熊志文,李建強(qiáng),王志飛,張 瑩
(遼寧科技大學(xué) 土木工程學(xué)院,遼寧 鞍山 114051)
聚丙烯纖維輕骨料混凝土抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)研究
熊志文,李建強(qiáng),王志飛,張 瑩
(遼寧科技大學(xué) 土木工程學(xué)院,遼寧 鞍山 114051)
為了研究聚丙烯短纖維長(zhǎng)度和摻量以及陶粒的摻量對(duì)混凝土砌塊抗壓強(qiáng)度的影響,制備了不同材料的57個(gè)立方體試件進(jìn)行抗壓強(qiáng)度試驗(yàn),實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及試件破壞形態(tài)表明,聚丙烯纖維輕骨料混凝土能有效提高混凝土的抗壓、抗裂強(qiáng)度,控制裂縫的發(fā)展。
聚丙烯纖維;抗壓強(qiáng)度;陶?;炷?;配合比
纖維輕骨料混凝土是采用輕骨料、砂、水泥和水為材料,摻入一定量纖維材料制成的混凝土,其表觀(guān)密度不大于1 950 kg/m3。與普通的混凝土相比,其具有輕質(zhì)、高強(qiáng)、耐火、隔熱、保溫性能好、抗震性好、抗?jié)B性好、變形性能好、節(jié)能環(huán)保等一系列優(yōu)點(diǎn)。近年來(lái),關(guān)于輕骨料混凝土的研究在國(guó)內(nèi)外取得了較大的發(fā)展。但由于其彈性模量較低,收縮和徐變比較大,更容易產(chǎn)生脆性破壞,因此其應(yīng)用的范圍有限,不具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)效益[1]。為了提高混凝土的抗裂、抗壓強(qiáng)度,控制裂縫的發(fā)展,本文采用在混凝土中摻入高強(qiáng)纖維的方法提高輕骨料陶?;炷恋牧W(xué)性能。目前工程上應(yīng)用較多的高強(qiáng)度纖維主要有鋼纖維、聚丙烯纖維、碳纖維等,其中聚丙烯纖維具有成本低、強(qiáng)度高、彈性模量高、輕質(zhì)和良好導(dǎo)電導(dǎo)熱性等力學(xué)性能,應(yīng)用最為廣泛。文獻(xiàn)[2]探討了鋼纖維對(duì)混凝土抗壓及抗剪強(qiáng)度的影響;文獻(xiàn)[3]研究了鋼纖維對(duì)混凝土彎曲韌性的影響,并提出了相應(yīng)評(píng)價(jià)方法;文獻(xiàn)[4-5]探討了碳纖維對(duì)混凝土抗壓強(qiáng)度的影響,并提出了應(yīng)力-應(yīng)變本構(gòu)關(guān)系模型。但到目前,聚丙烯纖維對(duì)輕骨料發(fā)泡陶?;炷恋牧W(xué)性能影響研究較少。本試驗(yàn)以聚丙烯纖維和粉煤灰陶粒為變量,通過(guò)改變聚丙烯短纖維的摻量、規(guī)格及改變陶粒的摻量,研究對(duì)混凝土性能的影響,找到最優(yōu)配比,為纖維增強(qiáng)陶粒混凝土各材料用量提出合理建議。
本試驗(yàn)所需材料:水泥、砂、粉煤灰陶粒、聚丙烯纖維、發(fā)泡劑。
粉煤灰陶粒堆積密度為530 kg/m3,表觀(guān)密度為1 638 kg/m3,1 h吸水率為8.3%,筒壓強(qiáng)度為3.3 MPa,壓碎指標(biāo)為30.5%,粒徑5~15 mm,耐火度大于500 ℃。礦物組成成分SiO2,Al2O3,F(xiàn)e2O3,CaO,C3S,C2S,C3A,C4AF的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為22.4%,5.16%,2.49%,63.3%,57.3%,21.3%,8.62%,10.1%。
砂細(xì)度模數(shù)為2.4,平均粒徑為0.5~0.35 mm。
水泥采用遼寧省鞍山市生產(chǎn)的42.5普通硅酸鹽水泥。
聚丙烯短纖維采用河北廊坊生產(chǎn)的束狀單絲纖維,長(zhǎng)度為3~9 mm,直徑為48 μm,抗拉強(qiáng)度≥400 MPa,彈性模量≥3.5GPa。
發(fā)泡劑采用山東煙臺(tái)生產(chǎn)的發(fā)泡劑,減水率為10%。
本試驗(yàn)采用三種不同纖維長(zhǎng)度和纖維摻量(摻量為水泥質(zhì)量的0.3%、0.5%、0.7%)以及陶粒摻量進(jìn)行試驗(yàn)。并設(shè)計(jì)六組素混凝土試件作為對(duì)照,各材料的用量參考JGJ51-2002《輕骨料混凝土技術(shù)規(guī)程》,采用松散體積法[6]制作混凝土試件,養(yǎng)護(hù)28 d,對(duì)混凝土試件進(jìn)行抗壓試驗(yàn)。材料用量見(jiàn)表1,其中水泥用量均為444.4 kg/m3,水用量均為207.4 kg/m3,砂用量均為 592.6 kg/m3,發(fā)泡劑用量均為0.44 kg/m3。
表1 混凝土試件各材料用量Tab.1 Use level of material in concrete specimen
聚丙烯短纖維不易分散,為了避免在制作試件中纖維過(guò)于集中,采取直接加入、人工分散的方法。制作之前先將陶粒進(jìn)行24 h的浸泡,測(cè)出預(yù)濕后的輕骨料混水率以控制攪拌時(shí)的用水量。先將陶粒、砂、水泥放入攪拌機(jī)中并將纖維較均勻地撒在骨料上,先干拌1 min左右,之后加入水與發(fā)泡劑進(jìn)行攪拌4 min左右[7]。最后將攪拌好的輕骨料碳纖維混凝土注入標(biāo)準(zhǔn)試模中、在震動(dòng)臺(tái)上充分震動(dòng)后成型。如此,分別控制纖維的長(zhǎng)度、摻量以及陶粒的摻量制作不同的混凝土標(biāo)準(zhǔn)砌塊。試件尺寸為150 mm×150 mm×150 mm。并在(20±5)℃情況下靜置一晝夜,然后編號(hào)拆模[8]。拆模后的試件立即放入溫度(20±2)℃,濕度為95%以上的標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室養(yǎng)護(hù)28 d。
采用NYL-2000D型壓力試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行抗壓強(qiáng)度實(shí)驗(yàn)。本實(shí)驗(yàn)57組標(biāo)準(zhǔn)試塊的抗壓強(qiáng)度見(jiàn)表2。
混凝土立方體試件抗壓強(qiáng)度計(jì)算
式中:fcu為混凝土立方體試件抗壓強(qiáng)度,MPa;F為破壞荷載,kN;A為試件的承壓面積,m3。
從表2可以看出,纖維的用量和長(zhǎng)度的選擇以及陶粒的用量對(duì)混凝土抗壓強(qiáng)度有著明顯的影響。為了更直觀(guān)地反映出這些因素對(duì)混凝土抗壓強(qiáng)度的影響,對(duì)表2進(jìn)行整理分析得到圖1。
與普通混凝土相比,控制摻入的陶粒量以及纖維長(zhǎng)度不變時(shí),混凝土的抗壓強(qiáng)度隨著纖維用量的增加而增大,當(dāng)纖維摻量為0.7%時(shí)抗壓強(qiáng)度增幅更加明顯;控制摻入的陶粒量以及纖維用量不變,增加纖維長(zhǎng)度能有效提高普通混凝土的抗壓強(qiáng)度。當(dāng)加入的纖維長(zhǎng)度為9 mm時(shí)混凝土試件的抗壓強(qiáng)度增加最為明顯。當(dāng)控制纖維用量以及長(zhǎng)度時(shí),合理增加陶粒用量對(duì)提高普通混凝土的抗壓強(qiáng)度起著顯著作用。這表明纖維摻量為0.7%時(shí)輕骨料聚丙烯纖維混凝土比較密實(shí),聚丙烯纖維摻量合理,即為實(shí)驗(yàn)最佳摻量。摻入一定量的纖維可以增強(qiáng)混凝土的抗壓強(qiáng)度,而纖維量過(guò)多超過(guò)某一個(gè)量時(shí),不僅對(duì)增強(qiáng)強(qiáng)度無(wú)益,反而會(huì)降低其強(qiáng)度[9]。
表2 摻入不同量纖維和陶粒的混凝土試件抗壓強(qiáng)度,MPaTab.2 Compressive strength of different use level of fiber and ceramists in concrete specie,MPa
圖1 抗壓強(qiáng)度隨纖維摻量的變化Fig.1 Strength change with fiber content
在抗裂性能方面,如圖2所示,普通混凝土在加載過(guò)程中試件表面出現(xiàn)眾多可見(jiàn)的細(xì)微小裂縫,隨著荷載不斷加大,裂縫開(kāi)展明顯。試件表面從開(kāi)始出現(xiàn)碎片到剝落,至裂縫出現(xiàn)及迅速開(kāi)展,平均僅有2 min。然而聚丙烯纖維混凝土試件在加載過(guò)程中開(kāi)始也會(huì)出現(xiàn)類(lèi)似于素混凝土破壞情況,但是隨著不斷的加載試件表面不會(huì)有碎片產(chǎn)生,裂縫的展開(kāi)比較緩慢,只是在一定程度上不斷地發(fā)展擴(kuò)大,如圖3所示。前者為脆性破壞,后者的破壞屬于一種緩慢的過(guò)程。
圖2 素混凝土試件破環(huán)情況Fig.2 Failure of plain concrete specimens
分析認(rèn)為之所以會(huì)出現(xiàn)這種差異,是由于纖維的存在限制了裂縫的展開(kāi),并且纖維排列的雜亂無(wú)章,如圖4所示,導(dǎo)致混凝土試件在破壞時(shí)裂縫不能沿著規(guī)則路徑展開(kāi),從而導(dǎo)致試件在破壞前,其裂縫的展開(kāi)是不明顯的。
圖3 纖維混凝土試件破環(huán)情況Fig.3 Failure of fiber concrete specimens
圖4 纖維混凝土內(nèi)部構(gòu)造Fig.4 Internal structure of fiber reinforced concrete
(1)纖維長(zhǎng)度、摻量以及陶粒的摻量都能在不同程度上影響輕骨料混凝土抗壓強(qiáng)度。
(2)當(dāng)纖維的摻量為0.7%時(shí)抗壓強(qiáng)度增幅更加明顯;加入的纖維長(zhǎng)度為9 mm時(shí)混凝土試件的抗壓強(qiáng)度增加最為明顯。當(dāng)控制纖維的用量以及長(zhǎng)度時(shí),合理增加陶粒用量可提高普通混凝土的抗壓強(qiáng)度。
(3)纖維的存在限制了裂縫的展開(kāi),加載過(guò)程中不會(huì)有碎片產(chǎn)生,只是在一定程度上不斷地發(fā)展擴(kuò)大。
[1]牛建剛,林紅.輕骨料混凝土的發(fā)展與研究展望[J].城市建筑,2012(13):108-109.
[2]楊勇,任青文.鋼纖維混凝土力學(xué)性能試驗(yàn)研究[J].河海大學(xué)學(xué)報(bào),2006,34(1):92-94.
[3]高丹盈,趙亮平,馮虎,等.鋼纖維混凝土彎曲韌性及其評(píng)價(jià)方法[J].建筑材料學(xué)報(bào),2014,17(5):783-789.
[4]周樂(lè),王曉初,劉洪濤.碳纖維混凝土應(yīng)力-應(yīng)變曲線(xiàn)試驗(yàn)研究[J].工程力學(xué),2013,30(7):200-204.
[5]于良,程華,靳雨欣,等.碳纖維混凝土單軸受壓應(yīng)力-應(yīng)變本構(gòu)關(guān)系[J].后勤工程學(xué)院學(xué)報(bào),2013,29(4):6-12.
[6]丁威,龔洛書(shū),周運(yùn)燦,等.JGJ51-2002輕骨料混凝土技術(shù)規(guī)程[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2002:13-17.
[7]石建軍,楊雨山,周立科.輕骨料碳纖維混凝土的力學(xué)性能[J].混凝土,2009(4):70-74.
[8]張彩霞.實(shí)用建筑材料試驗(yàn)手冊(cè)[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2011:213-215.
[9]馬南湘.聚丙烯纖維混凝土抗裂防滲性能研究與施工方法[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2011:30-38.
Experimental study on compressive strength of concrete with polypropylene fiber lightweight aggregate
XIONG Zhiwen,LI Jianqiang,WANG Zhifei,ZHANG Ying
(School of Civil Engineering,University of Science and Technology Liaoning,Anshan 114051,China)
In order to study the influence of the length and proportion of polypropylene fiber and ceramsite content on compressive strength of concrete,57 concrete blocks with different size of polypropylene fiber were prepared.The experimental data and damage morphology showed that polypropylene fiber,as lightweight aggregate in concrete,can effectively improve the compressive strength and the rupture strength of the lightweight aggregate concrete and,control the development of crack.
polypropylene fiber;compressive strength;ceramsite concrete;mix proportion
April 1,2017)
TU528.572
A
1674-1048(2017)03-0237-04
10.13988/j.ustl.2017.03.015
2017-04-01。
遼寧省大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目(201610146040)。
熊志文(1995—),男,河南正陽(yáng)人。
李建強(qiáng)(1979—),男,山東慶云人,講師。