博碩士論文 100322036 詳細資訊




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姓名 呂偉立(Wei-li Lu)  查詢紙本館藏   畢業系所 土木工程學系
論文名稱 水化副產石灰與疏濬土混合料之力學性質
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摘要(中) 本研究針對水化副產石灰(以下簡稱水化灰)作為地質改良劑,以改善水道淤泥、水庫淤泥等軟弱土壤之工程性質,作為回填或築堤設計之用。將水化灰添加於雲林六輕廠疏濬土中,依據現場施工條件進行試體製作。針對五組不同重量比及三組不同含水量之試體,分別進行夯實試驗、直接剪力試驗、單向度壓密試驗、無圍壓縮試驗及三軸壓縮試驗,為了模擬現場施工,本研究以氣乾疏濬土為為主來調整混合料之含水量,避免因水化灰吸水速率的不確定因素,而導致試驗數據誤差偏高。
從壓密試驗結果可知,添加水化灰後的疏濬土可降低壓縮性和回脹性,水化灰使用量越多降低越多,有效改善疏濬土之性質;從直剪和三軸試驗結果可知添加水化灰明顯增強疏濬土之抗剪強度,其中以水化灰用量30%這組配比為最佳,確實改善軟弱土壤之性質;而混合料含水量控制於28%左右時有該組配比的最大強度。而本研究之數據可供於未來填方工程所參考。
摘要(英) This paper presents an investigation to improve soft soil mechanical behaviors by using hydrated CFB ash as a soil conditioner. The soft soil was from dredge spoil (ML) near NO.6 Naphtha Cracker Project’s Plant, Yunlin. And the production process of experimental soil mixtures was considered the in-situ construction situations. In this paper, five different gravimetric fractions (Gf = weight of ash / total weight %= 0%, 30%, 40%, 50%, 100%) and three different water conditions (the water contents were under OMC, MIDDLE, and WET situations) mixtures were studied under compaction test, consolidation test, direct shear test, unconfined compression test, and triaxial compression test, respectively. The results show that the compressibility and expansibility were decrease with increasing hydrated ash content. In addition, the utilization of hydrated CFB ash as a soil conditioner could certainly improve soft soil mechanical behaviors, especially for Gf = 30%. And when water contents near about 28%, the mixtures have optimal strengths.
關鍵字(中) ★ 水化副產石灰
★ 疏濬土
★ 沉泥
關鍵字(英) ★ hydrated ash
★ dredge spoil
★ silt
論文目次 摘要 I
ABSTRACT II
誌謝 III
目錄 IV
圖目錄 VII
表目錄 XII
符號說明 XIII
第一章 緒論 1
1.1 研究動機與目的 1
1.2 研究方法 2
1.3 論文內容與架構 3
第二章 文獻回顧 4
2.1 流體化床鍋爐技術 4
2.1.1 循環式流體化床鍋爐原理 5
2.1.2 CFB副產石灰種類 6
2.2 副產石灰於工程上之應用 9
2.3飛灰作為地質改良劑之相關研究 12
2.4石膏反應機制 15
2.4.1 石膏脫水與水化機制 16
2.5 石灰與工程性質 17
2.6 水化副產石灰之膨脹機制 19
2.6.1 水化灰與疏濬土 21
2.7 加州承載比試驗 22
2.7.1 水化灰與疏濬土 22
第三章 研究方法 25
3.1 基本物性 25
3.2 水化灰之重量損失與溫度關係 29
3.3 夯實試驗 32
3.4 夯實重模試體之製作 35
3.5 試驗方法與試驗儀器 42
3.5.1 直接剪力試驗 42
3.5.2 單向度壓密試驗 44
3.5.3 無圍壓縮試驗 45
3.5.4 靜力三軸不壓密不排水試驗 46
第四章 試驗結果與討論 53
4.1直接剪力試驗 53
4.2 單向度壓密試驗 65
4.3 無圍壓縮試驗 69
4.4 靜力三軸試驗 72
4.4.1不壓密不排水三軸試驗 72
4.4.2 試驗結果之探討 73
五、結論與建議 82
5.1結論 82
5.2 建議 83
參考文獻 84
附錄 88
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指導教授 田永銘(Yong-ming Tien) 審核日期 2013-7-31
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