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    海綿城市用透水混凝土的研制與工程應(yīng)用

    2018-11-23 09:56:02吳克雄錢立兵覃吉云李順凱陳雍雍駱晚玥
    新型建筑材料 2018年11期
    關(guān)鍵詞:砂率水灰比減水劑

    吳克雄 ,錢立兵 ,覃吉云 ,李順凱 ,陳雍雍 ,駱晚玥

    (1.中交武漢港灣工程設(shè)計研究院有限公司,湖北 武漢 430000;2.海工結(jié)構(gòu)新材料及維護加固技術(shù)湖北省重點實驗室,湖北 武漢 430000;3.中交二航局第一工程有限公司,湖北 武漢 430000)

    0 引言

    隨著城市建設(shè)的發(fā)展以及水資源的缺乏,海綿城市的概念被提出[1],2015年10月,國務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于推進海綿城市建設(shè)的指導意見》,要求通過海綿城市建設(shè)將70%的降雨就地消納和利用;到2020年,城市建成區(qū)20%以上的面積達到目標要求;到2030年,城市建成區(qū)80%以上的面積達到目標要求。

    作為實現(xiàn)海綿城市的重要手段之一——透水混凝土引起了不少學者的興趣。徐仁崇等[2]研究了不同成型方法對透水混凝土性能的影響,對比了插搗成型、壓力成型和振壓成型對透水混凝土強度及透水系數(shù)的影響;孟宏睿和陳麗紅[3]研究了成型方法、水灰比、骨灰比、骨料粒徑及聚合物等對透水混凝土主要性能的影響;蔣正武等[4]研究了骨料級配與粒徑、骨灰比、水灰比、外加劑及攪拌工藝等對透水混凝土抗壓強度及透水系數(shù)的影響,得到了各影響因素對透水混凝土性能的影響規(guī)律;戢文占等[5]對北京某公園進行了大面積的彩色透水混凝土路面的施工,介紹了配合比設(shè)計方法及施工技術(shù)。

    本文對骨料粒徑、孔隙率、水灰比、增強劑等方面展開研究,分析其對透水混凝土強度及透水系數(shù)的影響,并將研究成果在武漢市青山區(qū)海綿城市試點區(qū)進行應(yīng)用,為海綿城市相關(guān)工程提供參考。

    1 試驗

    1.1 原材料

    水泥:華新P·O42.5水泥,主要性能指標見表1;骨料:玄武巖碎石,粒徑5~8 mm、8~13 mm、10~20 mm;單級配石英砂,粒徑1~2 mm;增強劑:分別采用丙烯酸乳液、水性環(huán)氧樹脂乳液、某市售增強劑及自制增強劑,2種乳液的性能指標見表2,透水混凝土專用自制增強劑的主要組分有:硅質(zhì)增強組分、膠類組分、增稠劑等,不僅起到增強作用,還可改善漿液性能,某市售增強劑與自制增強劑的性能對比見表3;減水劑:中交武漢港灣工程設(shè)計研究院有限公司生產(chǎn)的聚羧酸減水劑S06,固含量20%,減水率20%。

    表1 水泥的主要性能指標

    表2 2種乳液的主要性能指標

    表3 2種增強劑的主要性能指標

    1.2 試驗方法

    1.2.1 攪拌與成型工藝

    (1)將骨料和50%的拌和水攪拌30 s,然后加入膠凝材料攪拌1 min,最后將外加劑、增強劑與剩下50%的拌和水混合后一起加入攪拌鍋攪拌2 min。當混凝土表面有較好的金屬光澤,且手握成團的狀態(tài)后停止攪拌。

    (2)將攪拌好的混凝土分2層裝入150 mm×150 mm×150 mm的模具,每層用搗棒插搗25次,然后用平板振搗器振搗20 s,最后抹平。

    (3)將成型試塊放入養(yǎng)護室進行標準養(yǎng)護;2 d后拆模,然后繼續(xù)標準養(yǎng)護至28 d。

    1.2.2 性能測試方法

    每組配合比制備3個直徑100 mm、高50 mm的圓柱形試塊,按照CJJT 135—2009《透水水泥混凝土路面技術(shù)規(guī)程》附錄A中的方法進行透水系數(shù)測試;每組配合比制備12個150 mm×150 mm×150 mm的立方體試塊,按照GB/T 50081—2002《普通混凝土力學性能試驗方法標準》進行抗壓強度、劈裂抗拉強度測試。

    2 試驗結(jié)果及分析

    2.1 骨料粒徑對透水混凝土性能的影響

    采用體積法設(shè)計出目標孔隙率為15%的配合比,計算配合比為:水泥 380 kg/m3、石子 1550 kg/m3、水 114 kg/m3、減水劑2.28 kg/m3,研究3種不同骨料粒徑(10~20 mm、8~13 mm、5~8 mm)對透水混凝土性能的影響,結(jié)果見表4。

    表4 骨料粒徑對透水混凝土性能的影響

    由表4可知,隨著骨料粒徑的增大,透水混凝土強度逐漸降低,且變化幅度較明顯,而對透水系數(shù)的影響不大。這是因為骨料粒徑較大時,骨料之間的咬合點變少,雖然骨料的孔隙率相差不大,但是骨料粒徑大時,其單個孔隙大,孔隙數(shù)量少。因此,不同骨料粒徑配制的透水混凝土孔隙率相近,但是強度差別較大。選擇合理的骨料粒徑可顯著改善透水混凝土的性能。

    2.2 水灰比對透水混凝土性能的影響

    圖1為2種不同目標孔隙率(15%、20%)摻加減水劑與未摻減水劑時透水混凝土強度與水灰比的關(guān)系,15%目標孔隙率的基準配合比同第2.1節(jié),20%目標孔隙率的基準配合比為:水泥 330 kg/m3、石子 1550 kg/m3、水 99 kg/m3、減水劑1.98 kg/m3。改變水灰比的同時,保持水泥漿的總質(zhì)量不變,骨料粒徑為5~8 mm。

    圖1 水灰比對透水混凝土強度的影響

    由圖1(a)可知,未摻減水劑時,不同目標孔隙率配制的透水混凝土的最適宜水灰比也不相同,目標孔隙率為15%時,其最佳水灰比為0.4,此時強度達到最高;而目標孔隙率為20%時,其最佳水灰比為0.45,此時強度達到最高。其原因在于,隨著目標孔隙率的增大,即膠材用量減少,要使膠材的包裹性更佳,漿體的流動性要求更高,而隨著膠材用量的增大,漿體流動性可適當降低。

    由圖1(b)可知,摻加減水劑后,透水混凝土的強度隨著水灰比的增大而降低,因為漿體總量相等,摻加減水劑時的漿體流動性相近,此時漿體的強度是影響透水混凝土強度的決定性因素。

    2.3 增強劑對透水混凝土性能的影響

    本課題研制的透水混凝土專用增強劑采用有機-無機復(fù)合技術(shù)制備,可大幅提高透水混凝土的強度,且造價相比國內(nèi)常用增強劑(丙烯酸乳液、水性環(huán)氧樹脂乳液、市售增強劑)有明顯優(yōu)勢?;炷僚浜媳葹椋核?30 kg/m3、石子1550 kg/m3、水99 kg/m3、減水劑1.98 kg/m3,骨料粒徑為5~8 mm,增強劑摻量按占水泥質(zhì)量計,增強劑對透水混凝土強度和透水系數(shù)的影響見表5。

    表5 增強劑對透水混凝土強度與透水系數(shù)的影響

    由表5可知,不同增強劑的效果有一定的差異,由于市售增強劑中含有減水劑,因此,其摻量不宜過大,否則容易造成漿體較稀。幾種增強劑中,市售增強劑雖然摻量較低,但是增強效果與丙烯酸乳液相當,水性環(huán)氧樹脂乳液增強效果較好,且透水系數(shù)降低幅度較小,自制增強劑的增強效果最佳,但是其透水系數(shù)降低幅度較大。各種增強劑對透水混凝土的劈裂抗拉強度增加作用明顯,因為各類增強劑的主要作用是增加粘結(jié)力,因此,劈裂抗拉強度明顯提高,增幅均在20%以上。自制增強劑的增強作用明顯,且單價最低,具有很大的推廣價值,實際工程中應(yīng)結(jié)合工程要求以及各增強劑的特點進行選擇。

    2.4 砂率對透水混凝土性能的影響

    設(shè)計目標孔隙率15%,水灰比0.3,試驗所用砂為1~2 mm單級配石英砂,試驗基準配合比為:水泥330 kg/m3、石子1550 kg/m3、水 99 kg/m3、減水劑 1.98 kg/m3,骨料粒徑為 5~8 mm,砂按內(nèi)摻的方式取代石子,砂率對透水混凝土性能的影響見表6。

    表6 砂率對透水混凝土強度的影響

    由表6可知,單級配的石英砂對透水混凝土強度有明顯的增強效果,隨著砂率的增大,透水混凝土的28 d抗壓強度明顯提高,透水系數(shù)則逐漸降低,尤其在6%砂率情況下透水系數(shù)顯著降低,因此,砂率宜控制在6%以內(nèi)。吳冬等[6]研究了砂率對透水混凝土性能的影響,采用普通河砂外摻入混凝土中,砂率從0增加到6.9%時,混凝土透水系數(shù)明顯降低,降幅為87%;而采用單級配石英砂外摻入混凝土中,砂率從0增加到8%時,透水系數(shù)降低幅度為72%。因此,與普通河砂相比,采用單級配石英砂配制透水混凝土時,強度變化不大,透水系數(shù)變化較大,說明添加單級配砂對改善透水混凝土性能有一定的幫助。

    與表5進行對比可知,添加增強劑與添加砂對透水混凝土的抗壓強度和透水系數(shù)均有較大的影響,強度方面,二者相差不大,但是增強劑對透水系數(shù)的影響相對較小。

    3 工程應(yīng)用

    3.1 工程概況

    財政部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、水利部公示2016年中央財政支持海綿城市建設(shè)試點城市共30個,武漢市即為其中一個,而青山區(qū)是武漢最大的一個示范區(qū),該區(qū)主要承建了小區(qū)、學校、公園道路以及停車場等海綿改造工程,均采用透水混凝土鋪設(shè)。路面結(jié)構(gòu)層由下而上依次是:壓實路基、300 mm級配碎石、200 mm透水混凝土基層、20 mm砂墊層、55 mm透水磚。由下往上骨料粒徑逐漸減小,透水系數(shù)也逐漸降低,這種結(jié)構(gòu)設(shè)計既能保證路面的美觀和透水性,又能保證結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。

    3.2 現(xiàn)場應(yīng)用

    為驗證本文研制增強劑的效果,將施工區(qū)域分為2段,一段采用不摻增強劑的配合比,另一段采用摻加增強劑(占膠材質(zhì)量的8%)的配合比,配合比為:水泥330 kg/m3,瓜米石1500 kg/m3,水 96 kg/m3,外加劑 3.9 kg/m3。施工過程中,將 2 種不同配合比的透水混凝土在室內(nèi)成型,并按標準養(yǎng)護方式進行養(yǎng)護28 d。透水混凝土基層的現(xiàn)場施工工藝依次為:下料、機械初步攤鋪、人工攤鋪、平板振搗器來回振搗2次。28 d后現(xiàn)場取芯,將2組不同配合比的取芯樣進行測試。2組不同配合比混凝土的性能如表7所示,現(xiàn)場施工如圖2所示。

    表7 2組不同配合比混凝土的性能

    圖2 透水混凝土基層施工

    從表7可以看出,摻入自制增強劑后,實驗室制作的試塊其28 d抗壓強度從23 MPa提高到32 MPa,提高了39%;透水系數(shù)從3.72 mm/s降低到2.69 mm/s,降低了27.7%,雖然一定程度上降低了透水系數(shù),但是其抗壓強度得到了較大提高。現(xiàn)場取芯樣的測試結(jié)果與實驗室成型測試結(jié)果有較大差異,主要原因是成型與養(yǎng)護工藝的區(qū)別,實驗室的成型方法是先振搗20 s再插搗25次,而現(xiàn)場的成型方式是2次振搗,每次振搗時間約3 s,振搗時間短導致混凝土的密實度較低,同時造成骨料之間的連接較弱。因此,現(xiàn)場取芯樣的強度明顯較實驗室成型的低,同時其透水系數(shù)較實驗室成型的高。按室內(nèi)成型方式制作的試塊,摻加自制增強劑后,其強度等級由C20提高到了C30,將現(xiàn)場成型后取樣的試塊進行強度試驗,發(fā)現(xiàn)摻加自制增強劑后,其強度等級由C15提高到了C25,增強效果明顯。

    4 結(jié)論

    (1)骨料粒徑對改善透水混凝土性能有顯著效果,隨著骨料粒徑的減小,透水混凝土強度提高;未摻減水劑時,透水混凝土強度隨著水灰比的增大先提高后降低,摻加減水劑后,隨著水灰比的增大,強度逐漸降低;與其他種類增強劑相比,摻自制的透水混凝土增強劑,其抗壓強度、劈裂抗拉提高幅度大,透水系數(shù)有一定的降低,且經(jīng)濟性明顯;采用單級配石英砂外摻混凝土,可有效提高混凝土的強度,并控制透水系數(shù)的降幅。

    (2)研究成果應(yīng)用于武漢青山海綿城市建設(shè)工程,摻加自制增強劑后,透水混凝土強度等級由C15提高到了C25,增強效果明顯。

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