Notice: Undefined index: linkPowrot in C:\wwwroot\wwwroot\publikacje\publikacje.php on line 1275
[8643] Artykuł: The unfrozen water content in frozen cohesive soils in the light of DSC results(Zawartość wody niezamarzniętej w zamarzniętych gruntach spoistych w świetle wyników otrzymanych przy użyciu kalorymetrii skaningowej DSC)Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytet Zielonogórski, seria: Inżynieria Środowiska Zeszyt: 134 (14), Strony: 89-99 ISSN: 1895-7323 Opublikowano: 2007 Autorzy / Redaktorzy / Twórcy
Grupa MNiSW: Pozostałe publikacje (niepunktowane) Punkty MNiSW: 0 YADDA/CEON Słowa kluczowe: grunty spoiste  zamarzanie  zawartość wody niezamarzniętej  kalorymetria skaningowa DSC  Keywords: cohesive grounds  freezing  unfrozen water content  scanning calorimetry DSC  |
W pracy przedstawiono wyniki wyznaczenia zawartości wody niezamarzniętej jako funkcji temperatury w zamarzniętych systemach woda-grunt. Analizę sygnału różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC przeprowadzono przy założeniu, że stanowi on konwolucję szukanego rozkładu rzeczywistych efektów termicznych q(T) i funkcji aparaturowej a(T). Porównując wyniki konwolucji zbioru hipotetycznych rozkładów z funkcją aparaturową, znajdowano taki rozkład impulsów q(T), który w konwolucji z funkcją aparaturową dawał najmniejsze odchylenie od obserwowanego sygnału DSC. Tym samym stało się możliwe precyzyjne wyznaczenie krzywej zmian zawartości wody niezamarzniętej w funkcji temperatury. W programie badawczym wykorzystano cztery monojonowe formy bentonitu bentonite (Ca2+, Mg2+, Na+, K+) i dwie monojonowe formy kaolinu (Ca2+ i Na+). Analiza otrzymanych krzywych sugeruje, że proces topienia lodu w systemie wodno-gruntowym nie jest ciągłą przemianą fazową. Wykazano istnienie pięciu osobnych etapów zmiany składu fazowego w trakcie ogrzewania od -28°C. Trzy z nich, I, III i V, charakteryzuje całkowity zanik efektów fazowych. Natomiast intensywność efektów fazowych na etapie IV w pobliżu punktu rozmarzania T_f jest dwa rzędy wielkości większa niż na niskotemperaturowym etapie II. Dodatkowo obserwowano wiele mikro-etapów bez przemiany fazowej, a wśród nich charakterystyczny etap III, nazwany "plateau", bezpośrednio przed końcowym rozmrożeniem.
Results of determination of the unfrozen water function in frozen soilwater system involving analysis of the DSC signal in terms of convolution has been presented. Four homoionic forms of bentonite (Ca2+, Mg2+, Na+ and K+) and two homoionic forms of kaolin (Ca2+ and Na+) were used in the experimental program. Analysis of the obtained results suggests that the process of the ice melting in the soil-water system is not a continuous phase change. The existence of five separate stages of the phase change process during warming from -28°C has been indicated. Three of them, I, III and V, are characterised by quite a vanishing of the phase effects. The intensity of the phase effects during stage IV near the melting point T_f is almost two orders of magnitude greater than in the low-temperature stage II. AdditionaIly, many micro-stages without any phase changes were observed and among them, a characteristic significant stage III directly before the final melting called "the plateau".