周 青,周建華,康永強(qiáng),薛永超
(1.華邦建投集團(tuán)股份有限公司 廣州市 510000; 2.東南大學(xué) 南京市 210000)
爐渣是垃圾高溫焚燒后的產(chǎn)物,屬于輕質(zhì)多孔材料[1]。由于爐渣粒徑分布良好,且具備較好的力學(xué)性能,研究者對其在道路工程中的資源化利用展開了廣泛研究[2]。劉棟等人通過馬歇爾試驗(yàn)對爐渣瀝青混合料的路用性能展開研究,結(jié)果表明:爐渣性能波動(dòng)范圍較大,這導(dǎo)致了爐渣瀝青混合料路用性能具有較大的離散性[3]。趙曜等人針對爐渣在多孔瀝青混合料中的應(yīng)用展開了研究,結(jié)果指出:爐渣在瀝青混合料集料中的替代比例存在閾值,當(dāng)爐渣替換比例為20%左右時(shí),所得爐渣瀝青混合料的抗裂性能較好[4]。爐渣在道路工程中的廣泛應(yīng)用存在兩個(gè)問題亟待解決:
(1)爐渣性能波動(dòng)范圍大,這直接導(dǎo)致所制備的爐渣瀝青混合料的性能存在較大波動(dòng)[2-3]。
(2)由于爐渣的結(jié)構(gòu)疏松多孔,所制爐渣瀝青混合料的抗裂性能較差,因此爐渣的實(shí)際替換比例較低,限制了爐渣的資源化利用率[4-7]。
采用了一種加速的風(fēng)化處理方法以對爐渣進(jìn)行穩(wěn)定化處理,減小其力學(xué)性能的波動(dòng)范圍,并通過低溫彎曲試驗(yàn)與Overlay Test試驗(yàn)對所述爐渣穩(wěn)定化處理的效果進(jìn)行驗(yàn)證,為實(shí)際工程提供參考依據(jù)。
為提高穩(wěn)定化處理效果,拓寬爐渣在道路工程中的應(yīng)用前景,提出了一種爐渣-污泥聯(lián)合穩(wěn)定化處理方法,通過加入富含微生物的污泥,提高爐渣中鈣鹽的碳酸化進(jìn)程,以達(dá)到增強(qiáng)爐渣風(fēng)化處理效果的目的。所設(shè)計(jì)的聯(lián)合穩(wěn)定化處理池的三維尺寸為0.9m×0.9m×0.1m,柱體中央設(shè)有直徑10cm的鐵絲網(wǎng)導(dǎo)管,側(cè)面設(shè)有橫向并列的三根直徑為20mm的輔助導(dǎo)氣管,導(dǎo)氣管上均勻排布直徑4mm的圓形小孔,以促進(jìn)空氣的流通,反應(yīng)池下部為濾網(wǎng)和集液池,用以接收下滲的液體,穩(wěn)定化處理池如圖1所示。
圖1 聯(lián)合穩(wěn)定反應(yīng)柱
檢測聯(lián)合穩(wěn)定化處理后爐渣的集料性能,并以玄武巖集料作為對照,檢測結(jié)果如表1所示。
如表1所示,穩(wěn)定化處理增加了爐渣顆粒的密實(shí)性。爐渣穩(wěn)定化處理后,其吸水率下降達(dá)60.6%,其壓碎值也出現(xiàn)顯著下降,這說明穩(wěn)定化處理減少了爐渣內(nèi)部的多孔結(jié)構(gòu),新生碳酸鈣的填充效果較好。
(1)改性瀝青
采用高溫性能較好的高粘改性瀝青,其技術(shù)性能指標(biāo)如表2所示。
(2)集料
采用玄武巖作為天然集料,礦粉填料為石灰?guī)r礦粉,玄武巖集料技術(shù)性質(zhì)如表3所示。
(1)級配組成設(shè)計(jì)
由于爐渣粒徑分布集中于0~4.75mm,結(jié)合相關(guān)研究,采用穩(wěn)定化處理后的爐渣替換SMA-13瀝青混合料級配中0~4.75mm的集料,并擬定替換比例為0%、10%、20%、30%與40%,所采用的SMA-13級配如表4所示。
(2)最佳油石比確定
為確定最佳油石比,基于表4所示的級配,以油石比間隔0.3%,設(shè)置5.9%、6.2%、6.5%三個(gè)油石比分別制作馬歇爾試件,試驗(yàn)結(jié)果如表5所示,得到最佳油石比為6%。
采用三點(diǎn)小梁彎曲試驗(yàn)與Overlay Test試驗(yàn)綜合評價(jià)穩(wěn)定化處理對爐渣瀝青混合料的影響。
先采用三點(diǎn)小梁彎曲試驗(yàn)以初步評價(jià)爐渣對混合料低溫路用性能的影響,設(shè)定試驗(yàn)溫度為-10℃,試驗(yàn)結(jié)果如圖2所示。
圖2 低溫彎曲試驗(yàn)結(jié)果
由圖2可知,未經(jīng)穩(wěn)定化處理的爐渣加入瀝青混合料后,其低溫性能隨爐渣替代比例的提高而明顯下降,這是因?yàn)槲唇?jīng)穩(wěn)定化處理爐渣的多孔結(jié)構(gòu)特點(diǎn)突出,在外力作用下極易破碎,進(jìn)而降低混合料的抗裂性能。而穩(wěn)定化處理可提高爐渣顆粒的密實(shí)性,其結(jié)構(gòu)強(qiáng)度得到提高。穩(wěn)定化處理后,爐渣瀝青混合料低溫性能隨替代比例增加而下降的趨勢明顯放緩,由圖中趨勢線可知,當(dāng)爐渣替代比例為30%左右時(shí),兩種瀝青混合料低溫性能的差距開始顯著增大,說明所述的穩(wěn)定化處理方法可在保證混合料低溫性能的基礎(chǔ)上,提高爐渣的替代比例,以增加爐渣的回收利用率。
采用OT試驗(yàn)以評價(jià)不同爐渣替換比例對瀝青混合料抗裂性能的影響,試驗(yàn)方法為:首先,通過旋轉(zhuǎn)壓實(shí)法成型高100mm、底面直徑150mm的圓柱形混合料試件;再采用切割機(jī)將試件切割成標(biāo)準(zhǔn)OT試件,如圖3所示;最后參照規(guī)程通過Overlay Test試驗(yàn)儀對試件性能進(jìn)行檢測,設(shè)定加載模式為三角波循環(huán)位移控制,單個(gè)加載周期為10s,水平拉伸位移峰值設(shè)定為0.625mm,試驗(yàn)溫度定為15℃。
圖3 OT試驗(yàn)試件
結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)OT試驗(yàn),對爐渣瀝青混合料抗裂性能的影響展開研究,OT試驗(yàn)結(jié)果如圖4所示。
圖4 OT試驗(yàn)結(jié)果
由OT試驗(yàn)結(jié)果可知,爐渣替代比例越高,瀝青混合料形成初始裂縫所需的能量越小,即抗裂性能越差。由圖4(a)與圖4(b)可發(fā)現(xiàn),隨著爐渣替換比例的提高,爐渣瀝青混合料的第一周期最大荷載與斷裂能出現(xiàn)明顯下降。當(dāng)爐渣替換比例從30%增加至40%時(shí),該下降趨勢最為顯著,這說明30%爐渣替換比例為關(guān)鍵閾值,實(shí)際工程應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎應(yīng)用爐渣替換比例超過30%的瀝青混合料。由于該兩種指標(biāo)表征了混合料初始裂紋萌生時(shí)所需要的能量,因此隨著爐渣替換比例的增加,瀝青混合料的初始裂紋越易萌生,其發(fā)生結(jié)構(gòu)性損傷的時(shí)機(jī)將明顯提前。由圖4(c)與圖4(d)可知,爐渣瀝青混合料的加載周期次數(shù)與容許破壞次數(shù)隨爐渣替換比例的增加而趨于下降,當(dāng)爐渣替換率從30%變化至40%時(shí),容許破壞次數(shù)的下降幅度最大,達(dá)到33.3%,說明替換比例大于30%時(shí),爐渣瀝青混合料不宜用以承受繁重的交通荷載,其對反復(fù)荷載作用的抵抗能力較差。結(jié)合圖4(e)綜合分析可得,爐渣的加入在一定程度上降低了瀝青混合料初始裂紋萌生的閾值,使得爐渣瀝青混合料更易發(fā)生開裂病害。
基于三點(diǎn)小梁彎曲試驗(yàn)與OT試驗(yàn),對爐渣的穩(wěn)定化處理效果展開研究,得到以下主要結(jié)論:
(1)基于爐渣內(nèi)鈣鹽的碳酸化反應(yīng),設(shè)計(jì)了一種爐渣穩(wěn)定化處理方法,穩(wěn)定化處理后爐渣的壓碎值、密度、密水性等得到一定提升。
(2)爐渣瀝青混合料的低溫性能隨爐渣替代比例的增加而下降,對于采用穩(wěn)定化處理爐渣制備的瀝青混合料,其低溫抗裂性能的下降趨勢較未穩(wěn)定化爐渣相對平緩,即所述穩(wěn)定化處理有益于提高爐渣瀝青混合料的低溫抗裂性能。
(3)結(jié)合OT試驗(yàn)結(jié)果,穩(wěn)定化處理后的爐渣最大替代比例可達(dá)30%,若爐渣替代比例超過30%,爐渣瀝青混合料的性能將出現(xiàn)顯著下降。