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申请/专利权人:河海大学
摘要:本发明公开了一种高含水率淤泥固化压实土的固化参数优化方法及系统,包括:取部分现场淤泥并对淤泥固化土开展无侧限抗压强度试验,建立固化土强度与初始含水率、固化剂掺量和养护龄期的关系模型;取部分不同组合工况下的淤泥固化土进行破碎后压实并测试其无侧限抗压强度,确定压实土强度与固化土强度关系模型,并根据碾压机械对压实土的强度要求确定出固化土的强度限值;基于现场淤泥实际含水率,确定出满足压实土强度要求的固化剂掺量与养护龄期关联模型;根据固化剂材料成本和养护时间场地占用成本,以总成本最低为目标函数,采用优化算法求得满足压实土强度要求的最优固化剂掺量和养护时间组合。本发明有效降低施工成本,实现资源的有效利用。
主权项:1.一种高含水率淤泥固化压实土的固化参数优化方法,其特征在于,包括以下步骤:S1:取部分现场淤泥,对不同初始含水率、不同固化剂掺量、不同养护龄期的淤泥固化土开展无侧限抗压强度试验,获得现场淤泥固化土强度变化模型;S2:选取部分不同组合工况的淤泥固化土进行破碎并压实成样,通过测试压实土的无侧限抗压强度,获得压实土强度与固化土强度关系模型;S3:根据碾压机械对压实土的强度要求以及所述压实土强度与固化土强度关系模型,获得破碎前固化土的强度限值;S4:根据现场淤泥实际含水率、所述破碎前固化土的强度限值以及所述现场淤泥固化土强度变化模型,建立固化剂掺量和养护龄期之间的关联模型;S5:基于所述固化剂掺量和养护龄期之间的关联模型,根据固化剂材料成本和场地占用成本,在满足压实土强度要求的基础上,以总成本最低建立目标函数,对固化剂掺量和养护时间进行参数优化;所述S1中,取部分现场淤泥,通过对不同初始含水率、不同固化剂掺量、不同养护龄期的淤泥固化土开展无侧限抗压强度试验,获得现场淤泥固化土强度变化模型的方法包括: 式中,qu为固化土的无侧限抗压强度,kPa;αc为固化剂掺量,kgm3;w0为淤泥初始含水率,%;t为淤泥固化土养护龄期,d;A、B、C、D均为模型拟合参数,由室内试验拟合确定,且B、D介于0~1之间;所述S2中,选取部分不同组合工况的淤泥固化土进行破碎并压实成样,通过测试压实土的无侧限抗压强度,获得压实土强度与固化土强度关系模型的方法包括:q'u=a·1-expb·quc,式中,q'u为压实土强度,kPa;a、b、c均为模型拟合参数,由室内试验拟合确定;所述S4中,根据现场淤泥实际含水率、所述破碎前固化土的强度限值以及所述现场淤泥固化土强度变化模型,建立固化剂掺量和养护龄期之间的关联模型的方法包括: 式中,Vαc,t为与αc和t相关的固化土强度值,kPa;w'为现场淤泥实际含水率,%;为固化土强度限值,kPa。
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百度查询: 河海大学 一种高含水率淤泥固化压实土的固化参数优化方法及系统
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