573B (zh) | 一种水泥基建筑砂浆粘聚性的测定方法 | |
CN102040358B (zh) | 混凝土泌水胶砂检测法 | |
CN207808065U (zh) | 一种混合料智能搅拌系统 | |
Domone | Proportioning of self-compacting concrete–the UCL method | |
CN104062397A (zh) | 再生微粉mb值的测定方法 | |
CN206557044U (zh) | 一种混凝土坍落度与扩展度的检测装置 | |
CN105699253A (zh) | 一种快速鉴定混凝土掺和料与外加剂适应性的方法 | |
CN109100265A (zh) | 一种细集料进场快速检验方法 | |
CN109180082B (zh) | 一种长效防坍损混凝土及其制备方法 | |
CN203465264U (zh) | 碾压混凝土混合料拌和性的测试装置 | |
CN105388148A (zh) | 石灰稳定材料中石灰剂量的测定方法 | |
CN202491303U (zh) | 混凝土搅拌机 | |
CN205483760U (zh) | 一种用于石灰改良土中石灰剂量检测的装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant | ||
CP01 | Change in the name or title of a patent holder | ||
CP01 | Change in the name or title of a patent holder |
Address after: No.173, No.2 Xingang Road, Tanggu, Binhai New Area, Tianjin, 300456 Patentee after: Civil Aviation Airport Construction Engineering Co.,Ltd. Address before: No.173, No.2 Xingang Road, Tanggu, Binhai New Area, Tianjin, 300456 Patentee before: NO.4 ENGINEERING COMPANY LTD. OF CCCC FIRST HARBOR ENGINEERING Co.,Ltd. |
|
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20200710 |