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添加PVA纖維的水泥穩(wěn)定碎石混合料抗裂與耐久性能研究

2020-11-18 10:41:36李燕軍
公路工程 2020年5期
關(guān)鍵詞:纖維長度側(cè)限凍融循環(huán)

李燕軍

(山西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院,山西 太原 030619)

0 引言

水泥穩(wěn)定級配碎石材料具有穩(wěn)定性好、抗凍性強、結(jié)構(gòu)本身自成板體等優(yōu)勢,且材料來源廣泛、施工工藝成熟,因而廣泛用于各等級公路的基層和底基層,但以水泥穩(wěn)定級配碎石為典型代表的半剛性基層在工程實踐中也出現(xiàn)了因抗干縮、溫縮、疲勞性能不足所致的開裂、抗水損害不足所致的唧泥等病害,半剛性基層病害頻發(fā)并且破損后病害處治難度大,造成了不可估量的經(jīng)濟損失[1-4]。聚乙烯醇纖維(Polyvinyl Alcohol Fiber,簡稱 PVA 纖維)具有高強高模、耐磨性好以及與水泥等材料有較好的親和力和結(jié)合性等優(yōu)點,可有效地改善水泥基復(fù)合材料的變形和破壞特性。王永波[5]研究表明,摻加PVA纖維能有效解決混凝土的開裂問題。張鵬遠(yuǎn)[6]等研究表明,摻加PVA纖維能提高混凝土的抗凍和耐鹽堿腐蝕性,同時顯著提高混凝土的抗拉強度和抗沖擊韌性。胡杰[7]等研究表明,摻加PVA纖維能夠提高混凝土的極限應(yīng)變,且PVA纖維混凝土性價比更高。國內(nèi)東南大學(xué)、浙江大學(xué)等高校也相繼開展了PVA纖維超高韌性水泥基復(fù)合材料的研究工作[5-9]。受此啟發(fā),國內(nèi)也有學(xué)者將PVA纖維摻入水泥穩(wěn)定碎石中,曹源文[10]等研究了PVA纖維水泥穩(wěn)定碎石拌和均勻性檢測技術(shù);賀亞飛[11]研究了PVA纖維水泥基材料的力學(xué)性能;李彩霞[12]研究了PVA水泥穩(wěn)定碎石基層的結(jié)構(gòu)承載能力。曾夢瀾[13]等研究了PVA-ECC穩(wěn)定碎石混合料的自愈合性能。相關(guān)研究成果為水泥穩(wěn)定級配碎石力學(xué)性能與抗裂性能改善技術(shù)在實體工程中推廣應(yīng)用奠定了良好的基礎(chǔ)[14-15]。但是目前PVA纖維很少用在水泥穩(wěn)定級配碎石基層中,已有研究成果主要集中在PVA纖維增強水泥混凝土復(fù)合材材料方面,有關(guān)PVA纖維水泥穩(wěn)定級配碎石的力學(xué)性能、變形特性、抗疲勞性能、水穩(wěn)定性能及實體工程應(yīng)用效果評價等鮮見研究。本文研究PVA纖維摻量和纖維長度對水泥穩(wěn)定級配碎石無側(cè)限抗壓強度、劈裂強度、彎拉強度的影響規(guī)律,分析PVA纖維對水泥穩(wěn)定碎石變形特性、疲勞性能、水穩(wěn)定性的影響,為改善水泥穩(wěn)定碎石力學(xué)性能和抗裂性能提供新的技術(shù)選擇,通過實體工程跟蹤檢測,為PVA纖維在水泥穩(wěn)定碎石基層的推廣應(yīng)用提供參考。

1 試驗

1.1 試驗原材料

聚乙烯醇(PVA)纖維由山東青島國立纖維公司生產(chǎn),外觀為淡黃色單絲條狀,直徑為6 mm,長度分別為8、12、16、20、24 mm,PVA纖維的具體參數(shù)見表1。選用奈曼宏基水泥廠生產(chǎn)的32.5級復(fù)合礦渣硅酸鹽水泥,水泥技術(shù)指標(biāo)見表2,滿足通用硅酸鹽水泥相關(guān)要求。根據(jù)實體工程應(yīng)用情況,試驗研究采用6檔集料規(guī)格分別為0~3 mm、3~5 mm、5~10 mm、10~20 mm、20~25 mm、25~30 mm,細(xì)集料為石灰?guī)r機制砂,粗細(xì)集料為石灰?guī)r碎石,集料各項性能指標(biāo)滿足《公路路面基層施工技術(shù)細(xì)則》(JTG /T F20-2015)相關(guān)技術(shù)指標(biāo)要求。水為飲用自來水。

表1 PVA纖維的主要性能指標(biāo)Table 1 Main performance indicators of PVA fiber密度/(g·m-3)彈性模量/GPa抗拉強度/MPa伸長率/%水中軟化點/℃耐熱水性能/℃1.3421 8007115100

表2 水泥主要技術(shù)指標(biāo)試驗結(jié)果Table 2 Test results of main technical indicators of cement類別80μm篩余量/%凝結(jié)時間/min3 d強度/MPa28 d強度/MPa初凝終凝抗壓抗折抗壓抗折試驗結(jié)果2.727035713.63.1736.36.7規(guī)范要求≤10≥10≤600≥10≥2.5≥32.5≥5.5

1.2 混合料配合比設(shè)計

根據(jù)6檔集料的篩分試驗結(jié)果,以《公路路面基層施工技術(shù)細(xì)則》(JTG /T F20-2015)骨架密實型、懸浮密實型礦料級配中值為目標(biāo)級配,確定礦料級配見表3。試驗時水泥穩(wěn)定碎石混合料最佳水泥用量取5%,采用重型擊實試驗確定骨架密實型(GP2)、懸浮密實型(GP1)水泥穩(wěn)定碎石混合料的最佳含水量分別為5.7%、5.1%,GP1、GP2最大干密度分別為2.272、2.367 g/cm3,根據(jù)文獻(xiàn)[4-5]研究成果,PVA纖維的摻量對水泥穩(wěn)定碎石混合料最佳含水量和最大干密度影響不大,故未進(jìn)行不同纖維摻量及變化纖維長度條件下重型擊實試驗,下文中GP1、GP2的水泥用量均為5%,GP1、GP2最佳含水量分別取5.7%、5.1%。

表3 水泥穩(wěn)定碎石混合料礦料級配Table 3 Cement stabilized macadam mixture mineral gradation級配類型通過下列方篩孔(mm)的質(zhì)量百分率/%31.526.519 1613.29.5 4.75 2.36 1.180.60 0.39.150.075GP1100857760.558.54322.515.510.56.542.5GP21007869.357.349282116.213.59.24.41.4GP1規(guī)范限值10086~8279~7372~6562~5345~3531~2222~1315~810~57~35~2GP2規(guī)范限值10068~8638~5822~3216~28 8~150~3

1.3 試驗方案

a.采用GP1、GP2水泥穩(wěn)定碎石混合料,固定水泥摻量為5%,試驗變化4組PVA纖維摻量為0.5、0.8、1.1、1.4 kg/m3,每組纖維摻量下變化纖維長度為8、12、16、20、24 mm,對PVA纖維水泥穩(wěn)定碎石混合料分別進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)生齡期內(nèi)的無側(cè)限抗壓強度試驗、劈裂強度試驗、彎拉強度試驗,以綜合評價PVA纖維水泥穩(wěn)定碎石的強度特性與力學(xué)性能,基于此優(yōu)化出適宜的PVA纖維摻配質(zhì)量及最佳的纖維長度范圍,為PVA纖維的選擇提供依據(jù)。

b.采用干縮試驗、溫縮試驗評價PVA纖維水泥穩(wěn)定碎石混合料的變形性能,并與無纖維水泥穩(wěn)定碎石混合料進(jìn)行對比,定量評價PVA纖維水泥穩(wěn)定碎石混合料的抗裂優(yōu)勢。

c.采用控制應(yīng)力彎曲疲勞試驗、凍融循環(huán)試驗研究PVA纖維水泥穩(wěn)定碎石混合料的抗疲勞耐久性與水穩(wěn)定性。

d.基于SEM試驗,觀察PVA纖維在水泥穩(wěn)定碎石混合料內(nèi)部的分布形態(tài),分析PVA纖維對水泥穩(wěn)定碎石混合料性能的增強機理。

e.對試驗路PVA纖維水泥穩(wěn)定級配碎石使用性能進(jìn)行跟蹤檢測,分析PVA纖維水泥穩(wěn)定碎石基層的抗裂效果。

1.4 試驗方法

PVA纖維水泥穩(wěn)定碎石混合料的力學(xué)強度試驗:①無側(cè)限抗壓強試驗采用Φ100 mm×100 mm圓柱體試件,按照T0845-2009的標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)生方法養(yǎng)生7 d(浸水養(yǎng)生24 h),試驗控制加載速率為1 mm/min;②劈裂強度試驗采用Φ150 mm×150 mm圓柱體試件,試件養(yǎng)生齡期為90 d。壓條弧面半徑75 mm、寬度18.75 mm,控制加載速率為1 mm/min;③彎拉強度試驗采用150 mm×150 mm×550 mm大梁試件,標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)生齡期為90 d,試驗采用三點分加載方式,控制變形加載速率為50 mm/min。以上3種力學(xué)強度試驗均在CTM5504萬能試驗機上進(jìn)行。

PVA纖維水泥穩(wěn)定碎石混合料的變形特性試驗:①干縮系數(shù)試驗采用振動成型的15 cm×15 cm×550 cm大梁試件,養(yǎng)生7 d內(nèi)間隔12 h測量1次試驗數(shù)據(jù)(天平測試試件重量、千分表測試變形量),養(yǎng)生7 d后間隔1~2 d記錄1次試驗數(shù)據(jù),標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)生90 d后完成試驗數(shù)據(jù)測試。標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)生期間,根據(jù)試驗數(shù)據(jù)計算PVA水泥穩(wěn)定碎石混合料試件在不同養(yǎng)生齡期內(nèi)的失水率,建立PVA纖維水泥穩(wěn)定碎石混合料的失水率與干縮系數(shù)之間的擬合關(guān)系,并評價PVA纖維水泥穩(wěn)定碎石混合料的干縮性能;②溫縮試驗試件尺寸為150 mm×150 mm×550 mm,養(yǎng)生齡期為7 d(6 d標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)生+1 d浸水),根據(jù)我國西北5省近10 a年極端高低溫氣候資料及JTG E51-2009溫縮試驗建議的試驗溫度范圍,本文選擇-25 ℃~-15 ℃、-15 ℃~-5 ℃、-5 ℃~5 ℃、5 ℃~15 ℃、15 ℃~25 ℃、25 ℃~35 ℃、35 ℃~45 ℃、45 ℃~55 ℃等8個溫度區(qū)間,降溫速率為0.5 ℃/min,進(jìn)行下一個溫度區(qū)間前應(yīng)保溫不小于3 h。

PVA纖維水泥穩(wěn)定碎石混合料的耐久性能試驗:①采用三點彎曲疲勞試驗評價PVA纖維水泥穩(wěn)定碎石混合料的抗疲勞耐久性能。試驗嚴(yán)格按照《公路工程無機結(jié)合料穩(wěn)定材料試驗規(guī)程》(JTG E51-2009)的 T0856-2009方法進(jìn)行,將150 mm×150 mm×550 mm大梁試件養(yǎng)生在標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)生條件下養(yǎng)生90 d(89 d標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)生+1 d飽水養(yǎng)生),MTS landmark 370.10萬能疲勞試驗機上進(jìn)行,施加頻率為10 Hz的Havesive連續(xù)波,采用0.2、0.3、0.4、0.5共4個應(yīng)力比;②采用凍融循環(huán)試驗評價PVA纖維水泥穩(wěn)定碎石混合料的抗水損害耐久性,試驗時制備Φ150 mm×150 mm圓柱體試件,標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)生為180 d。低溫箱的凍結(jié)溫度為-18 ℃,凍結(jié)時間為16 h,凍結(jié)結(jié)束后取出試件,量高、稱重量,然后立即放入20 ℃水浴中進(jìn)行融化,融化8 h,此為1次凍融循環(huán),總共經(jīng)歷15次凍融循環(huán),凍融循環(huán)5、10、15次后進(jìn)行抗壓強度試驗。

2 PVA纖維水泥穩(wěn)定碎石混合料力學(xué)性能

2.1 無側(cè)限抗壓強度試驗

PVA纖維水泥穩(wěn)定碎石混合料的無側(cè)限抗壓強度試驗結(jié)果見圖1。由圖1可見,在工程常用的5%水泥用量條件下,骨架密實型水泥穩(wěn)定碎石7 d無側(cè)限抗壓強度達(dá)到了7.1 MPa,比懸浮密實型水泥穩(wěn)定碎石混合料的無側(cè)限抗壓強度增大了29.1%,可見粗集料的骨架嵌擠作用對水泥穩(wěn)定級配碎石強度貢獻(xiàn)較為明顯。摻入纖維后,PVA纖維水泥穩(wěn)定級配碎石的無側(cè)限抗壓強度明顯大于無纖維水泥穩(wěn)定級配碎石, GP1、GP2兩種PVA纖維水泥穩(wěn)定碎石混合料的最大無側(cè)限抗壓強度可達(dá)到7.1、8.4 MPa,無側(cè)限抗壓強度值分別比相同級配的普通水泥穩(wěn)定碎石混合料增大了29.3%、19.2%,可以發(fā)現(xiàn),PVA纖維對懸浮密實型水泥穩(wěn)定級配碎石無側(cè)限抗壓強度的增強效果優(yōu)于骨架密實型級配,摻加PVA纖維是增強水泥穩(wěn)定碎石無側(cè)限抗壓強度的有效措施。隨著PVA纖維摻量和纖維長度的增大,GP1、GP2兩種PVA纖維水泥穩(wěn)定級配碎石的無側(cè)限抗壓強度均呈先顯著增大后緩慢減小趨勢,因此存在最佳纖維摻量和最優(yōu)纖維長度問題,對于GP1、GP2,PVA纖維摻量為0.5 kg/m3時,隨著纖維長度增大,水泥穩(wěn)定級配碎石無側(cè)限抗壓強度呈先增大后減小趨勢,水泥穩(wěn)定級配碎石的無側(cè)限抗壓強度在纖維長度為16 mm時出現(xiàn)峰值,而在0.8~1.4 kg/m3PVA纖維摻量范圍內(nèi),水泥穩(wěn)定級配碎石的無側(cè)限抗壓強度在纖維長度為20 mm時出現(xiàn)峰值,兩種級配的水泥穩(wěn)定級配碎石,在PVA纖維摻量為1.1 kg/m3+纖維長度20 mm時,無側(cè)限抗壓強度出現(xiàn)峰值,分析以為,在PVA纖維摻量較少時,纖維長度越大,相同質(zhì)量情況下PVA纖維的個體數(shù)量就越少,因此較難以形成空間三維亂向支撐體系,而隨著纖維質(zhì)量增大,在拌和過程中纖維的分散均勻難度增大,當(dāng)PVA纖維摻量達(dá)到飽和狀態(tài)以后,較多的纖維因分散不均勻而出現(xiàn)團聚、干擾問題,在水泥穩(wěn)定級配碎石內(nèi)部產(chǎn)生軟弱界面,反而對強度不利。因此就無側(cè)限抗壓強度而言,PVA纖維摻量為0.8~1.1 kg/m3、纖維長度為16~22 mm較為適宜。

(a) GP1水泥穩(wěn)定級配碎石

2.2 劈裂強度試驗

PVA纖維水泥穩(wěn)定碎石混合料的劈裂強度試驗結(jié)果見圖2。由圖2可見,未摻PVA纖維,GP1、GP2兩種水泥穩(wěn)定級配碎石的劈裂強度相差不大。摻入PVA纖維后,GP1、GP2兩種PVA纖維水泥穩(wěn)定級配碎石劈裂強度比摻PVA前提高幅度為8%~57.6%、4.6%~46.5%。隨著PVA纖維摻量增大和纖維長度增大,劈裂強度先顯著增大后緩慢降低,當(dāng)PVA纖維摻量為0.5 kg/m3時,纖維長度為12 mm,PVA纖維水泥穩(wěn)定級配碎石劈裂強度峰值達(dá)到了0.611 MPa,在纖維摻量在0.8~1.1 kg/m3、纖維長度16~22 mm范圍內(nèi)劈裂強度出現(xiàn)峰值,隨著PVA纖維摻量增大,峰值劈裂強度對應(yīng)的纖維長度有增大趨勢。以最大劈裂強度為原則,確定GP1適宜的纖維摻量為1.1 kg/m3、纖維長度為16 mm,GP2適宜的纖維摻量為1.1 kg/m3、最佳纖維長度為20 mm,可以認(rèn)為水泥穩(wěn)定級配碎石的最佳PVA纖維長度礦料級配有關(guān),最佳PVA纖維長度隨粗集料含量增大而增大。

(a) GP1水泥穩(wěn)定級配碎石

2.3 彎拉強度試驗

PVA纖維水泥穩(wěn)定碎石混合料的彎拉強度試驗結(jié)果見圖3。不摻加PVA纖維,GP1、GP2水泥穩(wěn)定級配碎石彎拉強度為1.57、1.66 MPa,滿足JTG D50-2017水泥穩(wěn)定類材料彎拉強度1.5~2.0 MPa取值要求。相較普通水泥穩(wěn)定級配碎石,摻加0.5~1.4 kg/m3PVA纖維的水泥穩(wěn)定級配碎石彎拉強度顯著增大,GP1、GP2兩種PVA纖維水泥穩(wěn)定級配碎石的彎拉強度最大可提高27.6%、31.1%。相同纖維長度,隨著PVA纖維摻量增大,PVA纖維水泥穩(wěn)定級配碎石的彎拉強度先增大后減小,相同纖維摻量,隨著PVA纖維長度增大,PVA纖維水泥穩(wěn)定級配碎石的彎拉強度先增大后減小,彎拉強度隨纖維摻量和纖維長度增大所呈現(xiàn)出的變化趨勢與無側(cè)限抗壓強度和劈裂強度相似。以峰值彎拉強度確定GP1最佳纖維摻量為0.8 kg/m3、最佳纖維長度為20 mm,GP2最佳纖維摻量為1.1 kg/m3、最佳纖維長度為20 mm。分析以為,PVA纖維對水泥穩(wěn)定級配碎石彎拉強度的增強作用與其分散均勻密切相關(guān),PVA纖維所形成的三維亂向支撐體系達(dá)到飽和后,其對細(xì)密裂縫擴張的限制作用也達(dá)到峰值,進(jìn)一步增大纖維摻量,纖維重疊、聚集而出現(xiàn)薄弱接觸面反而削弱了PVA纖維的界面增強作用。

(a) GP1水泥穩(wěn)定級配碎石

2.4 顯著性分析

采用Origin Pro 8.5定量軟件分析PVA纖維摻量、PVA纖維長度2個因素對無側(cè)限抗壓強度、劈裂強度、彎拉強度的顯著性影響,結(jié)果匯總見表4。由表4可見,纖維摻量和纖維長度均對PVA纖維水泥穩(wěn)定級配碎石的無側(cè)限抗壓強度、劈裂強度、彎拉強度有顯著影響,PVA摻量對水泥穩(wěn)定級配碎石力學(xué)強度的顯著性影響P值小于PVA長度,表明纖維摻量對水泥穩(wěn)定級配碎石力學(xué)性能的影響更加顯著。

表4 雙因素方差分析結(jié)果Table 4 Results of two-way variance analysis因素?zé)o側(cè)限抗壓強度F值顯著性PPVA摻量35.749542.91089E-6PVA長度10.407067.1014E-4劈裂強度彎拉強度F值顯著性PF值顯著性PF值顯著性P6.084490.0092725.877511.58877E-54.645840.0169511.018685.49006E-4注:顯著性判別標(biāo)準(zhǔn)P<0.05。

綜上可知,當(dāng)PVA纖維的摻量為0.8~1.1 kg/m3、纖維長度為16~22 mm時,水泥穩(wěn)定碎石的無側(cè)限抗壓強度、劈裂強度、彎拉強度3個力學(xué)試驗指標(biāo)達(dá)到了強度峰值,工程實踐中添加0.8~1.1 kg/m3、長度為16~20 mm PVA纖維可提高水泥穩(wěn)定級配碎石的力學(xué)性能。下文將開展摻加0.8 kg/m3+16 mm PVA纖維(方案I)、0.8 kg/m3+20 mm PVA纖維(方案II)、1.1 kg/m3+16 mm PVA纖維(方案III)、1.1 kg/m3+20 mm PVA纖維(方案IV)4種水泥穩(wěn)定級配碎石的變形特性和耐久性能試驗研究。

3 機理分析

提取彎拉試驗試件破壞界面處的PVA水泥砂漿進(jìn)行SEM試驗,由圖4(a)、(b)可見,PVA纖維表面有裹附大量的水泥膠凝材料,分析以為PVA纖維表面含有大量的羥基,使得PVA纖維與水泥膠凝材料黏附狀況良好,纖維的吸附穩(wěn)定作用和界面增強作用,確保了PVA纖維與水泥膠凝材料有較好的親和力和結(jié)合性,這對受荷時PVA協(xié)同受力、傳遞荷載和彌補水泥砂漿內(nèi)部界面黏附缺陷有重要意義。觀察圖4(c)破壞界面處PVA纖維狀態(tài),發(fā)現(xiàn)在PVA纖維斷裂點處存在明顯的“頸縮”現(xiàn)象,斷口有拉斷痕跡,而不僅僅不是拔出,纖維根部的水泥膠凝材料隨纖維受拉而發(fā)生形變,這表明PVA纖維均參加了受力,破壞界面在開始產(chǎn)生裂縫時,錨固在水泥膠凝材料中的PVA出現(xiàn)輕微滑動,同時產(chǎn)生摩擦阻力,克服水泥砂漿顆粒之間的錯位與滑移,起到了很好傳力、消散力、協(xié)調(diào)變形的作用,使混合料中的集中應(yīng)力分布擴散得更均勻。由圖4(c)可見,均勻分散的PVA纖維相互橋接,在水泥穩(wěn)定碎石中形成了空間網(wǎng)狀支撐體系,PVA纖維的加筋作用,一方面對網(wǎng)孔范圍內(nèi)的水泥膠凝材料可以起到一種“箍鎖”作用,另一方面把受損區(qū)域進(jìn)行隔離,橫跨裂縫兩端的PVA纖維使裂紋的變形受到約束,阻礙了裂紋的繼續(xù)發(fā)展,起到了一種隔離功能,這可以很大程度減少應(yīng)力集中,延緩甚至阻止了破壞裂紋的產(chǎn)生和發(fā)展。

(a) PVA纖維表面水泥膠凝材料裹附狀況

4 PVA纖維水泥穩(wěn)定碎石混合料變形特性

4.1 干縮性能試驗

按照上述確定的纖維摻量和纖維長度,采用GP1進(jìn)行干縮性能試驗研究,對照組采用普通水泥穩(wěn)定級配碎石(未添加PVA纖維),試驗結(jié)果見圖5。

圖5 PVA纖維水泥穩(wěn)定級配碎石溫縮試驗結(jié)果Figure 5 PVA fiber cement stabilized macadam temperature shrinkage test results

由圖5試驗結(jié)果可知,隨著養(yǎng)生時間延長,5種水泥穩(wěn)定級配碎石的干縮系數(shù)先顯著增大后趨于平緩,在養(yǎng)生7 d內(nèi)干縮系數(shù)增大最為顯著,7~28 d內(nèi)干縮系數(shù)保持緩慢增長,60 d以后干縮系數(shù)趨于穩(wěn)定,這主要與試件失水速率有關(guān)。摻加PVA纖維后,PVA纖維水泥穩(wěn)定級配碎石在養(yǎng)生3 d內(nèi)的干縮系數(shù)與普通水泥穩(wěn)定級配碎石相差不大,養(yǎng)生7 d內(nèi),4種PVA纖維水泥穩(wěn)定級配碎石的溫縮系數(shù)相差不大,但明顯小于未摻纖維的水泥穩(wěn)定碎石,分析以為,養(yǎng)生3 d內(nèi),失水率大,水泥水化尚未完成,界面黏結(jié)、黏附強度仍在繼續(xù)增長,PVA纖維與水泥膠凝物的機械咬合力以及PVA纖維的界面增強作用尚未完全形成,在養(yǎng)生3~7 d內(nèi),失水收縮產(chǎn)生的干縮應(yīng)變大于PVA纖維對干縮應(yīng)變的抑制作用,PVA纖維的加筋錨固作用仍在增長,但也起到了抑制干縮變形的作用。

養(yǎng)生90 d后,0.8 kg/m3+16 mm PVA纖維(方案I)、0.8 kg/m3+20 mm PVA纖維(方案II)、1.1 kg/m3+16 mm PVA纖維(方案III)、1.1 kg/m3+20 mm PVA纖維(方案IV)4種水泥穩(wěn)定級配碎石的干縮應(yīng)變比普通水泥穩(wěn)定級配碎石降低了34.9%、29.4%、40.6%、52.3%,尤其是摻加1.1 kg/m3+20 mm PVA纖維(方案IV)對減少水泥穩(wěn)定級配碎石干縮變形效果最明顯。PVA纖維在水泥穩(wěn)定級配碎石中的抑制干縮變形效果主要表現(xiàn)在:PVA纖維空間網(wǎng)狀支撐體系所起到的界面增強作用能彌補水泥穩(wěn)定級配碎石的界面黏結(jié)缺陷,提高了水泥砂漿與集料之間的界面黏附強度和機械嚙合連接力,再者,PVA纖維的錨固作用,提高了水泥穩(wěn)定級配碎石承受荷載時的整體性與一致性,從而有效抑制了干縮變形。溫縮變形是半剛性基層瀝青路面反射裂縫的主要誘因之一,摻加PVA纖維可使水泥穩(wěn)定級配碎石溫縮變形量降低34.9%~52.3%,可見加入PVA纖維能夠顯著減少瀝青路面發(fā)生反射裂縫病害。

4.2 溫縮性能試驗

不同溫度區(qū)間的溫縮系數(shù)試驗結(jié)果見圖6。由圖6試驗結(jié)果可知,相同溫度區(qū)間內(nèi),PVA纖維水泥穩(wěn)定級配碎石的溫縮系數(shù)明顯小于未摻加纖維水泥穩(wěn)定碎石混合料,4種PVA纖維水泥穩(wěn)定碎石在-25 ℃~-15 ℃、-15 ℃~-5 ℃、-5 ℃~5 ℃、5 ℃~15 ℃、15 ℃~25 ℃、25 ℃~35 ℃、35 ℃~45 ℃、45 ℃~55 ℃等8個溫度區(qū)間內(nèi)的溫縮系數(shù)比普通水泥穩(wěn)定級配碎石減小了23.1%~32.4%、21.5%~34.9%、26.8%~37.1%、26.9%~43.9%、30.5%~47.1%、23.9%~35.5%、39.8%~50.3%、45.9%~53.3%,摻加1.1 kg/m3+20 mm PVA纖維(方案IV)具有更優(yōu)越的抗溫縮變形特性。從平均溫縮系數(shù)來看,在-25 ℃~-15 ℃、-15 ℃~-5 ℃、-5 ℃~5 ℃、5 ℃~15 ℃、15 ℃~25 ℃、25 ℃~35 ℃、35 ℃~45 ℃、45 ℃~55 ℃等8個溫度區(qū)間內(nèi),4種PVA纖維水泥穩(wěn)定級配碎石各溫度區(qū)間內(nèi)的溫縮系數(shù)平均值比普通水泥穩(wěn)定碎石降低了26.1%、25.9%、32.8%、33.9%、35.1%、28.6%、50.2%、52.3%。

圖6 不同溫度區(qū)間平均溫縮系數(shù)Figure 6 Average temperature coefficient of different temperature intervals

5 PVA纖維水泥穩(wěn)定碎石混合料耐久性

5.1 疲勞試驗

疲勞試驗結(jié)果見表5,采用JTG E51-2009試驗規(guī)程推薦的應(yīng)力強度比-疲勞壽命對數(shù)擬合方程對疲勞試驗數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,結(jié)果見圖7。

表5 PVA纖維水泥穩(wěn)定級配碎石疲勞試驗結(jié)果Table 5 Fatigue test results of PVA fiber cement stabilized macadam纖維類型以下應(yīng)力強度比的疲勞壽命/次0.20.30.40.5未摻加纖維50 66123 8948 7684 0130.8 kg/m3+16 mm PVA纖維(方案I)66 85734 97316 2868 0410.8 kg/m3+20 mm PVA纖維(方案II)63 30931 01915 3897 3141.1 kg/m3+16 mm PVA纖維(方案III)83 89143 88723 11111 9531.1 kg/m3+20 mm PVA纖維(方案IV)74 96438 15819 5879 988

圖7 疲勞試驗擬合曲線Figure 7 Fatigue test fitting curve

由表5疲勞試驗結(jié)果可知,在0.2、0.3、0.4、0.5的4個應(yīng)力比條件下,PVA纖維水泥穩(wěn)定級配碎石的疲勞壽命比普通水泥穩(wěn)定級配碎石增大了24.9%~47.9%、29.8%~83.7%、75.5%~123.4%、82.3%~148.9%,應(yīng)力水平越高,PVA纖維對水泥穩(wěn)定級配碎石疲勞性能的改善作用越明顯。相同應(yīng)變水平,4種PVA纖維水泥穩(wěn)定級配碎石的疲勞壽命大小排序為:方案Ⅳ>方案Ⅲ>方案Ⅱ>方案Ⅰ,就疲勞壽命而言,存在最佳的纖維摻量和纖維長度,纖維摻量1.1 kg/m3、纖維長度20 mm時,PVA纖維水泥穩(wěn)定級配碎石的疲勞壽命達(dá)到最大。擬合方程斜率絕對值越大,疲勞壽命對應(yīng)力水平變化越敏感,截距越大,疲勞曲線線位越高,疲勞壽命越大,截距大、斜率小,相應(yīng)的抗疲勞耐久性能越好。

由圖7擬合曲線可以發(fā)現(xiàn),摻加PVA纖維后,方案Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ擬合截距比未摻加纖維的水泥穩(wěn)定級配碎石提高了18.1%、5.1%、21.8%、37%,擬合方程斜率絕對值降低了9.3%、18.1%、14.8%、22%,分析以為,均勻分散在水泥穩(wěn)定級配碎石中的PVA纖維錨固在水泥砂漿內(nèi)部,由于PVA纖維與水泥砂漿有較好的親和力和結(jié)合性,PVA纖維的“界面增強作用”和“加筋阻裂作用”,提高了水泥砂漿的黏結(jié)強度及水泥砂漿與集料之間的界面黏附強度,從而有效阻止水泥砂漿內(nèi)部產(chǎn)生裂紋,延緩了水泥砂漿與集料之間的黏附失效而產(chǎn)生的微裂紋和結(jié)構(gòu)破壞,隨著荷載作用次數(shù)增多,微裂紋逐漸擴大,PVA纖維橋接在裂縫的兩端,有效阻止裂縫的發(fā)展或者延長裂紋的擴展路徑,并減小尖端應(yīng)力集中,宏觀表現(xiàn)為PVA纖維水泥穩(wěn)定碎石的疲勞壽命增大。

5.2 凍融試驗

經(jīng)歷5、10、15次凍融循環(huán)后的水泥穩(wěn)定級配碎石混合料殘留抗壓強度及質(zhì)量損失率試驗結(jié)果見表6。

表6凍融循環(huán)試驗結(jié)果表明,隨著凍融循環(huán)次數(shù)增加,5種水泥穩(wěn)定級配碎石混合料的殘留無側(cè)限抗壓強度減小,而質(zhì)量損失率不斷增大,凍融循環(huán)劣化作用顯著降低了水泥穩(wěn)定級配碎石混合料的無側(cè)限抗壓強度。在經(jīng)歷5、10、15次凍融循環(huán)后,普通水泥穩(wěn)定級配碎石的殘留強度衰減至89.7%、85.4%、76.9%,質(zhì)量損失率為3.2%、5.9%、9.9%,摻加PVA纖維的水泥穩(wěn)定級配碎石在經(jīng)歷10次凍融循環(huán)后殘留強度仍大于90%,15次凍融循環(huán)后殘留強度大于85%,可見經(jīng)歷相同凍融循環(huán)作用次數(shù),PVA纖維水泥穩(wěn)定級配碎石比普通水泥冷再生混合料有更大的殘留強度和更小的質(zhì)量損失率,經(jīng)歷凍融循環(huán)次數(shù)越多,普通水泥穩(wěn)定級配碎石混合料與PVA纖維穩(wěn)定級配碎石混合料水穩(wěn)定性差距越大,PVA纖維水泥穩(wěn)定級配碎石表現(xiàn)出了更優(yōu)異的水穩(wěn)定性,這對減少服役期間水泥穩(wěn)定碎石基層翻漿等水損害有利。

表6 PVA纖維水泥穩(wěn)定級配碎石凍融循環(huán)試驗結(jié)果Table 6 Test results of freeze-thaw cycle of PVA fiber cement stabilized macadam%纖維類型凍融循環(huán)5次凍融循環(huán)10次凍融循環(huán)15次殘留強度質(zhì)量損失殘留強度質(zhì)量損失殘留強度質(zhì)量損失未摻加纖維89.73.285.45.976.99.9方案I96.72.494.54.489.55.3方案II94.62.592.44.886.56.4方案III98.41.695.63.991.24.9方案IV98.61.496.63.493.54.4

6 實體工程應(yīng)用

根據(jù)室內(nèi)研究成果,將PVA纖維水泥穩(wěn)定級配碎石應(yīng)用于烏海繞城高速公路路面基層及底基層,試驗段長度500 m,經(jīng)過近3 a跟蹤檢測,分析實體工程應(yīng)用效果。試驗段采用20 mm長PVA纖維,摻量為1.1 kg/m3,采用JTG/T F20-2015推薦的C-B-1型礦料級配,混合料生產(chǎn)過程中增加PVA纖維與集料干拌45 s,基層水泥劑量采用5%,底基層水泥劑量為3.5%。實體工程中,普通水泥穩(wěn)定碎石造價為414.57元/t,20 mm長PVA纖維單價為35 000元/t,1 t水泥穩(wěn)定碎石摻加PVA纖維為0.468 kg,考慮增加干拌時間后PVA纖維水泥穩(wěn)定碎石的單價為435.62元/t,PVA纖維水泥穩(wěn)定碎石比普通水泥穩(wěn)定碎石每噸造價提高了5.08%。鉆芯實測PVA纖維水泥穩(wěn)定級配碎石基層、底基層的7 d無側(cè)限抗壓強度為8.1、5.6 MPa,遠(yuǎn)大于JTG/T F20-2015高速公路基層、底基層7 d無側(cè)限抗壓強度4~6、2.5~4.5 MPa的要求。PVA水泥穩(wěn)定級配碎石7 d無側(cè)限抗壓強度比臨近路段相同配比的普通水泥穩(wěn)定碎石芯樣高25%以上。路面結(jié)構(gòu)經(jīng)歷了3個冬天及1個夏天的冰凍、春融(極端最低溫度-27 ℃,極端最高氣溫37 ℃)和行車荷載綜合作用下,服役3 a后PVA水泥穩(wěn)定級配碎石基層瀝青路面的開裂病害進(jìn)行了詳細(xì)調(diào)查,試驗段500 m范圍內(nèi)僅產(chǎn)生了4條小于0.6 mm裂縫,裂縫平均間距125 m,鉆芯發(fā)現(xiàn)裂縫主要是基層施工離析或路基不均勻沉降所致,而臨近路段半剛性基層瀝青路面橫向裂縫平均間距為34 m,鉆芯發(fā)現(xiàn)開裂是半剛性基層反射裂縫所致。由此可以初步判斷,摻加PVA纖維可以提高水泥穩(wěn)定碎石基層的力學(xué)強度,延緩甚至阻止半剛性基層產(chǎn)生反射裂縫,延緩半剛性基層產(chǎn)生疲勞破壞,試驗段使用效果基本達(dá)到了研究目的。相比普通水泥穩(wěn)定碎石,PVA纖維水泥碎石造價提高了5.08%,但是實體工程中PVA纖維水泥穩(wěn)定碎石比普通水泥穩(wěn)定碎石7 d無側(cè)限抗壓強度提高了46.2%,因此可通過降低水泥穩(wěn)定碎石中水泥劑量,來降低PVA纖維水泥穩(wěn)定碎石混合料的綜合造價,PVA纖維水泥穩(wěn)定碎石混合料具有更好的性價比。

7 結(jié)語

a.隨著PVA纖維摻量和纖維長度的增大,懸浮密實型和骨架密實型兩種PVA纖維水泥穩(wěn)定級配碎石的無側(cè)限抗壓強度、劈裂強度、彎拉強度均呈先顯著增大后緩慢減小趨勢。PVA纖維摻量為0.8~1.1 kg/m3、纖維長度為16~22 mm較為適宜。

b.PVA纖維與水泥膠凝材料黏附狀況良好,形成空間網(wǎng)狀支撐結(jié)構(gòu)的PVA纖維能夠克服水泥砂漿顆粒之間的錯位與滑移,起到了很好傳力、消散力、協(xié)調(diào)變形的作用,橫跨裂縫兩端的PVA纖維加筋網(wǎng)使裂紋的變形受到約束,延緩了破壞裂紋的產(chǎn)生和發(fā)展。

c.摻加PVA纖維能減小水泥穩(wěn)定級配碎石的溫縮干縮變形特性,并顯著增強了水泥穩(wěn)定級配碎石的抗疲勞耐久性和抗凍融性能。推薦適宜的PVA纖維長度為20 mm、纖維摻量宜為0.8~1.1 kg/m3。

d.摻加PVA纖維可以提高水泥穩(wěn)定碎石基層的力學(xué)強度,延緩甚至阻止半剛性基層產(chǎn)生反射裂縫,延緩半剛性基層產(chǎn)生疲勞破壞,PVA纖維水泥穩(wěn)定碎石基層有推廣應(yīng)用價值。

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