陳璐
(濱州學(xué)院建筑工程系,山東 濱州 256600)
竹材陶粒復(fù)合墻板的材性試驗研究
陳璐
(濱州學(xué)院建筑工程系,山東 濱州 256600)
隨著墻體改革的深入,各類綠色環(huán)保、低碳節(jié)能的新型墻板和生態(tài)墻板不斷涌現(xiàn)。本文將通過對竹材和陶?;炷恋牟男栽囼?,研究一種新型的竹材陶?;炷翉?fù)合墻板的可行性和應(yīng)用價值。
竹材,陶粒混凝土,復(fù)合墻板
中國是竹之故鄉(xiāng),早在兩千多年前,竹材已被大量用于造園,直到現(xiàn)在南方還有很多省份用竹子建房。在這些江南民居建筑中,竹子一般是作為夯土墻的骨料,或者劈成竹條編制成竹笆外墻和窗間墻防護網(wǎng)、護墻板等[1]。而在整個世界范圍內(nèi),竹子都是古老而傳統(tǒng)的建筑材料。南亞孟加拉國的農(nóng)房九成是竹材建的;南美哥倫比亞的安第斯山地區(qū)的人們用竹材建造房屋的結(jié)構(gòu)柱和作為樓板、墻板的板條。隨著科技的發(fā)展,竹子被開發(fā)出更多新用途,制成各種建筑板材如竹纖板、竹膠板、裝飾板等,做成大跨度結(jié)構(gòu)如桁架和網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的支撐構(gòu)件。國內(nèi)外學(xué)者也逐漸重視竹材的應(yīng)用研究,德國學(xué)者利用納米技術(shù)使竹材真正成為堅固耐久不發(fā)霉的“植物鋼鐵”;我國學(xué)者韓添石等提出將薄壁型鋼兩面粘結(jié)竹膠板并用竹板封邊,從而形成一種輕型鋼竹組合樓板;我國學(xué)者李玉順等還設(shè)計出壓型鋼板-竹膠板組合墻體作為綠色墻材進行應(yīng)用研究[2-3]。
我國從20世紀(jì)50年代開始研究輕骨料混凝土的應(yīng)用,但受技術(shù)和經(jīng)濟等限制,一直未取得預(yù)期的應(yīng)用效果[4]。近年來隨著建筑技術(shù)的進步,具有獨特的輕質(zhì)高強、高耐久性、節(jié)能保溫、抗震等性能的陶?;炷林匦芦@得了前所未有的發(fā)展契機,在超高層建筑、大跨度建筑及海上建筑的建造中都贏得了人們的青睞[5]。美國、西歐、日本等發(fā)達國家對高性能陶粒混凝土的研究和應(yīng)用已較成熟[6],LC50~LC60陶?;炷烈哑毡閼?yīng)用于工程中。1999年我國頒布了《輕骨料混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)程》,制定了陶?;炷翗?gòu)件的彎、剪、扭等設(shè)計公式,推動了陶?;炷猎谖覈难邪l(fā),國內(nèi)自行研發(fā)的輕骨料混凝土等級可達 LC30~LC50,如珠海國際會議中心、云南建工醫(yī)院主體結(jié)構(gòu)、天津永定河大橋橋面等都采用了輕骨料混凝土。
1992 年國務(wù)院首次提出墻體改革工作提出重要意見,“要大力發(fā)展節(jié)能、節(jié)地、利廢、保溫、隔熱的新型墻體材料,加快墻體材料革新,推進建筑節(jié)能工作?!睆拇巳珖鞯夭粩嘤楷F(xiàn)各類綠色環(huán)保、低碳節(jié)能的新型墻體材料,如鋼絲網(wǎng)架保溫夾芯板、夾層復(fù)合板、鎂土板、定向木纖維膠合板等復(fù)合墻板和秸稈板、稻草板等生態(tài)墻板[7]。復(fù)合墻板(也稱夾芯板)通常由上下兩層高強的面板粘結(jié)輕質(zhì)的夾芯板組成,其抗彎承載力和剛度較高,強重比優(yōu)越。夾芯層通常有兩種,一種填充輕質(zhì)聚合物,如珍珠巖、木屑、玻璃棉、聚苯乙烯泡沫、聚氨酯泡沫等;一種為空芯,如蜂窩式夾芯或波紋夾芯。復(fù)合墻板的優(yōu)點眾多,被面板保護的夾芯保溫層具有良好的保溫隔熱性能以利節(jié)能;不需要做內(nèi)外墻保溫,防火且耐久;可在工廠預(yù)制生產(chǎn)并有效減少施工現(xiàn)場濕作業(yè)和模板用量,加快進度;墻面質(zhì)量穩(wěn)定,外觀平整,墻面抹灰裂縫、起鼓等問題較少,因此各類復(fù)合墻板的研發(fā)和推廣如火如荼。
本文將研究一種新的復(fù)合墻板——竹材陶粒復(fù)合墻板的可行性,將竹材制成竹筋代替鋼筋,用陶?;炷链嫫胀ɑ炷列纬蓮?fù)合墻板,將竹材導(dǎo)熱系數(shù)小、綠色環(huán)保的優(yōu)點和陶?;炷凛p質(zhì)高強的特點有機結(jié)合起來,避免了鋼絲冷橋的形成,并使墻板自重降低約35%,節(jié)能效果顯著增強。
重組竹材(又稱重竹),是把直徑低于80mm的三年生以上早竹、高節(jié)竹或毛竹等通過輾搓設(shè)備加工成橫向不斷、縱向相連的絲束,再干燥、施膠和熱壓從而形成的新型加工竹材。層壓竹材通常是借助粘結(jié)劑并經(jīng)過加熱、加壓把多層竹皮粘接為層壓竹板,再切割成竹筋。
試驗采用浙江安吉產(chǎn)的重組竹和層壓竹試件,截面邊長均為10 10mm mm× ,長度40mm,通過萬能試驗機測量其極限抗拉強度和彈性模量。竹筋試件兩端需裹纏浸膠的碳纖維布并形成階梯形,防止應(yīng)力集中,最外端粘貼鋁片,與萬能試驗機夾頭直接接觸,保護竹筋兩端不被夾頭夾斷。試件圖片如圖 1所示,試驗結(jié)果見表1。用于墻板的竹筋有邊長4mm和10mm兩種,為規(guī)避竹筋尺寸效應(yīng)帶來的影響,特別對重組竹材進行了竹筋邊長分組材性試驗,試驗結(jié)果見表2。
圖1 竹材試件
表1 竹筋等的力學(xué)性能
表2 重竹竹筋的抗拉強度和彈性模量
生產(chǎn)地、生產(chǎn)材料和生產(chǎn)工藝的不同,使得不同廠家的陶粒性能差別較大。本次試驗使用的陶粒為頁巖陶粒,空隙率 43%,產(chǎn)自山東省淄博市,粒徑5mm~8mm,表觀密度1640kg/m3,堆積密度890kg/m3。為了確定制作復(fù)合墻板面板的陶?;炷恋母鞣N材料配比,需要先進行試配試驗,設(shè)計的各組配比見表3。每組澆筑尺寸為的試塊6塊,分別采用蒸壓法和自然養(yǎng)護法進行養(yǎng)護,并在3天和28天時進行抗壓試驗,結(jié)果見表4。
表3 頁巖陶?;炷恋呐浜媳仍囼炘O(shè)計
表4 試配試驗結(jié)果
從表4中可以看出,除C組和S組外,蒸壓法養(yǎng)護3天的陶?;炷翉姸燃s為自然養(yǎng)護28天的相應(yīng)配比試塊強度的1.03倍~1.3倍,即蒸壓法養(yǎng)護有利于頁巖陶?;炷翉姸鹊奶岣摺R?guī)范要求輕集料混凝土墻板做承重構(gòu)件時強度應(yīng)達到LC15-LC20,而B、C、D三組試塊的抗壓強度可以滿足其最低要求。A組試塊的膠凝材料水泥含量低,致使強度過低,流動性差,不利于施工; S組試塊的細骨料采用的是粒徑2~3mm的陶砂,材料粘聚性能差,試塊不成形。為此,可采用膠凝材料用量適中的C組配合比的陶?;炷翝仓?fù)合墻板。
用上述竹材和選用配合比的陶粒混凝土制成了5塊竹材陶?;炷翉?fù)合墻板,并進行了抗彎性能試驗,得到的試驗結(jié)果如下表 5所示??梢娭癫奶樟;炷翂Π宓钠茐暮奢d和撓度值均滿足圍護結(jié)構(gòu)的要求,說明利用竹材和陶粒混凝土制作復(fù)合墻板可以滿足實用性要求,具有研究價值。
表5 復(fù)合墻板試驗結(jié)果
2 8.83 12.75 3.25 2.89 2.10 0.123% 3 8.92 12.12 7.10 5.18 3.99 0.268%
[1]謝浩.竹材在建筑中的使用研究[J].工程建設(shè),2010,42(2):20-23.
[2]韓添石,李玉順,張王麗,沈煌瑩.薄壁型鋼-竹膠板組合樓板抗彎性能研究[J].森林工程,2010,26(3):54-57.
[3]李玉順,沈煌瑩,張王麗,韓添石.壓型鋼板-竹膠板組合墻體抗震性能試驗研究[J].工程力學(xué),2010,27(增刊):108-112.
[4]姚燕.新型高性能混凝土耐久性的研究與工程應(yīng)用[M].中國建筑材料工業(yè)出版社,2004.
[5]韓芳賢,武永琦.CL25預(yù)拌陶?;炷恋呐渲萍夹g(shù)及工程應(yīng)用[J].特種結(jié)構(gòu)2005,22(4):437-443.
[6]王曉剛,趙鐵軍. 輕集料混凝土的新進展[J].建筑技術(shù)開發(fā),2003,30(10):37-55.
[7]王核,胡杰.淺述建筑節(jié)能與墻體材料的發(fā)展[J].磚瓦,2009,3:9-11.
依托項目:濱州學(xué)院青年人才創(chuàng)新工程項目(BZXYQNLG201201)
TQ172
B
1007-6344(2015)08-0031-02
陳璐,女,助教,1987年2月,濱州學(xué)院建筑工程系