趙江山,武立偉,張會峰,張麗素
(1.華北理工大學(xué) 建筑工程學(xué)院,河北 唐山 063210;2.河南亞新投資集團(tuán),河南 鄭州 450000;3.唐山昊宇建筑設(shè)計(jì)有限公司,河北 唐山 063000)
橡膠鐵尾礦砂砂漿由水泥、鐵尾礦砂、廢舊橡膠集料、水經(jīng)過均勻攪拌制成。國內(nèi)外學(xué)者對橡膠砂漿進(jìn)行了大量試驗(yàn)研究,試驗(yàn)研究結(jié)果表明[1-3,6-10]:橡膠顆粒性能穩(wěn)定,表面具有憎水性,表觀密度與水相近,摻入橡膠的砂漿與普通砂漿相比,韌性、抗沖擊性顯著提高,但強(qiáng)度有所降低。
混凝土作為世界上最基本的建筑材料之一,其75%的體積由天然砂、石組成,混凝土的大量使用造成天然砂、石處于日益枯竭的困境。與此同時,在礦山選礦過程中,產(chǎn)生數(shù)量巨大的鐵尾礦砂,鐵尾礦砂已成為我國產(chǎn)出量最大、利用率最低的工業(yè)固體廢棄物之一,其儲存占用大面積土地并嚴(yán)重污染生態(tài)環(huán)境。已有研究結(jié)果表明[4, 5],鐵尾礦砂在物理化學(xué)性質(zhì)、礦物成分、堅(jiān)固性等方面符合建筑用砂質(zhì)量要求,其代替天然砂應(yīng)用到建筑行業(yè)中,既可以解決天然砂的枯竭問題,又可以實(shí)現(xiàn)廢物利用,而且綠色環(huán)保。
目前,關(guān)于廢舊橡膠集料和鐵尾礦砂共同制備砂漿的研究較少,故該項(xiàng)目對廢舊橡膠鐵尾礦砂砂漿的力學(xué)性能進(jìn)行試驗(yàn)研究,并對其力學(xué)性能變化機(jī)理進(jìn)行分析。
水:普通自來水;鐵尾礦砂:細(xì)度模數(shù)2.2,含水率0.5%,表觀密度為2 939 kg/m3,堆積密度為1 475 kg/m3,鐵尾礦砂級配曲線如圖1所示;水泥:冀東水泥股份有限公司的普通42.5級硅酸鹽水泥;橡膠:5目橡膠的表觀密度是1 163 kg/m3,40目橡膠的表觀密度是1 116 kg/m3,橡膠集料級配曲線如圖2所示。
圖1 鐵尾礦砂級配曲線 圖2 橡膠集料級配曲線
砂漿配合比為水泥:鐵尾礦砂:水=1:2:0.5,橡膠集料等體積取代鐵尾礦砂,取代量分別為0%、10%、20%、30%和40%,具體砂漿配合比見表1與表2。
表1 40目橡膠鐵尾礦砂砂漿配合比
表2 5目橡膠鐵尾礦砂砂漿配合比
按既定的配合比稱量水泥、鐵尾礦砂、橡膠集料,然后依次慢慢倒入水泥膠砂攪拌機(jī)中,待攪拌均勻后,再加入水,繼續(xù)攪拌,砂漿攪拌均勻時停止攪拌,將攪拌好的砂漿倒入40 mm×40 mm×160 mm模具中,并用鏟子把攪拌機(jī)內(nèi)壁附著的砂漿清理干凈,并置于振動臺上振動密實(shí)成型,標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)3 d、7 d、28 d后,對試件進(jìn)行力學(xué)性能試驗(yàn)。
圖3為不同橡膠顆粒取代量下,5目和40目橡膠鐵尾礦砂砂漿稠度曲線。
由圖3可知,兩者均近似呈線性關(guān)系。隨著橡膠顆粒取代量增加,40目橡膠砂漿的稠度值逐漸降低,而5目橡膠砂漿的稠度值逐漸升高。出現(xiàn)圖3所示現(xiàn)象的主要原因是:橡膠顆粒相當(dāng)于引氣劑,橡膠顆粒周圍的氣泡與拌合物之間產(chǎn)生滾珠效應(yīng),摩擦阻力減小,稠度值變大。但是在攪拌過程中粗糙的橡膠顆粒表面導(dǎo)致吸附更多水,降低砂漿稠度。40目橡膠顆粒由于粗糙表面吸附水導(dǎo)致的稠度降低幅度大于滾珠效應(yīng)引起稠度值升高的幅度,而5目橡膠顆粒正好相反,所以,隨著橡膠顆粒摻量的增加,40目橡膠砂漿的稠度值逐漸降低。而5目橡膠砂漿的稠度值逐漸升高。
圖3 橡膠鐵尾礦砂砂漿稠度圖
圖4所示為3 d砂漿抗壓強(qiáng)度,圖5所示為7 d砂漿抗壓強(qiáng)度,圖6所示為28 d砂漿抗壓強(qiáng)度。
圖4 3 d砂漿抗壓強(qiáng)度 圖5 7 d砂漿抗壓強(qiáng)度
圖6 28 d砂漿抗壓強(qiáng)度
由圖4~圖6可以看出,當(dāng)橡膠顆粒取代量增大時,40目和5目的橡膠鐵尾礦砂砂漿的抗壓強(qiáng)度均降低。當(dāng)橡膠顆粒取代量少于20%時,40目和5目的橡膠鐵尾礦砂砂漿3 d、7 d的抗壓強(qiáng)度相差不大;當(dāng)取代量多于20%,養(yǎng)護(hù)齡期為3 d、7 d時,40目橡膠鐵尾礦砂砂漿的抗壓強(qiáng)度小于5目的抗壓強(qiáng)度,養(yǎng)護(hù)齡期是28 d時,40目和5目橡膠鐵尾礦砂砂漿抗壓強(qiáng)度非常接近。當(dāng)橡膠顆粒取代量是40%時,40目橡膠鐵尾礦砂砂漿3 d、7 d和28 d的抗壓強(qiáng)度較未摻橡膠的砂漿強(qiáng)度分別降低69.9%、71.5%和76.0%,5目橡膠鐵尾礦砂水泥砂漿3 d、7 d、28 d的抗壓強(qiáng)度較未摻橡膠的砂漿強(qiáng)度分別降低了62.7%、67.6%和73.7%。
圖7所示為3 d砂漿抗折強(qiáng)度,圖8所示為7 d砂漿抗折強(qiáng)度,圖9所示為28 d砂漿抗折強(qiáng)度。
圖7 3 d砂漿抗折強(qiáng)度 圖8 7 d砂漿抗折強(qiáng)度
圖9 28 d砂漿抗折強(qiáng)度
由圖7~圖9可以看出,當(dāng)橡膠顆粒取代量增大時,40目和5目的橡膠鐵尾礦砂砂漿抗折強(qiáng)度均降低。當(dāng)橡膠顆粒取代量少于20%時,在等同配合比的情況下,5目橡膠鐵尾礦砂砂漿的抗折強(qiáng)度低于40目橡膠鐵尾礦砂砂漿的抗折強(qiáng)度。多于20%時,兩者抗折強(qiáng)度相近。當(dāng)橡膠顆粒取代量是40%時,40目橡膠鐵尾礦砂水泥砂漿3 d、7 d和28 d的抗折強(qiáng)度較未摻橡膠的砂漿強(qiáng)度分別降低46.5%、50%和56.8%,5目橡膠鐵尾礦砂水泥砂漿3 d、7 d和28 d的抗壓強(qiáng)度較未摻橡膠的砂漿強(qiáng)度分別降低了48.8%、48.3%和58.9%。未摻橡膠的砂漿強(qiáng)度分別降低了62.7%、67.6%和73.7%。
將砂漿的韌性大小用折壓比來表示,砂漿的韌性指數(shù)隨著其折壓比數(shù)值的增大而增大,隨著橡膠集料取代量增加,砂漿的折壓比增大,即砂漿韌性越來越好,且在同一配合比下,40目橡膠鐵尾礦砂砂漿的韌性比5目的更好。
圖10所示為3 d折壓比,圖11所示為7 d折壓比,圖12所示為28 d折壓比。
圖10 3 d折壓比 圖11 7 d折壓比
圖12 28 d折壓比
圖13~圖16分別為5目和40目橡膠鐵尾礦砂砂漿抗壓與抗折強(qiáng)度。
圖13 40目橡膠鐵尾礦砂砂漿抗壓強(qiáng)度 圖14 40目橡膠鐵尾礦砂砂漿抗折強(qiáng)度
當(dāng)養(yǎng)護(hù)齡期從3 d到7 d時,不同取代量的40目橡膠砂漿增長幅度相似,除取代量為40%的5目橡膠砂漿抗壓強(qiáng)度增長速度相對較慢外,其他取代量的5目橡膠砂漿抗壓強(qiáng)度增長速度比較接近,不同取代量的40目橡膠砂漿抗折強(qiáng)度增長速度接近,取代量為30%的5目橡膠砂漿抗折強(qiáng)度增長較快。養(yǎng)護(hù)齡期從7 d到28 d時,40目橡膠取代量是0%和10%時,砂漿的抗壓強(qiáng)度增長較快,5目橡膠取代量是0%、10%、20%時,砂漿抗壓強(qiáng)度的增長幅度較大,取代量是30%和40%的40目和5目橡膠砂漿抗折強(qiáng)度增長較慢,總體來說,相同時間內(nèi),砂漿的抗壓強(qiáng)度增長速度大于抗折強(qiáng)度的增長速度。
圖15 5目橡膠鐵尾礦砂砂漿抗壓強(qiáng)度 圖16 5目橡膠鐵尾礦砂砂漿抗折強(qiáng)度
橡膠是一種有機(jī)高分子物質(zhì),不能與水泥生成有粘結(jié)強(qiáng)度的物質(zhì),導(dǎo)致橡膠與水泥水化產(chǎn)物結(jié)合能力較弱。在砂漿中摻入橡膠,相當(dāng)于在砂漿中加入軟點(diǎn),所以橡膠砂漿的抗壓強(qiáng)度隨著橡膠顆粒取代量的增加而降低。由于40目橡膠顆粒比5目橡膠顆粒的比表面積大,砂漿內(nèi)的薄弱接觸面面積大,導(dǎo)致其強(qiáng)度降低量更大。橡膠鐵尾礦水泥砂漿塊損壞時,橡膠顆粒產(chǎn)生大變形,吸收能量,防止裂縫的進(jìn)一步擴(kuò)展,從而提高砂漿的韌性。
(1)橡膠顆粒取代量增大,橡膠鐵尾礦砂砂漿的抗壓強(qiáng)度和抗折強(qiáng)度均隨之降低。
(2)養(yǎng)護(hù)齡期為3 d、7 d和28 d,橡膠砂漿的抗壓強(qiáng)度增長速度均大于抗折強(qiáng)度的增長速度。
(3)40目橡膠鐵尾礦砂砂漿的稠度隨著取代量的增加而減小,5目橡膠鐵尾礦砂砂漿的稠度隨著取代量的增加而增大。
(4)橡膠顆粒取代量越大,橡膠鐵尾礦砂砂漿的韌性指數(shù)也越大。