雷敏
摘要:隨著建筑垃圾中廢燒結(jié)磚再生骨料的用量變化對混凝土磚塊強(qiáng)度引起了變化,混凝土砌磚的表面密度、抗壓強(qiáng)度、軟化系數(shù)、吸水率增加等性能會有所下降。文章針對建筑垃圾在混凝土砌塊生產(chǎn)中的應(yīng)用技術(shù)進(jìn)行了實驗性研究。文章首先對本次實驗的原材料以及實驗所需的準(zhǔn)備進(jìn)行了總結(jié)性闡述,本次實驗設(shè)計了4種再生骨料混凝土配合比,首先將膠凝材料控制在15%,再接著對廢混凝土再生骨料的用量分別控制在0%、25%.45%、60%;其次對本次試驗的結(jié)果進(jìn)行了分析,包括抗壓強(qiáng)度、物理性能、耐久性能、發(fā)射性等。最終結(jié)果表明,當(dāng)廢燒結(jié)磚再生骨料添加量分別控制在25%、40%60%、85%時,再生骨料混凝土空心砌磚的抗壓強(qiáng)度分別降低在17.1%、27.6%44.7%、52.6%左右;再生骨料混凝土空心砌塊中的廢燒結(jié)磚再生骨料用量由0增加到了85%;其降幅達(dá)到37.6%,則吸水率有明顯提高,增幅達(dá)173.5%;廢燒結(jié)磚再生骨料10min可達(dá)到飽和程度85%以上,30min可達(dá)到飽和程度95%左右。
關(guān)鍵詞:建筑垃圾;再生骨料;輕質(zhì);混凝土砌塊;應(yīng)用研究
中圖分類號:TU528
文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
文章編號:1001-5922(2020)07-0115-04
當(dāng)前國家發(fā)展迅速,導(dǎo)致城市間的建設(shè)和改造步伐也逐漸加快。正因如此,城市間的很多建筑被拆除,建筑垃圾也產(chǎn)生了很多。對于建筑垃圾處理不當(dāng),會引發(fā)一系列的經(jīng)濟(jì)問題和環(huán)境問題。在很多城市的偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn),建筑垃圾的處置方法主要是運(yùn)送到指定的垃圾清理場進(jìn)行掩埋,導(dǎo)致周邊土壤惡化,造成生態(tài)危機(jī)。嚴(yán)重影響了國家的經(jīng)濟(jì)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。所以對建筑垃圾的處理問題成為當(dāng)前關(guān)注重點。有些企業(yè)對于建筑垃圾進(jìn)行回收再加工,使加工得到的再生骨料替代天然骨料,來填充混凝土路面和砌塊。
該骨料的組成與用量對會凝土砌塊的性能有顯著影響[1]。廢燒結(jié)磚和廢混凝土是主要的建筑垃圾成分。由于對它們進(jìn)行的回收再利用制成的再生骨料與廢燒結(jié)磚有明顯的功能差異。所以針對兩者之間的性能影響,進(jìn)行試驗,指出骨料在輕質(zhì)混凝土空心砌磚的生產(chǎn)應(yīng)用[2]。
1選擇與試驗
1.1材料的選擇
1.1.1水泥性能指標(biāo)分析
試樣采用PC32.5水泥,其性能指標(biāo)如表1所示。
1.1.2再生骨料
把廢燒結(jié)磚和廢混凝土在建筑垃圾中挑揀出來分類進(jìn)行加工,加工后生產(chǎn)的材料可作為建筑材料。將建筑垃圾中的廢燒結(jié)磚和廢混凝士分類揀出來,再進(jìn)行加工,這樣加工后的材料可作為建筑材料。將再生骨科以及非燒結(jié)磚再生骨科通過破碎機(jī)對其進(jìn)行破碎分篩成為粒徑小于9.5mm廢混凝土[3]。在我們?nèi)粘I钪谐R姵S玫幕炷恋冉ㄖM(jìn)行化學(xué)成分分析,其中硅酸鹽是它的重要組成物質(zhì),物理性能具體如表2所示。
1.1.3粉煤灰
試驗采用II粉煤灰,主要物理性能指標(biāo)如表3所示。
1.2試驗前準(zhǔn)備工作
1.2.1配合比設(shè)計
如表4所示,將粉碎后的燒結(jié)磚與廢混凝士根據(jù)不同的骨料,在進(jìn)行配合比設(shè)計。通過再生骨料的用量分析,對該骨料在混凝土砌塊中的影響。進(jìn)行試驗。第1步,將凝膠材料控制在15%以內(nèi),對設(shè)計的4中再生骨料混凝土配合比;第2步,分別將再生骨料的用量控制在0%,25%,45%,60%,再用廢燒結(jié)磚對剩余部分進(jìn)行填充,使整個混合料的稠度在相同狀態(tài)下叫在計量時依照配合比情況下,將材料完成攪拌,通過砌塊成型機(jī)壓制成3排孔空心砌磚。
1.2.2性能測試
按照GB/T4111《混凝土小型空心砌塊試驗方法》的規(guī)定將試件養(yǎng)護(hù)齡期達(dá)到672h后的分別進(jìn)行抗凍性能測試、軟化系數(shù)測試、碳化系數(shù)測試、干燥收縮率測試、吸水率測試、千表觀密度和壓縮強(qiáng)度;然后進(jìn)行放射性測試,該測試是根據(jù)GB6566《建筑材料放射性核素限量》的規(guī)定下進(jìn)行的。
2試驗的結(jié)果與數(shù)據(jù)分析
2.1壓縮強(qiáng)度的測試
把每個編號的試件,分別取出5塊,一個編號一組,計算每組試件的壓縮強(qiáng)度平均值。試驗結(jié)果,表5所示。
試驗結(jié)果表5顯示,壓縮強(qiáng)度都是隨著廢磚再生骨料的增加而下降,反之如果該骨料下降,其壓縮強(qiáng)度則增加。由于破碎機(jī)在對廢燒結(jié)磚骨料進(jìn)行破碎時,骨料會因受力導(dǎo)致表面粗糙甚至產(chǎn)生裂紋,棱角也會比較多,還有就是混凝土的原強(qiáng)度和燒結(jié)磚相比較,強(qiáng)度都比它強(qiáng),所以導(dǎo)致廢燒結(jié)磚再生骨料的強(qiáng)度都低于廢混凝土再生骨料的強(qiáng)度,分別把廢燒結(jié)磚的再生骨料添加量控制在25%,40%,60%,85%的情況下,該混凝土砌磚的壓縮強(qiáng)度,在同一狀態(tài)下降低了17.1%、27.6%44.7%、52.6%左右。
2.2物理性能
把每個編號的試件,分別取出3塊,每3塊為一組,對該試件分別進(jìn)行試驗,測試干表觀密度和吸水率,試驗結(jié)果詳見表6所示。
物理性能的試驗結(jié)果表6可以看出,再生混凝土砌塊物理力學(xué)性能的變化是隨著廢燒結(jié)磚,吸水率的提高和再生骨料用量的增加以及千表密度降低都是會對再生骨料混凝土空心砌磚的性能發(fā)生變化。其主要原因是廢燒結(jié)磚的吸水率和表觀密度都比廢混凝土小。當(dāng)混凝土空心砌磚中的廢燒結(jié)磚再生骨料用量從0開始添加到85%時,則降幅會達(dá)到37.6%,增幅會達(dá)到173.5%,吸水率也會有明顯提高。
2.3耐久性能測試
2.3.1干燥收縮性能
分別取出每個編號的試件,每個編號取3塊為一組,對每組試件進(jìn)行干燥收縮率測試,試驗結(jié)果如表7所示。
根據(jù)表7試驗結(jié)果顯示,再生混凝土砌塊的干燥收縮率逐漸增大主要原因是廢燒結(jié)磚再生骨料用量增加了。收縮率之所以會增大,增加了水量,充分了水泥的水分并提高了吸水率,造成這些的主要原因是廢燒結(jié)磚再生骨料有比較多的細(xì)微裂縫和孔隙。骨料是混凝土的骨架,漿體是凝膠材料,可作為結(jié)構(gòu)聯(lián)結(jié)組填充骨架孔隙,同時骨料對水泥石的收縮起到了阻止作用,阻止程度的取決于骨料的剛度小叫。其抑制收縮能力比廢混凝上再生骨料弱,則廢燒結(jié)磚再生骨料的高度比廢混凝土再生骨料的剛度小。
2.3.2抗碳化性能
如表8所示,碳化系數(shù)試驗箱CO2體積濃度是(20+3)%時,碳化系數(shù)的試驗結(jié)果顯著表明,當(dāng)建筑垃圾再生骨料的用量與組成有變化時,則再生骨科混凝土空心砌塊碳化系數(shù)變化不明顯。
2.3.3耐水性能
取每個編號的試件,對其進(jìn)行軟化系數(shù)和抗凍性試驗,可根據(jù)GB1l《混凝土小型空心砌塊試驗方法》的規(guī)定進(jìn)行,試驗結(jié)果見表9和表10所示。
根據(jù)以上試驗結(jié)果表明,再生骨料與普通骨料相比較,抗水滲透性能下降,其主要原因是自身的微裂紋和孔隙率大。廢燒結(jié)磚再生骨料與混凝土進(jìn)行比較,更容易達(dá)到吸水飽和度。當(dāng)廢燒結(jié)磚再生骨料的飽和度達(dá)到85%以上,時長是10min;當(dāng)該骨料飽和度達(dá)到95%以上時,所用時長為30min。骨料在廢燒結(jié)磚中用量的增大會使其抗凍性能降低!。
3結(jié)語
按照CB/T15229《輕集料混凝土小型空心砌塊》的要求,調(diào)整再生骨料的組成和配合比,生產(chǎn)出性能指標(biāo)滿足的再生骨料混凝土小型空心砌塊。調(diào)整廢燒結(jié)磚的再生骨料用量在60&時,則再生骨料混凝土小型砌塊,強(qiáng)度等級達(dá)到了MU3.5,千表觀密度在900/kg/m3以下,這種情況下對非承重輕質(zhì)砌塊的要求才算滿足。由于廢燒結(jié)磚中再生骨料的用量逐漸提高,導(dǎo)致混凝土空心的物理學(xué)力形成發(fā)生了非常明顯的變化,不但使其強(qiáng)度降低,還提高了它的吸水率,絕對密度明顯降低。為保證再生骨料混凝土空心砌塊的物理血毒和耐久性不受影響,利用廢燒結(jié)磚再生骨料的吸水率對在制備生產(chǎn)再生骨料進(jìn)行預(yù)先濕潤處理;將3對建筑垃圾選擇性的利用與均勻化處理,使再生混凝土空心砌磚的質(zhì)量加以保證,得以穩(wěn)定。
參考文獻(xiàn)
[1]楊高強(qiáng).建筑垃圾在砌塊中的應(yīng)用[J].磚瓦,2019(10):72-76.
[2]李偉杰.建筑垃圾再生骨料混凝土試驗初步研究[J].湖北農(nóng)業(yè)科學(xué),2019(15):66-67+114
[3]朱增梅.再生磚骨料混凝土國內(nèi)外研究現(xiàn)狀綜述[J].磚瓦,2019(7):44-47.
[4]何博晗.建筑垃圾制備蒸壓加氣混凝土砌塊性能試驗[D].鄭州:華北水利水電大學(xué),2019.
[5]婁廣輝,李銀保,郭蕊,等.建筑垃圾制備新型墻材可行性分析[J].河南建材,2019(3):296-297.
[6]李牧笛.再生骨料混凝土護(hù)坡砌塊的設(shè)計與應(yīng)用研究[D].濟(jì)南:山東大學(xué),2019.
[7]甘彬霖,林忠財,施敏蛟,等.長沙市廢棄混凝土處理及回收利用現(xiàn)狀分析與研究展望[J]混凝土,2019(6):134-139.
[8]袁泉,劉美霞,霍學(xué)朝.裝配式積木榫卯砌塊構(gòu)件及其節(jié)能建筑研究[J].墻材革新與建筑節(jié)能,2019(6):4-7.[9]張磊.輕質(zhì)再生混凝土砌塊試驗研究與工程應(yīng)用[D].開封:河南大學(xué),2018.
[10]李盛聽.建筑垃圾再生骨料混凝土根石的研制與應(yīng)用研究[D].濟(jì)南:山東大學(xué),2019.