■林 丹
(福建省交通科研院有限公司,福州 350004)
廢舊輪胎作為一種工業(yè)廢棄物,其數(shù)量呈逐年大幅增加的趨勢。 堆積如山的廢舊輪胎不僅占用土地,而且污染環(huán)境,因此廢舊輪胎的處理及再利用已成為世界各國亟需解決的問題之一。 將廢舊輪胎粉碎成橡膠塊、粉摻加到水泥混凝土中,不僅可以改善混凝土的韌性、粘聚性、耐久性及隔熱隔聲等性能,還可以減少“黑色污染”、節(jié)約能源,保護(hù)環(huán)境,促進(jìn)廢物再利用。
國外對廢胎膠粉改性混凝土的研究相對較早,在20 世紀(jì)80 年代末期,對膠粉改性混凝土的研究主要集中在膠粉改性混凝土工作性能、 基本力學(xué)、膠粉與混凝土配伍性、耐久性及保溫隔熱、隔聲性能等方面[1-3]。 國內(nèi)對膠粉改性混凝土的研究較遲,一些學(xué)者應(yīng)用了不同的試驗(yàn)方法分別研究了橡膠混凝土工作性能、基礎(chǔ)力學(xué)性能及耐久性等性能[4-7]。 然而, 上述對膠粉改性混凝土的研究存在一定的局限性,且最終未能推廣應(yīng)用開來,究其原因是沒有系統(tǒng)性評價膠粉改性混凝土性能,且所用膠粉種類繁雜,導(dǎo)致性能有所差異。 本文通過坍落度試驗(yàn)、凍融循環(huán)試驗(yàn)及抗壓抗折試驗(yàn)探討了膠粉顆粒大小、 膠粉摻量對混凝土性能的影響, 系統(tǒng)地評價廢胎膠粉改性混凝土性能,從而獲取膠粉改性混凝土生產(chǎn)工藝。
試驗(yàn)所用細(xì)集料為河沙,細(xì)度模數(shù)為2.8(II 區(qū)中砂),表觀密度為2634 kg/m3,堆積密度為1310 kg/m3;粗集料為3~25 mm 均勻級配的碎石,表觀密度為2645 kg/m3, 堆積密度為1435 kg/m3, 壓碎值為5.4%,針片狀顆粒含量為4%,含泥量忽略不計(jì);水泥采用福建水泥股份有限公司生產(chǎn)的PO32.5R型水泥,安定性及其他相關(guān)指標(biāo)均合格,具體性能指標(biāo)見表1;拌和用水為普通自來水,滿足規(guī)范要求。
表1 試驗(yàn)用水泥技術(shù)指標(biāo)
試驗(yàn)所用橡膠粉選用的廢胎膠粉為陜西長大華礎(chǔ)工程材料科技股份有限公司生產(chǎn)的的A 級40目、60 目、80 目、100 目和120 目硫化廢胎膠粉(圖1),橡膠粉物理性能指標(biāo)見表2。
圖1 廢胎膠粉外觀形態(tài)
表2 廢胎膠粉物理性能指標(biāo)
試驗(yàn)采用混凝土配合比為水∶水泥∶河沙∶碎石=192∶348∶771∶1115, 為保證混凝土具有一定工作性,混凝土中添加一定0.8%的減水劑。 為研究膠粉大小、膠粉摻量對混凝土性能的影響,本文采用5 種粒徑大小的廢胎膠粉(即40 目、60 目、80 目、100 目和120 目),研究摻量分別為0 kg/m3、20 kg/m3、40 kg/m3和60 kg/m3混凝土的工作性能、力學(xué)性能及抗裂抗凍性能。
塌落度是表征混凝土工作性的重要指標(biāo),試驗(yàn)通過測量膠粉改性混凝土的坍落度來測定混凝土拌合物流動性,并在試驗(yàn)過程中密切觀察其粘聚性和保水性。 混凝土塌落度隨膠粉大小和摻量的變化曲線如表3 和圖2 所示。
由圖2 可以看出,摻加膠粉后膠粉改性混凝土塌落度降低了,且隨著膠粉摻量的增加,混凝土塌落度在不斷衰減,摻量超過20 kg/m3 后坍落度衰減幅度增大;隨著膠粉顆粒粒徑減小,混凝土塌落度逐漸變大,工作性能得到改善。 究其原因,主要是廢胎膠粉表面比較粗糙,導(dǎo)致其保水性較好,混凝土的拌制過程中膠粉不斷吸水。 因此,摻入膠粉后混凝土的坍落度會降低;膠粉目數(shù)越大,膠粉越細(xì),膠粉吸水就越多,此時膠粉在混凝土中起到了潤滑作用,塌落度就越大。
表3 膠粉改性混凝土塌落度試驗(yàn)結(jié)果
圖2 不同膠粉改性混凝土得坍落度變化曲線
依據(jù)上述膠粉改性混凝土工作試驗(yàn),分別選取3 種40 目、80 目、120 目 的 膠 粉 對 混 凝 土 進(jìn) 行 改性,研究3 種粒徑大小的膠粉在其摻量為0 kg/m3、10 kg/m3、20 kg/m3、30 kg/m3、40 kg/m3時,膠 粉 改 性混凝土7 d 和28 d 抗壓強(qiáng)度的變化規(guī)律,探究膠粉粒徑及其摻量對膠粉改性混凝土抗壓強(qiáng)度的影響。
圖3 膠粉改性混凝土抗壓強(qiáng)度隨膠粉摻量、粒徑大小的變化曲線
由圖3 不難看出, 摻加廢胎膠粉后混凝土7 d和28 d 抗壓強(qiáng)度均有不同程度減小, 其中28 d 抗壓強(qiáng)度減小幅度相對較大;隨著膠粉摻量的逐漸增加,其7 d 和28 d 抗壓強(qiáng)度均呈不斷衰減,但摻量超過30 kg/m3后混凝土抗壓強(qiáng)度衰減幅度明顯增大,120 目、80 目和40 目的膠粉改性混合料7 d 抗壓強(qiáng)度分別衰減了19.7%、28.5%和32.7%,28 d 抗壓強(qiáng)度分別衰減了18.8%、28.0%和35.2%;此外,隨著膠粉顆粒目數(shù)減小,混凝土抗壓強(qiáng)度增大,且當(dāng)摻量達(dá)到40 kg/m3后,120 目膠粉改性混凝土7 d和28 d 抗壓強(qiáng)度分別是80 目和40 目膠粉改性混凝土的1.12 倍、1.19 倍(7 d)和1.13 倍、1.25 倍(28 d),因此膠粉摻量不宜超過30 kg/m3。
試驗(yàn)分別將不同粒徑(即40 目、80 目、120目)、不 同 摻 量(0 kg/m3、10 kg/m3、20 kg/m3、30 kg/m3、40 kg/m3)的膠粉摻入混凝土中,研究膠粉改性混凝土7 d 和28 d 抗折強(qiáng)度及折壓比(即混凝土抗折強(qiáng)度與抗壓強(qiáng)度之比)的變化規(guī)律,探究膠粉粒徑及其摻量對膠粉改性混凝土抗折性能的影響。 實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖4~5 所示。
圖4 膠粉改性混凝土抗壓強(qiáng)度隨膠粉摻量、粒徑大小的變化曲線
由圖4 可知,加入廢胎膠粉后混凝土7 d 和28 d抗折強(qiáng)度均有不同程度的減小,且隨膠粉摻量的增加而不斷衰減;當(dāng)膠粉摻量超過30 kg/m3后混凝土抗折強(qiáng)度衰減幅度增大,120 目、80 目和40 目的膠粉改性混合料7 d 抗折強(qiáng)度分別衰減了28.6%、40.5%和45.2%,28 d 抗折強(qiáng)度分別衰減了39.6%、56.6%和58.5%; 膠粉改性混凝土抗折強(qiáng)度隨膠粉顆粒粒徑增大而減小, 且當(dāng)摻量達(dá)到40 kg/m3后,120 目膠粉改性混凝土7 d 和28 d 抗折強(qiáng)度分別是80 目和40 目膠粉改性混凝土的1.20 倍、1.30 倍(7 d)和1.39 倍、1.45 倍(28 d)。
圖5 膠粉改性混凝土折壓比隨膠粉摻量、粒徑大小的變化曲線
由圖5 可知,摻加膠粉后混凝土7 d 和28 d 強(qiáng)度折壓比均在不斷減小, 混凝土韌性不斷衰減;當(dāng)膠粉摻量超過20 kg/m3后混凝土強(qiáng)度7 d 折壓比基本趨于穩(wěn)定,說明膠粉摻量對混凝土早期韌性影響較小。 此外,膠粉細(xì)度越細(xì),膠粉改性混凝土折壓比越大,表明韌性越大。 綜上所述,膠粉宜選120 目的廢胎膠粉。
混凝土的抗凍性是指混凝土抵抗凍融循環(huán)的能力,是評價嚴(yán)寒地區(qū)混凝土及鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)耐久性的重要指標(biāo)之一。 混凝土結(jié)構(gòu)在浸水條件下處于吸水飽和狀態(tài)時,導(dǎo)致內(nèi)部空隙中的水會結(jié)成冰而發(fā)生膨脹,產(chǎn)生凍脹力,使混凝土內(nèi)部產(chǎn)生微損傷,這種微損傷長此以往積累擴(kuò)展,最終就會導(dǎo)致混凝土發(fā)生松散開裂,體積膨脹破壞。
試驗(yàn)依照《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗(yàn)方法》(GB/T 50082-2009)中混凝土快凍試驗(yàn)方法進(jìn)行凍融循環(huán)操作,試件尺寸為(100×100×400)mm,標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)28 d 后方可進(jìn)行快速凍融試驗(yàn)[8]。 大量研究表明質(zhì)量損失能準(zhǔn)確反映混凝土試件表面剝落破壞的情況[9-10]。 因此,本文用質(zhì)量損失率指標(biāo)來表征膠粉改性混凝土的表面損傷程度,研究膠粉改性混凝土的耐久性。 混凝土試件質(zhì)量損失率計(jì)算公式如下:
式中,ΔWn為試件經(jīng)過n 次凍融循環(huán)后的質(zhì)量損失率;G0為試件凍融前的質(zhì)量;為Gn為試件經(jīng)過n 次凍融循環(huán)后的質(zhì)量。
由圖6 可知,隨著膠粉摻量的增加,混凝土質(zhì)量損失率在不斷減小;凍融循環(huán)200 次后,基準(zhǔn)混凝土質(zhì)量損失率是10 kg/m3膠粉改性混凝土的1.16 倍,膠粉摻量從10 kg/m3增加到20 kg/m3,膠粉改性混凝土折壓比衰減了27.9%,而摻量從20 kg/m3增加到30 kg/m3、 從30 kg/m3增加到40 kg/m3時膠粉改性混凝土折壓比分別僅衰減了11.4%和10.3%,也即當(dāng)膠粉摻量超過20 kg/m3后混凝土質(zhì)量損失率衰減幅度大幅降低。 從圖7 中可以明顯看出, 膠粉顆粒的大小對膠粉改性混凝土的質(zhì)量損失率影響不明顯, 即對膠粉改性混凝土耐久性影響不大。
圖6 不同膠粉摻量的混凝土質(zhì)量損失率變化曲線
圖7 不同顆粒大小的膠粉改性混凝土質(zhì)量損失率變化曲線
根據(jù)圖6~7 可知,膠粉改性混凝土質(zhì)量損失率均隨凍融循環(huán)次數(shù)以指數(shù)形式不斷增大,損傷程度不斷加重; 摻加膠粉后混凝土質(zhì)量損失率大幅減小,說明膠粉可有效改善混凝土抗凍性能;主要原因是廢胎膠粉的加入有效緩解了凍融前后膠粉改性混凝土內(nèi)部的溫度應(yīng)力,從而阻止且緩解了膠粉改性混凝土受凍時微裂紋的產(chǎn)生和發(fā)展,減小了混凝土由于過大的應(yīng)力而產(chǎn)生的內(nèi)部破壞;且隨著混凝土中膠粉粒子的增多,對受凍融的膠粉改性混凝土內(nèi)部損傷的緩解程度就越大[11]。
本文通過混凝土膠粉改性混凝土坍落度試驗(yàn)、抗壓、抗折強(qiáng)度試驗(yàn)及抗凍試驗(yàn)研究了膠粉改性混凝土工作性能和力學(xué)性能及耐久性能,最終得出了如下結(jié)論:
(1)摻入膠粉后混凝土的坍落度會降低,且膠粉顆粒越細(xì),膠粉吸水越多,塌落度就越大,工作性就越好。
(2)膠粉的加入降低了混凝土抗壓強(qiáng)度,且膠粉顆粒越細(xì),混凝土內(nèi)部空隙就越容易被膠粉所填充,空隙率就越少,抗壓強(qiáng)度就越高;膠粉摻量越大,混凝土抗壓強(qiáng)度越小,膠粉摻量不宜超過30 kg/m3。
(3)膠粉的加入降低了混凝土抗折強(qiáng)度,且膠粉顆粒越細(xì),混凝土抗壓強(qiáng)度就越高。
(4)廢胎膠粉的加入有效緩解了凍融前后膠粉改性混凝土內(nèi)部的溫度應(yīng)力,改善了混凝土抗凍性能;膠粉摻量越大,膠粉顆粒越細(xì),混凝土抗凍性能越大。
(5)膠粉宜選取120 目的廢胎膠粉,膠粉摻量宜為20~30 kg/m3。