CZ20002731A3 - Chemické činidlo pro zlepąení technických vlastností zeminy - Google Patents
Chemické činidlo pro zlepąení technických vlastností zeminy Download PDFInfo
- Publication number
- CZ20002731A3 CZ20002731A3 CZ20002731A CZ20002731A CZ20002731A3 CZ 20002731 A3 CZ20002731 A3 CZ 20002731A3 CZ 20002731 A CZ20002731 A CZ 20002731A CZ 20002731 A CZ20002731 A CZ 20002731A CZ 20002731 A3 CZ20002731 A3 CZ 20002731A3
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- chemical agent
- weight
- soil
- chemical
- agent according
- Prior art date
Links
- 239000002689 soil Substances 0.000 title claims abstract description 57
- 239000013043 chemical agent Substances 0.000 title claims abstract description 47
- 230000002708 enhancing effect Effects 0.000 title 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 24
- OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L calcium sulfate Chemical compound [Ca+2].[O-]S([O-])(=O)=O OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims abstract description 20
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 19
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 claims abstract 2
- ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N calcium oxide Inorganic materials [Ca]=O ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 21
- 239000000292 calcium oxide Substances 0.000 claims description 17
- BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N calcium oxide Chemical compound [O-2].[Ca+2] BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 16
- 239000010440 gypsum Substances 0.000 claims description 14
- 229910052602 gypsum Inorganic materials 0.000 claims description 14
- 239000006004 Quartz sand Substances 0.000 claims description 9
- 239000002893 slag Substances 0.000 claims description 9
- 239000011398 Portland cement Substances 0.000 claims description 8
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 claims description 7
- 235000010755 mineral Nutrition 0.000 claims description 7
- 239000011707 mineral Substances 0.000 claims description 7
- AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L calcium dihydroxide Chemical compound [OH-].[OH-].[Ca+2] AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 6
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims description 6
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 6
- 239000000920 calcium hydroxide Substances 0.000 claims description 5
- 229910001861 calcium hydroxide Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 238000002156 mixing Methods 0.000 claims description 5
- 239000011400 blast furnace cement Substances 0.000 claims description 4
- 239000004568 cement Substances 0.000 claims description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 4
- 239000000428 dust Substances 0.000 claims description 3
- 239000012783 reinforcing fiber Substances 0.000 claims description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims description 3
- 239000000654 additive Substances 0.000 claims description 2
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 claims description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-M hydroxide Chemical compound [OH-] XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 2
- 239000004033 plastic Substances 0.000 claims description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims 1
- 239000011505 plaster Substances 0.000 claims 1
- 235000011132 calcium sulphate Nutrition 0.000 abstract description 7
- 239000011575 calcium Substances 0.000 abstract description 6
- 239000001175 calcium sulphate Substances 0.000 abstract description 3
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 2
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 abstract description 2
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 17
- 235000012255 calcium oxide Nutrition 0.000 description 7
- 239000004927 clay Substances 0.000 description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 6
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 6
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 5
- 239000004567 concrete Substances 0.000 description 4
- 235000008733 Citrus aurantifolia Nutrition 0.000 description 3
- 235000019738 Limestone Nutrition 0.000 description 3
- 235000011941 Tilia x europaea Nutrition 0.000 description 3
- 235000011116 calcium hydroxide Nutrition 0.000 description 3
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 3
- 239000004571 lime Substances 0.000 description 3
- 239000006028 limestone Substances 0.000 description 3
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 description 3
- 239000000047 product Substances 0.000 description 3
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 3
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 3
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000010426 asphalt Substances 0.000 description 2
- 239000011449 brick Substances 0.000 description 2
- 150000004649 carbonic acid derivatives Chemical class 0.000 description 2
- 238000005056 compaction Methods 0.000 description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 2
- 239000012467 final product Substances 0.000 description 2
- 239000010438 granite Substances 0.000 description 2
- 238000009533 lab test Methods 0.000 description 2
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 description 2
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 2
- CWYNVVGOOAEACU-UHFFFAOYSA-N Fe2+ Chemical compound [Fe+2] CWYNVVGOOAEACU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000134253 Lanka Species 0.000 description 1
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 description 1
- 241000251737 Raja Species 0.000 description 1
- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-L Sulfate Chemical compound [O-]S([O-])(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 239000010459 dolomite Substances 0.000 description 1
- 229910000514 dolomite Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000003628 erosive effect Effects 0.000 description 1
- 239000010881 fly ash Substances 0.000 description 1
- 238000011065 in-situ storage Methods 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 239000011404 masonry cement Substances 0.000 description 1
- -1 polypropylene Polymers 0.000 description 1
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 239000013049 sediment Substances 0.000 description 1
- 238000007711 solidification Methods 0.000 description 1
- 230000008023 solidification Effects 0.000 description 1
- 239000003381 stabilizer Substances 0.000 description 1
- 238000007655 standard test method Methods 0.000 description 1
- 229910021653 sulphate ion Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 description 1
- 239000002352 surface water Substances 0.000 description 1
- 230000008961 swelling Effects 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B28/00—Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
- C04B28/02—Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements containing hydraulic cements other than calcium sulfates
- C04B28/08—Slag cements
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B28/00—Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
- C04B28/02—Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements containing hydraulic cements other than calcium sulfates
- C04B28/04—Portland cements
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B28/00—Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
- C04B28/02—Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements containing hydraulic cements other than calcium sulfates
- C04B28/10—Lime cements or magnesium oxide cements
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B28/00—Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
- C04B28/14—Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements containing calcium sulfate cements
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K17/00—Soil-conditioning materials or soil-stabilising materials
- C09K17/02—Soil-conditioning materials or soil-stabilising materials containing inorganic compounds only
- C09K17/08—Aluminium compounds, e.g. aluminium hydroxide
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K17/00—Soil-conditioning materials or soil-stabilising materials
- C09K17/02—Soil-conditioning materials or soil-stabilising materials containing inorganic compounds only
- C09K17/10—Cements, e.g. Portland cement
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2111/00—Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
- C04B2111/00474—Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00
- C04B2111/00732—Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00 for soil stabilisation
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2111/00—Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
- C04B2111/00474—Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00
- C04B2111/0075—Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00 for road construction
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
- Y02W30/00—Technologies for solid waste management
- Y02W30/50—Reuse, recycling or recovery technologies
- Y02W30/91—Use of waste materials as fillers for mortars or concrete
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Soil Sciences (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Soil Conditioners And Soil-Stabilizing Materials (AREA)
- Road Paving Structures (AREA)
- Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)
- Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
- Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)
Description
Tento vynález se týká chemického činidla pro zlepšení technických vlastností půdy.
V mnoha situacích inženýrského stavebnictví je důležité, aby se zlepšily technické vlastnosti podkladové půdy (in šitu) před zahájením stavebních prací. Zvláště je to důležité v silničním stavitelství, kde závada může místo stabilizace podkladové půdy způsobit její sedání a/nebo vznik trhlin.
Dosavadní stav techniky
Nejjednodušší cestou ke zlepšení půdních vlastností je její zhutňování. Protože však jsou různé typy půd od písčitých po jílovité, samotné zhutnění nutně dostatečně nezlepšuje technické vlastnosti půdy tak, aby unesla cokoliv se na ní vybuduje. Důsledkem toho bylo, že se navrhovalo vpravit do půdy chemická činidla za účelem jejího zlepšení a byly použity četné stabilizátory na bázi polymerů. Jsou úspěšné při zlepšování půdních vlastností, ale jen na poměrně krátkou dobu. Polymer se časem vyplaví z půdy a jeho účinek se ztratí.
Podstata vynálezu
I když je chemické činidlo podle tohoto vynálezu určeno specificky pro stabilizaci terénu, který má nést stavbu, lze je rovněž smísit s půdou a výslednou směs lisovat do forem a vytvářet stavební prvky pro stavbu domu s nízkými náklady.
Podle tohoto vynálezu se nabízí chemické činidlo zlepšující technické vlastnosti půdy, jež obsahuje:
mezi 5 a 60 % hmotnostními cementovaného pucolánu mezi 20 a 80 % hmotnostními síranu vápenatého, a mezi 15 a 50 % hmotnostními oxidu vápníku.
Je výhodné, když chemické činidlo pro zlepšení technických vlastností půdy obsahuje: mezi 15 a 35 % hmotnostními cementovaného pucolánu mezi 40 a 60 % hmotnostními síranu vápenatého, a mezi 20 a 40 % hmotnostními oxidu vápníku.
Ještě výhodnější je, když chemické činidlo obsahuje: mezi 25 a 30 % hmotnostními cementovaného pucolánu mezi 30 a 40 % hmotnostními síranu vápenatého, a mezi 25 a 35 % hmotnostními oxidu vápníku.
Preferovaný pucolán tvoří vysokopecní struska smíchaná s normálním portlandským cementem, obvykle ve stejném hmotnostním množství. Vysokopecní struska se zpravidla uvádí jako struska (slagment).
Chemické činidlo může též obsahovat další pucolány vybrané z: normálního portlandského cementu (v průmyslu označován jako OPC), síranovzdorného cementu, portlandského cementu 15 SL, Portlandského cementu 15 FA, směsí portlandského cementu a popílku, a cementu pro zdění.
Chemické činidlo může obsahovat vyztužující vlákna jako jsou vlákna z materiálu ze syntetického plastu. Výhodnými vlákny jsou polypropylenová monofilová vlákna.
Ke každým 100 kg chemického činidla se může přidat 1 kilogram až 10 kilogramů vláken.
Oxid vápníku může být ve formě oxidu vápenatého (CaO) nebo hydroxidu vápenatého (Ca(OH)2). Síran vápenatý může být minerální sádra nebo částečně dehydratovaná sádra (CaSO4.1/2 • · • · · · • · »
H20) .
V jedné své podobě chemické činidlo obsahuje 1 až 30 % hmotnostních oxidu křemičitého (SiO2) .
Specifická forma chemického činidla, zvláště vhodná pro zlepšeni vlastností silničního povrchu, má složeni:
minerální sádra 35 % hmotnostních křemenný písek 12 % hmotnostních oxid nebo hydroxid vápenatý 25 % hmotnostních portlandský vysokopecni cement 28 % hmotnostních
Podle dalšího aspektu tohoto vynálezu se nabízí způsob zlepšení inženýrských vlastností půdy zahrnující rozrývání půdy za účelem jejího rozrušení a rozdrcení na prach, aplikaci výše popsaného činidla na půdu, smíšení půdy a chemického činidla a konečně zhutnění půdy.
Podle dalšího aspektu tohoto vynálezu se nabízí způsob výroby stavebních tvárnic z půdy zahrnující rozrývání půdy, její smíšeni s chemickým činidlem, slisování půdy a chemického činidla do formy a ponechání této směsi půdy a chemického činidla ztuhnout a ztvrdnout.
Příklady provedeni vynálezu
PŘÍKLAD 1
Chemické činidlo podle tohoto vynálezu se může použít způsobem, který bude popsán, ke zlepšeni půdních vlastností štěrkové nebo nezpevněné silnice, na niž má být nanesen povrch betonový, dehtový, živičný, nebo se má dláždit. Silnice se však může používat po zlepšení inženýrských vlastností bez asfaltování nebo betonování a zlepšená půda je povrchem, na němž probíhá provoz.
• · ·♦*♦ ·· ♦· ·· · * • · · · » · · <··· • · ···· · · · ·
Štěrková silnice se rozryje do hloubky, do níž se má provést stabilizace. Při rozryti se rozruší a rozdrtí na prach existující silniční povrch, načež se půda důkladně promíchá pomoci stroje na zarovnáváni terénu (graderu) nebo rotovatoru.
Potom se na rozrytou půdu nanese jako vrstva chemické činidlo s následujícími, složkami a v předem stanoveném množství, jež bylo určeno laboratorními testy. Tyto zkoušky jsou v dalším popsány s odkazem na příklad 2 a další:
minerální sádra (CaSO4) 35 % hmotnostních křemenný písek 12 % hmotnostních oxid vápenatý (CaO) nebo hydroxid vápenatý (Ca(OH)2) 25 % hmotnostních portlandský vysokopecní cement 28 % hmotnostních
Minerální sádra a křemenný písek jsou na trhu jako premixy. Směs se prodává pod obchodním jménem Cretestone. Celkové množství použitého Cretestonu je 47 % hmotnostních. Portlandský vysokopecní cement obsahuje strusku (odpad z vysokých peci), jež se rozdrtí a smíchá se stejným hmotnostním množstvím OPC (normálního portlandského cementu). Na sto kilogramů výše uvedené směsi se může přidat kilogram výztužných vláken. Další výrobky, jež lze použít, jsou CB Plaster a Hydrostone, které oba obsahují minerální sádru a křemenný písek.
Množství použitého činidla se mění s typem půdy a také je otázkou nej ekonomičtějšího dávkování pro daný typ půdy, ale obvykle je v rozmezí 2 % až 10 % hmotnosti zlepšované pudy.
Potom se chemické činidlo důkladně vmísí do rozryté půdy, takže vznikne homogenní vrstva. Experimentální výzkum ···· ·· ·· ·· fefe • · · · * * * • · fefe · · · • fefe · · · · · • · · · · · · • · · · · * prokázal, že krotovator smísí chemické činidlo s půdou dokonale a zcela uspokojivě.
Potom se přidá voda a vmísí do směsi tak, aby bylo dosaženo její rovnoměrné distribuce ve směsi a aby OMC (optimální obsah vlhkosti) ve stabilizované půdě dosáhl hodnoty předem určené laboratorními testy.
Potom se stabilizovaná vrstva zhutňuje za použití silničních kompaktorů (vibračních strojů na hutnění betonové vozovky). Nakonec se stabilizovaná vrstva zarovnává na cílovou úroveň vozovky a zhutňuje do dosažení hladké povrchové vrstvy.
Experimentálně bylo zjištěno, že se použité chemické činidlo po ztuhnuti z půdy nevyplavuje.
PŘÍKLAD 2
Půda byla zkoušena v Malajsii. Půda byla naplavený jilovitý písek klasifikovaný jako A 2-6. Byla testována standardní triaxiální tlakovou zkouškou (UCS) a kalifornskými testy poměru únosnosti (CBR). Použité chemické činidlo bylo stejné jako v příkladu 1.
Vzorek půdy měl tyto vlastnosti:
Index plasticity 12 (materiál pod 0,425 mm)
MDD (maximální hustota za sucha) 2039 kg/m3
OMC (optimální obsah vlhkosti) 9,2 %
Výsledek zkoušky UCS
% chemického činidla | MPa |
bez činidla | 0,67 |
2 % | 2,22 |
4 % | 2,54 |
6 % | 2,85 |
• 4 · • 4 44 4 4 · ··
44 » · * »4 · * 4 ·
4 4
Výsledek zkoušky CBR
% chem. činidla | % CBR při % zhutnění MDD | |||
93 | 95 | 98 | 100 | |
0 | 8 | 13 | 25 | 39 |
2 % | 16 | 26 | 50 | 79 |
4 % | 33 | 52 | 104 | 165 |
6 % | 66 | 106 | 210 | 340 |
Z tohoto testu lze odvodit, že pevnost materiálu s přísadou vzrostla ve srovnání s původní pevností 3x až 4x.
PŘÍKLAD 3
Státní normovací úřad Izraele (Standard Institute of Israel) zkoušel v Izraeli dva vzorky. Vzorek 1 byl štěrk z měkkého vápence. Vzorek 2 obsahoval zelený jíl s příměsí uhličitanů. Tabulka 1 ukazuje vlastnosti obou vzorků.
Zkoušky se prováděly na válečcích vzorků o průměru 35 mm a výšce 80 mm. Míry a způsob přípravy vzorků se zvolily podle normy ASTMD 2850-87 Normovaná zkouška nezpevněné neodvodněné pevnosti v tlaku soudržné půdy trojosým tlakem (Standard Test Method for Unconsolidated, Undrained Compressive Strength of Cohesive Soils i Triaxial
Compression).
Grafy 1 a 2 ukazují vliv chemického činidla z příkladu 1 na pevnost vzorků 1 a 2. Grafy 3 a 4 ukazují výsledky testů CBR na vzorky 1 a 2. Je zřejmé, že s růstem procentuálního obsahu chemického činidla podle vynálezu se vlastnosti vzorků výrazně zlepšují. Termín RBI znamená chemické činidlo se složením popsaném v příkladu 1.
• φ φφ ΦΦΦΦ jako jsou cihly nebo
PŘÍKLAD 4
Při použití na stavební prvky tvárnice se chemické činidlo z příkladu 1 smísí s půdou. Lze je například smísit s půdou, jež se odstraní ze základů stavby. Směs se potom vloží do forem a v nich se lisuje.
Když směs dostatečně ztuhla, stavební prvek se vyjme z formy a před použitím pro stavební účely se ještě nechá tuhnout.
PŘÍKLAD 5
Testoval se štěrk ze Srí Lanky s následujícími vlastnostmi:
Zdroj štěrku | Popis materiálu | Index plasticity | MDD (kg/m2) | OMC % | CBR při 100% stand. hustotě |
Getamane Raja .Maha Vihara (Matara District) | železitý štěrk | 11 | 1900 | 12, 6 | 24 |
Po smíšení vzorku s 6 % hmotnostními chemického činidla ze vzorku 1 byly získány následující výsledky:
Nestabilizovaný materiál | Stabilizován 6 % RBI 81 | ||||||
MDD kg/m3 | OMC % | CBR při 100 % stand. hustoty | CBR při % hustoty AASHTO 100 98 95 93 90 | ||||
1900 | 12, 6 | 24 | 213 | 150 | 88 | 62 | 37 |
Lze dovodit, že hodnota CBR při 100% standardní hustotě • * ·· ··♦· • β · · · • · · · • · · · · • · · · · «··» ·♦ ·* ·· ·· ·· • · · « t · • · · · · · • 9 9 9 9 · 9
9 9 9 9 9
99 99 výrazně vzrostla z hodnoty 24 na 213, to znamená mezi 8x a 9x, v důsledku stabilizace 6 % chemického činidla ve srovnání s hodnotou CBR nestabilizovaného vzorku. Z toho následuje, že stabilizací chemickým činidlem dojde k podstatnému vzrůstu pevnosti CBR.
PŘÍKLAD 6
V této zkoušce se použil jílovitý písek s dispergovaným štěrkem a s následujícími vlastnostmi:
Průchod v % sítem s velikostí oka v mm | ||||||||||
75 | 63 | 53 | 37,5 | 26,5 | 10, 9 | 13,2 | 4,75 | 2,00 | 0,245 | 0,075 |
100 | 95 | 92 | 90 | 88 | 82 | 76 | 58 | 47 | 35 | 13 |
Jednotky Atterberg | ||
LL | PL | Pl |
18 | 13 | 5 |
Tato půda byla klasifikována klasifikací AASHTO jako
A.1-b.
Chemické činidlo smíšené s půdou pro účely testu mělo toto složení:
Sádra (CaSOJ | 33 % hmotnostních |
nehašené vápno CaO | 27 % hmotnostních |
OPC/struska | 27 % hmotnostních |
křemenný písek | 13 % hmotnostních |
Zkouškou CBR se získaly následující výsledky:
% chemického činidla | 0 | 2 % | 4 % | 6 % |
CBR @ 98% hustota AASHTO | 130 | 207 | 270 | 285 |
• 9 9999 9* • 9 9 9
9 · • · 9 · «999 9 99 9 99 99 •9 99 99
9 9 9 9 9 · « 99 9999
999 99 *
9 9 9 9 9 9 • «. 9 9 *9
Nosnost půdy podstatně vzrostla. Nároky stabilizované silnice na údržbu se velmi zmenšily. Ubylo výtluků ve vozovce a zmenšily se ztráty štěrku z jejího povrchu při srážkovém počasí.
PŘÍKLAD 7
Vzorek hnědého žulového písku pochází ze silnice v provincii KwaZulu Natal. Vzorek má následující vlastnosti a byl rovněž klasifikován jako A.l-b.
Průchod v % sítem s velikostí oka v mm | Jednotky Atterberg | |||||||||
35,7 | 26,5 | 19,0 | 13,2 | 4,75 | 2,00 | 0,425 | 0,075 | LL | PL | PT |
100 | 97 | 93 | 73 | 63 | 30 | 11 | - | - | SP |
Složení chemického činidla bylo následující:
Sádra CB (CaSO4) 60 % hmotnostních hašené vápno (Ca(OH)2) 15 % hmotnostních struska a OPC ve stejných množstvích 27 % hmotnostních
Zkouškou CBR se získaly tyto výsledky:
MDD | OMC | CBR @ při 98% hustotě AASHTO | |
přírodní | 4 % chem. činidla | ||
2080 | 6,8 | 11 | 103 |
Nosnost podle CBR testovaného vzorku vzrostla ve srovnání s nestabilizovaným vzorkem dramaticky. Finální produkt byl tvrdý a mohl dobře sloužit jako povrch vozovky. Nebyl však tak trvanlivý, jak žádal zákazník a vysoké procento drahé sádry činilo výrobek pro široké použití příliš nákladným. Chemické činidlo se dobře hodí v případech, kdy zpevněná půda tvoří podvrstvu, na niž se • » • 4 ·· ···* • · · • r • · • · · 4444 44
4
94
4 4 · ř 9.4 * • 9 4 4 • 4 44 klade živice, beton a podobně.
PŘÍKLAD 7
Ze sekundární vozovky v obytné oblasti se odebralo drcené kamenivo s půdou, pravděpodobně z pískovce nebo žuly. Silnice vykazovala výtluky, zvlnění a erozi v důsledku nadměrného odtoku povrchové vody. Klasifikace AASHTO byla opět A.l-b. Vlastnosti půdy byly následující:
Jednotky Atterberg | LL | PL | PT |
• | • | SP |
Průchod v % sítem s velikostí oka v mm | ||||||||
53 | 37,5 | 26,5 | 19, 0 | 13, 2 | 4,75 | 2,00 | 0, 425 | 0, 075 |
100 | 98 | 96 | 94 | 90 | 77 | 69 | 46 | 11 |
Složení činidla použitého pro zpevnění vzorku bylo následující:
Sádra (CaSO4) 60 % hmotnostních Hašené vápno (Ca(OH)2) 20 % hmotnostních Struska/OPC 20 % hmotnostních
Je třeba zaznamenat, že činidlo neobsahuje křemenný písek.
Výsledná vozovka byla tvrdá a trvanlivá, ale produkt byl příliš drahý pro širokou aplikaci v důsledku vysokého obsahu sádry.
PŘÍKLAD 7
Zkouška se prováděla s jemným pískem klasifikace A.3. Chemické složení použitého činidla bylo následující:
% hmotnostních 50 % hmotnostních 5 % hmotnostních
Sádra (CaSO4)
Hašené vápno (Ca(OH)2)
Cement OPC a vysokopecní struska
Při CBR zkoušce s pískem před zpevněním byla hodnota 30, zatímco po zpevnění chemickým činidlem v množství 5 % hmotnostních byla hodnota 178. Finální produkt však v dopravním provozu v důsledku nadměrné zátěže praskal. Proto je příliš slabý pro použití jako povrchová vrstva, ale vhodný pro použití jako podvrstva v místech kde není zatěžován nadměrnými břemeny.
Půdy písčité i jílovité příznivě reagují na úpravu přimíšením směsi pucolánu, síranu vápenatého a oxidu vápenatého a vykazují zlepšené hodnoty CBR. Některá chemická činidla uvedená v tomto vynálezu, zvláště činidla obsahující vysoký podíl síranu vápenatého, jsou však příliš drahá pro široké používání pro zlepšení technických vlastností půdy, jež má být svrchní vrstvou nebo podvrstvou vozovky. Jsou však použitelná pro zlepšení malých oblastí, kde se požaduje podstatné zlepšení vlastností. Ostatní chemická činidla zlepšují hodnoty CBR, ale zpevněná půda je méně trvanlivá než se pro silniční povrch požaduje. Půdy zpevněné těmito činidly jsou vhodné jako podvrstvy, pokud se aplikuje svrchní vrstva z cihel, živice nebo betonu.
Při přípravě chemického činidla se odváží potřebná množství CaO a CaSO4 a míchají se až je směs homogenní.
Potom se vmísí potřebné množství křemenného písku až je směs homogenní. Nakonec se do směsi CaO, CaSO4 a křemenného písku vmísí cementovaný pucolán.
Lze použít různé typy vápna. Uváděny jsou příklady:
Druh vápna | CaO/MgO | CaO+MgO | (% m/m) | Vápno komerč. | (% m/m) |
hašené | nehašené | hašené | nehašené |
• ·· • · ·
Ca | >14,0 | 75 | 85 | 50 | 80 |
Mg | >2,0-<14,0 | 75 | 75 | 35 | 35 |
Dolomit | >1,3-<2,0 | 75 | 75 | 30 | 30 |
Obsah hořčíku má být pod 5 % hmotnostních a poměr vápník : hořčík má být větší než 14 : 1.
Přehled obrázků na výkresech
Obr. 1 - Tabulka 1
Vzorek č. | Průchod sítem č. | (v %) | ||||||||
3 | 2 | 1,5 | 3/4 | 3/8 | 4# | 10# | 40# | 80# | 200# | |
1 | 100 | 98 | 97 | 95 | 91 | 86 | 83 | 78 | 76 | 74 |
2 | 100 | 99 | 98 | 97 |
Tabulka 1 - pokrač.
Jednotky Atterberg | Klasifikace AASHTO | Volné bobtnání (%) | Primární vlhkost (%) | ||
(%) | |||||
LL | PL | PI | |||
56 | 24 | 32 | A-7-6 (24) | 11,2 | 11,2 |
63 | 24 | 39 | A-7-6(24) | 14, 6 | 19, 6 |
Obr. 2 - Graf 1
Graf 1 zobrazuje účinek koncentrace RBI (chemické činidlo použité v příkladu 1) na pevnost v tlaku v MPa (měkký vápenec).
Obr. 3 - Graf 2
Graf 2 zobrazuje účinek koncentrace RBI (chemické činidlo použité v příkladu 1) na pevnost v tlaku v MPa (jíl s příměsí uhličitanů).
Obr. 4 - Grafy 3 a 4
Graf 3 zobrazuje účinek obsahu vlkosti měkkého vápence na ^TWWWSWS^S ·· ···· ·· · · · · ·· • · · ···· · · 0 · • · 0 0 0· 0 0 0 0 • 0*0 ·· ··· · · · • ·· ···· ···· ···· ·· 00 00 ·· ·· %-ní hodnotu CBR.
Graf 4 zobrazuje účinek obsahu vlkosti jílu s příměsí uhličitanů na %-ní hodntp^y
Claims (12)
1. Chemické činidlo pro zlepšení technických vlastností půdy, vyznačující se tím, že obsahuje:
hmotnostními cementovaného pucolánu; i hmotnostními síranu vápenatého; a ; hmotnostními oxidu vápníku,
se tím že obsahuje:
hmotnostními síranu vápenatého; a hmotnostními oxidu vápníku.
cí se tím, že obsahuje: hmotnostními cementovaného pucolánu; hmotnostními síranu vápenatého; a hmotnostními oxidu vápníku.
4. Chemické činidlo podle kteréhokoliv z nároků 1, 2 nebo 3,vyznačující se tím, že pucolán obsahuje cement z vysokopecní strusky.
5. Chemické činidlo podle nároku 4, vyznačující se tím, že chemické činidlo rovněž obsahuje další pucolány vybrané ze skupiny normální portlandský cement, minerální sádra a částečně dehydratovaná sádra.
r· ·**· ** »· » « · · « · · • t * · ·· ♦ « · a » · · • « · * * · · « 4 »t · 4 9 9 99
99 99
9 9 9 9 • · · » • ♦ · 9 ft 9 9 9
99 99
6. Chemické činidlo podle nároku 4 nebo 5, vyznačující se tím, že obsahuje stejná hmotnostní množství cementu z vysokopecní strusky a normálního portlandského cementu.
7. Chemické činidlo podle kteréhokoliv z předchozích nároků, vyznačující se tím, že obsahuje výztužná vlákna.
8. Chemické činidlo podle nároku 7, vyznačující se tím, že vlákna jsou z materiálu syntetických plastů.
9. Chemické činidlo podle nároku 7 nebo 8, vyznačující se tím, že se k 100 kg chemického činidla přimísí 1 kilogram až 10 kilogramů vláken.
10. Chemické činidlo podle kteréhokoliv z předchozích nároků, vyznačující se tím, že oxid vápníku je ve formě oxidu vápenatého (CaO) nebo hyroxidu vápenatého (Ca(OH)2).
11. Chemické činidlo podle kteréhokoliv z předchozích nároků, vyznačující se tím, že zahrnuje příměs 1 až 30 % hmotnostních oxidu křemičitého.
12. Chemické činidlo podle nároku 1, vyznačující se tím, že obsahuje:
Minerální sádru
35 % hmotnostních • · ····
Křemenný písek
Oxid nebo hydroxid vápenatý Portlandský vysokopecní cement
12 % hmotnostních
O, o
hmotnostních
28 % hmotnostních
13. Způsob zlešení technických vlastností půdy, vyznačující se tím, že zahrnuje rozrytí půdy za účelem jejího rozrušení na prach, aplikaci chemického činidla podle kteréhokoliv z nároků 1 až 12 do půdy, promíšení půdy a chemického činidla a následné zhutnění půdy.
14. Způsob výroby stavebních tvárnic, vyznačující se tím, že zahrnuje rozrušení půdy, její smíšení s chemickým činidlem podle kteréhokoliv z nároků 1 až 12, lisování směsi půdy s chemickým činidlem ve formě a ponechání směsi půdy a chemického činidla ztuhnout a ztvrdnout.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
ZA983162 | 1998-04-15 | ||
ZA9811687A ZA9811687B (en) | 1998-04-15 | 1998-12-21 | Chemical agent for stabilizing soil |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CZ20002731A3 true CZ20002731A3 (cs) | 2001-11-14 |
CZ293051B6 CZ293051B6 (cs) | 2004-01-14 |
Family
ID=27144620
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CZ20002731A CZ293051B6 (cs) | 1998-04-15 | 1999-04-15 | Způsob zlepšení technických vlastností půdy |
Country Status (32)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP1089950B1 (cs) |
JP (2) | JP2002511381A (cs) |
KR (1) | KR100429450B1 (cs) |
CN (1) | CN100343193C (cs) |
AP (1) | AP1467A (cs) |
AT (1) | ATE225322T1 (cs) |
AU (1) | AU751929B2 (cs) |
BG (1) | BG63723B1 (cs) |
BR (1) | BR9908211B1 (cs) |
CA (1) | CA2318868C (cs) |
CZ (1) | CZ293051B6 (cs) |
DE (1) | DE69903299T2 (cs) |
DK (1) | DK1089950T3 (cs) |
EA (1) | EA002759B1 (cs) |
EE (1) | EE04429B1 (cs) |
ES (1) | ES2182526T3 (cs) |
GE (1) | GEP20033088B (cs) |
HU (1) | HU228652B1 (cs) |
IL (1) | IL137461A0 (cs) |
IS (1) | IS2344B (cs) |
NO (1) | NO328456B1 (cs) |
NZ (1) | NZ505883A (cs) |
OA (1) | OA11509A (cs) |
PL (1) | PL195877B1 (cs) |
PT (1) | PT1089950E (cs) |
RS (1) | RS49668B (cs) |
SI (1) | SI1089950T1 (cs) |
SK (1) | SK283995B6 (cs) |
TR (1) | TR200002897T2 (cs) |
UA (1) | UA66843C2 (cs) |
WO (1) | WO1999052837A1 (cs) |
ZA (1) | ZA9811687B (cs) |
Families Citing this family (16)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6379455B1 (en) | 1999-04-15 | 2002-04-30 | Road Building International (Barbados) Limited | Chemical agent for improving the engineering properties of soil |
FR2801882B1 (fr) * | 1999-12-06 | 2002-02-15 | Colas Sa | Procede de fabrication d'une composition cimentaire destinee au traitement de materiaux a forte teneur en argile, composition cimentaire destinee a de tels materiaux et grave traitee |
CN100352567C (zh) * | 2004-04-26 | 2007-12-05 | 阿斯特古股份有限公司 | 污染土壤的改良方法 |
JP2009190949A (ja) * | 2008-02-15 | 2009-08-27 | Hitachi Ltd | 浄水場脱水ケーキと砕石微粉末を用いた土木用造粒物及びその製法 |
GB201012848D0 (en) * | 2010-07-30 | 2010-09-15 | Lafarge Aggregates Ltd | Cement-containing compositions |
DE102011079696B4 (de) * | 2011-07-25 | 2015-05-13 | Schlun Umwelt GmbH & Co. KG | Verwendung eines Bodenmaterials und Verfahren zur Herstellung von Formsteinen |
KR101361045B1 (ko) * | 2011-09-20 | 2014-02-11 | 전남대학교산학협력단 | 칼슘 및 마그네슘 함유용액에서 칼슘 및 마그네슘의 선택적 분리방법, 상기 분리방법에 의해 얻어진 칼슘옥살레이트 및 마그네슘옥살레이트, 및 상기 옥살레이트들로부터 얻어진 칼슘옥사이드 및 마그네슘옥사이드 |
ITMI20111724A1 (it) | 2011-09-23 | 2013-03-24 | Mapei Spa | Processo per il riciclo di superfici sportive sintetiche mediante l'utilizzo di agenti stabilizzanti in polvere |
CN102503308A (zh) * | 2011-11-07 | 2012-06-20 | 天津城市建设学院 | 一种吹填软土新型固化剂 |
CN102604642A (zh) * | 2012-02-14 | 2012-07-25 | 张宇 | 土壤稳固剂 |
JP2014205601A (ja) * | 2013-04-16 | 2014-10-30 | 株式会社トクヤマ | 水硬性組成物 |
ES2527702B1 (es) * | 2013-06-28 | 2016-02-10 | Envirocem, S.L. | Mortero hidráulico con vidrio. |
RU2616031C1 (ru) * | 2016-03-17 | 2017-04-12 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" | Композиционный состав |
CN106116394B (zh) * | 2016-07-06 | 2018-08-03 | 浙江新业管桩有限公司 | 一种改性生石灰 |
CN106065593A (zh) * | 2016-08-04 | 2016-11-02 | 上海理工大学 | 一种动物纤维及纳米二氧化硅加筋土及其制备方法 |
US20230112351A1 (en) * | 2021-09-30 | 2023-04-13 | Anyway Solid Environmental Solutions Ltd. | Low carbon emission concrete for walkways and paths, binders and methods thereof |
Family Cites Families (19)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DD140245A1 (de) * | 1978-11-17 | 1980-02-20 | Roland Herr | Gips-zement-puzzolan-bindemittel |
JPS59113085A (ja) * | 1982-12-18 | 1984-06-29 | Chiyoda Chem Eng & Constr Co Ltd | 泥炭地盤の改良方法 |
KR850000256B1 (ko) * | 1984-06-27 | 1985-03-14 | 은희권 | 고강도 수경성시멘트 조성물 |
JPH0813966B2 (ja) * | 1987-04-27 | 1996-02-14 | 日東化学工業株式会社 | 地盤の安定化法 |
JP2503771B2 (ja) * | 1987-04-28 | 1996-06-05 | 三菱マテリアル株式会社 | 火山灰質粘性土用固化材 |
JPH0366793A (ja) * | 1989-08-05 | 1991-03-22 | Tokai Kogyo Kk | 再生土の製造方法とその装置 |
DE3929221A1 (de) * | 1989-09-02 | 1991-03-07 | Wethmar Herbert Dipl Kaufm | Hydraulisches bindemittel, r + h -binder |
CN1053049A (zh) * | 1990-01-06 | 1991-07-17 | 海南省农垦海口机械厂 | 免烧砖配制方法 |
JP2802972B2 (ja) * | 1991-05-27 | 1998-09-24 | 秩父小野田株式会社 | 超軟弱土用速硬型固化材 |
JPH05255929A (ja) * | 1992-03-13 | 1993-10-05 | Karushiide:Kk | 土質の安定処理工法 |
JP3166097B2 (ja) * | 1994-06-08 | 2001-05-14 | 秩父石灰工業株式会社 | セメント系無発塵型硬化材 |
JP3551424B2 (ja) * | 1995-04-12 | 2004-08-04 | 栗田工業株式会社 | 掘削泥土の強度改質剤 |
JPH08311446A (ja) * | 1995-05-16 | 1996-11-26 | Mitsubishi Materials Corp | 土質改良用固化材 |
JP2884395B2 (ja) * | 1995-08-23 | 1999-04-19 | 強化土エンジニヤリング株式会社 | 地盤固結材 |
CN1043219C (zh) * | 1995-10-20 | 1999-05-05 | 武汉工业大学 | 一种石灰类土壤固化剂 |
CN1044799C (zh) * | 1995-10-20 | 1999-08-25 | 武汉工业大学 | 一种水泥类土壤固化剂 |
JP3059674B2 (ja) * | 1996-03-21 | 2000-07-04 | 亀井製陶株式会社 | 無焼成レンガブロックの製法 |
JPH09279142A (ja) * | 1996-04-15 | 1997-10-28 | Murakashi Sekkai Kogyo Kk | 土質安定処理用固化材 |
FR2753964B1 (fr) * | 1996-09-27 | 1998-11-27 | Brouard Jean | Materiau, en particulier de construction et son procede de fabrication |
-
1998
- 1998-04-15 RS YU62700 patent/RS49668B/sr unknown
- 1998-12-21 ZA ZA9811687A patent/ZA9811687B/xx unknown
-
1999
- 1999-04-15 WO PCT/ZA1999/000015 patent/WO1999052837A1/en active IP Right Grant
- 1999-04-15 PL PL343443A patent/PL195877B1/pl not_active IP Right Cessation
- 1999-04-15 IL IL13746199A patent/IL137461A0/xx not_active IP Right Cessation
- 1999-04-15 JP JP2000543401A patent/JP2002511381A/ja active Pending
- 1999-04-15 AP APAP/P/2000/001871A patent/AP1467A/en active
- 1999-04-15 DE DE69903299T patent/DE69903299T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1999-04-15 GE GEAP19995587A patent/GEP20033088B/en unknown
- 1999-04-15 AU AU41025/99A patent/AU751929B2/en not_active Expired
- 1999-04-15 CA CA002318868A patent/CA2318868C/en not_active Expired - Lifetime
- 1999-04-15 KR KR10-2000-7011461A patent/KR100429450B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 1999-04-15 UA UA2000105785A patent/UA66843C2/uk unknown
- 1999-04-15 DK DK99924550T patent/DK1089950T3/da active
- 1999-04-15 EP EP19990924550 patent/EP1089950B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1999-04-15 CN CNB998041521A patent/CN100343193C/zh not_active Expired - Lifetime
- 1999-04-15 SK SK1378-2000A patent/SK283995B6/sk not_active IP Right Cessation
- 1999-04-15 HU HU0100212A patent/HU228652B1/hu not_active IP Right Cessation
- 1999-04-15 EA EA200000720A patent/EA002759B1/ru not_active IP Right Cessation
- 1999-04-15 AT AT99924550T patent/ATE225322T1/de active
- 1999-04-15 BR BRPI9908211-0A patent/BR9908211B1/pt not_active IP Right Cessation
- 1999-04-15 TR TR200002897T patent/TR200002897T2/xx unknown
- 1999-04-15 ES ES99924550T patent/ES2182526T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1999-04-15 SI SI9930172T patent/SI1089950T1/xx unknown
- 1999-04-15 EE EEP200000594A patent/EE04429B1/xx not_active IP Right Cessation
- 1999-04-15 NZ NZ50588399A patent/NZ505883A/xx not_active IP Right Cessation
- 1999-04-15 PT PT99924550T patent/PT1089950E/pt unknown
- 1999-04-15 CZ CZ20002731A patent/CZ293051B6/cs not_active IP Right Cessation
-
2000
- 2000-07-19 BG BG104628A patent/BG63723B1/bg unknown
- 2000-07-21 NO NO20003757A patent/NO328456B1/no not_active IP Right Cessation
- 2000-10-04 IS IS5651A patent/IS2344B/is unknown
- 2000-10-27 OA OA1200000303A patent/OA11509A/en unknown
-
2010
- 2010-08-26 JP JP2010189743A patent/JP2011038104A/ja active Pending
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Kasinikota et al. | Evaluation of compressed stabilized earth block properties using crushed brick waste | |
Zong et al. | Permeability of recycled aggregate concrete containing fly ash and clay brick waste | |
Jiménez et al. | Use of fine recycled aggregates from ceramic waste in masonry mortar manufacturing | |
Poon et al. | Use of recycled aggregates in molded concrete bricks and blocks | |
Courard et al. | Limestone fillers cement based composites: Effects of blast furnace slags on fresh and hardened properties | |
Sherwani et al. | Strength, abrasion resistance and permeability of artificial fly-ash aggregate pervious concrete | |
US8969464B2 (en) | Synthetic construction aggregate and method of manufacturing same | |
Bayqra et al. | Physical and mechanical properties of high volume fly ash roller compacted concrete pavement (A laboratory and case study) | |
JP2011038104A (ja) | 土の工学的性質を改良するための化学薬品 | |
Crucho et al. | Cement-treated pavement layers incorporating construction and demolition waste and coconut fibres: A review | |
Hastuty | Comparison of the use of cement, gypsum, and limestone on the improvement of clay through unconfined compression test | |
US6379455B1 (en) | Chemical agent for improving the engineering properties of soil | |
Arifin et al. | Utilization of lightweight brick waste as soils stabilizing agent | |
Rossow | Fly ash facts for highway engineers | |
Liu et al. | Properties of low-and high-strength concrete incorporating clay-contaminated microfines | |
Qadir et al. | Use of waste paper sludge ash as supplementary cementious material in M20 concrete | |
Iqbal et al. | Influence of waste gypsum on the microstructural characteristics and strength behavior of unfired mud block | |
Barnes | Pavement thickness design using reclaimed hydrated Iowa Class C fly ash as a base material | |
Kumar et al. | INVESTIGATION IN DEVELOPING LOW-COST CONCRETE BY USING BRICK POWDER AND QUARRY STONE DUST | |
Ponni et al. | Basic Concrete Technology | |
al-Swaidani et al. | Effect of adding lime and volcanic scoria on the performance of recycled concrete aggregates | |
Lam | Use of recycled construction and demolition wastes as aggregates in pre cast block works | |
MXPA00007982A (en) | Chemical agent for improving the engineering properties of soil | |
American Coal Ash Association | Fly Ash Facts for Highway Engineers [2003] | |
Ithnin | Judul: Strenght of cement stabilised earth block |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | Patent lapsed due to non-payment of fee |
Effective date: 20140415 |