JPH09228359A - 湿式地盤改良材の簡易配合方法 - Google Patents
湿式地盤改良材の簡易配合方法Info
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- JPH09228359A JPH09228359A JP8041181A JP4118196A JPH09228359A JP H09228359 A JPH09228359 A JP H09228359A JP 8041181 A JP8041181 A JP 8041181A JP 4118196 A JP4118196 A JP 4118196A JP H09228359 A JPH09228359 A JP H09228359A
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- Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)
Abstract
合して作成する、建設現場における裏込め、埋戻し、充
填などに用いる湿式地盤改良材の製造に際し、簡便で効
率的な配合方法を提案する。 【解決手段】 残土と、固化材と、水または泥水とを複
数の異なる配合比で混合した試料を用いて、フロー値と
一軸圧縮強度との相関を求め、その結果から所望の一軸
圧縮強度を得るためのフロー値を求め、これを基に残
土、固化材および、水または泥水の最適な配合比を得
る。
Description
発生した残土と、固化材と、泥水または水とを配合して
なり、施工後の埋戻し、構造物への裏込め、空洞部への
充填などに供される湿式地盤改良材の配合方法に関する
ものである。
め、充填には主として外部から搬入された砂などが利用
されていたが、砂の採掘、運搬および現場で発生した残
土の処理などに対して、環境保全の面での問題などが指
摘されるようになってきた。
を、水または泥水および、セメントなどの固化材と配合
して流動化させた湿式地盤改良材が、施工後の埋め戻
し、裏込め、充填のための技術として注目され、その利
用が進められている。
まず、粒度試験(判別分類試験)を行い、残土が細粒土
(粘土、シルト分を40〜60%以上含む土)であるか、あ
るいは砂質土(粘土、シルト分が40%以下の土)である
かを調べる。その結果、細粒土と判断された場合、水と
固化材を添加し、一方砂質土の場合は、細粒土と水とを
所定の成分に調整した泥水と、固化材を添加することに
よりそれぞれ製造を行う。
のフローチャートを示す。ここで、図6(a) は残土が細
粒土の場合を、図6(b) は砂質土の場合をそれぞれ示
す。
6に示す各工程を経て、泥水比重とフロー値、泥水比重
と一軸圧縮強さ、泥水比重とブリージング率などの関係
を求め、その結果から、所望の性質を有する湿式地盤改
良材の配合比を決定している。
述のように多くの試験および工程を必要とするため、製
造に時間を要し、その結果工事期間を長期化させる一因
ともなる。また、同時に人手をも要するため、近年の建
設作業における人手不足への対応が困難である。
点を解決し、簡便かつ効率的に、所望の性質を有する湿
式地盤改良材の配合を行う方法を提供することを目的と
する。
現場での埋戻し、裏込め、充填などに用いる湿式地盤改
良材とその配合方法および施工方法について研究を重ね
た結果、所定のブリージング率を得るための、湿式地盤
改良材に含まれる粘土、シルトなどの細粒土分と、固化
材と、水分の各重量の間の最適な関係を見いだすと共
に、湿式地盤改良材のフロー値と一軸圧縮強度との間に
相関関係があることを見いだし、本発明を完成するに至
ったものである。
配合方法においては、建設残土と、固化材と、水または
泥水とを配合して湿式地盤改良材を製造するに際し、細
粒土分および固化材の各々の重量の合計を、水の重量に
対する比率で 0.3以上とすること、言い換えれば、細粒
土分の重量Ws と固化材の重量Wc と水分の重量Wwと
が、
法においては、予め残土と、固化材と、水または泥水と
を複数の異なる配合比で混合した試料を用いて、フロー
値と一軸圧縮強度との相関を求め、その結果から所望の
一軸圧縮強度を得るためのフロー値を求め、これを基に
残土と、固化材と、水または泥水との最適な配合比を得
ることを特徴とする。
方法は、好ましくはブリージング率を1%以下とし、フ
ロー値を 100〜 400とし、かつ一軸圧縮強度を1kgf/cm2
〜4kgf/cm2とすることを特徴とする。
基づいて、細粒土の重量、固化材の重量および水の重量
との間に上記の式の関係が満たされれば、ブリージング
率1%以下の値が得られ、この1%以下のブリージング
率は、現場での施工において湿式地盤改良材からの水の
浸み出しを有効に防止しうるので好ましい。
下では流動性が低くなるため施工性が低下し、一方 400
以上では水分が多くなり、充分な地山強度が得られない
ところ、本発明に基づいてフロー値を 100〜 400とすれ
ば、良好な施工性と十分な地山強度とを達成することが
できる。
m2とすれば、通常の土、例えば関東ローム層の地山強度
は2kgf/cm2程度であるので、湿式地盤改良材に通常の土
と同程度、あるいはそれ以上の強度を得ることができ、
しかも上記の範囲とすれば、施工後のシャベル等による
掘り返しを可能にすることができる。
詳述する。
合のフローチャートを示す。以下、本図を参照して配合
方法について説明する。
粒土の判別分類試験)を行って粒径分布を求め、特に、
含まれる細粒土の割合を調べる。このとき、残土が細粒
土の場合、湿式地盤改良材の作成の際には残土に水およ
び固化材を添加して混合し、一方残土が砂質土の場合
は、残土に泥水および固化材を添加し、混合することと
する。
との複数の異なる配合比で試料を作成し、それぞれにつ
いてフロー試験によりフロー値を求めると共に一軸圧縮
強度試験を行って両者の相関を求める。
に粘土、シルトなどの細粒土の割合から、前述の関係式
を満足するような、細粒土分と固化材および水または泥
水との配合比の範囲を決定する。なお、このとき固化材
の量は、通常、湿式地盤改良材1m3当たり80〜 100kgと
する。
強度との関係から、所望の一軸圧縮強度が得られるフロ
ー値に対応し、かつ前述の関係式を満足する配合比を決
定し、この配合比で湿式地盤改良材を作成し、施工に供
する。
法の一実施例について説明する。
を使用した。なお、本表において粒度構成はJIS A 1024
T 、土粒子の密度はJIS A 1202、液性限界はJIS A 102
5、塑性限界はJIS A 1026、そして自然含水比はJIS A 1
203に基づく試験法によりそれぞれ求めた。
粒度試験により得られた粒度分布曲線(粒径加積曲線)
を示す。図2より、例えば東京都墨田区両国の試料は、
シルト分が66.5%であり、この土が細粒土であること、
また図3より、神奈川県横浜市伊勢佐木町1の試料につ
いては、粘土、シルト分が32.9%であり、この土が砂質
土であることがそれぞれわかる。
図3に示す神奈川県横浜市伊勢佐木町1および2)にお
いて、前記の粒度試験より得られた細粒土分と、固化材
および水の各重量比と、ブリージング率との関係を示す
ものである。ここで、ブリージング率は土木学会基準
「プレパックトコンクリートの注入モルタルのブリージ
ング率及び膨張率試験法」(JSCE-1986) に基づいて測定
した。本図より、前述の関係式を満足する範囲でブリー
ジング率1%以下を満足することがわかる。
供した土における、フロー値と一軸圧縮強度との関係を
示すものである。ここで、フロー値は日本道路公団基準
(JHSA 313-1992)に基づき、また一軸圧縮強度は土質工
学会基準「一軸圧縮試験」(JIS A 1216)に基づきそれぞ
れ測定した。図5より、フロー値と一軸圧縮強度との間
に一定の相関関係があることがわかる。この関係より、
例えば、湿式地盤改良材の一軸圧縮強度、すなわち施工
後の地山強度として4kgf/cm2 の値が必要な場合、埋め
戻し材のフロー値を 170程度とすれば良いことがわか
る。このことから、前記のフロー値を満足する配合比を
決めることができる。
この配合比で湿式地盤改良材を製造し、施工に供すれば
良いことがわかる。
常に簡便に行うことができるようになり、このことは現
場での湿式地盤改良材の製造をも可能とする。従って、
建設工事の工期の短縮が図れると共に、現場作業員の人
手不足にも対応できるようになる。
プロセスを示すフローチャートである。
図(粒径加積曲線)である。
図(粒径加積曲線)である。
び水の重量比とブリージング率との関係を示す図であ
る。
強度との関係を示す図である。
スを示すフローチャートである。
Claims (5)
- 【請求項1】 建設残土と、固化材と、水または泥水と
を配合して湿式地盤改良材を製造するに際し、 細粒土分および固化材の各々の重量の合計を、水の重量
に対する比率で 0.3以上とすることを特徴とする湿式地
盤改良材の簡易配合方法。 - 【請求項2】 請求項1に記載の方法において、予め建
設残土と、固化材と、水または泥水との複数の異なる配
合比に対する、フロー値と一軸圧縮強度との相関を求
め、その後所望の一軸圧縮強度に対応するフロー値か
ら、最適な配合比を決定することを特徴とする湿式地盤
改良材の簡易配合方法。 - 【請求項3】 請求項1および2に記載の方法におい
て、湿式地盤改良材のブリージング率を1%以下とする
ことを特徴とする湿式地盤改良材の簡易配合方法。 - 【請求項4】 請求項1〜3に記載の方法において、湿
式地盤改良材のフロー値を 100〜 400とすることを特徴
とする湿式地盤改良材の簡易配合方法。 - 【請求項5】 請求項1〜4に記載の方法において、湿
式地盤改良材の一軸圧縮強度を1kgf/cm2〜4kgf/cm2とす
ることを特徴とする湿式地盤改良材の簡易配合方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP8041181A JP2957939B2 (ja) | 1996-02-28 | 1996-02-28 | 湿式地盤改良材の簡易配合方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP8041181A JP2957939B2 (ja) | 1996-02-28 | 1996-02-28 | 湿式地盤改良材の簡易配合方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH09228359A true JPH09228359A (ja) | 1997-09-02 |
| JP2957939B2 JP2957939B2 (ja) | 1999-10-06 |
Family
ID=12601263
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP8041181A Expired - Fee Related JP2957939B2 (ja) | 1996-02-28 | 1996-02-28 | 湿式地盤改良材の簡易配合方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP2957939B2 (ja) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH1088558A (ja) * | 1996-09-11 | 1998-04-07 | Nkk Corp | 埋設物の埋戻し材 |
| JP2003024915A (ja) * | 2001-07-19 | 2003-01-28 | Yokohama City | 石灰系下水汚泥焼却灰使用の充填材およびその配合選定方法 |
| JP2007205082A (ja) * | 2006-02-03 | 2007-08-16 | Ryudoka Shori Koho Sogo Kanri:Kk | 流動化処理土の配合設計法 |
| JP2009002027A (ja) * | 2007-06-21 | 2009-01-08 | Kato Construction Co Ltd | 気泡混合軽量土の造成方法 |
| CN104404946A (zh) * | 2014-12-02 | 2015-03-11 | 河海大学 | 一种利用纳米氧化镁提高土无侧限抗压强度的方法 |
| JP2021143570A (ja) * | 2020-03-13 | 2021-09-24 | 日立造船株式会社 | サクション基礎およびその貫入方法 |
-
1996
- 1996-02-28 JP JP8041181A patent/JP2957939B2/ja not_active Expired - Fee Related
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|---|---|---|---|---|
| JPH1088558A (ja) * | 1996-09-11 | 1998-04-07 | Nkk Corp | 埋設物の埋戻し材 |
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| JP2021143570A (ja) * | 2020-03-13 | 2021-09-24 | 日立造船株式会社 | サクション基礎およびその貫入方法 |
Also Published As
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| JP2957939B2 (ja) | 1999-10-06 |
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