羅生岳
(青海省興利公路橋梁工程有限公司,青海 西寧)
水泥穩(wěn)定碎石半剛性基層具有早期強(qiáng)度高、水穩(wěn)定性好、抗凍性好等優(yōu)點(diǎn),在我國道路基礎(chǔ)建設(shè)中應(yīng)用廣泛。近年來,因礦山無序開采和環(huán)保力度的加大,優(yōu)質(zhì)石材逐漸面臨短缺的窘境,因此,因地制宜地選擇可代替的道路材料成為學(xué)者們關(guān)注的重大課題,其中廢棄混凝土再生集料的重復(fù)利用受到了廣泛關(guān)注[1]。研究表明,摻加再生混凝土集料的水泥穩(wěn)定碎石半剛性基層強(qiáng)度滿足規(guī)范要求,社會經(jīng)濟(jì)效益顯著,是一種優(yōu)質(zhì)的可再生筑路材料[2-3]。而目前我國針對水泥穩(wěn)定碎石的成型方法有兩種,一種是靜壓成型法,另一種是振動成型法,然而研究表明,靜壓法成型的試樣與試驗(yàn)段試樣之間的相關(guān)性較差,原因在于采用靜壓法指導(dǎo)施工的理念被提出在上個世紀(jì),而近年來隨著工程機(jī)械的發(fā)展,靜壓法壓實(shí)后的試樣力學(xué)強(qiáng)度遠(yuǎn)低于現(xiàn)場芯樣的強(qiáng)度,與現(xiàn)場施工方法的改進(jìn)不太匹配[4-5]。與此同時,振動法成型的試樣具有更高的力學(xué)強(qiáng)度,與現(xiàn)場樣品具有更高的相關(guān)性,但振動法與靜壓法在設(shè)計(jì)水泥穩(wěn)定再生混凝土集料的對比研究鮮有報(bào)道。因此,本研究對比研究了靜壓法和振動法對水泥穩(wěn)定再生混凝土力學(xué)性能的影響,以證明振動壓實(shí)方法能夠更好地從力學(xué)角度反映現(xiàn)場施工條件,有助于后續(xù)振動壓實(shí)標(biāo)準(zhǔn)的研究。
(1) 水泥
水泥為P·O42.5 普通硅酸鹽水泥,技術(shù)指標(biāo)見表1。
表1 水泥技術(shù)指標(biāo)
(2) 天然集料
天然集料采用石灰?guī)r,技術(shù)指標(biāo)見表2。
表2 集料技術(shù)要求
(3) 再生混凝土集料
本研究使用的再生混凝土集料經(jīng)過鄂式破碎機(jī)破碎篩分后形成具有一定級配的再生混凝土集料,物理力學(xué)指標(biāo)見表3。
表3 再生混凝土集料的物理力學(xué)指標(biāo)
表3 可以看出,相對于天然集料,再生混凝土集料密度相對較低、壓碎值和吸水率偏高,對其制備的水泥穩(wěn)定碎石基層力學(xué)強(qiáng)度產(chǎn)生負(fù)面影響,究其原因在于再生混凝土經(jīng)過多年的使用內(nèi)部產(chǎn)生了眾多疲勞微裂紋,其次在破碎篩分過程中也會造成損傷,還有集料表面附著的水泥砂漿材料密度不高,導(dǎo)致再生混凝土集料的壓碎值和吸水率偏高,密度降低。
本研究采用《公路瀝青路面設(shè)計(jì)規(guī)范》(JTGD50-2006)中骨架密實(shí)級配進(jìn)行研究,級配篩孔通過率列于表4、級配設(shè)計(jì)見圖1。
圖1 級配設(shè)計(jì)
表4 骨架密實(shí)級配
本研究選取靜態(tài)壓實(shí)法和振動壓實(shí)法兩種方法制備試件,靜壓法根據(jù)《公路工程用無機(jī)粘結(jié)劑穩(wěn)定材料的試驗(yàn)規(guī)程》(JTG E51-2009)成型試件,振動法根據(jù)《公路水泥穩(wěn)定碎石抗裂設(shè)計(jì)與施工技術(shù)規(guī)范》(DB 41/T864-2013)。靜壓法為我國目前水泥穩(wěn)定碎石基層常用的設(shè)計(jì)方法,振動法為近年來許多道路工作者推薦的設(shè)計(jì)方法。振動法考慮到室內(nèi)儀器的可操作性,設(shè)計(jì)的垂直振動壓實(shí)儀的內(nèi)部振動器結(jié)構(gòu)模仿了定向振動壓路機(jī)的獨(dú)特工作原理和結(jié)構(gòu)特點(diǎn),核心部件是偏心塊,兩個偏心塊對稱布置抵消了水平力,工作時只產(chǎn)生垂直力,由快速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的正弦激勵力確保了垂直振動壓實(shí)儀的穩(wěn)定性和有效的垂直振動壓實(shí)。
通過比較振動法樣品和路面芯樣的力學(xué)強(qiáng)度,評估了振動法的可靠性,靜壓法成型的試樣被列為參考,其中路面芯樣來自某國道的試驗(yàn)段,三種試件的無側(cè)限抗壓強(qiáng)度對比見圖2。
圖2 不同成型方法的試件強(qiáng)度與芯樣的相關(guān)性
圖2 可以看出振動法試件與芯樣的力學(xué)強(qiáng)度相關(guān)性超90%,高于靜壓法試件(相關(guān)性僅70%),這證明了振動法模擬實(shí)際施工程度較高。相比于靜壓法試件,振動法試件的7 d 抗壓強(qiáng)度提高了28%,一方面因?yàn)檎駝訅簩?shí)有助于改善粗集料在試樣內(nèi)的滾動排列,并且使得水泥砂漿更好的填充空隙,形成強(qiáng)嵌擠骨架密實(shí)結(jié)構(gòu);另一方面尺寸效應(yīng)對靜壓法試件影響更大,限制了集料在壓實(shí)過程中的移動造成集料破碎,從而影響強(qiáng)度形成。三種樣品的外觀也證明了這一點(diǎn),靜壓法試件表面有大量空隙和集料破碎的痕跡,振動法試件和芯樣則表面密實(shí),進(jìn)一步說明了振動法的可靠性。
但兩種室內(nèi)成型試件的強(qiáng)度均低于道路芯樣,原因在于室內(nèi)試驗(yàn)成型試件受到模具尺寸效應(yīng)的影響,集料與模具接觸部位難以繼續(xù)移動,空隙的數(shù)量和大小會存在較大波動,而道路振動壓路機(jī)具有很大的壓實(shí)力,路面鋪筑壓實(shí)時混合物的高頻振動使混合物充分滾動和壓實(shí),細(xì)集料也可以動態(tài)緊密填充骨架,從而大大減少了空隙的數(shù)量,提高路面密度和強(qiáng)度。
使用兩種成型方法,研究了再生混凝土集料摻量對無側(cè)限抗壓強(qiáng)度、劈裂強(qiáng)度和回彈模量的影響,試驗(yàn)結(jié)果見圖3、圖4 和圖5。無側(cè)限抗壓強(qiáng)度和劈裂強(qiáng)度測試試件養(yǎng)生齡期為7 d,回彈模量測試試件養(yǎng)生齡期為28 d。
圖3 再生混凝土集料摻量對無側(cè)限抗壓強(qiáng)度的影響
圖4 再生混凝土集料摻量對劈裂強(qiáng)度的影響
圖5 再生混凝土集料摻量對抗壓回彈模量的影響
如圖3、圖4 和圖5 所示,振動法成型試件的無側(cè)限抗壓強(qiáng)度、劈裂強(qiáng)度和回彈模量遠(yuǎn)高于靜壓法試件,抗壓強(qiáng)度提高32%~47.5%,劈裂強(qiáng)度提高30.6%~33.3%,抗壓回彈模量提升34.4%~39.8%。原因在于靜壓試件壓實(shí)過程中骨料之間受靜壓力作用,骨料的移動范圍有限,細(xì)骨料和水泥砂漿不能很好地填充空隙,特別是對于骨架密實(shí)級配,靜壓對粗骨料的靜摩擦力容易導(dǎo)致集料破碎,會嚴(yán)重破壞試件內(nèi)部粗集料強(qiáng)嵌擠骨架結(jié)構(gòu),從而形成更多的空隙導(dǎo)致混合料的性能降低,這對于摻再生混凝土的水泥穩(wěn)定碎石而言更加嚴(yán)重,原因在于再生混凝土集料的壓碎值較大,再生混凝土集料承受的靜壓力超過集料強(qiáng)度時,會造成集料破碎嚴(yán)重,嚴(yán)重影響水泥穩(wěn)定碎石的級配。而振動法通過振動壓實(shí)的方式,可以對粗骨料在混合料中進(jìn)行更好的排列,從而形成更強(qiáng)的骨架嵌擠力,并且使水泥砂漿更充分地填充骨架,提高混合料抵抗變形的能力。振動法成型的水泥穩(wěn)定再生混凝土集料密度較大,混合料空隙率減小,提高了礦料的骨架嵌擠作用。同時,振動法設(shè)計(jì)的混合料最佳含水量相對較少,集料間的空隙主要被水泥砂漿填充,沒有多余的水分阻礙壓實(shí),可以顯著提高混合料的粘聚力和內(nèi)摩阻力。因此,振動法設(shè)計(jì)的水泥穩(wěn)定再生混凝土具有更好的力學(xué)性能。
此外,圖中還可以看出,無論何種成型方法,隨著再生混凝土集料摻量的增大,力學(xué)強(qiáng)度隨之先增大后減小,當(dāng)摻量在30%左右時,無側(cè)限抗壓強(qiáng)度和回彈模量達(dá)到最大,抗壓強(qiáng)度提升約6.5%~11.1%,回彈模量提升約9.6%~13.1%,摻量為45%時,劈裂強(qiáng)度達(dá)到最大,劈裂強(qiáng)度約提升10.3%~11.4%。這是因?yàn)樵偕炷良现泻幸欢ǖ幕钚猿煞?,可以與水泥水化產(chǎn)物發(fā)生二次水化反應(yīng),有利于水泥穩(wěn)定碎石強(qiáng)度的提升,且再生混凝土集料表面粗糙多棱角,與水泥砂漿的界面過渡區(qū)粘結(jié)性較強(qiáng),有助于提高混合料內(nèi)部摩擦力,對強(qiáng)度有積極效果。而當(dāng)摻量超過一定范圍時,再生集料高壓碎值對混合料強(qiáng)度的負(fù)面效果進(jìn)一步增大,且超過粘結(jié)力的提升效果,此時力學(xué)性能開始逐漸下降。
(1) 振動法試件與芯樣的力學(xué)強(qiáng)度相關(guān)性超90%,高于靜壓法試件(相關(guān)性僅70%),這證明了振動法模擬實(shí)際施工程度較高。
(2) 振動法成型試件的無側(cè)限抗壓強(qiáng)度、劈裂強(qiáng)度和回彈模量遠(yuǎn)高于靜壓法試件,抗壓強(qiáng)度提高32%~47.5%,劈裂強(qiáng)度提高30.6%~33.3%,抗壓回彈模量提升34.4%~39.8%。
(3) 無論何種成型方法,隨著再生混凝土集料摻量的增大,力學(xué)強(qiáng)度隨之先增大后減小。