AAU Studenterprojekter - besøg Aalborg Universitets studenterprojektportal
Et kandidatspeciale fra Aalborg Universitet
Book cover


Parametrestudie af kalkstabiliseringseffekten for aalborgler og moræneler.

Forfatter

Semester

10. semester

Udgivelsesår

2011

Afleveret

Antal sider

59

Abstract

Dette projekt undersøger, hvordan kalkstabilisering—tilsætning af kalk for at gøre ler mere stabilt—påvirker Aalborgler og moræneler. Interessen for metoden er vokset det seneste årti; Vejdirektoratet udgav i 2010 en udbudsforskrift for brugen af kalkstabilisering i anlægsprojekter. Et litteraturstudie fra 2010 viste typiske forbedringer: stivhed fra ca. 45 MPa til omkring 120 MPa, styrkeøgning på 100–250 %, effektiv friktionsvinkel 34–44°, og effektiv kohæsion omkring 35 % af forskydningsstyrken. Da danske data er begrænsede, er stivhed og styrke for danske lerarter målt. Stivheden er bestemt med konsolideringsforsøg (måler, hvor meget jorden komprimeres under last), og styrken med triaxialforsøg (laboratorieforsøg, hvor prøver belastes fra alle sider). Resultaterne viser, at kalkstabilisering øger konsolideringsmodulet fra ca. 20 MPa til 75–140 MPa. For Aalborgler stiger den effektive kohæsion fra 2–7 kPa til omkring 10 kPa, og den effektive friktionsvinkel fra 27° til 42°. For moræneler ses ingen forbedring ved kalkstabilisering. Konklusionen er, at kalkstabilisering kan markant forbedre Aalborgler, men ikke er egnet til moræneler under de undersøgte forhold.

This project examines how lime stabilization—adding lime to soil to make it more stable—affects two Danish clays: Aalborg clay and moraine clay. Interest in the method has grown over the past decade; in 2010 the Danish Road Directorate issued procurement guidelines for lime stabilization in construction projects. A 2010 literature review reported typical gains: stiffness rising from about 45 MPa to around 120 MPa, strength increases of 100–250%, effective friction angle of 34–44°, and effective cohesion about 35% of shear strength. Because Danish data are limited, we measured stiffness and strength for these clays. Stiffness was determined with consolidation tests (how much soil compresses under load), and strength with triaxial tests (laboratory tests where samples are loaded from all sides). Results show that lime stabilization increases the consolidation modulus from roughly 20 MPa to 75–140 MPa. For Aalborg clay, effective cohesion rises from 2–7 kPa to about 10 kPa, and effective friction angle from 27° to 42°. For moraine clay, no improvement is observed. We conclude that lime stabilization substantially improves Aalborg clay but is not effective for moraine clay under the conditions studied.

[Dette resumé er genereret ved hjælp af AI]