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Deep mixing in underwater conditions: a laboratory and field investigation

机译:水下条件下的深层搅拌:实验室和现场调查

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摘要

Cet exposé a pour but d'analyser le comportement en laboratoire et in situ d'une matière draguée et cimentée artificiellement. Une longue série d'essais en laboratoire effectués sur des spécimens de sol tendre mixés par moyen mécanique avec différents agents liants, a montrée que le ciment de haut fourneau a un grand potentiel de stabilisation de cette matière. En laboratoire, un mixage mécanique ordinaire au moyen d'un mixer à pâte a été utilisé alors que sur le terrain, une méthode de mixage profond nouvellement développée a été utilisée pour l'installation de colonnes d'essai (technique SSI), avec injection par buses sous haute pression de boue de ciment au niveau du mixage. Un contrôle de la qualité des colonnes a montré que le degré d'amélioration sur le terrain était plus élevé que sur les échantillons préparés en laboratoire. Une analyse au microscope électronique à balayage, employée pour trouver la microstructure d'un spécimen mixé à la fois en laboratoire et sur le terrain, a montré que les détails technologiques du procédé de mixage sur le terrain sont des paramètres clé et sont probablement la cause principale des importantes différences au niveau des valeurs de résistance et de leurs avantages.%The aim of the present paper is to discuss the laboratory and in situ behaviour of an artificially cemented dredged material. An extensive laboratory testing campaign carried out on soft soil specimens, mechanically mixed with different binders, demonstrated that blast furnace cement has a great potential for the stabilisation of such material. In the laboratory the ordinary practice of mechanical mixing by means of a dough mixer was used, whereas in the field a newly developed deep mixing method was implemented for the installation of trial columns (the soft soil improvement technique), making use of high pressure for injecting a cement slurry through nozzles at the mixing level. A column quality control revealed that the improvement level in the field was higher than on samples prepared in the laboratory. Scanning electron microscopic analysis employed to investigate the microstructure of a specimen mixed both in the laboratory and in the field demonstrated the premise that the technological details of the mixing procedure in the field are key parameters and possibly the main cause of the important beneficial differences in strength results.
机译:本演讲旨在分析疏material材料和人工水泥在实验室和原位的行为。对通过机械方式混合了不同粘合剂的软土标本进行的一系列实验室测试表明,高炉水泥具有稳定这种材料的巨大潜力。在实验室中,使用面团混合机进行普通机械混合,而在现场,采用新开发的深度混合方法安装测试柱(SSI技术),并注入通过高压喷嘴将水泥浆搅拌均匀。色谱柱的质量控制表明,该领域的改进程度高于实验室制备的样品。扫描电子显微镜分析,用于发现在实验室和现场混合的标本的微观结构,表明现场混合过程的技术细节是关键参数,很可能是原因。强度值及其益处之间的重大差异主要是%。本文的目的是讨论人工胶结疏ged材料的实验室和现场行为。对软土标本进行了广泛的实验室测试,并与不同的粘结剂机械混合,证明高炉水泥具有稳定此类材料的巨大潜力。在实验室中,使用面团搅拌机进行机械混合的常规做法,而在现场,采用了新开发的深层混合方法来安装试验塔(软土改良技术),利用高压来进行混合。通过喷嘴以混合水平注入水泥浆。色谱柱质量控制显示,现场的改进水平高于实验室制备的样品。扫描电子显微镜分析用于研究在实验室和现场混合的标本的微观结构,证明了以下前提:现场混合过程的技术细节是关键参数,并且可能是强度方面存在重要有益差异的主要原因。结果。

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