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    再生骨料高性能混凝土的性能研究現(xiàn)狀

    2019-01-11 19:27:21秦憲明項(xiàng)斌峰王靈秀張利俊韓小華邱洪華蔡素燕
    中國(guó)建材科技 2019年2期
    關(guān)鍵詞:水灰比碳化氯離子

    秦憲明 項(xiàng)斌峰 王靈秀 張利俊 韓小華 邱洪華 蔡素燕

    (1中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)北京天譽(yù)有限公司,北京 100113;2北京鐵建永泰新型建材有限公司,北京 101113)

    1 前言

    根據(jù)推算以及結(jié)合目前已有的多家產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告綜合,近幾年我國(guó)每年建筑垃圾的排放總量約為14億噸~24億噸之間,占城市垃圾的比例約為40%。目前我國(guó)對(duì)絕大部分的建筑垃圾廢棄物的主要處理方式是堆放與填埋,實(shí)際進(jìn)行循環(huán)再生利用的還不足10%[1]。而堆放與填埋的處理方式有著許多危害:不但大量土地因此長(zhǎng)期被占用,而且消耗了大量的處置經(jīng)費(fèi),同時(shí)對(duì)土壤、水源、河道等與我們生活環(huán)境息息相關(guān)的生態(tài)系統(tǒng)造成嚴(yán)重危害[2][3]。

    另一方面,隨著國(guó)家城鎮(zhèn)化和現(xiàn)代化建設(shè)的發(fā)展,對(duì)于建筑材料的人均消耗日益增加,2017年我國(guó)商品混凝土累計(jì)產(chǎn)量為22.98億立方米。假定混凝土容重為2400kg/m3計(jì),則混凝土總產(chǎn)量約為55億噸。骨料是混凝土材料中體積比重最大的組分(約占70%),因此2017年我國(guó)消耗骨料約為39億噸。長(zhǎng)期以來(lái),由于砂石料的來(lái)源廣泛和價(jià)格低廉,人們對(duì)其濫采、濫用,造成了嚴(yán)重的資源枯竭和環(huán)境污染。

    綜合以上兩個(gè)方面,將建筑垃圾加工成再生骨料生產(chǎn)再生混凝土 (Recycled Concrete, RC),可以減少對(duì)砂石等天然資源的消耗,同時(shí)可以綜合利用建筑垃圾固體廢棄物和工業(yè)廢渣,符合國(guó)家對(duì)于建筑垃圾資源化利用的發(fā)展方向[4]。

    但是再生骨料自身孔隙率高、吸水量大、強(qiáng)度低,導(dǎo)致制備的再生混凝土工作性能、力學(xué)性能和耐久性能與同條件的普通混凝土相比較差[5-6],對(duì)再生混凝土的推廣應(yīng)用造成了不利影響,為了滿(mǎn)足實(shí)際性能需要,建筑垃圾再生骨料在RC中的摻量一般在15%~30%。針對(duì)RC存在的性能差、質(zhì)量難以控制等的問(wèn)題,將再生混凝土高性能化,即制成再生骨料高性能混凝土,可在提高建筑垃圾再生骨料使用率的同時(shí),材料又能滿(mǎn)足高耐久性、高工作性、較高的強(qiáng)度和高體積穩(wěn)定性等特征[7],是未來(lái)發(fā)展綠色混凝土[8]的主要途徑之一。

    本文結(jié)合國(guó)內(nèi)外對(duì)于再生骨料混凝土的性能研究,以及本單位制備的再生骨料高性能混凝土材料性能研究[北京市通州區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(KJ2018CX022)],綜述了再生骨料高性能混凝土的工作性能、力學(xué)性能、耐久性能和變形性能的研究進(jìn)展,為我國(guó)的再生骨料高性能混凝土的發(fā)展應(yīng)用提供參考依據(jù)。

    2 再生骨料高性能混凝土性能研究進(jìn)展

    2.1 工作性能

    混凝土拌合物的黏聚性、流動(dòng)性以及保水性統(tǒng)稱(chēng)為混凝土的工作性。前面已經(jīng)提到再生骨料顆粒表面粗糙、孔隙多、吸水率大,所以再生混凝土拌合物的黏聚性和保水性要優(yōu)于普通混凝土,而流動(dòng)度及其經(jīng)時(shí)損失則較弱[9]。Qasrawi H[10]研究發(fā)現(xiàn)再生粗骨料部分或全部取代天然粗骨料會(huì)對(duì)新拌混凝土的工作性和含氣量造成不利影響;隨著再生粗骨料摻量的增加,再生混凝土的坍落度值下降[11-12],但是秦?fù)碥姷萚13]對(duì)影響再生混凝土工作性能的影響因素進(jìn)行了研究,認(rèn)為水灰比影響最大、然后才是再生粗骨料取代率,而李麗生[14]等則認(rèn)為再生粗骨料不同取代率對(duì)于混凝土拌合物的流動(dòng)性影響不大,但對(duì)黏聚性和保水性有較為明顯的改善作用,肖開(kāi)濤[15]的研究也證明了這一點(diǎn);邱懷中[16]等、葉躍忠[17]等、Kurda R[18]等通過(guò)加入高效減水劑和磨細(xì)粉煤灰可以提高新拌再生混凝土的流動(dòng)性,在100%再生集料替代的情況下坍落度仍可達(dá)160mm左右;采用骨料預(yù)吸水飽和制備的再生混凝土?xí)猩僭S泌水現(xiàn)象,但是在骨料干燥狀態(tài)下配置再生混凝土工作性更優(yōu)異[19]。中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)北京天譽(yù)有限公司承擔(dān)北京通州科委科研項(xiàng)目(KJ2018CX022)中制備的再生骨料高性能混凝土,采用骨料預(yù)濕、高效減水劑和礦物摻合料,在再生骨料替代50%和0.38水灰比的情況下,新拌混凝土的初始坍落度在230±10mm,1小時(shí)經(jīng)時(shí)損失不超過(guò)20mm,混凝土不泌水。

    綜合上述研究,可以發(fā)現(xiàn)對(duì)于再生混凝土工作性能中坍落度研究較多,而骨料取代對(duì)于再生混凝土的流動(dòng)性和經(jīng)時(shí)損失影響大,對(duì)于黏聚性和保水性還能起到改善作用,在滿(mǎn)足工作性要求的條件下,再生骨料取代量一般不超過(guò)60%。

    2.2 力學(xué)性能

    通過(guò)查閱資料可知國(guó)內(nèi)外對(duì)于再生混凝土的力學(xué)性能研究較多,其中再生混凝土的抗壓強(qiáng)度被研究最多。一般認(rèn)為再生混凝土的抗壓強(qiáng)度隨再生粗骨料取代率和水膠比的增加而降低[20],而再生骨料高性能混凝土的抗壓強(qiáng)度稍低于普通混凝土[21-23],劉立等[24]通過(guò)實(shí)驗(yàn)證明高性能再生混凝土隨著水膠比的降低,抗壓強(qiáng)度穩(wěn)步提高,且再生骨料在40%~80%范圍內(nèi)不會(huì)降低抗壓強(qiáng)度;肖建莊[25-26]教授通過(guò)測(cè)試得出水灰比、再生粗骨料取代率、養(yǎng)護(hù)時(shí)間和表觀(guān)密度對(duì)于再生混凝土抗壓強(qiáng)度有密切關(guān)系。Rasheeduzzafar[27]得到再生混凝土抗壓強(qiáng)度與水灰比呈拋物線(xiàn)關(guān)系,低水灰比情況下,再生混凝土強(qiáng)度隨水灰比增大而增大。杜宗岳[28]等通過(guò)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)再生骨料混凝土的抗壓強(qiáng)度比一般骨料的高性能混凝土低30%左右,但是加入再生細(xì)骨料有助于提高再生混凝土的抗壓強(qiáng)度。為了提高再生混凝土力學(xué)性能,通常加入粉煤灰、礦粉、硅灰等混凝土摻合料取代部分水泥以提高抗壓強(qiáng)度,同時(shí)一般以上兩種復(fù)摻效果要好于單摻[29-31]。肖建莊[32]通過(guò)對(duì)再生混凝土的長(zhǎng)齡期強(qiáng)度試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)齡期下再生混凝土抗壓強(qiáng)度與普通混凝土基本一致甚至高于普通混凝土,但在28天齡期抗壓強(qiáng)度是隨著再生粗骨料取代量的增高而降低的。

    在再生骨料高性能混凝土的其他力學(xué)性能研究方面,Ravindrarajah R S[33]根據(jù)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)在抗壓強(qiáng)度相同的情況下,再生混凝土的彈性模量為普通混凝土的70%左右;Gómez-Soberón J M V[34]將再生粗骨料分別取代0%、15%、30%、60%、100%的天然粗骨料,通過(guò)對(duì)比發(fā)現(xiàn)再生混凝土的彈性模量均低于普通混凝土,并隨著再生骨料取代量的增加而降低;Panda K C[35]通過(guò)再生骨料取代0%~40%的天然骨料,發(fā)現(xiàn)再生混凝土的抗壓強(qiáng)度、拉伸強(qiáng)度和劈裂抗壓強(qiáng)度都是隨著再生骨料取代量的增大而降低的;總體來(lái)說(shuō),再生骨料高性能混凝土的28天抗壓強(qiáng)度一般在40MPa~65MPa之間,抗折強(qiáng)度可達(dá)5MPa以上,劈裂抗拉強(qiáng)度在3MPa以上,彈性模量在20~40GPa之間,再生骨料取代80%以下對(duì)于再生骨料高性能混凝土的影響較小,只有取代100%時(shí)會(huì)導(dǎo)致力學(xué)性能的降低,降幅在5%~30%之間。

    2.3 耐久性能

    耐久性能作為再生混凝土的主要性能之一,研究已較為完備。再生骨料高性能混凝土的耐久性能的研究一般包括抗氯離子滲透性、抗碳化性、抗凍性、抗硫酸鹽侵蝕性、抗水滲透性等,通過(guò)研究可知,再生骨料的取代率、水灰比、礦物摻合料等都會(huì)對(duì)再生骨料高性能混凝土的耐久性能造成影響。

    2.3.1 抗氯離子滲透性能

    再生混凝土中的再生骨料顆粒上含有大量微裂縫,增加了氯離子的滲入通道,降低了再生混凝土的抗氯離子滲透性,韋慶東[36]、Evangelista L[37]、Iii Wil V S[38]通過(guò)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)再生混凝土的氯離子遷移系數(shù)隨再生骨料取代率的增加而升高,呈線(xiàn)性關(guān)系;水灰比對(duì)于再生混凝土抗氯離子的滲透的影響大于再生骨料[39],而低水灰比可以提高再生混凝土抗氯離子滲透性[40-41];再生骨料高性能混凝土中加入混凝土摻合料可以改善混凝土的性能,粉煤灰、礦渣、硅灰等單摻或復(fù)摻可以提高再生骨料高性能混凝土的抗氯離子滲透性[42-44];此外,外界條件如干濕循環(huán)、二次攪拌、再生骨料強(qiáng)化等都會(huì)對(duì)再生骨料高性能混凝土的抗氯離子滲透性能造成影響。

    2.3.2 抗碳化性能

    再生骨料高性能混凝土的碳化主要是CO2通過(guò)擴(kuò)散通道,與水和混凝土中的堿性物質(zhì)發(fā)生反應(yīng),生成難溶于水的碳酸鹽化合物,使碳化深度不斷增加,而再生骨料由于有很多微裂紋,引起更多的擴(kuò)散通道,再生骨料高性能混凝土的抗碳化性隨再生骨料取代率的增加而降低[45-47],碳化深度高于普通混凝土;Otsuki N[48]、Thomas C[49]等發(fā)現(xiàn)再生混凝土的碳化深度隨水灰比的增大而增大,低水灰比情況下再生混凝土抗碳化性要優(yōu)于普通高性能混凝土;孫浩[50]、Katz A[51]通過(guò)試驗(yàn)證明礦渣粉、粉煤灰、鋼渣粉復(fù)摻可明顯減小再生骨料混凝土的碳化深度。在施工工藝方面,二次攪拌工藝同樣可以提高再生混凝土的抗碳化性能。

    2.3.3 抗凍融性能

    鄒超英[52]、陳德玉[53]等通過(guò)試驗(yàn)證明再生混凝土抗凍性隨再生骨料取代率和凍融循環(huán)的增加而降低;Rohi M S[54]、尹興偉[55]等通過(guò)研究礦物摻合料對(duì)再生骨料高性能混凝土的影響發(fā)現(xiàn)粉煤灰在一定摻量下可以提高抗凍性能;減小水灰比也可改善再生混凝土抗凍性能。除此之外,加入引氣劑和骨料改性也可以改善抗凍性。對(duì)于再生混凝土抗凍性的研究多采用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范中給出的質(zhì)量損失率或相對(duì)動(dòng)彈模量損失來(lái)評(píng)價(jià)抗凍性,但是再生骨料高性能混凝土的凍融循環(huán)質(zhì)量損失或相對(duì)動(dòng)彈模損失均小于普通混凝土,但是強(qiáng)度損失遠(yuǎn)大于普通混凝土,所以有學(xué)者建議采用強(qiáng)度損失來(lái)表征再生混凝土的抗凍性,但是強(qiáng)度損失評(píng)價(jià)方法是否可行還有待商榷。

    2.3.4 抗硫酸鹽侵蝕性能

    混凝土中的水化產(chǎn)物如水化鋁酸鈣、氫氧化鈣、CSH凝膠等會(huì)與硫酸鹽發(fā)生反應(yīng)生成膨脹性鹽引起膨脹導(dǎo)致開(kāi)裂破壞,而再生骨料的微裂縫會(huì)提供硫試驗(yàn)酸鹽進(jìn)入混凝土內(nèi)部的通道,加速侵蝕,葉躍忠[56]等通過(guò)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不摻混合材情況下普通混凝土和再生混凝土的抗硫酸鹽侵蝕能力很差,而硅灰和粉煤灰混摻加入后有大幅度的增強(qiáng);阮明和[57]等則發(fā)現(xiàn)再生粗細(xì)骨料同時(shí)取代天然骨料有利于增強(qiáng)再生骨料高性能混凝土的抗硫酸鹽侵蝕性能;謝本怡[58]通過(guò)研究證明在合理范圍內(nèi),水膠比越低再生混凝土抗硫酸鹽侵蝕性能越好,再生混凝土抗硫酸鹽腐蝕性能隨再生骨料取代率的增加而降低,且內(nèi)摻加一定量的粉煤灰能提高抗硫酸鹽侵蝕能力。

    2.3.5 抗?jié)B性能

    再生混凝土的抗?jié)B性通過(guò)降低一定的水灰比、添加礦物摻合料等措施都能有所提高,再生骨料由于本身存在大量孔隙和裂縫,嚴(yán)重降低其抗?jié)B性能,Limbachiya M C[59]、劉數(shù)華[60]、張健[61]等通過(guò)摻入礦粉和粉煤灰、減小水灰比等制備再生骨料混凝土,抗?jié)B性良好,并發(fā)現(xiàn)再生骨料取代量的增加會(huì)導(dǎo)致抗?jié)B性有所降低。

    中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)北京天譽(yù)有限公司承擔(dān)北京通州科委科研項(xiàng)目(KJ2018CX022)中制備的再生骨料高性能混凝土,采用骨料預(yù)濕、高效減水劑和礦物摻合料,在再生骨料替代50%的情況下,56天氯離子遷移系數(shù)小于2.0×10-12m2/s,電通量小于700C,28天碳化深度小于3.5mm,F(xiàn)300次凍融循環(huán)質(zhì)量損失率小于2.5%,相對(duì)動(dòng)彈模量下降小于80%,抗水滲透性達(dá)到P12。

    通過(guò)以上研究可知,對(duì)于再生混凝土的耐久性能研究已較為完備,制備的再生混凝土也基本能滿(mǎn)足性能指標(biāo)的要求,但是以上研究只是在單因素影響下的耐久性,而在實(shí)際中再生混凝土受多因素耦合影響的研究以及對(duì)于再生骨料高性能混凝土微觀(guān)層次耐久性的研究較少。

    2.4 變形性能

    再生混凝土的收縮變形大于普通混凝土[62],A.Domingo-Cabo[63]、K Amnon[51]等研究發(fā)現(xiàn)再生混凝土的收縮值隨著再生集料取代率的增大而增大,當(dāng)取代率達(dá)到100%時(shí),再生混凝土干燥收縮值一般增大50%~70%;郭遠(yuǎn)臣[64]、SHI-CONG K[65]等發(fā)現(xiàn)20%粉煤灰等量取代水泥可以有效的抑制再生混凝土的干燥收縮變形,GAO Lin[66]、陳欣[67]等通過(guò)研究再生骨料經(jīng)過(guò)化學(xué)溶液浸泡或機(jī)械攪拌預(yù)處理、預(yù)濕處理、凈漿裹石處理后對(duì)再生混凝土干燥收縮性能的影響,發(fā)現(xiàn)凈漿裹石的改善效果最佳,可以減少干燥收縮應(yīng)變約15%,而預(yù)濕法對(duì)改善再生混凝土自收縮效果最好,可減少自收縮應(yīng)變約30%;封金財(cái)[68]等建立適用于再生混凝土的收縮預(yù)測(cè)模型,指出再生骨料品質(zhì)和摻量是高性能再生混凝土的主要影響因素。中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)北京天譽(yù)有限公司通過(guò)骨料預(yù)濕、膨脹劑、礦物摻合料等措施制備低收縮再生混凝土,28天齡期干縮率達(dá)到4×10-4以下,抗壓強(qiáng)度則在60MPa以上。

    混凝土的開(kāi)裂80%以上都是混凝土收縮引起的,而再生混凝土的收縮和徐變更大,調(diào)整水灰比、摻入摻合料、再生骨料強(qiáng)化、加入膨脹劑、纖維等都可以改善再生混凝土收縮性能能,低水膠比和再生集料取代率的增加都會(huì)加大開(kāi)裂風(fēng)險(xiǎn),但是再生骨料高性能混凝土的收縮開(kāi)裂概率要低于普通混凝土,還需要對(duì)于再生骨料高性能混凝土的收縮開(kāi)裂趨勢(shì)和微觀(guān)機(jī)理進(jìn)行更深一步的研究。

    3 結(jié)論

    本文分析了再生骨料高性能混凝土的各項(xiàng)性能試驗(yàn)研究現(xiàn)狀,并和本單位的研究情況進(jìn)行對(duì)比分析,得出了對(duì)于各項(xiàng)性能的影響因素和規(guī)律以及存在的不足,得出如下結(jié)論:

    1) 礦物摻合料如粉煤灰、硅灰、礦粉等可以改善再生骨料高性能混凝土的各項(xiàng)性能使其滿(mǎn)足實(shí)際工程的需要,適合摻量的摻合料可以提高耐久性能和體積穩(wěn)定性;

    2) 再生骨料對(duì)于再生骨料混凝土的工作性、力學(xué)性能、耐久性能和體積穩(wěn)定性存在較大影響,但是缺乏對(duì)其影響在微觀(guān)機(jī)理層次的深入研究和解釋?zhuān)?/p>

    3) 目前對(duì)于再生骨料混凝土主要是再生粗骨料的取代,對(duì)于再生細(xì)骨料或再生粗細(xì)骨料混合取代研究較少,還不夠完善;

    4) 對(duì)于多種環(huán)境因素耦合影響下再生骨料高性能混凝土的各項(xiàng)性能變化規(guī)律還鮮有研究,進(jìn)行此方面的研究更符合工程實(shí)際需要,具有重要的意義。

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