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    2. 透水性聚丙烯纖維增強(qiáng)混凝土試驗(yàn)研究

      2006-10-25 00:00
      1研究意義及目的
      1.1 研究意義
          透水性聚丙烯纖維增強(qiáng)混凝土是用高強(qiáng)度等級(jí)的普通硅酸鹽水泥、外加劑作膠凝材料,聚丙烯纖維作增強(qiáng)材料,單一粒級(jí)的碎石或工業(yè)廢渣為骨料,按適當(dāng)?shù)谋壤渲贫?。它不用或少用?xì)骨料,主要由粗骨料表面包覆—薄層水泥漿相互粘結(jié)而形成孔穴均勻分布的蜂窩狀結(jié)構(gòu)。該混凝土具有強(qiáng)度高、耐磨、耐候性好、透水、透氣、保溫及隔熱等特點(diǎn),可制成混凝土路面磚或直接現(xiàn)澆成型,用于綠色生態(tài)混凝土[1]、透水性路面材料[2]、水工建筑和排水系統(tǒng)反濾層[3],可以成功地解決常規(guī)硬化路面存在的散熱少、無(wú)呼吸、雨水聚積成澇等問(wèn)題,減輕市政排水設(shè)施負(fù)擔(dān),使地下水得到及時(shí)補(bǔ)充。無(wú)疑,如果采用透水性混凝土或透水性混凝土路面磚鋪筑各種場(chǎng)地和路面,將使其步入與自然協(xié)調(diào),維護(hù)生態(tài)平衡的可持續(xù)發(fā)展軌道。
      1.2  研究目的
          發(fā)達(dá)國(guó)家于20世紀(jì)70年代開(kāi)始研究透水性場(chǎng)路材料。1970年,英國(guó)曾嘗試用無(wú)砂透水性混凝土鋪筑常規(guī)剛性路面,使用效果很好。但終因28d強(qiáng)度只有13.8MPa,10年后由于凍融而遭破壞。1979年,美國(guó)在佛羅里達(dá)州一座教堂附近首次使用無(wú)砂多孔混凝土建成具有透水性的停車(chē)場(chǎng)并取得專(zhuān)利。這種透水性混凝土28d抗壓強(qiáng)度為26.2MPa,透水系數(shù)為16mm/s。20世紀(jì)70年代,北京園林局曾研制了具有透水、透氣性能的混凝土及其砌塊,用于鋪筑皇家園林的廣場(chǎng)、道路及搶救古樹(shù)。目前,國(guó)內(nèi)用普通方法研制的透水性混凝土,在保證一定透水性情況下其強(qiáng)度通常不超過(guò)20MPa,這嚴(yán)重影響了透水性混凝土的應(yīng)用范圍[4]
          本文針對(duì)影響透水性混凝土材料強(qiáng)度和滲透性的主要因素(水灰比、粗骨料種類(lèi)和級(jí)配、增強(qiáng)材料、外加劑等),提出增強(qiáng)透水性混凝土材料強(qiáng)度的措施。并就這些因素對(duì)強(qiáng)度及透水性的影響進(jìn)行了測(cè)試。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果推薦的原材料、配比和試驗(yàn)方法,可以得到強(qiáng)度達(dá)25MPa,滲透系數(shù)達(dá)3.0mm/s以上的透水性混凝土,能滿足一般工程需要。
       
      試驗(yàn)方法
      2.1  試驗(yàn)用原材料
          試驗(yàn)采用42.5級(jí)普通硅酸鹽水泥,連續(xù)粒級(jí)及單粒級(jí)碎石,短切聚丙烯纖維,高效減水劑。
      2.2  試件成型、養(yǎng)護(hù)
          試件尺寸:15cm×l5cm×l5cm;攪拌時(shí)間適當(dāng)延長(zhǎng),應(yīng)使聚丙烯纖維充分分散于混凝土內(nèi)試件成型工藝流程見(jiàn)圖1。
       
      圖1  試件成型工藝流程
      2.3  配合比設(shè)計(jì)
      目前透水性混凝土的配合比設(shè)計(jì)還沒(méi)有成熟的計(jì)算方法,根據(jù)透水性混凝土理想模型的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),可以認(rèn)為透水性混凝土的外觀體積由骨料堆積而成,混凝土所需的水泥漿以能夠包裹粗骨料表面,形成一定厚度的膠結(jié)層和在骨料之間形成連通的孔隙為宜,試驗(yàn)用透水性混凝土的水灰比為0.25~0.45,水泥用量為250~400kg/m3,外加劑摻量為1.0%—1.5%,聚丙烯纖維摻量為0.9kg/m3
      2.4  透水系數(shù)
          透水系數(shù)試驗(yàn)是將養(yǎng)護(hù)28d的混凝土試塊置于透水套筒中,周?chē)脻B透性很低的黏土填充,并加以搗固壓實(shí),以防止黏土進(jìn)入試樣內(nèi),用透明膠將試樣側(cè)壁裹緊。從透水套筒上部注水,水通過(guò)透水性混凝土,然后進(jìn)入定位水桶,再?gòu)某鏊芘懦?。?dāng)注入的水量和從出水管排出的水量達(dá)到平衡狀態(tài)后,啟動(dòng)秒表,同時(shí)計(jì)量從水管排出的水量,并測(cè)量當(dāng)時(shí)的水溫,通過(guò)公式(1)可計(jì)算出透水性混凝土的透水系數(shù)。試驗(yàn)裝置如圖2所示[5]。
          
                                                    (1)
       式中: —水溫廠攝氏度時(shí)的透水系數(shù),cm/s;
              
                  Q—從時(shí)間t1至t2透過(guò)混凝土的水量,cm3
             
                  D—透水性混凝土試件的厚度,cm;
              
                  A—混凝土透水面的面積,cm2;
              
                  H—混凝土透水高度,cm;
             
                    t2、t1一測(cè)定時(shí)間,s。
       
       
       
      圖2  透水性試驗(yàn)裝置示意
      1—透水方筒套,為邊長(zhǎng)100mm正方形;2—定位水桶;
      3—邊長(zhǎng)100mm大孔混凝土;4—底坐(上置定位水桶):5—量筒:6—溢水管
       
      試驗(yàn)結(jié)果與討論
          試驗(yàn)在優(yōu)選原材料的前提下,測(cè)試了水灰比、骨料級(jí)配及聚丙烯纖維摻量對(duì)透水性聚丙烯纖維增強(qiáng)混凝土強(qiáng)度和滲透系數(shù)的影響。
      3.1  水灰比對(duì)強(qiáng)度和滲透系數(shù)的影響
      設(shè)計(jì)了5種不同水灰比的摻聚丙烯纖維的基準(zhǔn)無(wú)砂大孔混凝土和透水性聚丙烯纖維增強(qiáng)混凝土(配比同基準(zhǔn)試件,另加入聚丙烯纖維0.9kg/m3)試件進(jìn)行試驗(yàn)。其中基準(zhǔn)無(wú)砂大孔混凝土水泥用量330kg/m3,石子采用5~31.5mm碎石,用量1 980kg/m3,灰骨比1:6。水灰比對(duì)強(qiáng)度和透水系數(shù)的影響結(jié)果如表1。
       
      表1  水灰比對(duì)強(qiáng)度和滲透系數(shù)的影響
      編號(hào)
      水灰比
      基準(zhǔn)無(wú)砂大孔混凝土
      透水性纖維增強(qiáng)混凝土
      抗壓強(qiáng)度
      /MPa
      滲透系數(shù)
      /(cm/s)
      抗壓強(qiáng)度
      /MPa
      滲透系數(shù)
      /(cm/s)
      1
      2
      3
      4
      5
      0.25
      0.30
      0.35
      0.40
      0.45
      10.9
      14.5
      17.7
      18.9
      11.1
      0.534
      0.435
      0.388
      0.320
      0.250
      15.6
      19.2
      26.5
      29.2
      23.2
      0.489
      0.410
      0.370
      0.328
      0.246
          注:為了保證拌合物有較好的流動(dòng)性,可摻入1%—1.5%的高效減水劑。
          表1結(jié)果表明,水灰比的變化對(duì)強(qiáng)度影響很大,在相同灰骨配比條件下,有一最佳水灰比(0.4)。當(dāng)水灰比小于最佳水灰比時(shí),無(wú)砂大孔混凝土因干燥拌料不易均勻,水泥漿不能均勻地包裹在粗骨料的表面,達(dá)不到適當(dāng)密度,強(qiáng)度不易提高。當(dāng)水灰比大于最佳配比用量時(shí),混凝土強(qiáng)度開(kāi)始降低,這是因?yàn)樗冶忍髸r(shí)水泥漿開(kāi)始下滴,形成的試件下部較密實(shí),沒(méi)有孔隙,而上部只是粗骨料堆積在一起,缺少膠結(jié),因此,整體強(qiáng)度降低。
          透水性聚丙烯纖維增強(qiáng)混凝土都具有一定的透水性,在水灰比不大于0.4時(shí),混凝土的抗壓強(qiáng)度隨水灰比增加而提高,透水性隨水灰比增大而有所減小,但與無(wú)砂大孔透水性混凝土比,減小趨緩。
      3.2  粗骨料級(jí)配對(duì)強(qiáng)度和滲透水系數(shù)的影響
          在原配比條件下,分別采用單一粒級(jí)配(16~31.5mm)和連續(xù)粒級(jí)(5~31.5mm)碎石對(duì)強(qiáng)度和滲透水性能的影響進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)果見(jiàn)表2。
      表2  骨料級(jí)配對(duì)強(qiáng)度和滲透系數(shù)的影響
      碎石骨料級(jí)配
      纖維摻量/(kg/m3)
      28d抗壓強(qiáng)度/MPa
      透水系數(shù)/(mm/s)
      16~31.5 mm
      5~31.5 mm
      0.9
      0.9
      15.6
      29.2
      4.21
      3.28
          從表2可看出,采用單·—粒級(jí)骨料配制的透水性混凝土的強(qiáng)度要小于采用連續(xù)粒級(jí)骨料的強(qiáng)度。其原因是骨料粒徑連續(xù)、大小不同時(shí),可以有效地提高骨料之間的接觸點(diǎn)數(shù)量,從而提高其強(qiáng)度,但透水性同時(shí)會(huì)相應(yīng)降低。
      3.3  聚丙烯纖維對(duì)強(qiáng)度和滲透系數(shù)的影響
          從表1結(jié)果可以看出,無(wú)砂大孔透水性混凝土在保證一定透水性能時(shí),其強(qiáng)度均未達(dá)到20MPa,這嚴(yán)重影響透水性混凝土的應(yīng)用范圍。而摻加短切螺旋狀聚丙烯纖維(摻量為0.9kg/m3)的透水性混凝土,因其纖維能均勻分布在混凝土基材中,從而產(chǎn)生二級(jí)增強(qiáng)效果,使混凝土強(qiáng)度得到提高,并對(duì)混凝土透水性無(wú)較大影響。
       
      結(jié) 
          (1)水灰比是影響透水性混凝土強(qiáng)度的主要因素之一,當(dāng)水灰比在0.4左右時(shí)可以形成較理想的透水性混凝土結(jié)構(gòu),具有較高的強(qiáng)度和—定的透水性。
          (2)在保證一定透水性的條件下,連續(xù)粒級(jí)骨料比單一粒級(jí)骨料具有更高的強(qiáng)度。
          (3)在適宜的水灰比范圍內(nèi),摻入短切螺旋狀聚丙烯纖維的透水性混凝土的透水性,隨水灰比增大而減小,但采用單一粒徑骨料可以改善混凝土透水性。
          (4)螺旋狀聚丙烯纖維與水泥基體相容,極易分散于混凝土內(nèi)部構(gòu)成一種均勻的隨機(jī)取向支撐體系,從而產(chǎn)生二級(jí)增強(qiáng)效果,可以有效地分散應(yīng)力,提高其強(qiáng)度,且對(duì)透水性能影響不大。
       
      摘自:中國(guó)混凝土網(wǎng)

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