曹海文
(五邑大學(xué) 土木建筑學(xué)院,廣東 江門 529020)
水泥土是由土、水泥和水混合而成的一種具有一定強(qiáng)度的混合物[1].水泥土攪拌樁不僅具有施工簡單、效率高、成本低、工期短,而且在施工過程中具有無振動、無噪音、無泥漿和水污染,同時不會造成局部土體隆起等優(yōu)點(diǎn),因此水泥土在實(shí)際工程中得到大量應(yīng)用,使得其研究得到迅速發(fā)展[2].赫文秀等[3]研究表明,在水泥土中摻入一定量的砂,可以明顯地提高水泥土的抗壓強(qiáng)度;曲濤[4]等通過在水泥土里面摻入一定比例的砂進(jìn)去,研究表明,可以改善水泥土的物理性能,使不同齡期下的水泥土無側(cè)限抗壓強(qiáng)度均獲得一定程度的提高;王樹娟[5]等在水泥摻入比一定的條件下,用一定量的砂置換等量的土,發(fā)現(xiàn)摻砂對水泥土無側(cè)限抗壓強(qiáng)度有明顯的提高.砂是一種價格低廉的摻入材料,在水泥土中摻入一定比例的砂對水泥土強(qiáng)度是有明顯提高.因此,本試驗(yàn)以五邑大學(xué)現(xiàn)代工程綜合實(shí)訓(xùn)中心工程為研究對象,在該工程水泥土中摻入一定比例的砂,研究不同摻砂量、齡期在不同條件養(yǎng)護(hù)下對水泥土無側(cè)限抗壓強(qiáng)度的影響,本文以現(xiàn)場三軸水泥土攪拌機(jī)充分?jǐn)嚢杈鶆蚝蟮乃嗤翞樵牧?,拋棄傳統(tǒng)中到現(xiàn)場取土樣自行攪拌配置水泥土的繁雜模式,同時,為更加全面地反應(yīng)出實(shí)際工程水泥土攪拌樁在土體中從上而下的抗壓強(qiáng)度,本文設(shè)計了5種不同的養(yǎng)護(hù)條件進(jìn)行模擬,從而為同類工程項(xiàng)目摻砂水泥土設(shè)計提供一定的指導(dǎo).
擬建場地位于廣東省江門市五邑大學(xué)校內(nèi),其屬于珠江三角沖積平原地貌地帶,原為校園平地,已人工推填平,地勢平緩,地面起伏小,場地地形開闊,無基巖出露.
本區(qū)地處亞熱帶季風(fēng)區(qū).全年降水豐沛,雨季明顯,日照充足.夏季炎熱,冬季一般比較溫暖.
在勘探孔勘探揭示的深度范圍內(nèi),該場地地基土主要由人工填土、全新統(tǒng)湖相淤泥、一般粘性土及沖洪積相粗礫砂構(gòu)成,最底層的寒武系沉積片巖主要包括全風(fēng)化片巖和強(qiáng)風(fēng)化片巖.在勘察期間,各鉆孔均遇見地下水.根據(jù)區(qū)域水文地質(zhì)調(diào)查結(jié)果,該場地地下水穩(wěn)定水位變化幅度可按1.00 m~1.50 m考慮,主要受大氣降水的影響.因此,本文結(jié)合場地地質(zhì)條件,并按照國家標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)規(guī)定,判定沿線地表水及地下水和土對混凝土結(jié)構(gòu)腐蝕性等級為微,對鋼結(jié)構(gòu)腐蝕性等級為微.
水泥土土樣取自五邑大學(xué)現(xiàn)代工程綜合訓(xùn)練中心工程工地,取回的水泥土是經(jīng)現(xiàn)場三軸水泥土攪拌樁機(jī)攪拌好的水泥土,水灰比為1.5:1.
砂是產(chǎn)自江門市的天然河砂,含水率為12%,密度為1435 kg/m,試驗(yàn)采用江門市新會區(qū)生產(chǎn)的普通硅酸鹽水泥P.O42.5,試驗(yàn)用水為自來水.
選取摻砂量分別為0%、5%、10%、15%、20%,試塊選用河北安建試驗(yàn)儀器廠制作的70.7 mm×70.7 mm×70.7 mm 水泥砂漿抗壓三聯(lián)優(yōu)質(zhì)綠色工程塑料試模,每種配比制作6塊試樣,共5組平行試驗(yàn),在試塊在空氣中、常溫塑料包裹中、標(biāo)準(zhǔn)狀況養(yǎng)護(hù)箱中、模擬土壤中、水中,共設(shè)計5種不同養(yǎng)護(hù)條件下模擬,齡期設(shè)計了3個齡期,分別為7 d、14 d和28 d,總試塊共有450塊.
圖1 微機(jī)控制電子萬能試驗(yàn)機(jī)
不同養(yǎng)護(hù)條件模擬情況:樁頂暴露在空氣中的部分,在空氣中養(yǎng)護(hù)模擬;樁頂往下0.3 m左右,水分蒸發(fā)不大,用常溫塑料包裹養(yǎng)護(hù)模擬;樁頂往下0.6 m左右,濕度加大,用標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱養(yǎng)護(hù)模擬;樁頂往下1 m左右,臨近有地下水的位置,在離現(xiàn)場50 m處挖掘一個長1 m,寬0.8 m,深1 m的坑,把試塊放進(jìn)并回填原土進(jìn)行模擬;再往下就是地下水位以下的,試塊直接在水中養(yǎng)護(hù)模擬.
試驗(yàn)使用深圳市新三思材料檢測有限公司的微機(jī)控制電子萬能試驗(yàn)機(jī)(CMT5105),如圖1所示.試驗(yàn)過程如圖2所示.
圖2 試驗(yàn)操作過程
試驗(yàn)過程中,以速度為0.02 mm/min進(jìn)行變形,試驗(yàn)結(jié)果如表2~6、圖3~15所示.
表2 在空氣中養(yǎng)護(hù)條件下不同齡期水泥土的無側(cè)限抗壓強(qiáng)度(單位:MPa)
表3 在常溫塑料包裹養(yǎng)護(hù)條件下不同齡期水泥土的無側(cè)限抗壓強(qiáng)度(單位:MPa)
表4 在標(biāo)況養(yǎng)護(hù)條件下不同齡期水泥土的無側(cè)限抗壓強(qiáng)度(單位:MPa)
表5 在土壤養(yǎng)護(hù)條件下不同齡期水泥土的無側(cè)限抗壓強(qiáng)度(單位:MPa)
表6 在水中養(yǎng)護(hù)條件下不同齡期水泥土的無側(cè)限抗壓強(qiáng)度(單位:MPa)
圖3 在空氣中養(yǎng)護(hù)條件下不同齡期水泥土水泥土的無側(cè)限抗壓強(qiáng)度與摻砂量曲線圖
圖4 在常溫塑料包裹養(yǎng)護(hù)條件下不同齡期水泥土的無側(cè)限抗壓強(qiáng)度與摻砂量曲線圖
圖5 在標(biāo)況養(yǎng)護(hù)條件下不同齡期水泥土的無側(cè)限抗壓強(qiáng)度與摻砂量曲線圖
圖6 在土壤養(yǎng)護(hù)條件下不同齡期水泥土的無側(cè)限抗壓強(qiáng)度與摻砂量曲線圖
圖7 在水中養(yǎng)護(hù)條件下不同齡期水泥土的無側(cè)限抗壓強(qiáng)度與摻砂量曲線圖
圖8 在空氣中養(yǎng)護(hù)條件下不同摻砂量水泥土的無側(cè)限抗壓強(qiáng)度與齡期曲線圖
圖9 在常溫塑料包裹養(yǎng)護(hù)條件下不同摻砂量水泥土的無側(cè)限抗壓強(qiáng)度與齡期曲線圖
圖10 在標(biāo)況養(yǎng)護(hù)條件下不同摻砂量水泥土的無側(cè)限抗壓強(qiáng)度與齡期曲線圖
圖11 在土壤養(yǎng)護(hù)條件下不同摻砂量水泥土的無側(cè)限抗壓強(qiáng)度與齡期曲線圖
圖12 在水中養(yǎng)護(hù)條件下不同摻砂量水泥土的無側(cè)限抗壓強(qiáng)度與齡期曲線圖
圖13 同7 d齡期的不同養(yǎng)護(hù)條件下的水泥土無側(cè)限抗壓強(qiáng)度與摻砂量曲線圖
圖14 同14 d齡期的不同養(yǎng)護(hù)條件下的水泥土無側(cè)限抗壓強(qiáng)度與摻砂量曲線圖
當(dāng)水灰比均為1.5:1時,摻砂量與不同齡期水泥土的抗壓強(qiáng)度關(guān)系如表2~6所示,圖3~7所示.
根據(jù)圖表數(shù)據(jù)分析得到不同摻砂量水泥土強(qiáng)度提高數(shù)據(jù)匯總?cè)绫?所示.
由試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析可知,隨著摻砂量的增加,各水泥土立方塊試塊無側(cè)限抗壓強(qiáng)度先提高后降低,最優(yōu)摻砂量為15%.當(dāng)摻砂量從0%增大到15%時,試塊的無側(cè)限抗壓強(qiáng)度也隨之增大而提高,當(dāng)摻砂量從15%增加到20%時,則試塊無側(cè)限強(qiáng)度變化不大甚至減少;但是整體上來說,相對于摻砂量為0%時,各試塊的無側(cè)限抗壓強(qiáng)度是有所提高的.
圖15 同28 d齡期的不同養(yǎng)護(hù)條件下的水泥土無側(cè)限抗壓強(qiáng)度與摻砂量曲線圖
最優(yōu)摻砂量為15%時,水泥土試塊的無側(cè)限抗壓強(qiáng)度是顯著提高的.這是因?yàn)樵趽缴八嗤林?,砂顆粒起到了相當(dāng)于混凝土中骨料的作用,當(dāng)水泥發(fā)生水化反應(yīng)產(chǎn)生的膠結(jié)作用時,將產(chǎn)生以砂顆粒為中心,砂顆粒及土將和水泥水化產(chǎn)物形成的最優(yōu)級配無數(shù)聯(lián)接結(jié)構(gòu),硬化后將具有較高的強(qiáng)度[6].
當(dāng)水灰比均為1.5時,齡期與不同摻砂量水泥土的抗壓強(qiáng)度關(guān)系如圖8~12所示.
根據(jù)圖表數(shù)據(jù)分析得到不同齡期水泥土強(qiáng)度提高數(shù)據(jù)匯總?cè)绫?所示.
表8 不同摻砂量下的不同齡期水泥土強(qiáng)度提高數(shù)據(jù)匯總
由此可知,當(dāng)其他條件相同時,水泥土無側(cè)限抗壓強(qiáng)度隨齡期增長而增大.
當(dāng)水灰比均為1.5:1時,同一齡期不同養(yǎng)護(hù)條件下水泥土的抗壓強(qiáng)度與摻砂量關(guān)系如圖13~15可以看出,當(dāng)其他條件相同時,不同的養(yǎng)護(hù)條件下對水泥土無側(cè)限抗壓強(qiáng)度是不同的,其養(yǎng)護(hù)條件下強(qiáng)度逐漸遞減:空氣中、常溫包裹中、標(biāo)準(zhǔn)狀況中、土壤中、水中.
本文通過對江門五邑大學(xué)現(xiàn)代工程綜合訓(xùn)練中心項(xiàng)目水泥土無側(cè)限抗壓強(qiáng)度進(jìn)行試驗(yàn)研究,得出以下結(jié)論:
1)影響水泥土攪拌墻抗壓強(qiáng)度的因素包括摻砂量、齡期和養(yǎng)護(hù)條件等.
2)當(dāng)摻砂量從0%~15%時,水泥土的抗壓強(qiáng)度隨著摻砂量的增加而增大,當(dāng)摻砂量在15%~20%時,強(qiáng)度到了一定的極限值后,強(qiáng)度變化不大,甚至減少.
3)當(dāng)其他條件相同時,不同的養(yǎng)護(hù)條件下對水泥土無側(cè)限抗壓強(qiáng)度是不同的,其養(yǎng)護(hù)條件下強(qiáng)度順序:空氣中>常溫包裹中>標(biāo)準(zhǔn)狀況中>土壤中>水中.
本文結(jié)果對江門地區(qū)以及類似土層類別的地區(qū)實(shí)際項(xiàng)目具有一定的指導(dǎo)意義,今后希望對水泥土的抗折強(qiáng)度和抗?jié)B性能等進(jìn)行進(jìn)一步的研究.