尹曉娟
(山西工程科技職業(yè)大學(xué),山西 晉中 030619)
社會(huì)的發(fā)展消耗了大量的自然資源,為了保護(hù)自然資源和滿足工程建設(shè)的需求,需要對(duì)混凝土材料進(jìn)行再生利用。但再生骨料混凝土有強(qiáng)度低、耐久性差、易碳化等缺點(diǎn)[1]。因此需要對(duì)再生骨料混凝土進(jìn)行改性,礦物成分就是最常用的改性材料。
研究表明,一定摻量的粉煤灰可以提高混凝土的強(qiáng)度和耐久性,降低再生骨料混凝土的徐變[2-3];利用納米碳酸鈣和納米二氧化硅對(duì)再生骨料混凝土的改性研究表明,納米二氧化硅能夠很好地改善再生骨料混凝土的微觀結(jié)構(gòu),提高其抗壓強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度和沖擊強(qiáng)度;相比之下納米碳酸鈣對(duì)強(qiáng)度的增強(qiáng)作用較弱[4-6]。此外,許多國(guó)內(nèi)外的學(xué)者也對(duì)硅粉[7]、鐵尾礦砂[8]、鎳鐵渣[9]和飛灰[10]等對(duì)再生骨料混凝土基本特性的影響進(jìn)行了研究,結(jié)果證明了這些礦物成分對(duì)再生骨料混凝土的力學(xué)、耐久性以及微觀結(jié)構(gòu)均有較為明顯的影響。
綜上可知,目前礦物成分對(duì)再生骨料混凝土的研究工作大部分集中于硅粉、飛灰、鐵渣和礦渣等對(duì)再生骨料混凝土的強(qiáng)度以及微觀結(jié)構(gòu)影響方面;但對(duì)礦物成分的摻入方法對(duì)再生骨料混凝土基本特性以及礦物成分改性再生骨料混凝土的耐高溫特性的影響較為缺乏。因此本文利用飛灰、鎳鐵渣(簡(jiǎn)稱鐵渣)以及稻殼灰通過(guò)添加和替代的方式對(duì)再生骨料混凝土進(jìn)行改性,并對(duì)改性后的再生骨料混凝土進(jìn)行耐高溫性能測(cè)試;以獲得不同礦物成分和不同摻入方法對(duì)再生骨料混凝土基本特性的影響規(guī)律。
實(shí)驗(yàn)所用的膠凝材料為42.5#普通硅酸鹽水泥,水泥的密度為3.15 g/cm3,飛灰的密度為2.31 g/cm3,鐵渣的密度為 2.57 g/cm3,稻殼灰的密度為2.43 g/cm3。水泥和礦物摻合料的XRF 測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表1。
表1 材料的化學(xué)成分/%Table 1 Chemical composition of the material
天然細(xì)骨料為河砂;天然粗骨料為破碎的大理石,再生粗骨料是對(duì)舊混凝土進(jìn)行破碎、篩分和清洗后獲得的;天然粗骨料和再生粗骨料的最大粒徑均為20 mm。天然細(xì)骨料、天然粗骨料和再生粗骨料的基本性質(zhì)見(jiàn)表2。
表2 骨料的物理性質(zhì)Table 2 Physical properties of aggregate
本實(shí)驗(yàn)所采用的水灰比為0.45;為研究礦物摻合料和再生粗骨料對(duì)混凝土基本特性的影響,利用100%天然粗骨料制備了混凝土試樣作為對(duì)照組;其他的試樣則采用100%的再生粗骨料進(jìn)行制備。同時(shí),為了分析礦物摻合料的摻量以及摻入方式對(duì)混凝土強(qiáng)度以及耐高溫的特性的影響規(guī)律,本研究采用直接添加法和替代水泥法兩種方式進(jìn)行礦物成分的摻入,添加和替代比例均設(shè)置為0%、5%、10% 和15%。具體的試樣分組和配合比見(jiàn)表3。其中,NC 為對(duì)照組、RC 為再生骨料混凝土;S、F 和H 分別代表鐵渣、飛灰和稻殼灰;S 和A 則分別代表替代和添加礦物摻合料。
表3 試樣分組及混凝土配合比/(kg·m-3)Table 3 Grouping of samples and concrete mix ratio
根據(jù)表3 配合比對(duì)材料稱量和搭配,然后進(jìn)行混合攪拌;充分?jǐn)嚢柚筮M(jìn)行分批澆筑和養(yǎng)護(hù)。根據(jù)《普通混凝土力學(xué)性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)GB/T 50081—2016》,試樣為150 mm×150 mm×150 mm 的標(biāo)準(zhǔn)立方體。需要注意的是,在澆筑過(guò)程中須對(duì)試樣進(jìn)行振搗,以保證試樣均勻密實(shí)。在澆筑24 h 后,進(jìn)行脫模、編號(hào);并放入標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)環(huán)境(20±3℃和相對(duì)濕度 90%以上)下養(yǎng)護(hù)28 d。
為了研究礦物摻合料對(duì)混凝土在常溫下以及高溫后基本特性的影響,在養(yǎng)護(hù)28 d 之后將部分試樣放入馬弗爐中進(jìn)行100、200 和400℃的高溫處理;爐子的平均升溫速率為5℃/min,達(dá)到目標(biāo)溫度后持續(xù)保持溫度2 h。然后,緩慢冷卻到室溫后對(duì)其進(jìn)行密度、超聲波速和抗壓強(qiáng)度測(cè)試;通過(guò)與常溫環(huán)境下的實(shí)驗(yàn)結(jié)果相比獲得礦物成分對(duì)混凝土耐高溫特性的影響規(guī)律。
抗壓強(qiáng)度測(cè)試采用RMT -201 巖石與混凝土力學(xué)實(shí)驗(yàn)機(jī),實(shí)驗(yàn)步驟參照《GB/T 50081—2016 普通混凝土力學(xué)性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行;實(shí)驗(yàn)的加載速度設(shè)置為0.5 MPa/s,每種試樣均進(jìn)行三次測(cè)試,取三次測(cè)試的平均值為最終結(jié)果。
參照《GBT 50081—2019 混凝土物理力學(xué)性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)混凝土進(jìn)行密度測(cè)試,不同試樣在不同溫度下的密度結(jié)果見(jiàn)圖1。從圖1 可以看出,所有試樣的密度均低于對(duì)照組,且溫度越高,試樣的密度值越低。
圖1 摻量對(duì)混凝土密度的影響Fig.1 Effect of mixing amount on concrete density
同時(shí),隨著溫度和礦物摻量的變化,不同試樣密度的變化規(guī)律也有所不同。對(duì)比結(jié)果可知,在常溫和100℃環(huán)境下,試樣的密度隨著礦物成分的摻量增大而稍有下降;且密度均大于2200 kg/m3。但是,當(dāng)溫度達(dá)到200℃和400℃時(shí),試樣的密度隨著礦物成分摻量的增加出了明顯的下降。在200℃時(shí),RC-F-S、RC-F-A 以及RC-H-S試樣的密度隨著礦物含量的增加先減后增,在10%時(shí)達(dá)到密度的較小值。在400℃時(shí),RC-FS、RC-F-A 以及RC-H-A 試樣的密度也隨著礦物含量的增加先減后增,在5%時(shí)就達(dá)到較小值;其他的試樣則持續(xù)降低;且部分試樣的密度已經(jīng)低于2000 kg/m3。此外,對(duì)比替代和添加試樣的密度可知,采用添加法制備的試樣的密度稍大于替代法制備的試樣密度。
試樣密度隨著溫度的變化規(guī)律見(jiàn)圖2,采用再生骨料制備的混凝土的密度明顯低于對(duì)照組試樣,RC-0% 的密度較NC 平均降低了8.7%。此外,所有試樣的密度均隨著溫度的升高逐漸降低,當(dāng)溫度達(dá)到400℃時(shí),摻入鐵渣、飛灰和稻殼灰試樣的密度分別平均降低了12.95%、11.77%和12.33%,均大于對(duì)照組試樣的密度降低率(7.74%)和RC-0%的密度降低率(11.4%)。相比之下,從23℃到100℃的密度降低較小,摻入鐵渣、飛灰和稻殼灰試樣的密度分別平均降低了0.61%、0.56% 和0.45%;而從100℃到200℃的密度降低最為明顯,此時(shí)上述三種試樣的密度分別降低了8.52%、8.53%和9.43%。這可能是因?yàn)楫?dāng)溫度從 100℃增加到200℃時(shí),毛細(xì)水和結(jié)合水發(fā)生了揮發(fā)。
圖2 溫度對(duì)混凝土密度的影響Fig.2 Effect of temperature on the density of concrete
對(duì)比三種不同礦物成分的混凝土密度變化規(guī)律還可以看出,在溫度較低(≤100℃)時(shí),三種試樣的密度變化差別較??;但當(dāng)溫度達(dá)到200℃時(shí),含稻殼灰試樣的密度降低率大于鐵渣和飛灰改性試樣的密度降低率;鐵渣和飛灰改性試樣的密度變化率基本相同。當(dāng)溫度達(dá)到400℃時(shí),含鐵渣試樣的密度降低率較大,稻殼灰改性試樣的密度降低率次之;飛灰改性試樣的密度降低率較小。
混凝土抗壓強(qiáng)度隨著礦物成分含量的變化規(guī)律見(jiàn)圖3。
在不同溫度下,試樣的密度均隨著礦物成分含量的增加先增加后減少。在常溫下,采用替代法制備的試樣的強(qiáng)度在摻量為5%時(shí)達(dá)到較大值,而采用添加法制備的試樣的強(qiáng)度在10%時(shí)才達(dá)到較大值,且RC-SA>RC-H-A>RC-F-A,見(jiàn)圖3a。在100℃下也有相同的結(jié)果,但是此時(shí)RC-S-A 試樣的抗壓強(qiáng)度大于對(duì)照組試樣的強(qiáng)度,見(jiàn)圖3b。這說(shuō)明100℃有利于混凝土強(qiáng)度的增大,且采用替代法時(shí)的較佳摻量為5%,此時(shí)三種礦物成分改性試樣的抗壓強(qiáng)度較大值分別為45.2 MPa、43.2 MPa 和44.8 MPa;采用添加法時(shí)的較佳摻量為10%,此時(shí)試樣的抗壓強(qiáng)度較大值分別為52.4 MPa、46.1 MPa 和47.9 MPa,這表明添加法更有利于提高再生骨料混凝土的強(qiáng)度。當(dāng)溫度較高(≥200℃)時(shí),高溫處理后試樣的抗壓強(qiáng)度出了明顯的下降且低于對(duì)照組試樣的抗壓強(qiáng)度,見(jiàn)圖3c 和3d。
圖3 摻量對(duì)混凝土強(qiáng)度的影響Fig.3 Effect of mixing amount on concrete strength
試樣的強(qiáng)度隨著溫度的變化規(guī)律見(jiàn)圖4。相比于RC-0%試樣,摻入礦物摻合料之后試樣的抗壓強(qiáng)度均有所增長(zhǎng),且試樣的抗壓強(qiáng)度隨著溫度的升高呈先增加后減少的現(xiàn)象,在100℃時(shí)較大,在400℃時(shí)較小。一般而言,在經(jīng)受400℃高溫后,NC、RC-0%、飛灰、鐵渣和稻殼灰改性再生骨料混凝土的抗壓強(qiáng)度分別平均降低47.5%、56.2%、49.3%、59.2%和59.6%,這表明飛灰對(duì)再生骨料混凝土的耐高溫性能較為有利,鐵渣次之,稻殼灰較差。相比之下,以添加法摻入礦物摻合料時(shí),試樣的強(qiáng)度較替代法制備的試樣的強(qiáng)度高;尤其是在100℃時(shí);但當(dāng)溫度達(dá)到400℃時(shí),兩種方法制備的試樣的殘余強(qiáng)度差別較小。
圖4 溫度對(duì)混凝土強(qiáng)度的影響Fig.4 Effect of temperature on the strength of concrete
超聲脈沖在再生骨料混凝土中的傳播速度測(cè)量結(jié)果見(jiàn)圖5。
與溫度對(duì)抗壓強(qiáng)度和密度的影響類似,隨著溫度的升高,試樣的超聲波速不斷下降。不同的是,飛灰改性混凝土的超聲波速處于NC 和RC-0%之間,見(jiàn)圖5a;鐵渣改性混凝土的超聲波速大部分在RC-0%試樣之下,見(jiàn)圖5b;而稻殼灰改性混凝土的超聲波速大部分處于NC 和RC-0%之間,見(jiàn)圖5c;這表明試樣內(nèi)超聲波的傳播速度為:含飛灰試樣>含稻殼灰試樣>含鐵渣試樣。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)也可以證明這一點(diǎn),飛灰改性試樣在100℃、200℃和400℃時(shí)的超聲波速平均值分別為:3966.3、3531.8 和2486 m/s。在相同的溫度條件下,稻殼灰和鐵渣改性試樣的超聲波速平均值分別為3899、3199.8 和2235.3 m/s;3772.8、2791.3和2177.4 m/s。從圖5 還可以發(fā)現(xiàn),采用添加法制備的試樣的超聲脈沖傳播速度稍高于同樣條件下采用替代法制備的試樣的超聲波速,這與密度和強(qiáng)度結(jié)果相一致。
圖5 溫度對(duì)混凝土超聲波速的影響Fig.5 Effect of ultrasonic wave velocity on the strength of concrete
試樣在不同溫度和不同摻量下的彈性模量測(cè)定結(jié)果見(jiàn)圖6;為了顯示出礦物成分對(duì)再生骨料混凝土彈性模量的影響,在此利用RC-0%試樣的彈性模型對(duì)其他試樣進(jìn)行歸一化處理得出相對(duì)于RC-0%的相對(duì)彈性模量。由于不同溫度下的結(jié)果基本相同,在此只展示了23℃和400℃下的測(cè)量結(jié)果。
從圖6 可以看出,在不同溫度下,試樣的相對(duì)彈性模量隨著礦物摻量的增加先增后減,在5%時(shí)達(dá)到較大值。同時(shí),兩種礦物成分摻入方法的試樣的實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明在常溫和高溫下,添加法比替代法能更有效地提高再生骨料混凝土的彈性模量。對(duì)比三種礦物成分改性的試樣可知在常溫和添加條件下,飛灰、鐵渣和稻殼灰改性試樣的較大相對(duì)彈性模量分別為134.9%、114%和123%,見(jiàn)圖6a,這表明飛灰對(duì)試樣彈性模量的增強(qiáng)效果較大,稻殼灰次之,鐵渣則較小;在400℃下也呈相同的規(guī)律,見(jiàn)圖6b。
圖6 摻量對(duì)混凝土相對(duì)彈性模量的影響Fig.6 Effect of mixing amount on relative elastic modulus of concrete
混凝土各個(gè)物理與力學(xué)參數(shù)之間具有一定的相關(guān)性,為此本文對(duì)密度-強(qiáng)度、密度-彈性模量、超聲波速-強(qiáng)度和超聲波速-彈性模量間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行了分析。
不同溫度和摻入方法下混凝土密度和強(qiáng)度之間的關(guān)系見(jiàn)圖7。對(duì)比四種條件下的結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),在23℃和替代法時(shí),密度和抗壓強(qiáng)度間的相關(guān)性較好,三種試樣的R均大于0.86,見(jiàn)圖7a。而在其他條件下,密度和抗壓強(qiáng)度間的相關(guān)性較差。在400℃時(shí),替代法制備的試樣的密度與抗壓強(qiáng)度之間也具有更好的相關(guān)性,見(jiàn)圖7c。在采用添加法時(shí),二者之間幾乎不存明顯的相關(guān)性。此外,圖7b、7c 和7d 中還出現(xiàn)了擬合線直線斜率為負(fù)的現(xiàn)象,根據(jù)對(duì)飛灰對(duì)試樣密度和強(qiáng)度的結(jié)果進(jìn)行分析,添加不同比例的飛灰時(shí),試樣的密度十分接近,且飛灰含量越高強(qiáng)度越低,這就導(dǎo)致了密度與強(qiáng)度間的負(fù)相關(guān)關(guān)系。
圖7 混凝土密度與強(qiáng)度間的關(guān)系Fig.7 Relationship between the density and strength of concrete
常溫下混凝土密度和彈性模量之間的關(guān)系見(jiàn)圖8。由于不同溫度下的結(jié)果類似,只展示23℃下的結(jié)果。采用替代法時(shí),RC-S-R 試樣的密度與彈性模量間的線性相關(guān)性較好,R值為0.912;RC-H-R 次之,而RC-F-R 試樣的密度與彈性模量間的線性相關(guān)性較差,見(jiàn)圖8a;采用添加法時(shí),除了飛灰改性試樣外,其他兩種試樣的密度與彈性模量之間的相關(guān)性較弱。
圖8 混凝土的密度與彈性模量間的關(guān)系Fig.8 Relationship between density and elasticity modulus of concrete
常溫下混凝土超聲波速和強(qiáng)度之間的關(guān)系見(jiàn)圖9。密度與強(qiáng)度和密度與彈性模量相關(guān)的結(jié)果,在采用替代法時(shí)超聲波速與彈性模量間的相關(guān)性更好;而在采用添加法時(shí),超聲波速與抗壓強(qiáng)度間的相關(guān)關(guān)系具有較大的離散性,其中R較大為0.7675,較小為0.4167。這表明在采用超聲波速進(jìn)行礦物成分改性再生骨料混凝土強(qiáng)度預(yù)測(cè)時(shí),需要考慮礦物成分的種類以及礦物成分的添加方法;對(duì)替代法制備的試樣比較適用,而對(duì)添加法制備的試樣就需謹(jǐn)慎。
圖9 超聲波速與強(qiáng)度間的關(guān)系Fig.9 Rrelationship between ultrasonic wave velocity and intensity
常溫下混凝土超聲波速與彈性模量之間的關(guān)系見(jiàn)圖10。整體而言,兩種礦物成分添加方法制備的試樣的超聲波速與彈性模量間具有一定的相關(guān)性,但不同試樣的超聲波速與彈性模量間的相關(guān)性具有明顯的離散性。同時(shí),不同與抗壓強(qiáng)度與密度、抗壓強(qiáng)度與超聲波速以及密度與彈性模量的相關(guān)性變化規(guī)律,添加法制備的混凝土的超聲波速與彈性模量間的相關(guān)性稍好于替代法制備的試樣的相關(guān)性。
圖10 超聲波速與彈性模量間的關(guān)系Fig.10 Relationship between ultrasonic wave velocity and elastic modulus
(1)再生骨料和高溫的作用都致使混凝土密度下降;相比與添加法,采用替代法進(jìn)行試樣制備更有利于降低試樣的密度。
(2)試樣的抗壓強(qiáng)度均隨著摻合料含量的增加先增后減,基于此得出采用替代法和添加法時(shí)外摻料的較優(yōu)摻量分別為5%和10%;但均小于對(duì)照組試樣的抗壓強(qiáng)度。隨著溫度的升高抗壓強(qiáng)度也是先增后減,且在100℃時(shí),RC-S10%-A 試樣的抗壓強(qiáng)度達(dá)到52 MPa,大于對(duì)照組試樣的抗壓強(qiáng)度(50.2 MPa)。對(duì)再生骨料混凝土耐高溫性能的貢獻(xiàn)飛灰較大,鐵渣次之,稻殼灰較差。此外,添加法比替代法更有利于提高試樣的強(qiáng)度。
(3)隨著溫度的升高,試樣內(nèi)的超聲波速不斷下降。試樣內(nèi)超聲波的傳播速度下降順序?yàn)椋汉w灰試樣>含稻殼灰試樣>含鐵渣試樣;且添加法試樣的超聲波速度高于替代法試樣的超聲波速;但均小于對(duì)照組試樣的超聲波速。
(4)相對(duì)彈性模量隨著摻合料摻量的增加先增后減,在摻量為5%時(shí)較大;且添加法比替代法能更有效地提高再生骨料混凝土的彈性模量。
(5)采用替代法時(shí),密度與抗壓強(qiáng)度、密度與彈性模量以及超聲波速與抗壓強(qiáng)度間的相關(guān)性較好;而采用添加法時(shí),上述參數(shù)之間的相關(guān)性較差。