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        膠?;炷量箟毫W(xué)性能的研究

        2018-06-14 09:07:44范靈芝
        建材與裝飾 2018年26期
        關(guān)鍵詞:混凝土水平

        范靈芝

        (楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院水利工程分院 陜西楊凌 712100)

        引言

        橡膠具有重量輕、韌性高、能量吸收多、隔聲隔熱、減震等優(yōu)異性能,所以利用橡膠的這些重要特性指標(biāo)向混凝土中摻入橡膠,最終使得摻廢舊橡膠顆粒水泥混凝土不僅具有了重量輕、韌性高、隔聲、隔熱、減震等優(yōu)異性能,而且更有效地對(duì)廢棄橡膠進(jìn)行了再利用等優(yōu)點(diǎn)。廢舊橡膠作為一種工業(yè)廢棄物,其數(shù)量在廢舊高分子材料中僅次于廢舊塑料居第二位,不僅污染環(huán)境,而且占用土地。作為新的固體污染源,廢舊橡膠具有很強(qiáng)的抗熱性、抗機(jī)械性,若深埋處理,上百年不會(huì)分解腐爛;若露天存放,不僅占用土地,而且極易滋生蚊蟲、引發(fā)傳染疾病、造成火災(zāi)。

        將廢舊輪胎加工成粒徑小于5mm的顆粒,橡膠顆粒替代等體積的砂子配制成膠?;炷?。本文將對(duì)膠粒混凝土的抗壓這一力學(xué)性能進(jìn)行試驗(yàn),并初步探討其影響機(jī)理。

        1 試驗(yàn)

        1.1 試驗(yàn)參數(shù)的確定

        為了探索影響膠?;炷量箟簭?qiáng)度的主要因素,采用正交方案設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)。膠粒混凝土的水灰比、膠粒摻量、膠粒粒徑將對(duì)其力學(xué)性能產(chǎn)生較大影響[3],選為本次正交實(shí)驗(yàn)需要考察的三個(gè)因素,三個(gè)因素都取三個(gè)水平,膠粒的摻入選用等體積代砂法。

        1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

        本次試驗(yàn)采用三因素三水平的正交設(shè)計(jì)安排試驗(yàn),選取水灰比、膠粒摻量、膠粒粒徑3個(gè)因素。根據(jù)三因素三水平正交組合設(shè)計(jì)安排9組試驗(yàn)點(diǎn)用于測(cè)定膠?;炷恋目箟簭?qiáng)度,每組3個(gè)試件,總共27個(gè)試件。試驗(yàn)因素水平見表1。

        表1 膠?;炷料鄬?duì)滲透性系數(shù)試驗(yàn)的因素水平

        1.3 原材料

        水泥:選用冀東水泥廠生產(chǎn)的盾石42.5R型硅酸鹽水泥,試驗(yàn)結(jié)果可知水泥的各種性能均滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的指標(biāo)。

        粗骨料:粗骨料為渭河卵石,粒徑為5~31.5mm,堆積密度為1550kg/m3,表觀密度為2650kg/m3。試驗(yàn)結(jié)果表明:該石子為連續(xù)級(jí)配。

        細(xì)骨料:細(xì)骨料為渭河河砂,表觀密度為2.7g/cm3,堆積密度為1556kg/m3,含泥質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.78%。砂的細(xì)度模數(shù)為2.43,屬中砂,及配合格。

        膠粒:西安市膠粒生產(chǎn)有限公司生產(chǎn)。粒徑在0.6~4.75mm之間,表觀密度約為1050kg/m3。

        水:滿足規(guī)范的試驗(yàn)室自來水。

        1.4 試驗(yàn)方法

        在拌合混凝凝土之前,先將膠粒原材料用篩子篩分為三種粒徑水平,分別為 0.6~1.18mm,1.18~2.36mm,2.36~4.75mm。然后按設(shè)計(jì)好的配比稱取水泥、石子、砂、膠粒和水,進(jìn)行攪拌(注意每組稱取的粒徑大小)。坍落度滿足要求后裝模,放在振搗臺(tái)上震動(dòng)30s后成型,24h后拆模,用鋼絲刷刷去兩端面的水泥漿膜,然后送入養(yǎng)護(hù)室進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù),表2為攪拌成型過程中,得到的混凝土參數(shù)。

        實(shí)驗(yàn)前將試件擦拭干凈,檢查外觀看是否有缺陷,測(cè)量試件斷面尺寸,并在試件側(cè)面劃出加荷點(diǎn)的位置;將試件在試驗(yàn)機(jī)的支座上放穩(wěn)對(duì)中,承壓面應(yīng)選擇試件成型時(shí)的側(cè)面。調(diào)整支座和加壓頭位置,其間距尺寸偏差應(yīng)不大于1mm。開動(dòng)試驗(yàn)機(jī),當(dāng)加荷的壓頭與試件快接近時(shí),調(diào)整壓頭及支座,使接觸均衡。如加壓頭及支座不能接觸均衡,則接觸不良處應(yīng)予以墊平;開動(dòng)試驗(yàn)機(jī),進(jìn)行兩次預(yù)彎,預(yù)彎荷載均相當(dāng)于破壞荷載的15~20%。預(yù)彎完畢后重新調(diào)整應(yīng)變儀,使應(yīng)變值指示為零,然后進(jìn)行正式測(cè)試。以250N/s的速度連續(xù)而均勻地加荷(不得沖擊)。每加荷500N或1000N測(cè)讀并記錄應(yīng)變值,當(dāng)時(shí)間接近破壞時(shí)應(yīng)停止調(diào)整試驗(yàn)機(jī)油門直至破壞,記錄破壞荷載。

        試驗(yàn)按照《水工混凝土試驗(yàn)規(guī)程》(SL352-2006)中有關(guān)測(cè)定混凝土力學(xué)性能試驗(yàn)的規(guī)定進(jìn)行。

        表2 各編號(hào)混凝土基本參數(shù)

        2 試驗(yàn)結(jié)果及分析

        2.1 直觀分析

        考慮誤差的影響,設(shè)立一組空白列。最右一列為抗壓強(qiáng)度,表中Ki為某個(gè)因素第i個(gè)水平的所有抗壓強(qiáng)度之和,i為影響因素的水平數(shù)。表示其水平數(shù)的均值。R為任一列的最大值與最小值之差,R值越大,則該因素在試驗(yàn)范圍內(nèi)對(duì)抗壓強(qiáng)度的影響越大。由表3可知,R2>R1>R3,即膠粒摻量對(duì)膠?;炷量箟簭?qiáng)度的影響最大,水灰比次之,膠粒粒徑最小。

        從圖1中可以看出,因素B(膠粒摻量)的趨勢(shì)圖中曲線波動(dòng)最大,從水平B1(膠粒摻量0.00%)到B3(膠粒摻量30.00%),Re值降低了51.50%,所以它是主要因素;其次是因素A,從水平A(1水灰比為0.4)到A(3水灰比為0.6),Re值降低了31.17%;第三因素是C,從水平C(2膠粒粒徑級(jí)配為(1.18~2.36)mm)到C(3膠粒粒徑級(jí)配為(2.36~4.75)mm),Re值最終降低了僅僅7.43%。

        2.2 方差分析

        方差分析見表4。

        方差分析表明:膠粒摻量為膠粒混凝土的顯著因素,水灰比對(duì)試驗(yàn)結(jié)果有一定的影響,粒徑對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的影響不顯著。

        綜合方差分析與極差分析的結(jié)果,最后確定的出最佳試驗(yàn)條件。本次試驗(yàn)由目測(cè)得出結(jié)論為比較好的實(shí)驗(yàn)條件為A1、B1、C1,在計(jì)算Re得出比較好的試驗(yàn)條件為A1B1C2。兩次試驗(yàn)確定因素A、B水平都為A1、B1,也正有主因素B(膠粒的含量)隨著膠粒含量的增加,考核指標(biāo)(試驗(yàn)抗壓強(qiáng)度)在逐漸減小,故取B1也符合主因素的要求取值,當(dāng)主因素B取B1(膠粒摻量為0.00%)時(shí)與因素C(膠粒粒徑)無(wú)關(guān),即可得出最優(yōu)試驗(yàn)條件為:

        表3 L9(34)正交試驗(yàn)結(jié)及極差分析

        圖1 因素趨勢(shì)圖

        表4 方差分析表

        A1B1C1

        即A1——水灰比為0.4;

        B1——膠粒摻量0%;

        C1——粒徑為0.6~1.18mm。

        3 結(jié)論

        (1)橡膠顆粒摻入降低了橡膠顆?;炷恋目箟簭?qiáng)度低于基準(zhǔn)試件相應(yīng)的抗壓強(qiáng),通過試驗(yàn)結(jié)果可以發(fā)現(xiàn)橡膠顆粒摻量變化對(duì)強(qiáng)度降低的影響程度大于橡膠顆粒粒徑變化產(chǎn)生的影響;

        (2)同一種粒徑下,橡膠顆?;炷?8d齡期抗壓強(qiáng)度隨橡膠顆粒摻量的增加均表現(xiàn)出降低的趨勢(shì);

        (3)在橡膠顆粒摻量相同情況下,橡膠顆?;炷?8d齡期抗壓強(qiáng)度隨橡膠顆粒粒徑的減小而降低。

        [1]孫家瑛,等.橡膠混凝土研制及物理力學(xué)性能研究[J].混凝土,2001,11(10):30~32.

        [2]陳振富,等.橡膠混凝土小變形阻尼研究[J].噪聲與振動(dòng)控制,2004,6(3):32~34.

        [3]熊 杰,等.廢橡膠混凝土抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)研究[J].混凝土,2004(12):40~42.

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