韓 秀
(北方工業(yè)大學(xué),北京 100144)
隨著現(xiàn)代建筑的不斷發(fā)展,建筑行業(yè)對混凝土這一重要建筑材料的需求量日益增長,據(jù)統(tǒng)計,我國在2010年水泥產(chǎn)量就已高達(dá)19億 t,水泥的大量生產(chǎn)標(biāo)志著混凝土工程的繁榮和我國建筑業(yè)的發(fā)展,同時也帶來許多負(fù)面影響,一是骨料的長時間開采和消耗造成生態(tài)環(huán)境破壞、資源面臨枯竭的問題,二是城市改造過程中拆除建筑物產(chǎn)生大量的廢棄混凝土難以處理的問題。再生混凝土將廢棄的混凝土構(gòu)件經(jīng)過破碎、篩分出廢棄骨料繼而加以利用,既實現(xiàn)了廢棄混凝土的資源回收再利用,又減少了建筑垃圾的堆積。再生混凝土技術(shù)是一種綠色解決方式,環(huán)保同時節(jié)約自然資源,因此受到國內(nèi)外專家廣泛關(guān)注。
張海軍[1]通過對混凝土的機械強化方式的研究,認(rèn)為水泥團聚以及集料周圍的攪拌低效區(qū)是影響混凝土強度的重要因素,通過振動攪拌法、雙排攪拌法等方式可以改善界面區(qū)性能。從而提高混凝土強度,同時提高該混凝土強度的均勻性。杜婷[2]、胡玉珊[3]通過試驗證明在混凝土中摻入火山灰質(zhì)混合材料有利于改善集料界面過渡區(qū)性能,常用的礦物摻合料包括粉煤灰、礦渣粉、硅灰等。程海麗[4]試驗研究得出的結(jié)果顯示,將再生的骨料浸泡在濃度為5%的水玻璃中1 h,能夠顯著提高再生混凝土的抗壓強度,同時不影響其流動性。但是當(dāng)水玻璃溶液的濃度過高或者再生骨料在溶液中浸泡太長時間,則會對混凝土拌和物的流動性、抗壓強度產(chǎn)生不利影響,甚至?xí)陴B(yǎng)護后期使再生混凝土的強度下降。因此強度等級為中低級的再生混凝土浸泡在水玻璃溶液中,能使它的早期抗壓強度有顯著的提高。陳云鋼[5]完成界面強化試驗,結(jié)果顯示:摻加kim粉結(jié)晶型界面改性劑后再生混凝土抗壓強度提高約20%,對改善混凝土收縮性能、抗?jié)B性能、抗碳化性能等效果不明顯。仝小芳[6]試驗研究了再生粗骨料、粉煤灰、水膠比等各種因素對粉煤灰再生混凝土基本性能的影響,認(rèn)真分析研究了再生混凝土的內(nèi)部變形機理。作者用粉煤灰取代拌和物中的等量的水泥,用再生骨料取代等量的天然骨料,再生骨料來源于當(dāng)?shù)夭鸪膹U舊混凝土構(gòu)件,經(jīng)過破碎篩分得到。通過參考強度等級為C30的普通混凝土的配合比,筆者配制出同等強度的粉煤灰再生混凝土。通過正交試驗發(fā)現(xiàn):將優(yōu)質(zhì)粉煤灰適量的加入到再生混凝土中,可以很好的改善它的表觀質(zhì)量及力學(xué)性能,同時粉煤灰的摻入會極大地影響再生混凝土的早期強度,但是28 d抗壓強度與原生混凝土的28 d抗壓強度大小相似,基本沒有變化。
肖建莊[7-9]通過一系列試驗,觀察再生混凝土立方體受壓破壞形態(tài)與棱柱體破壞形態(tài),分析發(fā)現(xiàn),界面處的應(yīng)力集中程度決定著微小裂縫出現(xiàn)時刻的早晚,微細(xì)觀結(jié)構(gòu)的抗力薄弱程度決定著微小裂縫發(fā)展的快慢,二者皆影響著抗壓強度的大小。再生粗骨料與水泥漿之間的界面不僅多而且很復(fù)雜,大部分的界面會變得更加薄弱,但也有部分可能增強,導(dǎo)致再生混凝土力學(xué)性質(zhì)變異性增大。再生混凝土的軸心受拉破壞、彎折破壞形態(tài)均與普通的混凝土相似。袁飚[10]、易成[11]試驗發(fā)現(xiàn),再生混凝土出現(xiàn)劈裂破壞時的表現(xiàn)形式,與天然骨料混凝土不太相同,它除了出現(xiàn)再生粗骨料與新水泥砂漿接觸面的粘結(jié)破壞,更多的體現(xiàn)為再生粗骨料自身的破碎破壞。張學(xué)兵[12]也通過實驗得到結(jié)論為,水膠比較高的再生混凝土,其抗拉強度的大小主要與砂漿的強度有關(guān),水膠比較低的再生混凝土,影響其抗拉強度的因素除了砂漿的強度,還包括再生粗骨料的強度。宋燦[13]使用電子顯微鏡觀察再生混凝土破碎后的內(nèi)部情況,掃描給出了材料界面過渡區(qū)的照片,從微觀結(jié)構(gòu)的角度去研究再生粗骨料與新砂漿接觸面上的損傷情況,在澆筑再生骨料混凝土的過程中,由于再生粗集料的吸水性會使再生混凝土的和易性降低,如果不能均勻振搗,將會在再生粗集料與新砂漿界面形成大量的微缺陷??箟簭姸茸鳛榛炷粮髁W(xué)性能指標(biāo)中最基礎(chǔ)、最重要的一項,一直也是再生混凝土研究中的重點,大部分研究者都會將其抗壓強度與普通混凝土做對比,研究證明,一般情況下再生混凝土的抗壓強度比普通混凝土低,但也有部分的專家研究得到再生混凝土的強度比普通混凝土強度高。Mandal等人[14]通過試驗研究發(fā)現(xiàn),各種齡期的再生混凝土,其抗壓強度值均比普通混凝土的低,并且分析出現(xiàn)這種結(jié)果的原因主要是:再生混凝土內(nèi)部新舊材料間的接觸界面,即天然骨料與舊砂漿以及再生骨料與新水泥砂漿之間,由于材料新舊程度不同導(dǎo)致界面比較薄弱,粘結(jié)力較小。日本的Imamoto等人[15]通過一定技術(shù)手段對再生骨料進(jìn)行處理后發(fā)現(xiàn),當(dāng)再生混凝土應(yīng)用于混凝土結(jié)構(gòu)時,其效果與普通混凝土的差異并不大。Hansen[16]等有些學(xué)者的試驗結(jié)果顯示,再生混凝土的抗壓強度值并沒有低于普通混凝土,反而比普通混凝土高出2%~20%,這與許多研究者得出的結(jié)論恰好相反。表明再生混凝土的抗壓強度可能高于普通混凝土。Gupta[17]的試驗將再生混凝土與普通混凝土養(yǎng)護相同的時間后比較兩者的抗壓強度大小,得到的結(jié)論為:水膠比高時再生混凝土高于普通混凝土,反之則低于普通混凝土。但是試驗并沒有顯示其抗壓強度是嚴(yán)格的隨著混凝土拌和物的水膠比增大而變小的。試驗發(fā)現(xiàn),W/C=0.6時的再生混凝土,抗壓強度達(dá)到最大值,而W/C=0.55時的再生混凝土,卻是抗壓強度最小的時刻。李佳彬等人[18,19]通過制作600多塊不同種類的再生混凝土試件進(jìn)行對比試驗,分別研究不同因素對再生混凝土立方體抗壓強度的影響。首先分析再生骨料取代率的影響,發(fā)現(xiàn)不管取代率是多少,再生混凝土與普通混凝土的抗壓強度的對比以養(yǎng)護齡期90 d為臨界點,90 d之前再生混凝土強度增長明顯快于普通混凝土,90 d之后則呈現(xiàn)相反規(guī)律,即普通混凝土強度增長較快。再生粗骨料的取代率對抗壓強度影響很大,總體而言,抗壓強度隨再生粗骨料取代率的增大而減小。另外,水灰比的大小也是決定再生混凝土抗壓強度值的關(guān)鍵指標(biāo),具體體現(xiàn)為抗壓強度與水灰比成反比,隨水灰比增加而降低。試驗數(shù)據(jù)還得到,不同再生骨料取代率的再生混凝土,它的抗壓強度變異系數(shù)值均與普通混凝土之間差距并不大,這說明取代率對抗壓強度差異系數(shù)并沒有很大影響??聡姟垇喢返热薣20,21]的研究結(jié)果則得出,當(dāng)兩種混凝土的設(shè)計配合比相同時,再生混凝土的抗壓強度要高于普通混凝土,分析原因認(rèn)為有兩方面:1)再生粗骨料與新水泥砂漿間會發(fā)生某些化學(xué)反應(yīng),導(dǎo)致二者之間有比較好的相融性;2)再生粗骨料的表面有許多破壞痕跡,比較粗糙,能夠在接觸界面處有很強的咬合作用。鄧旭華[22]試驗研究得到,水灰比與其再生混凝土的抗壓強度大小密切有關(guān),并給出水灰比為0.57的一個相對界限,即水灰比大于和小于這個界限時,二者之間的相關(guān)性是完全相反的。M.C.Limbachiya等人[23]通過試驗研究了高強混凝土的早期強度變化規(guī)律,發(fā)現(xiàn)當(dāng)再生骨料的取代率不大于30%時,取代率對再生混凝土幾乎沒有多少影響,這種情況下配置出來的高強再生混凝土的耐久性以及它的工程性質(zhì)與天然骨料混凝土是相同的。李旭平[24,25]進(jìn)行了一系列的再生混凝土試驗研究,包括抗壓、單軸抗拉、劈裂抗拉、抗折、中心抗拔以及高溫等試驗。對這些基本力學(xué)性能進(jìn)行系統(tǒng)的分析得出以下結(jié)論:再生混凝土的材質(zhì)比普通混凝土更脆,塑性更差。再生混凝土的σ—ε曲線的總體走勢與普通混凝土一致,但是應(yīng)變量的峰值明顯小于普通混凝土,同時,混凝土的抗壓強度增大,其峰值應(yīng)變會有一定增加。當(dāng)兩種混凝土的抗壓強度相同時,再生混凝土的彈性模量E比普通混凝土的小,是因為再生骨料本身的彈性模量就低于天然骨料。但是比較兩種混凝土的泊松比ν的大小時,會發(fā)現(xiàn)二者差距并不大。高溫后對再生混凝土試塊進(jìn)行抗壓試驗結(jié)果表明,低于400 ℃時,隨溫度升高,抗壓強度有所增加,高于400 ℃時,隨溫度升高,抗壓強度有明顯降低。
再生混凝土符合我國可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略,是未來建筑材料的發(fā)展趨勢,因此對再生混凝土進(jìn)行更深入的研究刻不容緩,雖然目前許多國內(nèi)外學(xué)者已經(jīng)進(jìn)行了大量的試驗研究并有了一些成果,但是未來想要更好的將再生混凝土應(yīng)用工程實際,還有許多問題需要研究。
[1] 張海軍.攪拌過程的機械強化方法及其試驗研究[D].西安:長安大學(xué),2006.
[2] 杜 婷,李惠強,吳賢國.混凝土再生骨料強化試驗研究[J].新型建筑材料,2002(3):6-8.
[3] 胡玉珊,邢振賢.粉煤灰摻入方式對再生混凝土強度的影響[J].新型建筑材料,2003(5):26-27.
[4] 程海麗,王彩彥.水玻璃對混凝土再生骨料的強化試驗研究[J].新型建筑材料,2004(12):12-14.
[5] 陳云鋼,孫振平,肖建莊.再生混凝土界面結(jié)構(gòu)特點及其改善措施[J].混凝土,2004(2):10-13.
[6] 仝小芳,楊鼎宜,王 欣,等.粉煤灰再生混凝土基本性能研究[J].混凝土,2014(7):27-31.
[7] 肖建莊,李佳彬,孫振平,等.再生混凝土的抗壓強度研究[J].同濟大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2004(12):1558-1561.
[8] 肖建莊.再生混凝土單軸受壓應(yīng)力—應(yīng)變?nèi)€試驗研究[J].同濟大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2007(11):1445-1449.
[9] 肖建莊,蘭 陽.再生混凝土單軸受拉性能試驗研究[J].建筑材料學(xué)報,2006(2):154-158.
[10] 袁 飚.再生混凝土抗壓抗拉強度取值研究[D].上海:同濟大學(xué),2007.
[11] 易 成,謝和平,鞠 楊,等.混凝土與纖維混凝土的劈裂試驗及損傷描述[J].實驗力學(xué),2003(4):529-537.
[12] 張學(xué)兵,鄧壽昌,鄧旭華,等.影響再生混凝土強度幾個主要因素的試驗研究[J].湘潭大學(xué)自然科學(xué)學(xué)報,2005(1):129-133.
[13] 宋 燦,鄒超英,徐 偉.再生混凝土基本力學(xué)性能的試驗研究[J].低溫建筑技術(shù),2007(3):15-16.
[14] Mandal S ,Gupta A. Strength and durability of recycled aggregate concrete [A]. IABSSE Symposium Melbourne[C]. Melbourne Australia,2002.
[15] Imamoto K,Kimura Y,Nagayama M,et al. Deflections and Cracking of Full Scale Specimens with Recycled Coarse Aggregate Concrete Processed by a Decompression and Rapid Release (Aggregates and Admixtures for Concrete) [J]. Journal of the Society of Materials Science Japan,2004,53(10):1071-1076.
[16] Hansen T C. Strength of recycled concrete made from crushed coarse aggregate [J]. Concrete International,January 1983(7):79-83.
[17] Gupta S M.Strength characteristics of concrete made with demolition waste as coarse aggregate [A]. Proceeding of the International Conference on Recent Development in Structural Engineering[C].2001:364-373.
[18] 李佳彬,肖建莊,孫振平.再生粗骨料特性及其對再生混凝土性能的影響[J].建筑材料學(xué)報,2004(4):390-395.
[19] 李佳彬,肖建莊,黃 健.再生粗骨料取代率對混凝土抗壓強度的影響[J].建筑材料學(xué)報,2006(3):297-301.
[20] 柯國軍,張育霖,賀 濤,等.再生混凝土的實用性研究[J].混凝土,2002(4):47-48.
[21] 張亞梅,秦鴻根,孫 偉,等.再生混凝土配合比設(shè)計初探[J].混凝土與水泥制品,2002(1):7-9.
[22] 鄧旭華.水灰比對再生混凝土強度影響的試驗研究[J].混凝土,2005(2):46-48.
[23] M.C.Limbachiya, T. Leelawat, R.K. Dhir. Use of recycled concrete aggregate in high-strength concrete[J]. Materials and Structures,2000(33):574-580.
[24] 李旭平.再生混凝土基本力學(xué)性能研究(Ⅰ)——單軸受壓性能[J].建筑材料學(xué)報,2007(5):598-603.
[25] 李旭平.再生混凝土基本力學(xué)性能研究(Ⅱ)[J].建筑材料學(xué)報,2007(6):699-704.