王 林 (延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院建筑工程系,陜西 西安710100)
隨著我國(guó)城市化進(jìn)程加快和城鎮(zhèn)化水平不斷提高,一部分舊建筑在拆除過(guò)程中產(chǎn)生的大量廢棄混凝土?xí)?yán)重破壞環(huán)境。如果對(duì)廢棄混凝土能夠進(jìn)行有效利用,這樣不僅可以減少自然資源的消耗,而且可以減少環(huán)境污染。再生骨料混凝土是指由再生骨料、水、粉煤灰、砂石、水泥以及化學(xué)外加劑按照一定比例配置而成的混凝土。再生骨料一般由廢棄混凝土進(jìn)行破碎、篩分后制成,再生骨料成分中一般含30%左右的硬化水泥漿,其孔隙多、表面粗糙,因而吸水性和表觀密度 (材料在自然狀態(tài)下的單位體積質(zhì)量)比砂、石等天然骨料要高[1]。目前,再生骨料混凝土被廣泛運(yùn)用于市政工程、住宅小區(qū)和道路等土木工程建設(shè)中。為此,筆者對(duì)再生骨料混凝土性能進(jìn)行了研究。
以普通混凝土的配合比設(shè)計(jì)準(zhǔn)則為依據(jù),在相同水灰比的前提下,配置不同比例的再生骨料 (再生骨料取代天然骨料的比例依次為0、30%、50%、80%和100%),此外在再生骨料混凝土配制過(guò)程中要盡量少使用水泥,可用等量的粉煤灰取代部分水泥,同時(shí)還可適量加入高效減水劑。具體配置過(guò)程如下:將再生骨料吸水飽和后加入磨細(xì)粉煤灰和少量水充分?jǐn)嚢?,在再生骨料表面包裹一層粉煤灰使其表面光滑,然后加入其他物料和化學(xué)外加劑進(jìn)行攪拌。采用100mm的立方體試模,即一次灌入攪拌好的混凝土拌合物,將灌好的立方體試模在振動(dòng)臺(tái)上震動(dòng)3min,用抹刀刮去多余的混凝土并且將試模抹平,成型后將試模放入溫度為20℃、濕度為90%的養(yǎng)護(hù)室中養(yǎng)護(hù)24h,最后進(jìn)行編號(hào)拆模,并將試體放入溫度為20℃的水中養(yǎng)護(hù)直至性能試驗(yàn)規(guī)定齡期。
利用制作的養(yǎng)護(hù)試件進(jìn)行再生骨料混凝土的抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)。首先將養(yǎng)護(hù)到規(guī)定時(shí)間的再生骨料混凝土試件從水中取出,用濕布將其外表擦拭干凈,并精確測(cè)量試件與壓力機(jī)接觸面的邊長(zhǎng),取較小面計(jì)算接觸面積 (S),將試件垂直放在壓力機(jī)上,適當(dāng)調(diào)整球座,使試件與其接觸均衡,并按照0.5~0.8MPa/S的加荷速度加載,直至試件破壞為止,同時(shí)記錄最大荷載 (F),通過(guò)計(jì)算F/S的值得出再生骨料混凝土試件的抗壓強(qiáng)度。試驗(yàn)中試件的再生骨料的取代率百分比依次為0、30%、50%、80%和100%,水灰比分別取0.45、0.40和0.35,再生骨料混凝土抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)數(shù)據(jù)表如表1所示。從表1可以看出:在相同水灰比的條件下,當(dāng)再生骨料取代率升高時(shí),混凝土的抗壓強(qiáng)度降低 (即抗壓性能減弱);當(dāng)再生粗骨料取代率為50%左右時(shí),混凝土的抗壓強(qiáng)度有所提高 (即抗壓性能增強(qiáng));當(dāng)再生骨料取代率繼續(xù)升高時(shí),混凝土抗壓強(qiáng)度呈下降趨勢(shì) (即抗壓性能減弱)。此外,隨著水灰比的降低,再生骨料混凝土的抗壓強(qiáng)度有所提高 (即抗壓性能增強(qiáng))。產(chǎn)生上述現(xiàn)象的原因如下[2]:①再生骨料包含的硬化水泥砂漿結(jié)構(gòu)細(xì)密,經(jīng)過(guò)破碎和研磨后,其表面比較粗糙,與形成的水化產(chǎn)物有很強(qiáng)的嚙合能力;②再生骨料吸水性較大,加水?dāng)嚢钑r(shí)其大量吸水,降低了水泥漿體中的實(shí)際水灰比,隨著再生骨料的取代率增加,其吸水量也增加,水泥漿體中的實(shí)際水灰比進(jìn)一步降低,因而導(dǎo)致再生骨料混凝土的抗壓強(qiáng)度升高。當(dāng)再生骨料取代率增大達(dá)到一定程度時(shí),再生混凝土結(jié)構(gòu)中骨架的形成主要取決于再生骨料,由于其強(qiáng)度小于砂石等天然骨料的強(qiáng)度,因而再生混凝土的抗壓強(qiáng)度呈下降趨勢(shì)。
表1 再生骨料混凝土抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)數(shù)據(jù)表
抗凍性是指混凝土在飽和水狀態(tài)下經(jīng)受多次凍融循環(huán)后其結(jié)構(gòu)不被破壞的性能,是評(píng)價(jià)寒冷地區(qū)混凝土結(jié)構(gòu)耐久性的一個(gè)重要指標(biāo)[3]。檢測(cè)再生骨料混凝土抗凍性試驗(yàn)方法如下:首先將養(yǎng)護(hù)好的再生骨料混凝土試件在冷凍室的空氣中凍結(jié),然后將其轉(zhuǎn)移到冷凍室內(nèi)水池中融化。試驗(yàn)采用每組3塊試件(28d齡期),并將冷凍室的溫度調(diào)整為-20℃~-15℃之間,每次冷凍時(shí)間為4h,然后將試件取出放在15℃~20℃的水池中融解,融解時(shí)間也是4h,融解完畢后取出試件進(jìn)行抗壓強(qiáng)度、劈裂抗拉強(qiáng)度以及抗折強(qiáng)度檢測(cè),至此結(jié)束一次凍融循環(huán)試驗(yàn)。如此循環(huán)50、100、150和200次,最終得到再生骨料混凝土強(qiáng)度與凍融循環(huán)次數(shù)變化曲線圖 (見(jiàn)圖1)。從圖1可以看出,再生骨料混凝土試件經(jīng)過(guò)50次凍融循環(huán)后,其抗壓強(qiáng)度、劈裂抗拉強(qiáng)度均呈下降趨勢(shì),尤其是抗壓強(qiáng)度的下降趨勢(shì)明顯,這表明其抗凍性減弱。產(chǎn)生上述現(xiàn)象的原因是拌制混凝土?xí)r,一般加入的拌和水多于水泥的水化水,多余的水就以游離水的形式留存于混凝土的毛細(xì)孔中,當(dāng)氣溫下降至冰點(diǎn)以下時(shí),毛細(xì)孔中的游離水就會(huì)結(jié)冰,水結(jié)冰過(guò)程中由于體積的增大 (體積約會(huì)增加9%)而產(chǎn)生很大壓力,由此導(dǎo)致毛細(xì)孔孔壁產(chǎn)生微小裂縫,經(jīng)過(guò)反復(fù)凍融,微小裂縫不斷擴(kuò)大,混凝土結(jié)構(gòu)破壞,因而再生骨料混凝土的抗壓強(qiáng)度、劈裂抗拉強(qiáng)度以及抗折強(qiáng)度下降,隨著凍融循環(huán)次數(shù)的增加,試件最終會(huì)喪失承載能力。因此,在實(shí)際工程應(yīng)用中為了提高抗凍性,可以在再生骨料混凝土中加入少量的引氣劑或粉煤灰,但必須要控制摻量,否則其強(qiáng)度大幅下降。
(1)總體而言,在相同水灰比的條件下,當(dāng)再生骨料取代率升高時(shí),再生骨料混凝土的抗壓性能減弱。此外,隨著水灰比的降低,再生骨料混凝土的抗壓性能增強(qiáng)。
(2)隨著凍融循環(huán)次數(shù)的增加,再生骨料混凝土抗凍性能減弱。因此,在實(shí)際工程應(yīng)用中為了提高抗凍性,可以在再生骨料混凝土中加入適量的引氣劑或粉煤灰[4]。
[1]李秋義,全洪珠,秦原 . 混凝土再生骨料 [M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2011.
[2]許岳周,石建光 . 再生骨料及再生骨料混凝土的性能分析與評(píng)價(jià) [J].混凝土,2002,23(7):41-45.
[3]萬(wàn)惠文,水中和,林宗壽,等 . 再生骨料混凝土的環(huán)境評(píng)價(jià) [J].武漢理工大學(xué)學(xué)報(bào),2003,25(4):17-20.
[4]吳中偉 . 綠色高性能混凝土——混凝土的發(fā)展方向 [J].混凝土與水泥制品,1998,18(3):1-5 .