생석회에 의한 미사의 응고는 물리적 및 화학적 효과의 조합에 의존하며, 이는 근본적으로 미사의 열악한 기계적 특성을 개선합니다. 생석회의 주성분은 산화칼슘으로, 물과 접촉하면 격렬한 수화반응을 일으켜 수산화칼슘을 생성하고 많은 양의 열을 방출합니다. 한편, 반응에 의해 발생하는 높은 온도는 실트 내부의 자유수의 증발을 촉진시켜 수분함량을 급격히 감소시키며, 단시간에 실트의 유동성을 제거하여 신속한 건조 및 고화를 실현한다. 한편, 생성된 수산화칼슘은 강알칼리성이므로 미사 콜로이드 입자의 안정된 구조를 파괴하고, 흩어져 있는 미세한 미사 입자를 뭉치게 하며, 미사 간극률을 크게 감소시키며, 토양 치밀도를 향상시킬 수 있습니다.
또한, 응고된 미사 시스템에서는 장기간의 2차 반응이 발생합니다. 수산화칼슘은 공기 중의 이산화탄소 및 미사 중의 활성 규산염과 지속적으로 반응하여 탄산칼슘 및 수화된 규산칼슘과 같은 안정한 시멘트질 물질을 형성합니다. 이러한 시멘트질 물질은 토양 공극을 채우고 토양 입자를 결합시켜 점차적으로 안정적인 토양 골격 구조를 형성합니다. 이는 원래 부드러운 미사를 일정한 강도와 안정성을 갖춘 토양으로 변환하여 쉽게 변형되고 투수되는 결함을 철저히 개선하고 공학적 되메우기 및 현장 경화의 기본 요구 사항을 충족시킵니다.
시멘트 및 특수 경화제와 비교하여 생석회는 미사 응고에 탁월한 이점을 가지고 있습니다. 첫째, 매우 높은 비용 대비 성능 비율을 제공합니다. 접근 가능한 원자재와 저렴한 가격으로 건설 절차가 간단하고 복잡한 장비가 필요하지 않아 토사 처리 비용을 크게 절감합니다. 둘째, 응고효율이 높다. 수화에 의해 방출되는 열은 빠른 물 제거와 신속한 미사 경화를 가능하게 하여 긴급 프로젝트와 일정이 빡빡한 임시 현장 건설에 적합합니다. 셋째, 생태학적 개선을 달성한다. 강한 알칼리성 환경은 유해한 박테리아를 죽이고 미사에서 악취가 나는 유기 물질을 분해하여 미사 쌓기로 인한 냄새 및 모기 번식 문제를 효과적으로 해결할 수 있으며 이는 하천 준설 및 도시 슬러지 처리 프로젝트에 이상적입니다.
엔지니어링 실무에서는 단일 재료의 결함을 보완하기 위해 복합 응고 방식이 널리 채택됩니다. 주류 접근법은 비산회, 광물 분말 및 소량의 시멘트와 생석회를 혼합하는 것입니다. 이들 소재의 상호보완적 장점은 생석회의 신속한 탈수 및 탈취 기능을 유지하면서 고화된 토양의 강도와 내구성을 향상시키고 시멘트질 소재에 의한 균열을 줄이는 것입니다. 기존 프로젝트의 경우 생석회 투입량은 미사 건조 중량의 6~15%로 제어되며 미사 수분 함량과 유기물 함량에 따라 유연하게 조정하여 다양한 작업 조건에 적응할 수 있습니다.
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