李 俊
(甘肅新發(fā)展城市開發(fā)建設(shè)運(yùn)營集團(tuán)有限公司,甘肅 蘭州 730000)
黃土在我國主要分布在黃河中上游,其中典型黃土的分布面積63萬km2[1]。黃土主要由黏粒、粉粒和石英顆粒等組成,黃土具有孔隙結(jié)構(gòu)特征顯著、顆粒間連接弱、對(duì)水敏感等特點(diǎn)[2]。黃土在自然狀態(tài)下顆粒之間的黏結(jié)較好,表現(xiàn)出有一定的強(qiáng)度和較好的穩(wěn)定性,然而,黃土浸水后土顆粒之間的連接迅速降低,出現(xiàn)邊坡滑塌、路基沉陷、地基失穩(wěn)等工程事故[3],因此,采用無機(jī)結(jié)合材料穩(wěn)定黃土的技術(shù)、材料選擇受到了工程界廣泛關(guān)注[4-5]。其中,普通硅酸鹽水泥穩(wěn)定黃土早期強(qiáng)度高,但黃土的塑性指數(shù)較高,水泥穩(wěn)定黃土的溫縮干縮大,工程中往往摻加其他無機(jī)結(jié)合材料來綜合穩(wěn)定黃土;石灰穩(wěn)定黃土成本低、施工簡單,但初期強(qiáng)度較低;工業(yè)廢渣穩(wěn)定黃土強(qiáng)度高、穩(wěn)定性好及收縮?。?],并且做到了廢物的重復(fù)利用,因而礦渣穩(wěn)定黃土技術(shù)在土建工程中應(yīng)用越來越廣泛。本論述采用的礦渣是冶煉生鐵后經(jīng)淬冷磨細(xì)后質(zhì)地疏松、多孔粒狀結(jié)構(gòu)物,具有較好的水硬性。因此,礦渣穩(wěn)定黃土經(jīng)常用作土木工程的建筑材料。本論述對(duì)礦渣穩(wěn)定黃土的微細(xì)觀結(jié)構(gòu)開展了研究,探索礦渣穩(wěn)定黃土的強(qiáng)度形成機(jī)理,對(duì)穩(wěn)定黃土材料的選擇提供參考。
黃土取自蘭州城關(guān)區(qū)南山路一6 m深度的基坑處,取樣中保證未混入其他雜質(zhì),將黃土自然風(fēng)干碾碎后過標(biāo)準(zhǔn)篩。取大約150 g左右的土樣,測(cè)試黃土的含水量和重度;土樣中加水調(diào)勻后密閉放置一段時(shí)間,等水分均勻后用液塑限聯(lián)合測(cè)試黃土的液限和塑限,并計(jì)算土體的塑性指數(shù),黃土的具體物理參數(shù)見表1所列。礦渣購自山東某有限公司,比重為2.91,利用X 衍射測(cè)得黃土、礦渣的化學(xué)成分見表2、3所列,礦渣的基本物理參數(shù)見表4所列。
表1 黃土的物理性質(zhì)
表2 黃土的化學(xué)組成
表4 礦渣的物理性質(zhì)
表3 礦渣的化學(xué)組成
根據(jù)公路工程無機(jī)結(jié)合穩(wěn)定材料試驗(yàn)規(guī)程穩(wěn)定黃土中工業(yè)廢渣摻量的推薦值[7],本試驗(yàn)方案擬定中礦渣的摻量(質(zhì)量比)選為15%,則黃土的含量為85%。通過標(biāo)準(zhǔn)擊室試驗(yàn)得出礦渣穩(wěn)定黃土的最佳含水量為19.87%、最大干密度為1.59 g/cm3。制作礦渣穩(wěn)定黃土試樣時(shí)用內(nèi)徑61.8 mm、高125 mm的模具,采用靜壓法壓實(shí)試樣[8]。先計(jì)算制作1 個(gè)試樣時(shí)所需礦渣、黃土、水的質(zhì)量并稱量,將所稱量的礦渣和黃土倒入攪拌鍋中并攪拌均勻,接著加水繼續(xù)攪拌均勻?yàn)橹?,然后把礦渣穩(wěn)定黃土均勻的分為5份,依次往模具中倒入每份混合物、壓實(shí)每層混合物。最后,將壓實(shí)的試樣脫模后放入護(hù)箱中養(yǎng)護(hù)28 d。
掃描電鏡(SEM)是一種真空下掃描試樣表面激發(fā)電子信號(hào),根據(jù)信號(hào)強(qiáng)度組成形貌照片,用來觀察試樣表面外觀形貌的儀器。能譜儀(EDS)常與SEM 聯(lián)用,是用來分析物質(zhì)組成元素的最常用儀器之一。從標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱中取出養(yǎng)護(hù)28 d 的試樣,用錘子敲開試樣從中部取出1 cm3左右的樣品,接著清理試樣表面的浮渣,然后在試樣表面噴金用作SEM-EDS測(cè)試的樣品,最后使用Model JSM-5600LV 掃描電子顯微鏡測(cè)試礦渣穩(wěn)定黃土試樣的微觀形貌和元素組成。
圖1 給出了黃土試樣的SEM 圖,圖2~5 給出了礦渣穩(wěn)定黃土養(yǎng)護(hù)齡期分別為7 d、28 d、90 d、180 d 時(shí)的外觀形貌。比較黃土(圖1)和礦渣穩(wěn)定黃土(圖2~5)的外觀形貌,發(fā)現(xiàn)黃土顆粒之間孔隙較大、土顆粒之間連接弱,添加礦渣后土體中出現(xiàn)了大量的顆粒狀物質(zhì),包裹和填塞在黃土顆??障吨?,這是因?yàn)榈V渣發(fā)生了水化反應(yīng)生成的膠凝性物質(zhì)膠結(jié)黃土顆粒,使得黃土力學(xué)強(qiáng)度大大提高,提高程度取決于礦渣對(duì)黃土顆粒的膠結(jié)程度。從圖2~5可以看出養(yǎng)護(hù)齡期對(duì)穩(wěn)定黃土外觀形貌產(chǎn)生較大影響,養(yǎng)護(hù)初期(7 d)穩(wěn)定黃土中主要出現(xiàn)一些顆粒狀物質(zhì)填塞在黃土顆粒的間隙中(圖2),且這些顆粒的排列比較松散,沒有出現(xiàn)結(jié)團(tuán)現(xiàn)象。隨著養(yǎng)護(hù)齡期的延長,在黃土顆粒表面出現(xiàn)一些棒狀和針棒狀物質(zhì)(圖3),這主要是礦渣在水化初期發(fā)生了陽離子交換,導(dǎo)致在土顆粒表面形成少量的膠凝物質(zhì),這些針棒狀和棒狀顆粒以邊-面接觸為主、邊-邊接觸為輔。養(yǎng)護(hù)90 d時(shí),顆粒狀物質(zhì)大大減少,出現(xiàn)了大量團(tuán)聚物質(zhì)(圖4),這是礦渣進(jìn)一步發(fā)生水化反應(yīng)的產(chǎn)物,從而加強(qiáng)了黃土顆粒之間的膠結(jié)。隨著養(yǎng)護(hù)齡期的延長,養(yǎng)護(hù)180 d 時(shí),土體表面上的凹坑和大孔隙數(shù)量大大減少,出現(xiàn)了大量的絮狀和堆疊顆粒團(tuán)聚體,這些膠凝物質(zhì)的連接力較強(qiáng)大大加強(qiáng)黃土顆粒之間的連接,使穩(wěn)定黃土結(jié)構(gòu)更加密實(shí)。從圖4 和圖5 可知,從養(yǎng)護(hù)早期的顆粒狀到養(yǎng)護(hù)后期的絮狀、體積較大的層狀結(jié)構(gòu),說明礦渣對(duì)黃土發(fā)生了團(tuán)聚作用,養(yǎng)護(hù)時(shí)間越長,穩(wěn)定黃土的密實(shí)程度越高。
圖1 黃土的SEM圖像
圖2 礦渣穩(wěn)定黃土養(yǎng)護(hù)7 d的SEM圖像
圖3 礦渣穩(wěn)定黃土養(yǎng)護(hù)28 d的SEM圖像
圖4 礦渣穩(wěn)定黃土養(yǎng)護(hù)90 d的SEM圖像
圖5 礦渣穩(wěn)定黃土養(yǎng)護(hù)180 d的SEM圖像
黃土試樣的元素組成測(cè)試結(jié)果如圖6所示,養(yǎng)護(hù)齡期分別為7 d、28 d、90 d、180 d 的礦渣穩(wěn)定黃土的元素組成測(cè)試結(jié)果如圖7~10 所示。比較黃土(圖6)和礦渣穩(wěn)定黃土(圖7~10)的EDS測(cè)試結(jié)果,發(fā)現(xiàn)礦渣穩(wěn)定黃土中Ca元素的含量顯著增加,這主要是由于礦渣中含有大量CaO導(dǎo)致的。從圖7~10可以看出,養(yǎng)護(hù)初期礦渣穩(wěn)定黃土主要發(fā)生了離子交換和水化反應(yīng),養(yǎng)護(hù)后期礦渣穩(wěn)定黃土發(fā)生了火山灰、碳酸化作用,這些一系列的水化反應(yīng)提高了礦渣穩(wěn)定黃土的強(qiáng)度和穩(wěn)定性。
圖6 黃土的EDS結(jié)果
圖7 礦渣穩(wěn)定黃土養(yǎng)護(hù)7 d的EDS結(jié)果
圖8 礦渣穩(wěn)定黃土養(yǎng)護(hù)28 d的EDS結(jié)果
圖9 礦渣穩(wěn)定黃土養(yǎng)護(hù)90 d的EDS結(jié)果
圖10 礦渣穩(wěn)定黃土養(yǎng)護(hù)180 d的EDS結(jié)果
本論述采用SEM-EDS 測(cè)試手段對(duì)礦渣穩(wěn)定黃土的微細(xì)觀結(jié)構(gòu)開展了研究,得出以下結(jié)論:
(1)比較黃土和礦渣穩(wěn)定黃土的外觀形貌,可以發(fā)現(xiàn)黃土顆粒之間孔隙較大、土顆粒之間連接弱,添加礦渣后土體中出現(xiàn)了大量的顆粒狀物質(zhì),包裹和填塞在黃土顆??障吨?,使得黃土力學(xué)強(qiáng)度大大提高。
(2)養(yǎng)護(hù)早期礦渣穩(wěn)定黃土中出現(xiàn)大量的顆粒狀物質(zhì),養(yǎng)護(hù)后期出現(xiàn)絮狀、體積較大的層狀結(jié)構(gòu)物,說明隨養(yǎng)護(hù)時(shí)間的延長礦渣對(duì)黃土的膠結(jié)、團(tuán)聚作用越明顯,大大提高了黃土的密實(shí)度和強(qiáng)度。
(3)礦渣穩(wěn)定黃土養(yǎng)護(hù)初期主要以離子交換、水化反應(yīng)為主,后期發(fā)生了火山灰、碳酸化作用。