Sealing aditif untuk tanah dalam konstruksi jalan. Penguatan dan stabilisasi tanah

Teknologi stabilisasi tanah mengubah hampir semua tanah menjadi fondasi yang kokoh.

National Resources menawarkan layanan stabilisasi tanah (GOST 23558-94) menggunakan pengikat anorganik Stabilisasi tanah adalah cara yang efektif untuk membuat dasar untuk berbagai pelapis.

Perusahaan "Sumber Daya Nasional" telah bekerja di bidang konstruksi dan peralatan dasar jalan selama lebih dari 10 tahun.

Ini terlibat dalam berbagai pekerjaan pada konstruksi perkerasan dan pondasi jalan, serta lokasi industri dan penyimpanan, metode memperkuat dan menstabilkan tanah menggunakan berbagai bahan.

Jaminan proyek yang dirancang dan dilaksanakan dengan baik adalah pengalaman jangka panjang perusahaan - salah satu keunggulan utama kami.

Sebuah tim profesional siap bekerja dalam kondisi cuaca yang paling sulit dengan hampir semua jenis tanah. Berkat pengalaman praktis yang luas dan akumulasi pengetahuan berdasarkan analisis tanah, menggunakan peralatan modern, perusahaan "NR" menyediakan pilihan komposisi optimal campuran penstabil, yang merupakan jaminan dan jaminan kualitas dasar jalan hingga 15 tahun.

Di balik kualitas proyek, karya, dan bahan, ada kerjasama ilmiah yang erat dengan lembaga khusus di Rusia dan negara-negara CIS, yang memberi kami kepercayaan lebih baik dalam teknologi yang digunakan maupun dalam kinerja tinggi mereka. Setiap sampel tanah dan perkerasan diuji di laboratorium dalam kondisi simulasi khusus, yang membantu menghindari kesalahan selama konstruksi jalan.

Umpan balik atas pesanan yang sudah selesai dan kerja sama profesional serta ilmiah, ringkasan proyek selesai dan garansi kami memberi Anda kepercayaan diri dalam pembangunan atau perbaikan jalan oleh National Resources.

Perusahaan "NR" memiliki peralatan yang efisien dan produktif untuk melakukan berbagai stabilisasi jalan dan layanan daur ulang.

Armada perusahaan menggunakan pendaur ulang Wirtgen WR250 terbesar dan paling produktif. Kapasitas satu pendaur ulang adalah 8000 m2 per shift. Kedalaman pemadatan mencapai 560mm.

Armada 10 pendaur ulang Wirtgen WR250. memungkinkan Anda untuk melakukan pekerjaan yang paling kompleks dalam waktu sesingkat mungkin.

Juga, di hadapan perusahaan digunakan: distributor semen, roller, motor grader dan stabilisator terpasang (untuk digunakan di area kecil).

Tentang teknologi

stabilisasi tanah adalah proses penggilingan dan pencampuran tanah secara menyeluruh dengan pengikat anorganik yang sesuai (semen atau kapur), mereka ditambahkan dalam proporsi 5-10% berat, diikuti dengan pemadatan.

Saat menggunakan teknologi ini dengan pengikat anorganik, tidak ada kebutuhan untuk transportasi dalam jumlah besar, karena benar-benar setiap tanah lokal dapat diperkuat, apakah itu lempung, lempung berpasir atau tanah berpasir, yang ada di dekatnya, dan hanya bahan pengikat yang tersisa. dikirim ke lokasi kerja.

Teknologi yang disajikan adalah konstruksi jalan dan lokasi tahan aus yang tahan lama dengan karakteristik kualitas tinggi untuk segala beban ekstrem dan kondisi iklim Rusia.

Konstruksi jalan dengan stabilisasi tanah

Teknologi stabilisasi tanah digunakan dalam konstruksi berikut:

  • perbaikan dan rekonstruksi jalan yang ada;
  • selama pembangunan jalan raya kategori IV–V;
  • jalan sementara, teknologi, bantu dan tanah;
  • trotoar, taman, pejalan kaki dan jalur sepeda;
  • tempat parkir mobil, tempat parkir, gudang dan Pusat perbelanjaan dan terminal saat membuat fondasi yang kokoh untuk konstruksi objek dari berbagai kategori;
  • tempat pembuangan limbah padat dan bahan berbahaya;
  • dasar untuk lantai industri dan peletakan paving slab;
  • pondasi untuk rel kereta api.

Video stabilisasi tanah

Keuntungan: BIAYA / WAKTU KERJA / KEKUATAN YAYASAN / GARANSI

Metode ini memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan metode tradisional dalam membangun fondasi jalan.

BIAYA 50% pengurangan biaya pekerjaan konstruksi.

KECEPATAN PEKERJAAN dari 3.000 m2 menjadi 8.000 m2 per shift.

KEKUATAN DASAR kuat tekan ultimit selama stabilisasi tanah menggunakan pengikat anorganik mencapai 500 MPa.

GARANSI Masa garansi pondasi jalan dengan teknologi stabilisasi tanah mencapai 15 tahun.

Keuntungan yang disajikan menjadi mungkin karena faktor-faktor berikut:

  • penolakan total terhadap penggunaan bahan non-logam (batu pecah, pasir),
  • ketiadaan pekerjaan tanah pada penggalian tanah untuk struktur jalan, dan, oleh karena itu, kurangnya pembuangan tanah ini,
  • mekanisasi lengkap dari proses,
  • teknologi modern yang memungkinkan Anda mempercepat kecepatan kerja.

Stabilisasi tanah

Basis yang dihasilkan dapat digunakan baik secara mandiri, tanpa menerapkan lapisan aspal, dan bersama-sama.





Penting juga bahwa metode tersebut tidak memiliki efek berbahaya pada lingkungan, dan juga menyiratkan otonomi penuh dan kebebasan dalam memilih bahan. Peralatan modern memungkinkan stabilisasi tanah secara efisien langsung di lokasi hingga kedalaman hingga 50 cm dalam satu lintasan kerja dengan akurasi tinggi dalam dosis pengikat.

Pengetahuan tentang Sumber Daya Nasional

Penggunaan teknologi disintegrasi Petunjuk memungkinkan untuk mendapatkan dasar yang stabil menggunakan semen dalam jumlah 2%.

Teknologi ini memungkinkan untuk meningkatkan karakteristik kekuatan dari alas yang distabilkan.


Stabilisasi tanah adalah kemungkinan membangun jalan dari tanah, tanpa pengenaan dasar beton aspal yang mahal.

Ada sistem diskon yang fleksibel! Pendekatan individu dalam pembentukan kebijakan harga untuk setiap klien!

Stabilisasi tanah


Ke kategori:

Tentang mesin konstruksi jalan



-

Stabilisasi tanah


Tanah yang digunakan dalam konstruksi jalan memiliki indikator kekuatan pembatas tertentu, yaitu mampu memikul sejumlah beban tertentu dari kendaraan yang bergerak.

PADA tahun-tahun terakhir Dikembangkan metode baru meningkatkan kekuatan tanah dengan menambahkan aditif pengikat - semen, kapur, bitumen, tar. Metode ini disebut stabilisasi tanah dengan pengikat. Tanah yang diperkuat dengan metode ini digunakan untuk konstruksi pondasi jalan di bawah penutup modal dari beton aspal dan untuk konstruksi perkerasan ringan sebagai pengganti beton aspal. Biaya pembangunan pondasi dan perkerasan dari tanah yang distabilkan adalah 3,5-5 kali lebih murah daripada pembangunan pondasi batu pecah atau perkerasan beton aspal. Lapisan dasar tanah yang distabilkan setebal 30 cm sama kuatnya dengan lapisan batu pecah setebal 18-20 cm; perkerasan ringan dari tanah stabil dengan ketebalan 15-20 cm sama dengan kekuatan perkerasan beton aspal dengan ketebalan 6-10 cm.

Sebelumnya, permukaan jalan dibangun dalam bentuk perkerasan batu bulat (cobblestone highway) atau dengan meletakkan lapisan batu pecah setebal 6-15 cm, digulung oleh roda kereta atau roller jalan (batu kerikil atau jalan raya "putih"). Dengan perkembangan lalu lintas mobil, kekuatan jalan raya ini ternyata tidak mencukupi.



-

Alasan utama penghancuran cepat jalan raya putih oleh roda mobil adalah koneksi yang lemah dari kerikil individu satu sama lain.

Selain itu, sehubungan dengan kecepatan tinggi lalu lintas jalan, persyaratan baru diberlakukan di jalan - permukaan yang rata, tidak berdebu, dan cengkeraman yang baik dengan ban.

Peningkatan kohesi batu pecah di lapisan dicapai dengan memasukkan bahan pengikat organik ke dalam ketebalan lapisan - aspal atau tar, yang meningkatkan kekuatan dan daya tahan jalan. Kehadiran bahan pengikat di lapisan memungkinkan Anda menggulung permukaannya secara merata dengan roller, mengikat debu dan dengan demikian menghilangkan debu dari jalan dan meningkatkan cengkeraman ban. Pengikat organik melapisi partikel mineral dengan lapisan tipis dan mengikatnya bersama-sama.

Jalan raya putih yang diolah dengan bitumen atau tar menjadi hitam dan oleh karena itu pelapis seperti itu disebut "hitam".

Stabilisasi tanah dapat dilakukan baik pada tanah lokal maupun impor. Untuk stabilisasi, lempung berpasir dan lempung berpasir adalah yang paling cocok. Saat menstabilkan tanah, lapisan tanaman atas (tanah) dengan akar rumput dan semak harus dihilangkan, karena rongga terbentuk ketika partikel vegetasi membusuk.

Stabilisasi tanah terdiri dari operasi utama berikut: - persiapan strip tanah; - melonggarkan dan menggiling tanah; - distribusi bahan pengikat; - pencampuran tanah yang dihancurkan dengan bahan pengikat; - penyiraman dan pencampuran akhir dengan air tanah yang dihancurkan, dicampur dengan pengikat bubuk ketika distabilkan dengan semen atau kapur; – pemadatan strip, tanah stabil.

Persiapan strip terdiri dari menghilangkan lapisan rumput dan akar tunggul dan semak dan merencanakan strip dengan penimbunan kembali lekukan lokal dan memotong gundukan dan gundukan.

Pada saat yang sama, tanah dasar diprofilkan dan parit samping dipotong. Pekerjaan persiapan strip dilakukan oleh buldoser dan, jika perlu, rooter, serta grader atau motor grader.

Jika tanah lokal distabilkan, maka strip tanah dasar yang sesuai akan dilonggarkan dan digerinda. Jika stabilisasi tidak dilakukan di tanah setempat, maka tanah yang diperlukan dibawa dari tambang dekat-traoss oleh pengikis, trailer traktor atau dump truck, tanah yang dibawa didistribusikan dan direncanakan di tanah dasar dan kemudian dilonggarkan dan dihancurkan.

Disarankan untuk mengendurkan lempung dan lempung berpasir yang padat dan berat dengan bajak dan garu traktor.

Tanah ringan dilonggarkan dengan pemotong traktor yang membuntuti, yang kemudian menghancurkan tanah yang gembur. Melonggarkan dan menggiling dilakukan oleh beberapa lintasan mesin di sepanjang strip yang diproses.

Semakin intensif tanah dihancurkan, semakin baik dan lebih merata bercampur dengan pengikat dan semakin kuat lapisan yang distabilkan. Di tanah yang dihancurkan secara normal, jumlah partikel berukuran 3-5 mm tidak boleh melebihi 3-5% berat, yang diperiksa dengan sampel khusus.

stabilisasi semen

Semen atau kapur dibawa ke lokasi kerja dengan truk semen atau truk sampah dan disebarkan secara manual dengan sekop secara merata di atas strip yang dirawat segera sebelum pencampuran kering. Mesin khusus untuk pendistribusian semen dan kapur belum diproduksi.

Tanah yang sudah kering dicampur dengan bahan pengikat, kemudian disiram dengan air dari penyalur aspal, setelah itu akhirnya dicampur dengan beberapa kali trailed cutter dan dipadatkan dengan rolling.

Stabilisasi dengan aspal atau tar

Bitumen atau tar dibawa dan dituang dengan penyalur aspal segera sebelum pencampuran agar bahan pengikat tidak menjadi dingin.

Tanah dengan pengikat dicampur dengan beberapa lintasan pemotong dan dipadatkan dengan penggulungan.

Lapisan yang distabilkan dipadatkan dengan roller ban pneumatik D-219 pada trailer ke mobil atau traktor beroda. Penarikan rol dengan traktor ulat tidak dapat diterima karena kerusakan pada permukaan strip oleh taji ulat.

Teknologi penguatan/stabilisasi tanah menggunakan pengikat anorganik telah digunakan dalam konstruksi selama lebih dari 60 tahun, baik di negara kita maupun di banyak negara asing.

Saat menggunakan teknologi ini, tergantung pada hasil akhir, stabilisasi tanah dan penguatan tanah dipisahkan.

Saat menstabilkan tanah, dimungkinkan untuk memperbaiki kondisi pemadatan tanah lokal, termasuk yang tergenang air dan naik turun. Metode ini memungkinkan Anda untuk mengatur lapisan pelindung embun beku, serta meningkatkan daya dukung tanah pondasi.

Saat memperkuat tanah, ada peningkatan yang signifikan dalam karakteristik fisik dan mekanik tanah lokal. Metode ini digunakan untuk pemasangan lapisan pelindung embun beku dan lapisan bantalan alas.

Dokumen peraturan: GOST 30491-97. Campuran organo-mineral dan tanah yang diperkuat dengan pengikat organik untuk konstruksi jalan dan lapangan terbang. Spesifikasi". GOST 23558-94. “Campuran batu pecah-kerikil-pasir dan tanah yang diolah dengan pengikat anorganik untuk konstruksi jalan dan lapangan terbang. Spesifikasi".

Area aplikasi

Dengan tidak adanya bahan batu yang kuat di area konstruksi, serta tanah berpasir yang cocok untuk konstruksi pondasi, seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman domestik, dimungkinkan untuk menggunakan tanah lokal yang tersedia secara efektif, diperbaiki atau diperkuat dengan berbagai pengikat.

Teknologi stabilisasi/penguatan tanah dengan metode mixing-in-situ dapat digunakan dalam konstruksi lapisan dasar struktural: lapisan atas dan lapisan bawah.

Keterangan

Penggunaan bahan pengikat dalam stabilisasi/penguatan tanah lokal dapat meningkatkan kepadatan, meningkatkan ketahanan air dan ketahanan beku.

Peralatan modern memungkinkan untuk secara efektif meningkatkan/memperkuat tanah lokal langsung di lokasi hingga kedalaman yang sangat dalam (hingga 40 cm) dalam satu lintasan kerja dengan akurasi tinggi dalam dosis pengikat.

Peralatan pencampur single-pass yang ada memungkinkan untuk mendapatkan campuran yang homogen bahkan ketika bekerja dengan tanah dengan kelembapan tinggi.

Pengikat dan aditif

Pengikat mineral utama dan tersedia adalah semen dan kapur. Biasanya, dosisnya adalah 3 sampai 10% (? 6%) dari massa tanah yang akan diperkuat.

Saat menggunakan kapur atau semen untuk menstabilkan atau memperkuat tanah, hampir selalu mungkin untuk memberikan koefisien pemadatan tanah yang diperlukan berdasarkan pilihan laboratorium dari dosis pengikat.

Lempung berpasir berlumpur dan tanah berpasir dengan komposisi optimal paling cocok untuk diperkuat dengan semen.

Teknologi produksi kerja

Selama pekerjaan, operasi teknologi berikut dilakukan:

  • Tata letak permukaan dasar
  • Dosis pengikat organik dan distribusi
  • Pencampuran dengan mesin giling sampai kedalaman yang telah ditentukan, bila perlu, takaran bahan pengikat organik (bitumen emulsi) dan bahan tambahan kimia langsung ke dalam mixer.
  • Tata letak dan pemadatan pangkalan ke indikator yang ditentukan.

Satu set mekanisme khusus dapat memiliki kapasitas 5.000 hingga 15.000 m3 per shift, tergantung pada kedalaman tulangan dan kemungkinan pengiriman jumlah bahan pengikat yang diperlukan ke lokasi.

Fitur tata letak vertikal situs dengan penggunaan teknologi stabilisasi / penguatan tanah

Saat merancang perencanaan vertikal wilayah, prinsip umum perencanaan pekerjaan tanah biasanya digunakan, dengan mempertimbangkan apa yang disebut " saldo nol massa tanah. Prinsip ini memungkinkan untuk mengurangi biaya yang terkait dengan pergerakan massa tanah di seluruh wilayah, dan juga menghilangkan pengangkutan bahan yang hilang dan berlebih serta pemindahan tanah.

Metode penggalian tradisional memiliki kelemahan sebagai berikut:

  • Ada kebutuhan untuk menghilangkan tanah yang tidak cocok (tergenang air, naik-turun)
  • Selama konstruksi area terbuka (jalan internal, tempat parkir), ada masalah dalam merancang struktur perkerasan untuk memenuhi persyaratan ketahanan beku; di wilayah Tengah Federasi Rusia, untuk memenuhi persyaratan ini, ketebalan total struktur membutuhkan pemasangan struktur dengan ketebalan total sekitar 1,0 m bertepatan dengan tingkat "keseimbangan nol pekerjaan tanah", yang berarti bahwa pemasangan fondasi memerlukan pengiriman sejumlah besar bahan impor (pasir, batu pecah, dll. .). Dengan demikian, biaya tambahan.
  • konstruksi jalan. Pengolahan kapur tohor tanah yang dimaksudkan untuk pembangunan jalan raya memungkinkan diperolehnya dasar yang kokoh dengan karakteristik daya dukung yang baik. Kapur memodifikasi tanah lempung berbutir halus dan basah, dan juga menstabilkan tanah yang aktif secara kimia karena reaksi pozzolan.

Saat menggunakan teknologi stabilisasi / perkuatan tanah, dimungkinkan untuk menerapkan solusi yang lebih optimal dalam konstruksi objek untuk berbagai keperluan.

Penggunaan teknologi stabilisasi / penguatan tanah memungkinkan Anda mendapatkan penghematan hingga 20% dibandingkan dengan metode tradisional.

Untuk pemasangan lantai industri beton, disarankan untuk menstabilkan alas karena dua alasan.

Pertama, fondasi kokoh berkualitas tinggi.

Seni. ilmiah karyawan T.T. Abramova
(Universitas Negeri Moskow dinamai M.V. Lomonosov),
A.I. bosov
(FSUE "ROSDORNII"),
K.E. Valieva
(Universitas Negeri Moskow dinamai M.V. Lomonosov)
________________________________________

pengantar

Saat ini, terjadi pertumbuhan pesat dalam volume pembangunan berbagai objek infrastruktur transportasi. Di sebagian besar wilayah Rusia, tidak ada bahan konstruksi jalan tradisional, yang telah menentukan kekurangannya dan menyebabkan peningkatan total biaya proyek konstruksi. Dalam hal ini, disarankan untuk menggunakan tanah lokal untuk konstruksi perkerasan. Untuk dapat menggunakan, misalnya, tanah liat yang paling umum di Federasi Rusia, yang dikenal memiliki kohesi dan kekuatan tinggi dalam keadaan kering dan dapat diabaikan dalam keadaan jenuh air dan bergelombang, perlu untuk memastikan daya tahan dan stabilitasnya, terlepas dari perubahan kelembaban, kondisi cuaca, dan beban variabel selama lalu lintas. Ini hanya dapat dicapai jika ada perubahan kualitatif yang mendasar sifat alami tanah seperti itu.
Pengembangan komposisi berbasis tanah dengan pengikat anorganik (semen, kapur, fly ash, dll.) dan organik (bitumen, bitumen emulsi, tar, resin polimer, dll.) telah banyak dilakukan. sekolah ilmiah sejak 20-an abad terakhir. Analisis hasil pekerjaan mereka menunjukkan bahwa komposisi berbasis semen dicirikan oleh kekakuan tinggi dan, karenanya, pembentukan retak. Selain itu, tanah semen telah meningkatkan abrasi, yang tidak memungkinkannya digunakan untuk paving tanpa lapisan keausan pelindung. Tanah pengapuran tidak memberi mereka ketahanan beku. Pengikat organik berkontribusi pada pengembangan alur, serta deformasi plastis pada lapisan dasar.
Tahun penelitian di berbagai negara Dunia telah menunjukkan bahwa peningkatan ketahanan air tanah liat dapat dicapai dengan menggunakan zat aktif permukaan (surfaktan), yang memungkinkan untuk menstabilkan tanah tersebut dengan sedikit konsumsi surfaktan. Pengenalan reagen aktif dapat mengurangi kebutuhan pengikat, secara signifikan meningkatkan karakteristik fisik dan mekanik tanah liat dan membuatnya cocok untuk digunakan dalam Ada Pekerjaan Konstruksi.
Peralatan konstruksi jalan modern (mesin penggilingan tanah, pendaur ulang, pabrik pencampuran tanah bergerak) memungkinkan untuk menstabilkan dan memperkuat tanah secara efektif langsung di lokasi hingga kedalaman yang sangat dalam (hingga 50 cm) dalam satu lintasan kerja dengan akurasi tinggi dalam dosis bahan dimasukkan ke dalam tanah. Peralatan pencampur tanah berperforma tinggi, yang diproduksi oleh perusahaan terkenal seperti Bomag, Caterpillar, FAE, Wirtgen, dan lainnya, memungkinkan untuk mendapatkan campuran yang homogen bahkan saat bekerja dengan tanah yang tergenang air. Dalam hal ini, dalam beberapa tahun terakhir, minat spesialis jalan dalam stabilisator tanah telah meningkat secara nyata baik di negara kita maupun di luar negeri.
Stabilisator adalah kelas zat yang sangat luas dengan komposisi dan asal yang berbeda, yang dalam dosis kecil memiliki efek positif pada pembentukan sifat-sifat bahan bangunan jalan, baik karena aktivasi proses fisik dan kimia, dan karena optimalisasi. proses teknologi. Zat-zat ini dapat digunakan di hampir semua tahap teknologi dalam konstruksi jalan dan lapangan terbang, mulai dari konstruksi tanah dasar hingga konstruksi permukaan keras, struktur rekayasa buatan, dan perbaikan jalan.
Stabilisator dapat berasal dari yang berbeda, berbeda dalam sifat, tetapi mereka semua memiliki kesamaan bahwa mereka meningkatkan kepadatan, ketahanan kelembaban dan ketahanan beku tanah, mengurangi kenaikannya.
Setiap stabilizer spesifik memiliki nama tersendiri, yang mencerminkan kekhasan negara asal dan fitur aplikasi. Di antara yang paling terkenal adalah stabilisator tanah liat berikut: EH-1 (AS), SPP (Afrika Selatan), Roadbond (AS), RRP-235 Special (Jerman), Perma-Zume (AS), Terrastone (Jerman), Dorzin "(Ukraina) dan LBS (AS), Dortekh (RF), ECOroads (AS), 10+50 (AS).

1. Landasan teori hidrofobisasi tanah kohesif

Ciri khas bahan penstabil adalah perubahan sifat hidrofilik tanah lempung menjadi hidrofobik. Oleh karena itu, untuk menjamin stabilisasi tanah kohesif, perlu diketahui dasar-dasar proses hidrofobisasi.
Hidrofobisasi adalah perubahan sifat permukaan partikel mineral dengan memaparkan tanah pada surfaktan dosis kecil. Esensi fisiknya terletak pada kenyataan bahwa keterbasahan atau non-pembasahan tanah tergantung pada struktur kristal mineralnya, sifat interpacket dan ikatan antarmolekulnya. Alasan utama pembasahan adalah adanya pusat aktif energik yang tidak terkompensasi pada permukaan mineral. Molekul surfaktan mengandung gugus polar (hidrofilik) dan radikal hidrokarbon (hidrofobik). Penghapusan lengkap atau sebagian pembasahan mineral tanah dengan air dapat dicapai dengan menyeimbangkan pusat energi aktif permukaan mineral tanah dengan surfaktan yang memiliki kemampuan ini, dan pada saat yang sama, karena sifat molekulernya, tidak dibasahi oleh air. . Kation organik besar memiliki volume dan berat molekul yang besar, akibatnya mereka diserap dengan kuat dan kuat oleh tanah, menggantikan kation anorganik dari posisi pertukarannya.
Cara kedua untuk menyeimbangkan ikatan tak terkompensasi pada permukaan sistem mineral didasarkan pada adsorpsi molekul organik dipol oleh ion permukaan pada bidang basal. kisi kristal mineral lempung.
Cara ketiga adalah penyerapan anion polar bermuatan negatif dari reagen oleh kation permukaan mineral (Ca2+, Al3+, Si4+, dll.). Cara menyeimbangkan ikatan sistem tanah yang tidak terkompensasi ini hanya dapat menjadi sangat penting, terutama untuk tanah karbonat.
Memberikan sifat hidrofobik yang jelas ke tanah menyebabkan kesulitan tertentu, yang karena kompleksitasnya sebagai sistem polimineral terdispersi koloid, yang mengandung sejumlah air yang teradsorpsi. Lebih mudah untuk mencapai hidrofobisasi parsial tanah, yang dalam banyak kasus menyebabkan perubahan struktur dan sifat tanah yang dirawat. Sudah pada tahap awal penelitian (pada tahun 50-an abad terakhir) tentang hidrofobisasi tanah yang tersebar untuk tujuan rekayasa, ditemukan bahwa perlakuan mereka dengan surfaktan kationik mengarah pada peningkatan nilai sudut pembasahan hingga 90° atau lebih (untuk bentonit - dari 15° hingga sekitar 103° ). Perubahan signifikan dalam sifat-sifat permukaan fase padat tanah disertai dengan fenomena flokulasi dan agregasi sistem tanah. Mekanisme ini dapat digambarkan sebagai hasil interaksi kation surfaktan koloid dengan anion koloid sistem tanah. Dalam hal ini, bagian hidrofilik dari kation diserap oleh partikel tanah, dan rantai hidrokarbon, yang terhubung satu sama lain, membentuk agregat partikel, yang mengarah pada pengkasaran sistem secara keseluruhan dalam hal distribusi ukuran partikel. Variabel yang mempengaruhi kemampuan flokulasi surfaktan sering kali adalah: a) dosis reagen; b) pH tanah, dan c) konsentrasi dan jenis garam anorganik dalam tanah.
Karena penurunan kemampuan tanah hidrofobik untuk menyerap air dan transformasi struktural yang terkait, terjadi perubahan. properti fisik tanah, yaitu: a) penurunan kemampuan tanah untuk memindahkan air di bawah aksi gaya kapiler dan gravitasi; b) penurunan kecenderungan tanah terhadap perubahan volumetrik (pembengkakan dan penyusutan) selama pelembapan dan pengeringan; c) meningkatkan kekuatan sistem tanah dalam keadaan jenuh air dan mempertahankannya untuk waktu yang lama.
Diketahui bahwa alasan untuk meningkatkan sifat reologi tanah lempung terdispersi karena penambahan sejumlah kecil surfaktan adalah perubahan sifat cangkang terhidrasi partikel lempung dan adsorpsi surfaktan pada permukaan mineral lempung. Setiap interaksi antara molekul atau ion menyebabkan perubahan jarak antar atomnya. ADALAH. Choborovskaya, mempelajari adsorpsi SSB (surfaktan berat molekul tinggi) pada berbagai monomineral, percaya bahwa itu selektif. Perubahan sifat-sifat tanah lempung dari berbagai komposisi dan keadaan pada interaksi dengan larutan surfaktan disajikan dalam karya Yu.K. egorova. Efek dari tiga jenis surfaktan dipelajari: nonionik (OS-20, slovatone), kationik (synthegal, transferrin) dan anionik (votamol, sulfanol) dengan konsentrasi 0,1 sampai 10 g/l. Penulis menemukan bahwa lempung komposisi kaolinit menyerap surfaktan lebih sedikit daripada lempung komposisi montmorillonit. Surfaktan kationik (SAS) teradsorpsi lebih baik daripada surfaktan non-ionik (NSA). Interaksi surfaktan dengan lempung menyebabkan koagulasi partikel lempung, yang meningkatkan permeabilitas lempung untuk larutan. Surfaktan praktis tidak diserap, karena muatan gugus aktifnya bertepatan dengan muatan partikel lempung. Studi tentang adsorpsi surfaktan dan surfaktan menunjukkan bahwa sangat penting memiliki konsentrasi miselisasi kritis (CMC). Ketika adsorpsi surfaktan di bawah nilai ini, lapisan adsorpsi kira-kira sesuai dengan struktur monomolekul dengan orientasi horizontal sumbu utama molekul relatif terhadap antarmuka. Struktur yang lebih kompleks dari lapisan adsorpsi muncul ketika konsentrasi surfaktan lebih besar dari CMC, yaitu ketika molekul-molekul bergabung. Dalam hal ini, isoterm meningkat tajam, yang mungkin terjadi sebagai akibat dari pembentukan lapisan adsorpsi polimolekul.
Dengan demikian, dapat dicatat bahwa adsorpsi surfaktan yang berbeda pada permukaan mineral yang sama berlangsung secara berbeda. Menurut aktivitas penyerapan, mereka dapat dimasukkan ke dalam seri berikut: surfaktan → surfaktan nonionik → surfaktan. Akibatnya, karakteristik kekuatan dari berbagai tanah lempung stabil akan sangat berbeda satu sama lain.

2. Stabilisasi tanah kohesif

Studi ilmiah utama tentang pengusiran air, yang dilakukan pada abad ke-20 baik di Uni Soviet maupun di luar negeri, menunjukkan bahwa masalah durasi proses pengusiran air dengan kelembaban konstan dan saturasi air tanah sepanjang masa pakainya dalam struktur perkerasan tetap cukup penting. .
Stabilisator modern telah berhasil digunakan selama bertahun-tahun di AS, Jerman, Afrika Selatan, Kanada, dan banyak negara lain, dan baru-baru ini di Rusia untuk pembangunan trotoar dan fondasi untuk jalan raya, lapangan terbang, tempat parkir, dll. Di antara stabilisator asing dan produksi dalam negeri, berikut ini dapat dibedakan, dikenal dengan nama dagang: Roadbond, Status, Dortekh, ANT, ECOroads, Mag-GF, RRP-235-Special, Perma-Zume, Dorzin, Top Force ”, LBS, 10+ 50, LDC+12, Nanostab. Mereka bisa bersifat asam, basa atau netral. Komposisi kimia stabilisator modern dipatenkan atau, menjadi milik penulis atau perusahaan, tidak sepenuhnya diungkapkan.
Stabilisator modern memiliki komposisi multikomponen yang kompleks, termasuk:
kecut produk organik, superplasticizer dan zat lainnya;
silikat cair, akrilik, vinil asetat, emulsi polimer stirena-butadiena;
kompleks organik dengan berat molekul rendah.
Stabilisator dapat berupa kationik, anionik, dan non-ionik. Dalam hal ini, interaksi mereka dengan mineral lempung yang sama tidak akan berlangsung dengan cara yang sama.
Stabilisator tipe pertama memiliki komposisi kompleks, termasuk produk organik asam, superplasticizer, dan aditif lainnya. Semuanya dicirikan oleh reaksi asam medium dengan pH dalam kisaran 1,72 - 2,65. Air dengan pengenalan stabilisator tersebut diaktifkan karena ionisasi (H+, OH¯ dan H3O+). Solusi stabilizer, pada gilirannya, mengubah muatan pada permukaan partikel tanah liat karena pertukaran energi muatan listrik antara air terionisasi dan partikel tanah mineral. Dengan bertukar muatan dengan air yang terionisasi, partikel tanah memutuskan ikatan alami dengan air kapiler dan film. Saat memadatkan tanah yang diolah dengan larutan penstabil, air kapiler dan film mudah terpisah, menciptakan kondisi untuk pemadatan campuran yang tinggi. Dengan demikian, stabilizer memainkan peran aditif plastisisasi, yang memungkinkan, pada kelembaban tanah optimal yang lebih rendah, untuk mencapai lebih banyak kinerja tinggi kepadatannya. Untuk tanah asam, surfaktan kationik digunakan. Untuk tanah karbonat, disarankan untuk menggunakan surfaktan anionik. Menurut penulis, pengembang bahan surfaktan "Status-3", mikro-bagian dari permukaan tanah liat, membawa muatan tertentu, menyerap ion bermuatan berlawanan, tetapi pada saat yang sama, ion surfaktan yang bermuatan sama dengan permukaan tidak langsung diserap olehnya, tetapi di bawah aksi gaya elektrostatik di dekat ion yang teradsorpsi, bersama-sama dengan mereka, lapisan listrik ganda (EDL) terbentuk di permukaan adsorben. Di hadapan DES kepadatan permukaan muatan negatif membentuk, seolah-olah, lapisan dalam, dan partikel tanah (anion, kation) yang terletak di batas fase membentuk lapisan luar dari tanda yang berlawanan (masing-masing, bagian adsorpsi dan difusi DES), dan dalam umumnya sistem netral secara listrik.
Studi yang dilakukan di MADI menunjukkan bahwa setelah interaksi tanah dengan "Status", strukturnya berubah. Sebuah film hidrofobik terbentuk pada permukaan butiran mineral. Pada tanah yang diperlakukan dengan penstabil Status, terjadi pengurangan pori-pori yang signifikan dengan diameter 0,0741-0,1480 mikron dibandingkan dengan tanah tanpa penstabil (metode fotometri negatif). Pada saat yang sama, terjadi peningkatan koefisien orientasi pori Ka pada arah yang dipilih, yaitu masing-masing sebesar 11,26 dan 10,57% untuk tanah yang diberi perlakuan dan yang tidak diberi perlakuan. Hal tersebut di atas menunjukkan pola perubahan terarah pada tanah yang diolah dan pembentukan struktur material yang lebih stabil. Dimungkinkan untuk mencapai penurunan kadar air optimal tanah lempung, peningkatan ketahanan airnya, serta penurunan daya rendam, penyerapan air, dan pembengkakan. Laju perendaman tanah yang tidak diberi perlakuan 1,5-2 kali lebih tinggi daripada tanah yang diberi bahan penstabil. Pada saat yang sama, tanah yang distabilkan tidak memperoleh ketahanan air.
Hilangnya kekuatan setelah saturasi air dapat dihindari dengan menggunakan tanah lain untuk mengubah bahan modern- emulsi polimer (jenis stabilisator kedua), dengan berbagai sifat. Emulsi polimer tipikal mengandung sekitar 40-60% polimer, 1-2% pengemulsi, dan sisanya adalah: air alami. Polimer juga dapat sangat bervariasi dalam komposisi kimia, berat molekul, derajat percabangan, ukuran rantai samping, komposisi, dan sebagainya. Sebagian besar produk polimer yang digunakan untuk stabilisasi dan stabilisasi tanah adalah kopolimer berbasis vinil asetat atau akrilik.
Studi yang dilakukan di AS telah menunjukkan bahwa emulsi polimer memang memberikan peningkatan kekuatan yang signifikan, khususnya tambahan dalam kondisi basah. Proses pengawetan emulsi terdiri dari "pemisahan" dan pelepasan berikutnya dari air dengan penguapan. Pemisahan emulsi terjadi ketika tetesan emulsi individu tersuspensi dalam fase air datang bersama-sama. Pada permukaan partikel tanah yang dibasahi emulsi, polimer diendapkan, yang jumlahnya tergantung pada konsentrasi polimer yang ditambahkan ke dalam campuran dan pada rasio pencampuran dengan tanah.
Salah satu bahan polimer tersebut adalah LBS - penstabil tanah polimer silikat cair - surfaktan. Ketika larutan LBS dalam air dimasukkan ke dalam tanah, perubahan ireversibel dalam sifat fisik dan mekanik tanah dipastikan karena aksi kimia, dengan penggantian ion air film pada permukaan partikel berdebu dengan molekul stabilizer yang mengandung air. -efek penolak. Air film sebagai hasil pemadatan tanah liat yang diolah mudah dihilangkan darinya. Tanah yang diperbaiki dengan cara ini menjadi lebih tahan lama dan praktis kedap air, yang membuatnya tahan terhadap semua kondisi iklim dan mampu menyerap muatan yang meningkat bahkan dalam kondisi hujan deras yang berkepanjangan. Modulus elastisitas tanah (dari lempung berpasir sampai lempung berat) yang distabilisasi dengan LBS mencapai 160-180 MPa. Tanah tersebut juga memiliki lebih tinggi (~ 50%) dibandingkan dengan tanah tidak stabil dalam keadaan kering, indikator stabilitas geser. Efektivitas penggunaan penstabil polimer LBS paling terlihat saat bekerja dengan tanah liat yang sangat plastis. Setelah diproses, tanah tersebut masuk ke dalam kategori berpori lemah dan tidak berpori. Hasil ini dicapai karena transfer air film, yang sebelumnya berada di permukaan partikel lempung, ke keadaan bebas. Tanah yang distabilisasi dengan LBS memiliki karakteristik deformasi yang tinggi. Misalnya, sampel lempung berpasir berlumpur dengan angka plastisitas 12 dan kadar air 14,4% (kelembaban pada batas gelinding - 18%, pada titik luluh - 30%) setelah stabilisasi dengan emulsi polimer dan berkepanjangan (28 hari ) saturasi air kapiler (kerapatan sampel - 2, 26 g/cm2, kerangka - 1,98 g/cm2) dilakukan uji laboratorium dengan die kaku. Modulus elastisitasnya adalah 179-182 MPa. Tingkat naiknya tanah yang stabil ditentukan sesuai dengan GOST 28622-90 menggunakan instalasi yang dirancang khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah lempung setelah terpapar LBS masuk dalam kategori tidak berbatuan atau lemah mengembang dan tidak mengembang atau mengembang lemah.
Perkembangan inovatif untuk stabilisasi tanah dan konstruksi jalan adalah bahan-bahan seperti LDC+12 (produk polimer akrilik cair) dan Enviro Solution JS (senyawa vinil asetat cair), serta M10+50, emulsi polimer cair pada dasar akrilik, yang merupakan pengikat. Yang terakhir ini dirancang khusus untuk secara signifikan meningkatkan karakteristik tanah, seperti: adhesi, ketahanan abrasi, kekuatan lentur, serta untuk meningkatkan daya tahan lapisan perkerasan. Tanah yang diolah dengan bahan M10 + 50 digunakan dalam pembangunan dan perbaikan fasilitas infrastruktur transportasi, mereka memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan stabilisator lain yang diproduksi di panggung sekarang. M10 + 50 digunakan pada tanah dengan angka plastisitas hingga 12. Emulsi larut dengan baik dalam air tawar dan air asin. Tanah yang stabil memperoleh ketahanan air. Lapisan tanah, yang diberi emulsi M10+50, dapat digunakan untuk lintasan kendaraan yang sudah 2 jam setelah pengerjaan. Lapisan seperti itu tidak memerlukan perawatan khusus, tidak seperti lapisan yang diperkuat dengan semen atau kapur. Tanah yang diolah dengan komposisi M10 + 50 memiliki kemampuan terbesar untuk menahan kerusakan dari pengaruh atmosfer dan radiasi ultraviolet. Lebih dari 20 tahun pengalaman dengan penstabil polimer ini menunjukkan hasil yang jauh lebih baik dengan penstabil akrilik dibandingkan dengan polimer non-akrilik.
Tanah liat dapat diubah menggunakan bahan modern aktif ion lainnya (Perma-Zume, Dorzin) - stabilisator tipe ketiga berdasarkan enzim. Enzim tersebut adalah komposisi zat, terutama terbentuk dalam proses budidaya organisme pada media nutrisi kompleks dengan beberapa aditif. Perma-Zume 11X mengurangi tegangan permukaan air, yang mendorong penetrasi dan penyerapan air yang cepat dan seragam ke dalam tanah liat. Partikel tanah liat yang jenuh dengan kelembaban ditekan ke dalam rongga tanah dan mengisinya sepenuhnya, sehingga membentuk lapisan padat, keras dan tahan lama. Karena peningkatan pelumasan partikel tanah, kepadatan tanah yang dibutuhkan dicapai dengan gaya tekan yang lebih rendah. Hasil studi para ilmuwan di IPC SB RAS (Tomsk) menunjukkan bahwa "Dorzin" adalah produk fermentasi mikroba dari produk yang mengandung gula seperti tetes tebu (molasses). Telah ditetapkan bahwa bagian organik dari sediaan terutama diwakili oleh senyawa berikut: oligosakarida (dari monosakarida hingga pentasakarida), senyawa amino dari jenis arginin, manitol (D-manitol), senyawa hidroksi dari jenis trehalosa, nitrogen- mengandung turunan asam laktat.
TELEVISI. Dmitrieva berhasil menentukan bahwa efektivitas dampak kompleks organik pada mineral pembentuk batuan secara langsung bergantung pada sifat struktural dan kimia aluminosilikat berlapis dan penurunan dalam rangkaian: fase amorf sinar-X → smektit → formasi lapisan campuran → ilit → klorit → kaolinit. Pada saat yang sama, kapasitas kationik merupakan karakteristik integral, yang penggunaannya memungkinkan untuk mengungkapkan tingkat efektivitas pembentukan struktur tanah yang distabilkan selama penilaian cepat. Ketika aditif dimasukkan ke dalam sistem, penurunan luas permukaan spesifik sampel yang dipelajari diamati (Tabel 1). Data yang diperoleh bersaksi tentang "perekatan" individu mineral lempung berukuran mikro oleh kompleks organik stabilizer. Tingkat pengaruh aditif paling menonjol dalam sampel lempung smektit monomineral.

Tabel 1

Permukaan spesifik aktif dari batuan lempung

Catatan: permukaan spesifik aktif adalah karakteristik rata-rata porositas atau dispersi, dengan mempertimbangkan fitur morfologi zat yang diteliti.

Setelah interaksi persiapan berbasis enzim dengan tanah liat, mereka memperoleh karakteristik berikut: sifat fisik dan mekanik yang tinggi, tahan suhu, tahan air, tahan korosi.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan struktur komponen lempung tanah kohesif ketika berinteraksi dengan bahan penstabil disebabkan oleh pemblokiran pusat hidrofilik aktif dari mineral terdispersi, yang menyebabkan penurunan permukaan spesifik tanah, kapasitas kation dan peningkatan hidrofobisitas.
Dampak surfaktan pada tanah kohesif menyebabkan pertukaran kation yang lengkap. Penurunan kemampuan tanah yang distabilkan untuk menyerap air dan transformasi struktural yang terkait dengan ini menyebabkan perubahan sifat fisik tanah.
Untuk surfaktan, lebih baik menggunakan tanah karbonat, di mana interaksi anion organik bermuatan negatif dari stabilizer dengan kation dari permukaan mineral tanah (Ca2+, Al3+, Si4+, dll.) dapat lebih terlihat.
Ion organik dalam emulsi polimer disatukan oleh gaya molekuler dan hidrogen di samping gaya elektrostatik. Mereka teradsorpsi lebih kuat, membentuk kompleks organomineral kompleks. Dalam hal ini, ada kemungkinan bahwa reaksi lingkungan tanah (pH) dan komposisi garamnya tidak berpengaruh signifikan terhadap stabilisasi tanah dengan emulsi polimer.
Saat memadatkan tanah yang diolah dengan stabilizer, air kapiler dan film mudah dipisahkan, menciptakan kondisi untuk pemadatan campuran tanah yang tinggi. Sekarang telah ditetapkan bahwa tanah yang diperlakukan dengan stabilisator harus memiliki koefisien hidrofobisitas minimal 0,45, dan nilai kerapatan maksimum lebih tinggi dari aslinya lebih dari 0,02%. Kandungan partikel debu dan lempung dalam tanah yang digunakan harus setidaknya 15% dari berat tanah. Diperbolehkan menggunakan tanah untuk stabilisasi dengan kandungan partikel lanau dan lempung kurang dari batas yang ditentukan, asalkan komposisi butir ditingkatkan oleh lempung, lempung dan jumlah partikel lanau dan lempung dibawa ke tingkat yang diperlukan. Tanah lempung dengan jumlah plastisitas lebih dari 12 harus dihancurkan sampai tingkat penghancuran yang dipersyaratkan oleh SP 34.13330 sebelum memasukkan bahan penstabil dan pengikat ke dalam tanah. Kelembaban relatif tanah liat dalam hal ini harus 0,3-0,4 kelembaban pada garis hasil.

3. Metode kompleks untuk transformasi tanah kohesif

Untuk meningkatkan proses interaksi tanah kohesif dengan stabilisator, pengikat (semen, kapur, pengikat organik) dapat ditambahkan ke dalam sistem dalam jumlah kecil. Sebagai hasilnya, kita dapat mengharapkan perbaikan di semua karakteristik tanah yang diubah secara artifisial. Untuk menentukan proses apa yang terjadi dalam sistem kompleks "pengikat-penstabil-tanah", pertimbangkan hasil yang diperoleh oleh Yu.M. Vasiliev untuk tanah liat setelah interaksi dengan berbagai jumlah pengikat menggunakan semen sebagai contoh. Biasanya diyakini bahwa ketika tanah diolah dengan semen, ikatan struktural hanya terbentuk dari jenis kristalisasi. Secara eksperimental, ia menemukan bahwa dengan pengenalan semen, tidak hanya ikatan jenis kristalisasi yang berkembang, tetapi juga ikatan yang bersifat koloid air diperkuat. Kekuatan ikatan koagulasi dan intensitas pertumbuhan kekuatan meningkat dengan meningkatnya dispersi tanah, yang menunjukkan pengaruh permukaan aktif partikel tanah pada proses fisikokimia interaksi antara semen dan tanah. Dengan kandungan semen hingga 2% - untuk tanah liat berat, 4% - untuk tanah berpasir, kekuatan ikatan koagulasi melebihi kekuatan kristalisasi. Rasio ikatan kaku (kristalisasi) dan fleksibel (koagulasi) pada tanah semen menentukan sifat deformasinya. Akibatnya, sifat deformasi dalam sistem tanah dengan sedikit semen akan ditentukan oleh kekuatan ikatan koagulasi. Data yang diperoleh A.A. Fedulov ketika memasukkan 2% semen ke dalam sistem "penstabil tanah" ("Status"), juga menunjukkan perubahan tidak hanya dalam sifat koloid air, tetapi juga dalam karakteristik kekuatan. Misalnya, gaya koloid air yang mengalir pada tahanan geser su-clay yang diubah dengan bantuan stabilizer dan semen (2%) adalah 0,084 MPa dan, karenanya, tanpa semen - 0,078 MPa, dengan air - 0,051 MPa (Tabel 2).

Meja 2

Hasil penentuan parameter kekuatan lempung

Dengan demikian, dapat dicatat bahwa penambahan pengikat (semen Portland dan / atau kapur) ke tanah dalam dosis yang relatif kecil meningkatkan beberapa sifat fisik dan mekaniknya: penurunan plastisitas, peningkatan daya dukung. Jumlah semen dan/atau kapur yang dimasukkan dalam kasus ini cukup untuk menjamin hilangnya sifat hidrofiliknya sebagai akibat interaksinya dengan fraksi berlanau dan liat dari tanah, tetapi tidak cukup untuk menahan seluruh massa partikel tanah dalam sistem yang koheren. Hasilnya adalah tanah yang lebih baik karena penguatan ikatan koagulasi.
Dengan menambahkan penstabil surfaktan, dimungkinkan untuk mengatur waktu pengerasan campuran semen dan tanah-semen, untuk mengontrol proses pembentukan struktur selama penguatan tanah. Efek surfaktan tergantung pada komposisi dan konsentrasinya dalam campuran. Dalam karya O.I. Lukyanova, P.A. Rebinder menunjukkan perubahan komposisi fasa produk hidrasi C3A dengan adanya penambahan surfaktan - konsentrat PRS. Surfaktan, yang teradsorpsi pada partikel mineral tanah dan semen, memblokir pusat potensial koagulasi dan pembentukan struktur kristalisasi pada fase pertama pengerasan pengikat, yang berkontribusi pada konvergensi fase pengerasan dan, sebagai hasilnya, mengarah ke penurunan mikro dari struktur material dan peningkatan kekuatannya.
Telah ditetapkan bahwa komposisi mineral fraksi liat dalam sistem "tanah - semen - surfaktan" memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepadatan dan pengerasan tanah. Mikrokomposit lempung yang dihasilkan, bersama dengan mineral kerangka, bertindak sebagai pengisi dan pengisi mikro dalam pembentukan semen tanah. Fase aluminosilikat kriptokristalin (amorf sinar-X) adalah komponen pozzolan aktif yang mengikat portlandit bebas selama periode pengerasan yang lama.
Untuk memperkuat tanah lempung yang tergenang air yang kadar airnya 4-6% lebih tinggi dari nilai optimum, penggunaan kapur tohor efektif. Ketika kapur dimasukkan ke dalam sistem "penstabil tanah", selain fungsi utamanya sebagai pengikat, ia melakukan fungsi pembawa aditif granulometrik, yang memungkinkan penstabil didistribusikan secara merata di tanah. Semua ini menciptakan kondisi untuk peletakan campuran berkualitas tinggi dan pemadatannya. Jadi efek terbesar dapat dicapai dengan memperkuat lempung berat dan lempung. Dalam sistem kompleks "tanah - stabilizer - kapur", struktur kristalisasi dan koagulasi terbentuk secara bersamaan. Kehadiran penstabil dalam sistem seperti itu memungkinkan untuk mengontrol laju kristalisasi dan laju pembentukan inti kristal hidrosilikat dari kelompok tobermorit, karena komponen penstabil - surfaktan, karena adsorpsi pada permukaan inti, dapat mencegah pertumbuhan mereka.
Tindakan surfaktan selalu dikaitkan dengan pembentukan struktur di lapisan permukaan partikel tanah liat dan volume media terdispersi yang berdekatan dengannya. Konsekuensi yang timbul dari termodinamika adalah bahwa surfaktan yang memiliki kemampuan untuk terakumulasi secara berlebihan pada antarmuka dan dengan demikian, seolah-olah, mengembun menjadi lapisan tipis. Lapisan adsorpsi surfaktan memiliki ketebalan yang sangat kecil; oleh karena itu, penambahan surfaktan yang sangat kecil sekalipun dapat secara drastis mengubah kondisi interaksi molekuler pada antarmuka. Teknologi rasional untuk penggunaan stabilisator adalah di mana kondisi yang diperlukan untuk mencapai surfaktan dari permukaan yang sesuai dibuat. Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, jumlah surfaktan harus optimal. Jika jumlah stabilizer lebih dari optimal, maka adsorpsi surfaktan menyebabkan penurunan kekuatan hubungan antar partikel. Selain itu, sebagai F.D. Ovcharenko, konsentrasi surfaktan yang sama dalam larutan berair untuk tanah liat dengan komposisi mineral yang berbeda juga dapat memiliki efek sebaliknya.
Analisis pekerjaan studi berbagai macam konstruksi memungkinkan kita untuk mencatat bahwa pengenalan stabilisator ke tanah liat meningkatkan kepadatan, kekuatan tekan dan tarik, modulus elastisitas, ketahanan beku, mengurangi kelembaban optimal, pengeringan kapiler, naik-turun dan pembengkakan. Dengan demikian, telah ditetapkan bahwa laju perendaman lempung yang tidak diolah adalah 1,5-2 kali lebih tinggi daripada yang diperlakukan dengan stabilisator Status dan Roadbond. Nilai total deformasi es naik dari tanah liat yang dirawat oleh mereka masing-masing adalah 15% dan 35% lebih kecil dari pada tanah yang tidak diolah. Akibatnya, pemrosesan tanah liat selama pemadatannya menyebabkan penurunan deformasi total dari kenaikan es.
Sebuah percobaan pada konstruksi bagian eksperimental jalan dengan fondasi yang terbuat dari tanah liat berat dengan pengikat organik (7-8%), diperlakukan dengan Stabilizer Status dan semen (6%), menunjukkan bahwa modulus deformasi total, ditentukan oleh stempel dinamis metode, ganda. Pada tanah lempung yang diperlakukan dengan penstabil Status, kohesi spesifik Cw meningkat karena peningkatan yang signifikan dalam gaya koloid air w (5 kali dalam sampel lempung berpasir dan hampir 2 kali dalam sampel lempung) (Tabel 2). Pengenalan stabilizer bersama dengan pengikat memungkinkan untuk meningkatkan baik sudut gesekan w dan gaya adhesi Cw.
Karena kenyataan bahwa banyak stabilisator modern memiliki reaksi asam karena kandungan asam sulfat dan sulfonat dalam komposisinya, disarankan untuk memperkenalkan pengikat organik dalam bentuk resin karbamid dengan pengeras. Ini, pada gilirannya, memberikan peningkatan yang signifikan dalam ketahanan air dan kekuatan tanah yang dirawat, serta peningkatan jumlah varietas tanah yang akan diproses.
Kapur yang digunakan bersama dengan surfaktan dapat dianggap sebagai aditif kompleks yang menjanjikan. Pengenalan sejumlah kecil kapur atau semen (hingga 2%) ke dalam sistem "penstabil tanah" meningkatkan semua sifat tanah yang diperoleh lebih dari 2 kali lipat. Misalnya, kekuatan sampel lempung berpasir stabil jenuh air kapiler (LBS - 0,01%) meningkat dari 4,5 menjadi 15,5-18,8 kg / cm2, tergantung pada pengikatnya, dan setelah 10 siklus beku-cair - hingga 14 . 7-22,0 kg/cm2. Untuk tanah yang tergenang air, kapur tohor paling efektif.
Penggunaan metode kompleks untuk memperkuat tanah dengan kandungan pengikat yang tinggi menunjukkan efisiensi yang tinggi (Tabel 3). Misalnya, kekuatan setelah 10 siklus beku-cair sampel jenuh air kapiler dapat mencapai nilai tinggi dalam kisaran 22,6-30 kg / cm2, tergantung pada komposisi tanah dan jumlah pengikat (4- 8%). Penggunaan metode yang kompleks memungkinkan untuk memperkuat tanah liat dan tanah liat yang berat.
Studi yang dilakukan oleh spesialis SoyuzdorNII untuk mempelajari efek pengikat kompleks (M10 + 50 dan semen dalam jumlah 6 hingga 10%) pada sifat-sifat tanah lempung berpasir menunjukkan hasil sebagai berikut. Kekuatan tarik benda uji pada lentur meningkat sebesar 36,3-40,8%, nilai koefisien kekakuan menurun sebesar 27,5-36,5%. Pengenalan surfaktan ke dalam sistem yang kompleks meningkatkan karakteristik fisik dan mekanik tanah dibandingkan dengan sampel yang hanya diperkuat dengan semen (Gbr. 1).
Pada saat yang sama, ketahanan geser dari tanah yang diperkuat meningkat beberapa kali, yang membuat tanah tersebut optimal untuk konstruksi landasan pacu sementara dan jalan raya, baik dalam konstruksi alas maupun sebagai pelapis. Ini paling relevan ketika melakukan pekerjaan perbaikan jalan menggunakan metode "daur ulang dingin" ketika membangun lapisan atas dasar perkerasan atau lapisan bawah perkerasan. Hasil stabilisasi tanah tersebut secara signifikan lebih unggul daripada emulsi aspal atau semen yang biasa digunakan untuk teknologi ini.

Tabel 3

Sifat fisik dan mekanik tanah,
diperkuat melalui penerapan metode terintegrasi

Catatan: * campuran disiapkan pada kadar air tanah alami di bawah optimum;
** campuran disiapkan pada kelembaban tanah alami di atas optimum (untuk kondisi tanah yang tergenang air);
n.p. adalah nomor plastisitas;
Semen Shchurovsky merek M400.

Stabilisasi tanah lempung dengan Dorzin menunjukkan hasil yang sangat baik. Untuk berbagai macam lempung (dari lanau ringan hingga lanau berat) dan lempung (lumpur ringan), kuat tekan sesuai dengan 4,0-4,3 MPa, dan dalam lentur - 0,9-1,4 MPa. Tanah yang stabil memperoleh ketahanan air dan embun beku (F5). Penggunaan stabilisasi untuk tanah seperti itu dengan memasukkan 2% semen ke dalam sistem hanya sedikit meningkatkan karakteristik kekuatan, rata-rata 4,3-4,6 MPa, tetapi secara tajam meningkatkan ketahanan air dan embun beku (F10). Hal ini, pada gilirannya, memungkinkan untuk mengurangi jumlah semen dalam tanah semen tanpa mengubah karakteristik kekuatannya.

Jumlah semen yang optimal ketika dimasukkan ke dalam tanah liat yang distabilisasi oleh Dorzin adalah 6-8%. Hal ini memungkinkan untuk memperoleh indikator kekuatan untuk tanah liat yang dipelajari, sesuai dengan nilai kekuatan M40-M60 dan ketahanan beku - F10-F25, ditentukan sesuai dengan. Penggunaan gabungan surfaktan dan pengikat anorganik dalam kinerja pekerjaan konstruksi jalan untuk memperkuat tanah dasar perkerasan memungkinkan pengurangan jumlah pengikat sebesar 30-40% dibandingkan dengan komposisi bebas aditif tanpa mengubah karakteristik kekuatannya. efek yang berbeda dari pengenalan stabilisator ke dalam tanah kohesif ditentukan baik oleh komposisi tanah, stabilisator, pengikat (bila menggunakan metode kompleks), dan kuantitasnya.
Penggunaan metode kompleks untuk transformasi tanah kohesif dapat secara signifikan meningkatkan karakteristik fisik, mekanik dan air-fisik dibandingkan dengan stabilisasi konvensional.
Jadi, ketika zat penstabil dan pengikat dimasukkan ke dalam tanah liat, proses fisikokimia dan koloid mulai berlangsung pada tahap pertama dengan pengaruh mekanis yang lemah (pencampuran tanah). Pertukaran ion, adsorpsi, koagulasi bagian tanah yang terdispersi halus dilengkapi dengan proses kimia (reaksi pozzolan), sebagai akibatnya kalsium hidrosilikat dan senyawa lain terbentuk, yang juga menyebabkan perubahan sifat tanah. Oleh karena itu, surfaktan, yang merupakan bagian dari stabilisator, memungkinkan untuk mengatur proses pembentukan struktur dalam sistem yang kompleks.
Pembentukan struktur dalam sistem tersebut tergantung pada parameter berikut:

  • komposisi dan sifat tanah kohesif;
  • jumlah dan konsentrasi bahan pengikat;
  • komposisi dan sifat stabilizer;
  • jumlah dan konsentrasi stabilizer.

4. Teknologi untuk stabilisasi dan penguatan tanah

Klasifikasi stabilisator yang dikembangkan untuk konstruksi jalan memperhitungkan akumulasi pengalaman domestik dan asing dalam penggunaan bahan tambahan kimia (stabilisator) dan pengikat. Perlu dicatat bahwa dalam kaitannya dengan praktik konstruksi jalan domestik, teknologi yang ada berikut ini harus dibedakan: stabilisasi, stabilisasi terintegrasi dan penguatan tanah terintegrasi.
Teknologi stabilisasi tanah direkomendasikan untuk digunakan pada tanah yang diletakkan di lapisan kerja tanah dasar, karena proses paling intensif dari rezim air-termal (WTR) dan transfer kelembaban terutama mempengaruhi bagian atas dasar tanah dari struktur jalan. Pada saat yang sama, stabilisasi tanah di lapisan kerja tidak hanya mempengaruhi WTR, tetapi juga memungkinkan untuk menggunakan tanah liat lokal yang sebelumnya tidak cocok untuk tujuan ini (Gbr. 2). Ini menjadi mungkin dengan meningkatkan karakteristik fisik airnya dalam hal permeabilitas air (GOST 25584-90), naik-turun (GOST 28622-90), pembengkakan (GOST 24143-80) dan kemampuan meresap (GOST 5180-84) ke nilai yang diperlukan. Fungsi utama dari teknologi ini adalah hidrofobisasi tanah di lapisan kerja atau lapisan bawah dasar perkerasan.

Teknologi stabilisasi tanah terpadu berbeda dari teknologi stabilisasi tanah di mana tanah liat diperlakukan dengan stabilisator dan pengikat anorganik dalam jumlah tidak melebihi 2% berat tanah. Penggunaan teknologi ini memungkinkan untuk memperbaiki sifat fisik-air dan fisik-mekanik tanah yang diolah dengan memperkuat ikatan yang bersifat koloid air. Peningkatan karakteristik kekuatan dan deformasi tanah liat yang distabilkan secara kompleks memungkinkan untuk menggunakannya tidak hanya untuk lapisan kerja, tetapi juga untuk tepi jalan, serta dasar tanah untuk perkerasan dan pelapis jalan lokal (pedesaan). Fungsi utama dari teknologi ini adalah penataan dan hidrofobisasi tanah di dasar perkerasan.
Teknologi penguatan tanah terintegrasi adalah teknologi di mana sejumlah kecil (hingga 0,1%) surfaktan dan pengikat dimasukkan ke dalam tanah - lebih dari 2% (berdasarkan berat tanah). Kehadiran aditif penstabil di tanah liat yang diperkuat menyebabkan penurunan konsumsi pengikat yang diperlukan dan memungkinkan untuk meningkatkan ketahanan beku dan ketahanan retak dari tanah yang diperkuat (Gbr. 3). Fungsi utama dari teknologi ini adalah untuk meningkatkan ketahanan beku dan ketahanan retak tanah bertulang di lapisan struktural perkerasan.

TEMUAN

Strukturisasi komponen lempung dari tanah kohesif ketika berinteraksi dengan stabilisator disebabkan oleh pemblokiran pusat hidrofilik aktif dari mineral terdispersi, yang mengarah pada penurunan luas permukaan spesifik, kapasitas kationik, dan peningkatan hidrofobisitas tanah.
Dampak surfaktan pada tanah kohesif menyebabkan pertukaran kation yang lengkap. Untuk surfaktan, lebih baik menggunakan tanah karbonat, di mana interaksi anion penstabil organik bermuatan negatif dengan kation dari permukaan tanah mineral (Ca2+, Al3+, Si4+, dll.) dapat lebih terlihat.
Saat menstabilkan tanah, jumlah stabilizer yang dimasukkan ke dalam tanah harus optimal untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.
Menurut pengaruhnya terhadap tanah liat, zat penstabil dapat dibagi menjadi “penstabil-penolak air” dan “penstabil-penguat”.
Pengenalan "penolak air penstabil" ke dalam tanah kohesif meningkatkan sifat fisik airnya. Kemanfaatan dan efisiensi penggunaannya ditentukan terutama oleh pengurangan proses naik-turun selama pembekuan tanah.
Transformasi tanah liat dengan bantuan "penstabil-penguat" berkontribusi pada perubahan signifikan dalam parameter fisik, mekanik, dan fisik airnya. Kekuatan pamungkas dalam kompresi dapat mencapai 4,3 MPa, dalam lentur - 1,4 MPa. Tanah yang stabil tahan air dan beku.
Pengenalan bahan pengikat mineral dalam dosis kecil (hingga 2% untuk lempung berat, 4% untuk lempung berpasir) ke dalam sistem “penstabil tanah” meningkatkan karakteristik fisik, mekanik, dan fisik air dibandingkan dengan stabilisasi konvensional.
Perbedaan utama antara kedua jenis stabilisator adalah ketidakstabilan tanah yang diperlakukan dengan "penolak air-stabilisator" di lingkungan perairan. Jumlah (2-4%) semen atau kapur yang dimasukkan ke dalam sistem tersebut cukup untuk memastikan bahwa, sebagai hasil interaksi dengan fraksi berlanau dan liat dari tanah, mereka kehilangan sifat hidrofiliknya, tetapi tidak cukup untuk mempertahankan seluruh massa partikel tanah dalam suatu sistem yang koheren dengan memperkuat ikatan koagulasi.
Dalam sistem kompleks "pengikat-penstabil-tanah" semua komponen mengambil bagian dalam pembentukan struktur. Proses fisik, kimia dan kimia selama pencampuran pengikat dengan air sangat penting, karena proses pembuatan struktur kristal neoplasma terjadi secara paralel dengan pembentukan struktur tanah yang ditransformasikan secara kompleks.
Perbedaan efek penstabil surfaktan dalam sistem yang kompleks disebabkan oleh komposisi kimianya dan adsorpsi selektif yang berbeda dalam kaitannya dengan mineral klinker pengikat dan mineral tanah.
Metode penguatan tanah yang terintegrasi memungkinkan untuk memastikan kekuatannya dalam kompresi hingga 7,0 MPa, dalam pembengkokan - hingga 2,0 MPa, yang sesuai dengan tingkat kekuatan M60, tingkat ketahanan beku - hingga F25.
Dalam sistem yang kompleks, peran penyaringan stabilisator pada laju kristalisasi pengikat mineral berkontribusi pada pembentukan komposit organo-lempung, yang memberikan sifat elastis pada tanah yang diubah.

L I T E R A T U R A

1. Voronkevich S.D. Dasar-dasar teknis reklamasi tanah // S.D. Voronkevich. - M.: Dunia ilmiah, 2005. - 504 hal.
2. Kulchitsky L.I., Usyarov O.G. Basa fisika-kimia untuk pembentukan sifat-sifat batuan lempung / L.I. Kulchitsky, O.G. Usyarov. – M.: Nedra, 1981. – 178 hal.
3. Kruglitsky N.N. Basis fisika-kimia untuk mengatur sifat dispersi tanah liat / N.N. Kruglitsky. - Kyiv: Naukova Dumka, 1968. - 320 hal.
4. Sharkina E.V. Struktur dan sifat senyawa organomineral / E.V. hiu. - Kyiv: Naukova Dumka, 1976. - 91 hal.
5. Choborovskaya I.S. Ketergantungan efektifitas perkuatan tanah dengan bard sulfit-alkohol pada sifat-sifatnya (tanpa bahan perkuatan) dalam konstruksi permukaan jalan dan pondasi. // Materi Konferensi All-Union VI tentang pemasangan dan pemadatan tanah. - M.: Rumah Penerbitan Universitas Negeri Moskow, 1968. - S. 153-158.
6. Egorov Yu.K. Tipifikasi tanah liat di Ciscaucasia Tengah menurut potensi pengembangan-susut di bawah pengaruh faktor alam dan teknogenik: Ph.D. dis. ... cand. geol.-min. Ilmu. - M., 1996. - 25 hal.
7. Vetoshkin A.G., Kutepov A.M. // Jurnal Kimia Terapan. - 1974. - T.36. - Nomor 1. - H.171-173.
8. Kruglitsky N.N. Fitur struktural dan reologi dari pembentukan sistem terdispersi mineral / N.N. Kruglitsky // Kemajuan dalam kimia koloid. - Tashkent: Kipas angin, 1987. - S. 214-232.
9. Grohn H., Augustat S. Die depolimerisasi mekano-kimiawi von kartoffelstarke durch schwingmahlung // J. Polymer Sci. - 1958. V.29. – H.647-661.
10. Dobrov E.M. Pembentukan dan evolusi massa tanah teknogenik dari tanah dasar jalan raya di era teknogenesis / E.M. Dobrov, S.N. Emelyanov, V.D. Kazarnovsky, V.V. Kochetov // Prosiding Magang. ilmiah konferensi “Evolusi eng.-geol. kondisi bumi pada era teknogenesis. - M.: Penerbitan Universitas Negeri Moskow, 1987. - S. 124-125.
11. Kochetkova R.G. Fitur meningkatkan sifat tanah liat dengan stabilisator / R.G. Kochetkova // Sains dan teknologi di industri jalan raya. - 2006. Nomor 3.
12. Pengikat Ulang P.A. Surfaktan / P.A. Pengikat ulang. - M.: Pengetahuan, 1961. - 45 hal.
13. Fedulov A.A. Penggunaan surfaktan (stabilizer) untuk meningkatkan sifat kohesif tanah pada konstruksi jalan. - Dis. ... cand. teknologi Sains / Fedulov Andrey Alexandrovich, MADGTU (MADI). - M., 2005. - 165 hal.
14. K. Newman, J.S. Polimer emulsi tergelitik untuk stabilisasi tanah. Pra-dikirim untuk konferensi transfer teknologi bandara sedunia FAA 2004. Kota Atlantik. AMERIKA SERIKAT. 2004.
15. Jalan mobil dan jembatan. Konstruksi lapisan struktural perkerasan dari tanah yang diperkuat dengan pengikat: Informasi survei / Disiapkan. Fursov S.G. - M.: FSUE "Informavtodor", 2007. - Edisi. 3.-
16. Dmitrieva T.V. KMA menstabilkan tanah liat untuk konstruksi jalan: Ph.D. dis. ... cand. teknologi Ilmu. (05.23.05) / Tatyana Vladimirovna Dmitrieva, Universitas Teknik Negeri Belgorod dinamai V.G. Shukhov. - Belgorod, 2011. - 24 hal.
17. SP 34.13330. 2012. Edisi terbaru dari SNiP 2.05.02-85*. Jalan Raya / Kementerian Pembangunan Daerah Federasi Rusia. - Moskow, 2012. - 107 hal. Vasiliev Yu.M. Ikatan struktural dalam tanah semen // Prosiding Konferensi All-Union VI tentang Konsolidasi dan Pemadatan Tanah. - M.: Rumah Penerbitan Universitas Negeri Moskow, 1968. - S. 63-67.
18. Lukyanova O.I., Rebinder P.A. Baru dalam penggunaan pengikat anorganik untuk memperbaiki bahan terdispersi. // Bahan untuk Konferensi All-Union VI tentang pemasangan dan pemadatan tanah. - M.: Rumah Penerbitan Universitas Negeri Moskow, 1968. - S. 20-24.
19. Goncharova L.V., Baranova V.I. Studi tentang proses pembentukan struktur pada tanah semen pada berbagai tahap pengerasan untuk menilai daya tahannya / L.V. Goncharova // Materi Konferensi Seluruh Serikat VII tentang Konsolidasi dan Pemadatan Tanah. - Leningrad: Energi, 1971. - S. 16-21.
20. Ovcharenko F.D. Hidrofilisitas lempung dan mineral lempung / F.D. Ovcharenko. - Kyiv: Rumah Penerbitan Akademi Ilmu Pengetahuan SSR Ukraina, 1961. - 291 hal.
21. Pedoman untuk memperkuat tepi jalan tanah dasar dengan penggunaan stabilisator tanah. – Diperkenalkan pada 23.05.03. -M., 2003.
22. Abramova T.T., Bosov A.I., Valieva K.E. Penggunaan bahan penstabil untuk memperbaiki sifat-sifat tanah kohesif / T.T. Abramova, A.I. Bosov, K.E. Valieva // Geoteknik. - 2012. - No. 3. - Hal. 4-28.
23. GOST 23558-94. Campuran batu-kerikil-pasir yang dihancurkan dan tanah yang diolah dengan pengikat anorganik untuk konstruksi jalan dan lapangan terbang. Kondisi teknis. - M.: FSUE "Standartinform", 2005. - 8 hal.
24. ODM 218.1.004-2011. Klasifikasi stabilisator tanah dalam konstruksi jalan / ROSAVTODOR. - M., 2011. - 7 hal.

Stabilisasi tanah adalah proses pembuatan dasar jalan, yang meliputi penggilingan tanah secara menyeluruh, mencampurnya dengan pengikat organik dan anorganik dan pemadatan berikutnya. Ini adalah metode modern yang relatif baru dalam mempersiapkan landasan jalan. Penguatan tanah seperti itu memiliki keunggulan dibandingkan klasik (bantalan pasir-kerikil). Tanah yang stabil lebih tahan beku dan air, serta lebih tahan lama dan ulet.

Melayani Jenis peralatan Karakteristik Harga untuk 1m2 (termasuk PPN), gosok.
kedalaman/volume lebar, mm hingga 3 ribu m2 hingga 5 ribu m2 5-10 ribu m2 10-20 ribu m2 20-30 ribu m2
Mendaur ulang Pendaur Ulang Wirtgen WR 2000 hingga 500 mm 2000 120 110 100 90 80
Mendaur ulang Regenerator Mixer Caterpillar RM300 hingga 500 mm 2400 120 110 100 90 80
Mendaur ulang Pemotong stabilisasi SBF 24 L hingga 400 mm 2400 80 70 60 50 50
Penyebar campuran kering SW 10 TA 10 m3 2450 10 10 10 10 10
Distribusi pengikat Distributor campuran kering SBS 3000 3 m3 2400 5 5 5 5 5
Distribusi pengikat Distributor campuran kering SBS 6000 6 m3 2400 5 5 5 5 5

Berkat kemungkinan peralatan modern pengikat diberi dosis yang sangat tepat dan disuntikkan hingga kedalaman 50 cm dalam sekali jalan. Bahan yang paling mudah diakses saat ini adalah kapur dan semen. Jumlah optimal zat-zat ini ditentukan dengan metode laboratorium, biasanya 3 - 10% dari setiap bahan berat bumi yang akan diperkuat. Tahap stabilisasi pertama adalah memasukkan kapur ke dalam tanah dan mencampurnya, yang kedua - semen.

Stabilisasi tanah yang diikuti dengan penggunaan material perkerasan eksisting adalah cold daur ulang. Dengan itu, Anda dapat memulihkan seluruh kedalaman jalan desa dan jalan kota. Dengan kata lain, dalam sekali jalan, menghancurkan perkerasan eksisting dan mencampurnya dengan bahan dasar di bawahnya dan bahan pengikat restoratif. Semua ini menjadi mungkin karena kemunculan di pasar mesin berperforma tinggi baru.

Teknologi stabilisasi banyak digunakan saat ini, misalnya, di jalan teritorial kecil, di mana trotoar ringan atau transisi seharusnya dipasang (misalnya, dalam pembangunan pemukiman pondok). Dalam kasus seperti itu, konstruksi dasar yang kokoh dan tahan lama dengan menggunakan bahan impor minimum adalah solusi terbaik. Selain itu, peralatan berkinerja tinggi dapat menghasilkan puluhan kilometer jalan selama musim konstruksi. Juga, pemadatan (daur ulang) berhasil digunakan dalam pembangunan kompleks logistik, bangunan industri. Di sini, teknologi ini digunakan untuk meletakkan fondasi untuk lantai beton dan menutupi lokasi produksi.

Pekerjaan stabilisasi tidak dapat dilakukan secara efisien tanpa menggunakan peralatan khusus. Untuk pengenalan pengikat dalam dosis (kering atau dalam bentuk emulsi), diperlukan hopper-distributor, untuk pencampuran menyeluruh ke dalam pemotong berengsel tanah.

Agar spesialis kami menghitung biaya layanan daur ulang dan dapat memilih yang tepat Peralatan yang diperlukan untuk Anda, Anda perlu memiliki informasi berikut: objek apa dan di mana letaknya, luasnya dalam persegi. m, waktu kerja, serta tanah apa yang ada di area tersebut, kedalaman distribusi apa yang dibutuhkan dan pengikat apa yang diinginkan.

Memuat...Memuat...