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        橡膠混凝土的抗凍融和抗沖擊性能研究

        2021-06-03 06:17:34李燕飛郭慶
        新型建筑材料 2021年5期
        關(guān)鍵詞:抗沖擊吸水率凍融

        李燕飛,郭慶

        (1.山西一建集團(tuán)有限公司,山西 太原 030012;2.山西省建筑科學(xué)研究院有限公司,山西 太原 030001)

        0 前言

        汽車輪胎的橡膠是由高度耐用且具有強(qiáng)分子結(jié)構(gòu)的聚合物組成,在自然環(huán)境下需要1個(gè)世紀(jì)才能分解[1]。由于機(jī)動(dòng)車輛的劇增,廢舊橡膠輪胎造成的環(huán)境污染也在增加。用橡膠顆粒替代混凝土中的砂制備橡膠混凝土不僅能夠?qū)U舊橡膠進(jìn)行再利用,也能減少河砂的使用。廢橡膠顆粒對混凝土的力學(xué)性能有顯著影響,會(huì)降低混凝土的抗壓強(qiáng)度[2-3]。閻磊[4]研究了橡膠自密實(shí)橡膠混凝土的和易性和力學(xué)性能,給出最佳橡膠顆粒的取代率和粒徑。何亮等[5]的研究指出,由于橡膠具有疏水性,而水泥材料具有親水性,因而導(dǎo)致橡膠混凝土的強(qiáng)度下降。Benazzouk等[6]的研究表明,由于橡膠顆粒和周圍混凝土之間的界面連接較弱,且橡膠的彈性模量較低,使得界面連接處更容易產(chǎn)生應(yīng)力集中現(xiàn)象,從而導(dǎo)致橡膠混凝土的強(qiáng)度較普通混凝土低。此外,隨著橡膠含量的增加,雖然橡膠混凝土的抗壓強(qiáng)度和密度降低,但同時(shí)能夠增加混凝土吸收能量的性能和韌性,橡膠混凝土吸能和韌性的增加則為其能夠在易受沖擊和磨損的情況下應(yīng)用提供了基礎(chǔ)[7-8]。龍廣成等[9]的研究表明,摻入橡膠顆粒的橡膠混凝土具有更好的抗沖擊性能。郭永昌等[10]的研究表明,橡膠混凝土是一種應(yīng)變率敏感材料,橡膠混凝土的峰值應(yīng)力、極限應(yīng)變表現(xiàn)出顯著的應(yīng)變率強(qiáng)化效應(yīng),其抗沖擊性能明顯優(yōu)于普通混凝土。吳安利等[11]的研究表明,經(jīng)過改性的橡膠混凝土具有較高的強(qiáng)度和韌性,橡膠混凝土抵抗復(fù)合鹽凍融循環(huán)和抗沖蝕性能均較普通混凝土有所改善。謝軍等[12]的研究表明,橡膠顆粒的摻入能夠提高試件的抗水侵蝕性能。綜上所述,橡膠混凝土較普通混凝土的強(qiáng)度雖有降低,但其韌性、抗凍融、抗沖擊和耐久性能均有提高,因此橡膠混凝土的應(yīng)用前景較好。本文研究了橡膠顆粒摻量和粒徑對橡膠混凝土抗壓強(qiáng)度、抗凍性和抗沖擊等性能的影響。

        1 試驗(yàn)

        1.1 原材料

        水泥:海螺牌P·O42.5水泥,初、終凝時(shí)間分別為130、212 min,28 d抗壓強(qiáng)度為45.2 MPa;粗骨料:粒徑5~25 mm、級(jí)配良好的石子,密度為2700 kg/m3,吸水率為2.4%;細(xì)骨料:天然河砂,級(jí)配良好,細(xì)度模數(shù)3.20;水:自來水;橡膠顆粒:采用廢舊橡膠輪胎制成,最大粒徑分別為1 mm和2mm。

        1.2 試驗(yàn)配合比

        本試驗(yàn)中所有試件的水灰比均為0.50,在其它參數(shù)保持不變的情況下,使用橡膠顆粒分別等體積取代0.5%、1.0%、2.0%和4.0%的砂,試件成型后在飽和石灰水中養(yǎng)護(hù)28 d?;炷猎嚰呐浜媳纫姳?。

        表1 混凝土試件的配合比

        1.3 試驗(yàn)方法

        1.3.1 抗壓強(qiáng)度

        抗壓強(qiáng)度按GB/T50081—2019《混凝土物理力學(xué)性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行測試,試件尺寸為150mm×150mm×150mm。

        1.3.2 孔隙吸水率

        孔隙吸水率試件為直徑150 mm、厚度55 mm的圓柱體,每組3個(gè)試件。養(yǎng)護(hù)28 d后用烘箱干燥試件至恒重。干燥后,只有頂面和底面保持裸露狀態(tài),側(cè)面為不透水狀態(tài),如圖1所示,將試件放在容器中的2個(gè)支架上,使試件下表面浸入水中5 mm深度。在5、10、20、30、60、180、360、720、1440 min時(shí)稱量水的質(zhì)量,按式(1)計(jì)算試件的孔隙吸水率。

        式中:k——孔隙吸水率,cm/s1/2;

        t——吸水時(shí)間,s;

        Q/A——單位時(shí)間內(nèi)滲過試件單位面積的水量,cm。

        圖1 混凝土試件孔隙吸水率試驗(yàn)裝置示意

        1.3.3 凍融試驗(yàn)

        凍融試驗(yàn)試件為直徑100 mm、厚度35 mm的圓柱體,每組5個(gè)試件。試驗(yàn)裝置如圖2所示,混凝土試件四周和底部密封,在頂部設(shè)置深度(5±2)mm、濃度為3%的NaCl溶液,該溶液每7個(gè)循環(huán)更換1次,試驗(yàn)在第28個(gè)循環(huán)完成。凍融循環(huán)后,清除混凝土試件表面的剝落層,計(jì)算凍融質(zhì)量損失。

        圖2 混凝土試件凍融試驗(yàn)裝置示意

        1.3.4 抗沖擊試驗(yàn)

        沖擊強(qiáng)度試件為直徑150 mm、厚度55 mm的圓柱體,使用落錘試驗(yàn)方法。在圓柱體試件上方使用質(zhì)量為1 kg的鋼球從45 cm的高度反復(fù)自由下落,觀察試件表面記錄試件產(chǎn)生第1條裂縫和最終破壞所需沖擊能量。沖擊能量由式(2)計(jì)算得到:

        式中:E——沖擊能量,J;

        N——沖擊次數(shù);

        m——鋼球質(zhì)量,kg;

        g——重力加速度,取g=9.8 m/s2;

        h——沖擊高度,m。

        2 試驗(yàn)結(jié)果與討論

        2.1 橡膠混凝土的抗壓強(qiáng)度和物理性能(見表2)

        表2 橡膠混凝土的抗壓強(qiáng)度和物理性能

        由表2可知:

        (1)隨著橡膠顆粒摻量的增加,橡膠混凝土的密度減小。這是由于橡膠顆粒本身的密度較小,當(dāng)使用橡膠顆粒替代密度較大的砂時(shí),會(huì)使得橡膠混凝土的密度減小。橡膠顆粒粒徑為2 mm、摻量為4.0%時(shí),橡膠混凝土的密度較未摻橡膠顆粒的普通混凝土降低了119 kg/m3,可使橡膠混凝土構(gòu)件具有更小的自重。

        (2)孔隙吸水性率與混凝土內(nèi)部結(jié)構(gòu)直接相關(guān),任何能破壞空間網(wǎng)絡(luò)連續(xù)性的物質(zhì)都可以減小孔隙吸水率。由于本研究中使用的橡膠顆粒不具有吸水性,因此它對孔隙管空腔網(wǎng)絡(luò)中的空腔連續(xù)性具有阻斷作用,并且顯著降低了孔隙吸水率。橡膠顆粒摻量為4.0%的情況下,橡膠顆粒粒徑為1 mm和2 mm的橡膠混凝土試件孔隙吸水率較普通混凝土分別降低了65.3%、58.1%。橡膠顆粒粒徑為1 mm的混凝土比橡膠顆粒粒徑為2 mm的混凝土孔隙吸水速度降低更加明顯,這是因?yàn)殡S著橡膠顆粒直徑減小,橡膠顆粒的比表面積增大所致。

        (3)隨著橡膠顆粒摻量的增加,混凝土試件的抗壓強(qiáng)度逐漸降低。橡膠摻量相同時(shí),摻入粒徑為2 mm的橡膠顆粒比摻入粒徑1 mm橡膠顆粒的混凝土強(qiáng)度降低更多。橡膠顆粒摻量為4.0%時(shí),粒徑為2 mm和1 mm的橡膠混凝土試件抗壓強(qiáng)度較普通混凝土分別降低了33.5%、30.5%。隨著橡膠摻量的增加,橡膠混凝土抗壓強(qiáng)度下降是由于:橡膠顆粒的彈性模量低于周圍混凝土,當(dāng)橡膠混凝土試件承受荷載作用時(shí),橡膠和混凝土之間不能很好的共同受力使得橡膠顆粒與周圍混凝土界面連接處會(huì)產(chǎn)生裂縫并迅速擴(kuò)展,導(dǎo)致混凝土試塊的抗壓強(qiáng)度降低。

        2.2 橡膠混凝土的凍融耐久性

        混凝土試件受到凍融作用后,由于試件中的水結(jié)冰膨脹會(huì)對周圍混凝土形成壓力,導(dǎo)致混凝土的質(zhì)量損失。本試驗(yàn)中使用濃度為3%的NaCl溶液進(jìn)行凍融,以增加對試件的磨損效果,28次凍融循環(huán)后試件的質(zhì)量損失見表3。

        表3 不同橡膠摻量混凝土試件的質(zhì)量損失

        由表3可見,隨著混凝土中橡膠顆粒摻量的增加,試件的質(zhì)量損失顯著減小。當(dāng)橡膠顆粒摻量為4.0%時(shí),橡膠顆粒粒徑為1 mm和2 mm的橡膠混凝土試件質(zhì)量損失較普通混凝土分別減小了73.7%、81.2%。當(dāng)橡膠摻量不大于1.0%時(shí),使用最大粒徑為2 mm的橡膠顆粒更有助于減小質(zhì)量損失;而當(dāng)橡膠摻量大于1.0%時(shí),使用最大粒徑為1 mm的橡膠顆粒更有助于減小質(zhì)量損失。

        2.3 橡膠混凝土的抗沖擊性

        圖3為試件出現(xiàn)第1條裂縫和試件破壞時(shí)所需的沖擊能。

        圖3 混凝土試件開裂和破壞所需的沖擊能

        由圖3可知:摻入橡膠顆粒后試件的抗沖擊性能顯著提升。橡膠顆粒粒徑為2 mm時(shí),隨著橡膠顆粒摻量的增加,試件的沖擊能逐漸提高,當(dāng)橡膠顆粒摻量為4.0%時(shí),試件的沖擊能約為普通混凝土試件的3倍。橡膠顆粒粒徑為1 mm時(shí),當(dāng)橡膠顆粒摻量小于2.0%時(shí),隨著橡膠顆粒摻量的增加,試件的沖擊能逐漸提高;橡膠顆粒摻量為4.0%時(shí),試件的沖擊能減小,但仍較普通混凝土試件提高了約50%。

        3 結(jié)論

        (1)隨著橡膠顆粒摻量的增加,橡膠混凝土試件的抗壓強(qiáng)度逐漸降低。橡膠摻量相同時(shí),摻入粒徑為2 mm的橡膠顆粒比摻入粒徑為1 mm橡膠顆粒的混凝土強(qiáng)度降低更多。橡膠顆粒摻量為4.0%時(shí),粒徑為2 mm的橡膠混凝土試件抗壓強(qiáng)度較普通混凝土降低了33.5%。

        (2)隨著橡膠顆粒摻量的增加,橡膠混凝土的孔隙吸水率減小,橡膠顆粒粒徑為1 mm的混凝土比橡膠顆粒粒徑為2 mm的橡膠混凝土孔隙吸水率降低更明顯。

        (3)隨著橡膠顆粒摻量的增加,經(jīng)過28次凍融循環(huán)后橡膠混凝土試件的質(zhì)量損失減小。

        (4)摻入橡膠后混凝土的抗沖擊性能提高,使用粒徑為2 mm的橡膠顆粒時(shí),抗沖擊性能提高更加明顯。

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