粉土和粉质粘土的混合物,发现在世界几个地方。他们在地震期间的液化行为已审慎研究。 纯净沙土的液化行为已被广泛研究。如果 fines 被添加到沙土中, 他们的抗液化性能降低如果土壤进行测试在相同的空隙率 (Troncoso 1990 年)。然而, 如果一个沙 — fines 合物具有相同的标准贯入值 (N1) 60 , fines 增加抗液化强度 (et al.1985 年)。 粉土和粉质粘土的混合物, 没有足够的研究已执行。 它被假设粘土给予塑性给粉土, 本身可 能具有不可塑性。 一个小部分粘土在不可塑的粉土中给予一点可塑性。 人们普遍认为错误的, 粘土或可塑性的增加对粉土,从而增加粉土抗液化抵抗性 (Puri 1984 年, 1990 年 )。它被 Sandoval ( 1989 年) 和 Prakash 和 Sandoval (1992 年)证明 塑性指数 (PI) 在 2-4%范
介绍了耐火砖用粘土熟料复合物的生产。我们使用了两种在喀麦隆开采的高岭土耐火粘土和两种含大颗粒尺寸(0.1~4mm)的煅烧粘土(熟料)。将含不同量的粘土熟料复合物进行成型,并在1200~1350℃烧结。复合物的结构特性用源于初始粘土的石英、方英石和莫来石来表征。SEM的观察示出微结构非常不均匀,微结构中的气孔分布较弱,在大的熟料和石英颗粒的附近存在的大气孔被捕获。通常,整体气孔率随熟料量增加而增加。基质对整体烧结性能所起作用的特定解释示出了只有仅仅一部分基质起到有效的作用。因为全部气孔的大部分在基质里,它分布在基质区,有效参与了烧结,在惰性基质区产生大的气孔。整体机械强度受到基质性能的控制,但晶相的气孔率较高则不利于强度的增强。此外,大气孔的出现和由于热应力在大颗粒交界面上产生的局部裂纹都是一些严重的缺陷,会使机械强度降低。