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        無機建筑垃圾輕質(zhì)纖維混凝土圍墻板的研究

        2016-11-17 02:57:18張喜紅馬廣生孟慶峰徐玉春丁少軍
        安徽建筑 2016年5期
        關(guān)鍵詞:混凝土建筑

        張喜紅,馬廣生,孟慶峰,徐玉春,丁少軍

        (1.中建八局第一建設(shè)有限公司,山東 濟南 250100;2.北京國金管理咨詢有限公司,北京 100089)

        無機建筑垃圾輕質(zhì)纖維混凝土圍墻板的研究

        張喜紅1,馬廣生1,孟慶峰1,徐玉春1,丁少軍2

        (1.中建八局第一建設(shè)有限公司,山東 濟南 250100;2.北京國金管理咨詢有限公司,北京 100089)

        文章主要介紹了無機建筑垃圾輕質(zhì)纖維混凝土配合比的設(shè)計、圍墻板的抗彎和耐久性模擬試驗數(shù)據(jù)與分析,并將基本設(shè)計作了介紹。

        垃圾再利用;輕質(zhì)混凝土;組合圍墻;研究

        2001年,王毅飛發(fā)明的“組合式建筑工地圍墻”采用的是在底座上設(shè)置嵌槽,墻板下部卡在嵌槽內(nèi),底座上設(shè)有立柱,墻板與立柱連接,可根據(jù)需要靈活拼裝,還可快速拆除移動,具有周轉(zhuǎn)使用成本低等特點;2011年成都市雅健再生資源投資有限公司發(fā)明的“用于建筑施工的組合式圍墻”是一種設(shè)有底座、立柱橫梁和墻板組成的,所述墻板是由多個鋼扣板拼接而成,即兩層彩鋼板之間裝有填充物,可以周轉(zhuǎn)使用;合肥庭索環(huán)保材料有限公司的《一種摻雜無機垃圾的建筑砂漿》中所述,僅對砂漿的配比作了研究,并未制成成品;王西發(fā)明的“建筑再生資源墻體”所述的配比內(nèi)容與“建筑垃圾輕質(zhì)纖維混凝土復(fù)合圍墻板”中建筑垃圾最大利用量不符,其中有石膏等成分,不適用于室外使用;安徽頤鑫節(jié)能材料有限公司的葉照武《一種利用廢建筑垃圾制成的輕質(zhì)隔墻板及其制作方法》中所述:用玻璃纖維、沸石粉、甲基氫丙綸基纖維素醚、二甲苯等材料,均不符合環(huán)保要求;北京恒業(yè)材料有限公司的王麗發(fā)明的“采用建筑垃圾制成的保溫板”和四川省遠程中博能源有限公司的張亮亮發(fā)明的“佛養(yǎng)鎂纖維輕質(zhì)墻板”等,與本研究內(nèi)容有很大區(qū)別。

        多年來,我國建筑工地大多使用磚砌圍墻,據(jù)有關(guān)統(tǒng)計,每年產(chǎn)生建筑垃圾約5億m3,“垃圾圍城”現(xiàn)象和破壞生態(tài)環(huán)境十分嚴重,為此,許多企業(yè)用彩鋼板、彩鋼夾芯板圍墻等替代磚體圍墻,但如何利用建筑垃圾制品制作圍墻板尚未突破。我公司針對如何充分利用建筑垃圾,于2015年初確定了《無機建筑垃圾輕質(zhì)纖維混凝土圍墻板的研究與應(yīng)用》這一課題,并通過了安徽省建筑行業(yè)科技開發(fā)項目計劃立項。近半年來,該項目通過科研小組的不懈努力,研制成功并應(yīng)用,取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。所申請的“一種建筑垃圾板”和“一種建筑垃圾板和制造方法”已獲得專利局實用新型專利和發(fā)明專利受理,與其相配套的“一種墩板組合圍墻”也獲得專利局授權(quán)。

        無機建筑垃圾輕質(zhì)纖維混凝土圍墻板,是由無機建筑垃圾、輕質(zhì)骨料、復(fù)合纖維布,通過水泥膠結(jié)材料混合制成的圍墻板。它是經(jīng)過對建筑垃圾的分類、粉碎、輕骨料的選擇、水泥用量、復(fù)合纖維布的選擇和幾何尺寸的確定,以及優(yōu)化最佳配合比確定的,其主要技術(shù)指標還綜合考慮了必須滿足其抗壓強度、抗彎、抗剪、耐久性性能,以及干容重、建筑垃圾利用量最大化、周轉(zhuǎn)次數(shù)和成本等因素。

        2.2.1 無機建筑垃圾

        無機建筑垃圾由混凝土(混凝土的標號宜采用C15以上強度)、磚(100#機制紅磚、混凝土小型空心砌塊、灰砂磚等)、加氣混凝土砌塊(蒸壓砂或蒸壓粉煤灰)等材料的廢料組成。

        2.2.2 輕質(zhì)骨料

        陶粒:采用比重400kg/m3以下的陶粒作為輕質(zhì)骨料。

        2.2.3 水泥

        復(fù)合硅酸鹽水泥PC.32.5或普通硅酸鹽水泥PO.32.5。

        2.2.4 復(fù)合纖維布

        復(fù)合纖維布采用耐堿玻纖網(wǎng)格布,125g/m2。

        2.2.6 鋼絲網(wǎng)、鋼板網(wǎng)或鋼筋

        在圍墻板局部還設(shè)有鋼板網(wǎng)以提高圍墻板抗彎、抗裂等性能。

        3.1.1 規(guī)格設(shè)定

        根據(jù)現(xiàn)場文明施工及企業(yè)CI標準圖集對圍墻高度的要求,施工現(xiàn)場工地圍墻高度不應(yīng)小于1.8m,故圍墻板的高度選用2000mm,另考慮每個圍墻板單元便于制作、搬運和安裝,其寬度選用500mm,圍墻板厚度80mm~100mm。

        3.1.2 混凝土強度設(shè)定

        綜合考慮圍墻板除承受制作、運輸過程中自重產(chǎn)生的彎曲荷載、沖擊荷載、風壓荷載,以及無機建筑垃圾及骨料成分和成本,設(shè)定混凝土強度大于5MPa。

        3.1.3 無機建筑垃圾粉碎最佳粒徑設(shè)定

        由于圍墻板的厚度在80mm~100mm,混凝土按細石混凝土的骨料粒徑試配,其粒徑范圍選用1mm~15mm。

        3.1.4 輕骨料摻量設(shè)定

        考慮到對成型后圍墻板的整體重量的控制,選用粒徑為5mm~15mm、比重在400kg/m3以下的陶粒,摻量≈300kg/m3。

        3.1.5 建筑垃圾最大摻量設(shè)定

        根據(jù)《綠色施工導(dǎo)則》相關(guān)要求,“建筑垃圾的再利用和回收率達到30%”,結(jié)合企業(yè)對施工現(xiàn)場建筑垃圾回收利用率的要求,確定建筑垃圾最大摻量不小于60%。

        3.1.6 水泥用量設(shè)定

        根據(jù)C15混凝土常規(guī)商品混凝土配合比中的水泥用量,本混凝土中水泥用量控制在310kg/m3~325kg/m3之間。

        3.1.7 抗彎性能設(shè)定

        圍墻板應(yīng)能滿足其在運輸、安裝過程中自重及施工荷載產(chǎn)生的荷載,以及12級臺風產(chǎn)生的風荷載,抗彎強度不小于0.85kN/m2。

        綜上所述,設(shè)定主要技術(shù)指標,見表1。

        圍墻板主要技術(shù)指標設(shè)定一覽表 表1

        3.2.1 原材料

        ①無機建筑垃圾的收集(垃圾成分)與粉碎:無機建筑垃圾可由混凝土、機制紅磚、灰砂磚、混凝土小型空心砌塊、蒸壓砂或蒸壓粉煤灰加氣混凝土砌塊等,按照分類收集,現(xiàn)場粉碎。經(jīng)實際檢測,粉碎后的建筑垃圾比重為:4.716(混凝土廢料)∶1.7(磚廢料)∶1(加氣混凝土廢料)。

        ②輕質(zhì)骨料的選擇:輕骨料選用陶粒,粒徑范圍5mm~15mm,陶粒比重384kg/m3。

        ③細骨料的選擇:圍墻板所有的細骨料,不需要使用砂子,全部采用相同粒徑要求的建筑垃圾粉碎物代替。

        ④水泥的選擇:采用復(fù)合硅酸鹽水泥PC.32.5或普通硅酸鹽水泥PO.32.5,摻量控制在310kg/m3~325kg/m3之間。

        ⑤水的選擇:飲用水或達到飲水水標準的其他水。

        3.2.2 配合比設(shè)計與試驗

        ①配合比設(shè)計:為優(yōu)化配合比,設(shè)計混凝土配合比見表2。

        配合比設(shè)計一覽表 表2

        按照上述配合比,每種分別制作2組標養(yǎng)試件。

        3.2.3 混凝土試驗

        根據(jù)已經(jīng)設(shè)定的配合比進行試驗,試驗結(jié)果見表3。

        配合比試驗結(jié)果一覽表 表3

        3.2.4 構(gòu)造設(shè)計

        3.2.4.1 圍墻板截面類型

        無機建筑垃圾輕質(zhì)纖維混凝土圍墻板主要采用3種截面型式:

        1型等腰梯形截面,500mm(寬度)×(底部厚度為120mm,頂部厚為80mm)×2000mm(長度),見圖1。

        2型矩形截面,500mm(寬度)×80mm(厚度)× 2000mm長度,見圖2。

        3型矩形截面,500mm(寬度)×100mm(厚度)× 2000mm長度,見圖3。

        圖1 1型等腰梯形截面圍墻板示意圖(80mm~120mm)

        圖2 2型矩形截面圍墻板示意圖(80mm厚)

        3.2.4.2 復(fù)合纖維布的選擇與布置

        復(fù)合纖維布采用耐堿玻纖網(wǎng)格布,約125g/m2;寬度:1000mm;長度50m或100m;網(wǎng)眼尺寸:8×8mm、10×10mm、12×12mm。復(fù)合纖維布的布置位置:在圍墻板的上下雙面滿布。

        圖3 3型矩形截面圍墻板示意圖(100mm厚)

        3.2.4.3 加強構(gòu)造措施的選擇與布置

        加強構(gòu)造措施采用鋼絲網(wǎng)、鋼板網(wǎng)或鋼筋網(wǎng)片等。

        ①鋼絲網(wǎng)規(guī)格選擇

        直徑0.9mm,網(wǎng)眼尺寸12.7mm×12.7mm;直徑0.6mm,網(wǎng)眼尺寸10.6mm×10.6mm;直徑0.9mm,網(wǎng)眼尺寸16mm×16mm。

        ②鋼板網(wǎng)規(guī)格選擇

        網(wǎng)眼尺寸:10mm×25mm,厚度:1.2mm,寬度:1.1m;網(wǎng)眼尺寸:12mm×30mm,厚度:1.2mm,寬度:1.5m。

        ③鋼筋網(wǎng)片規(guī)格選擇

        φ4,200mm×200mm的鋼筋網(wǎng)片;采用φ6.5,200mm×200mm的鋼筋網(wǎng)片。

        ④布置范圍

        雙面滿布或底部500范圍內(nèi)雙面布設(shè)。

        3.2.5 試驗板的制作和抗彎性能試驗

        3.2.5.1 試驗板的制作

        根據(jù)配合比試驗結(jié)果(表3)和構(gòu)造設(shè)計(圖1~3),選擇3種配合比(②號、④號、⑤號實驗配合比)和3種構(gòu)造設(shè)計(1型、2型、3型圍墻板)(鋼絲網(wǎng)規(guī)格選擇:直徑0.9mm,網(wǎng)眼尺寸12.7mm×12.7mm。復(fù)合纖維布采用耐堿玻纖網(wǎng)格布,約125g/m2;寬度:1000mm;長度50m或100m;網(wǎng)眼尺寸:8×8mm。均為雙面滿布),分別制作9塊實驗板,并分別留置標養(yǎng)試件。

        3.2.5.2 抗彎性能試驗

        ①抗彎試驗方法

        抗彎試驗采用模擬實驗的方式,通過采用型鋼錨固支座模擬圍墻的墩板錨固支座,錨固長度相同。通過型鋼錨固固定圍墻板,使圍墻板呈懸臂狀態(tài)。以圍墻板的自重荷載模擬風荷載,并正反面反復(fù)試驗,觀測圍墻板的變形、外觀變化等狀態(tài)。

        ②抗彎性能試驗小結(jié)

        經(jīng)過計算及數(shù)據(jù)分析和試驗,圍墻板能滿足其在運輸、安裝過程中自重及施工荷載產(chǎn)生的荷載,以及12級臺風產(chǎn)生的風荷載,抗彎強度不小于0.85kN/m2。符合設(shè)計預(yù)定的抗彎性能參數(shù)要求。

        圖4 抗彎試驗?zāi)M圖

        根據(jù)模擬實驗選擇以下3種配合比(表4),作為墻板制作的參考配合比。

        確定的配合比設(shè)計一覽表 表4

        根據(jù)模擬實驗,矩形截面500mm(寬度)×80mm(厚度)×2000mm(長度),加強鋼絲網(wǎng)規(guī)格為直徑0.9mm,網(wǎng)眼尺寸12.7mm×12.7mm。復(fù)合纖維布采用耐堿玻纖網(wǎng)格布為重量約125g/m2;寬度:1000mm;長度50m或100m;網(wǎng)眼尺寸:8mm×8mm,均采用雙面滿布的圍墻板可以滿足抗彎等受力模擬實驗的要求。

        本為墻板可以根據(jù)實際需要量進行量產(chǎn)。主要采取整體澆筑、分塊切割的方法。整體澆筑的面積可以根據(jù)需要量和場地大小靈活調(diào)整,一次澆筑宜為圍墻板單元尺寸500mm×2000mm的整數(shù)倍,保證切割之后無廢料。

        主要施工步驟包括施工場地的硬化、鋪設(shè)隔離層、模板支設(shè)、鋪設(shè)底部耐堿玻纖網(wǎng)格布、鋪設(shè)底部鋼絲網(wǎng)、澆筑混凝土、鋪設(shè)上層鋼絲網(wǎng)、混凝土振搗、壓入上層耐堿網(wǎng)格布、混凝土表面收光、混凝土表面彈線、混凝土切割成塊。

        組合圍墻由混凝土墩板、型鋼立柱、固定螺桿、無機建筑垃圾輕質(zhì)纖維混凝土圍墻板、圍墻板之間成品嵌縫條、圍墻頂部的彩鋼板收頭條等組成。

        圖5 組合圍墻配件示意圖

        6.2.1 基礎(chǔ)混凝土墩

        每個圍墻混凝土墩板單元規(guī)格為600mm× 1000mm×100mm,混凝土標號為C20。每3個混凝土墩板單元重疊組合成1組基礎(chǔ)。

        圖6 基礎(chǔ)混凝土墩示意圖

        6.2.2 連接抗風柱

        6.2.2.1 直線連接抗風柱

        直線連接抗風柱為工字鋼,底部連接支座板,并與混凝土組合墩板采用螺桿連接固定,見圖7。

        圖7 直線連接抗風柱示意圖

        6.2.2.2 轉(zhuǎn)角連接抗風柱

        轉(zhuǎn)角連接抗風柱為兩個不同大小的角鋼,底部連接支座板,并與混凝土組合墩板采用螺桿連接固定,見圖8。

        圖8 轉(zhuǎn)角連接抗風柱示意圖

        6.2.2.3 末端連接抗風柱

        末端連接抗風柱為槽鋼,底部連接支座板,并與混凝土組合墩板采用螺桿連接固定,見圖9。

        6.2.3 相關(guān)技術(shù)參數(shù)及安全驗算

        6.2.3.1 抗風荷載參數(shù)

        風壓產(chǎn)生的水平均布荷載計算。

        根據(jù)伯努利方程,風的動壓公式為:

        式中:ωp為風壓(kN/m2);r=0.01225(kN/m3)(在標準狀態(tài)下氣壓為101.3kPa,溫度取平均溫度為15℃時);g為重力加速度,9.8m/s2;v為風速,風力10級時查《風力等級國家標準表》,得v=24.5m/s~28.4m/s,取v=28.4m/s。將上述數(shù)據(jù)代入公式,經(jīng)過計算,得:

        圖9 末端連接抗風柱示意圖

        6.2.3.2 抗傾覆驗算

        已知圍墻尺寸高H1=2m,寬M1=2m,圍墻重量W1=464kg;圍墻墩重量W2=144kg(按1塊計算),圍墻墩長L=1m,圍墻墩寬M2=0.6m,圍墻墩高H2=0.3m;風力10級;型鋼立柱及附件:W3=3m×11.2kg/m=33.6kg。

        根據(jù)已知得出圍墻柱所受風力和圍墻墩+圍墻+型鋼立柱及附件的自重產(chǎn)生反力,見圖10。

        根據(jù)已知得出:

        圍墻所受風力:F1=2H1ωp=4×0.504=-2.016kN

        因:q1=1/2F1=1.008(kN/m),l=H1

        則:M風=-1/2×q×l×l=0.5×1.008×2×2(m)= 2.016kN·m

        M風為風壓對圍墻柱產(chǎn)生的彎矩,q1為作用在圍墻柱上的均布荷載(因圍墻高度僅有2m,故圍墻產(chǎn)生的風荷載按均布荷載考慮)。

        又因:組合圍墻重量(W總)=圍墻墩(W1)+圍墻自重(W2)+型鋼立柱及附件的重量(W3)

        TU528.572

        B

        1007-7359(2016)05-0232-05

        10.16330/j.cnki.1007-7359.2016.05.083

        張喜紅(1985-),男,甘肅定西人,畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué),學(xué)士,工程師,國家注冊一級建造師。

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