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        聚丙烯纖維改善再生水穩(wěn)碎石力學(xué)性能研究

        2020-09-06 10:25:44史殿瑞黃小芬
        江西建材 2020年8期
        關(guān)鍵詞:力學(xué)性能建筑

        史殿瑞,黃小芬

        廣東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司,廣東 廣州 510507

        0 引言

        將建筑垃圾應(yīng)用于水穩(wěn)碎石基層中,具有良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。但建筑垃圾壓碎值大、吸水率高,對(duì)再生水穩(wěn)碎石的路用性能造成不利的影響,進(jìn)而限制了建筑垃圾的實(shí)際應(yīng)用[1-2]。肖杰[3]、孫吉書[4]的研究表明:建筑垃圾吸水率大、壓碎值高,隨著建筑垃圾摻量的增大,再生水穩(wěn)碎石的路用性能逐漸降低。馬士賓[5]、楊明[6]等人發(fā)現(xiàn)水泥穩(wěn)定碎石中摻加聚丙烯纖維可以既經(jīng)濟(jì)又高效地改善其路用性能,為提高再生水穩(wěn)碎石基層的使用壽命,推廣再生水穩(wěn)碎石的廣泛應(yīng)用提供技術(shù)支撐。

        1 原材料及試驗(yàn)方案

        1.1 原材料

        試驗(yàn)所用的水泥為42.5普通硅酸鹽水泥,建筑垃圾的壓碎值為30.6%,吸水率為6.96%(粗集料)、9.04%(細(xì)集料)。再生水穩(wěn)碎石的級(jí)配如表1所示。

        表1 碎石和建筑垃圾的設(shè)計(jì)級(jí)配 %

        所用聚丙烯纖維彈性模量為2.9GPa,斷裂延伸率為21%。

        1.2 試驗(yàn)方案

        通過再生水穩(wěn)碎石的組成設(shè)計(jì)試驗(yàn)優(yōu)選出纖維的摻量和長(zhǎng)度,并通過7d、90d抗壓強(qiáng)度、28d抗彎拉強(qiáng)度,研究纖維對(duì)再生水穩(wěn)碎石力學(xué)性能的影響。試驗(yàn)方法均參考《公路工程無機(jī)結(jié)合料穩(wěn)定材料試驗(yàn)規(guī)程》(JTG E51-2009)。

        2 再生水穩(wěn)碎石混合料組成設(shè)計(jì)

        取建筑垃圾摻量為100%,水泥劑量為4.5%,纖維摻量為0.06%、0.09%、0.12%、0.15%,纖維長(zhǎng)度為9mm、15mm、24mm,進(jìn)行7d抗壓強(qiáng)度試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如表2所示。

        表2 再生水穩(wěn)碎石7d抗壓強(qiáng)度 MPa

        由表2可知,隨著纖維長(zhǎng)度的增大,再生水穩(wěn)碎石的7d抗壓強(qiáng)度先增大后減小,當(dāng)纖維長(zhǎng)度為15mm時(shí),再生水穩(wěn)碎石的7d抗壓強(qiáng)度最大。隨著纖維摻量的增大,再生水穩(wěn)碎石的抗壓強(qiáng)度先增大后減小,纖維摻量為0.09%時(shí),再生水穩(wěn)碎石的抗壓強(qiáng)度最大?;谝陨涎芯?,本文選取建筑垃圾摻量為0、25%、50%、75%、100%,水泥劑量為4.5%,纖維長(zhǎng)度為15mm,纖維摻量為0、0.09%,進(jìn)行再生水穩(wěn)碎石的力學(xué)性能試驗(yàn)研究。

        3 力學(xué)性能試驗(yàn)

        3.1 抗壓強(qiáng)度

        抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)結(jié)果如表3所示。

        表3 再生水穩(wěn)碎石的抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)結(jié)果

        由表3可知,隨著建筑垃圾摻量的增大,再生水穩(wěn)碎石的抗壓強(qiáng)度逐漸減小。不摻加纖維時(shí),100%建筑垃圾摻量再生水穩(wěn)碎石的7d抗壓強(qiáng)度、90d抗壓強(qiáng)度分別比普通水穩(wěn)碎石減小了19%、15.3%。這是因?yàn)榻ㄖ膲核橹递^大,集料表面孔隙較多,對(duì)再生水穩(wěn)碎石的抗壓強(qiáng)度造成了不利的影響。摻加纖維后,再生水穩(wěn)碎石的抗壓強(qiáng)度增大,建筑垃圾摻量為100%時(shí),摻纖維再生水穩(wěn)碎石的7d抗壓強(qiáng)度、90d抗壓強(qiáng)度比不摻纖維的再生水穩(wěn)碎石增大了13.7%、9.7%。纖維在水穩(wěn)碎石中呈均勻的亂向分布,起到了加筋作用和橋接作用,增強(qiáng)水穩(wěn)碎石抵抗荷載破壞的能力。

        3.2 抗彎拉強(qiáng)度

        28d抗彎拉強(qiáng)度試驗(yàn)結(jié)果如表4所示。

        由表4可知:隨著建筑垃圾摻量的增大,再生水穩(wěn)碎石的28d抗彎拉強(qiáng)度逐漸減小。不摻加纖維時(shí),100%建筑垃圾摻量再生水穩(wěn)碎石的28d抗彎拉強(qiáng)度比普通水穩(wěn)碎石減小了32.6%。這是因?yàn)榻ㄖ膲核橹递^大,實(shí)際級(jí)配偏細(xì),對(duì)再生水穩(wěn)碎石的抗彎拉強(qiáng)度造成了不利的影響。摻加纖維后,不同建筑垃圾摻量再生水穩(wěn)碎石的抗彎拉強(qiáng)度均增大,建筑垃圾摻量為100%時(shí),摻纖維再生水穩(wěn)碎石的28d抗彎拉強(qiáng)度比不摻纖維的再生水穩(wěn)碎石增大了16.1%。纖維在再生水穩(wěn)碎石中呈均勻的亂向分布,起到了加筋作用和橋接作用,增強(qiáng)了再生水穩(wěn)碎石抵抗荷載破壞的能力。

        表4 再生水穩(wěn)碎石的抗彎拉強(qiáng)度試驗(yàn)結(jié)果

        4 結(jié)論

        (1)摻加聚丙烯纖維后,再生水穩(wěn)碎石的力學(xué)性能均有不同程度的提高。建筑垃圾摻量為100%時(shí),摻纖維再生水穩(wěn)碎石的7d抗壓強(qiáng)度、90d抗壓強(qiáng)度、28d抗彎拉強(qiáng)度分別比不摻加纖維的再生水穩(wěn)碎石增大了13.7%、9.7%、16.1%。

        (2)隨著建筑垃圾摻量的增大,再生水穩(wěn)碎石的力學(xué)性能逐漸降低。不摻加纖維時(shí),100%建筑垃圾摻量的再生水穩(wěn)碎石的7d抗壓強(qiáng)度、90d抗壓強(qiáng)度、28d抗彎拉強(qiáng)度分別比普通水穩(wěn)碎石減小了19%、15.3%、32.6%。

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