司雪婷 劉雪婷 陳苗
【摘?要】為研究劍麻纖維摻入水泥砂漿后的力學(xué)性能,采用對比試驗法進(jìn)行試驗,向水泥砂漿中摻入不同摻量、不同長度的劍麻纖維進(jìn)行抗折強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度等性能試驗研究,并于空白組進(jìn)行對比發(fā)現(xiàn)摻入一定量的劍麻纖維可以提高水泥砂漿的力學(xué)性能。
【關(guān)鍵詞】劍麻纖維水泥砂漿;抗折強(qiáng)度;抗拉強(qiáng)度;試驗研究
水泥及水泥基材料是建筑工程中應(yīng)用最大、使用面較廣的建筑材料之一,隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,建筑市場前景發(fā)展較好,人們對住房要求越來越高,砂漿須具備防潮、不開裂等特點(diǎn),因此墻體的開裂以及其對環(huán)境的影響越來越受人們的關(guān)注。劍麻纖維是一種天然植物纖維,具有較好的物理力學(xué)性能,將其加入混凝土或砂漿中能夠有效改善混凝土或砂漿的物理力學(xué)性能,與其他方式相比,摻入纖維增加水泥抗裂性具有施工方便、安全便利等特點(diǎn)被廣泛關(guān)注。
試驗試將質(zhì)地堅韌的劍麻纖維加入到水泥砂漿中,研究分析劍麻纖維水泥砂漿抗折、抗壓數(shù)據(jù)的變化規(guī)律,提出劍麻對水泥砂漿性能的影響機(jī)理,為“綠色建材”的研究提供參考。
1試驗原材料
讓每組試驗使用材料和所處試驗條件相同,避免其他因素的干擾,可準(zhǔn)確的分析出摻量、長度不同因素對水泥砂漿力學(xué)性能的影響,試驗材料均符合水泥砂漿試驗規(guī)程的要求:
(1)水泥:試驗采用西安冀東水泥“盾石”牌的P.O42.5普通硅酸鹽水泥,適用規(guī)范GB 175-2007。
(2)水:采用飲用自來水,水中不得含有不溶性雜質(zhì)。
(3)細(xì)集料:用廈門艾思?xì)W標(biāo)準(zhǔn)砂有限公司生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)砂,符合規(guī)范GB 17671-1999,其技術(shù)指標(biāo)如表1所示。
(4)劍麻纖維:采用廣西劍麻集團(tuán)生產(chǎn)的劍麻纖維,其性能如表2所示。
2試驗配合比
試驗通過設(shè)置對照組分析各因素對水泥砂漿力學(xué)性能的影響,將水泥、標(biāo)準(zhǔn)砂和劍麻纖維同時放進(jìn)攪拌鍋里干拌,一段時間后加入水濕拌,避免了加水?dāng)嚢鑴β槔w維在砂漿中成團(tuán)分布不均勻,以確保其均勻性和試驗結(jié)果的準(zhǔn)確性。
試驗為清除劍麻纖維上的雜質(zhì),將劍麻纖維剪成不同的長度依次為6mm、8mm、10mm,然后將剪好的劍麻纖維放入1%濃度的NaOH的溶液中浸泡30±1 min后,進(jìn)行清洗、晾曬。
按照《水泥膠砂強(qiáng)度檢測方法》GB/T 17671-2020規(guī)范制備水泥膠砂,將攪拌好的裝入三聯(lián)試模中經(jīng)振動密實成型后,24h后拆模,立即拌入到養(yǎng)護(hù)室養(yǎng)護(hù),養(yǎng)護(hù)室溫度(20±2)℃,相對濕度95%以上,養(yǎng)護(hù)28d后進(jìn)行抗折抗壓力學(xué)性能的測試,使用40mm×40mm×160mm的試塊進(jìn)行抗折試驗,抗壓試驗選用70.7mm×70.7mm×70.7mm的試塊。砂漿的配合比依據(jù)《普通混凝土力學(xué)性能試驗方法》(GB 50081)規(guī)范設(shè)計,分別采用長度為1cm,摻量0.5%;3厘米,1%以及5厘米摻量1.5%的,水灰比0.5,灰砂比0.33,進(jìn)行試驗。
3結(jié)果與分析
3.1抗折強(qiáng)度
從圖3水泥砂漿28d的抗折強(qiáng)度變化折線圖可以發(fā)現(xiàn),加入劍麻纖維后的水泥砂漿其抗折強(qiáng)度都比空白組的抗折強(qiáng)度高,分別比空白組高7.42%、8.46%、3.26%。當(dāng)劍麻纖維長度為3cm時,其抗折強(qiáng)度較高,且摻量為0.5%時最高;在摻量為0.5%時,三組的水泥砂漿抗折強(qiáng)度均達(dá)到最高。出現(xiàn)這種情況的原因為:摻入劍麻纖維可抑制砂漿中的細(xì)微裂縫,且其表面粗糙,增強(qiáng)了劍麻纖維與水泥基的界面粘結(jié)力,可以延緩界面的破壞[2];劍麻纖維在水泥砂漿中以任意形式分布在三維空間內(nèi),劍麻纖維中纖維素纖維表面的大量羥基可以與水泥水化產(chǎn)物中大量的羥基發(fā)生化學(xué)反應(yīng)形成氫鍵從而提高了抗折性能。當(dāng)摻量大于0.5%時,隨著劍麻纖維的增加,抗折強(qiáng)度開始降低,產(chǎn)生這種現(xiàn)象的原因為:劍麻纖維的摻入量過多,在水泥砂漿中不能均勻分布,攪拌時容易成團(tuán),降低砂漿內(nèi)部的密實性,增大內(nèi)部缺陷,從而降低抗折強(qiáng)度。
3.2抗壓強(qiáng)度
劍麻纖維水泥砂漿的抗壓強(qiáng)度如圖4所示。從圖4中我們可以觀察到,加入劍麻纖維后,水泥砂漿的抗壓能力是提高的,分別提高了11.17%、13.87%、5.62%,當(dāng)摻加3cm長的劍麻纖維,抗壓強(qiáng)度整體提高的較多,在劍麻纖維長為3cm、摻量為1%時,水泥砂漿的抗壓強(qiáng)度達(dá)到最大值;在摻量小于1%時,隨著劍麻纖維摻量的增多,抗壓強(qiáng)度也逐漸提高;在摻量大于1%時,隨著劍麻纖維摻量的增多,抗壓強(qiáng)度也逐漸降低;出現(xiàn)這一現(xiàn)象的主要原因是:劍麻纖維的拉應(yīng)力與材料產(chǎn)生的粘結(jié)力抵消了一部分外力,從而提高了抗壓強(qiáng)度。當(dāng)摻入過多的劍麻纖維時,水泥減少,水泥對強(qiáng)度的影響大于劍麻纖維對強(qiáng)度的影響,因此出現(xiàn)了劍麻纖維對水泥砂漿先增大后減小的趨勢。
4結(jié)論
劍麻纖維是具有較好的物理力學(xué)性能,將其加入混凝土或砂漿中能夠有效改善混凝土或砂漿的物理力學(xué)性能:
(1)當(dāng)劍麻纖維長度為3cm,摻量為0.5%時,劍麻纖維水泥砂漿的抗折強(qiáng)度效果最好。
(2)當(dāng)劍麻纖維長度為3cm,摻量為1.0%時,劍麻纖維的抗壓強(qiáng)度最好,在摻量小于1%時,抗壓強(qiáng)度逐漸提高;在摻量大于1%時,抗壓強(qiáng)度開始逐漸降低。
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(作者單位:沈陽城市建設(shè)學(xué)院)