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    碳化作用對再生骨料混凝土的力學(xué)性能影響分析

    2023-12-29 01:00:30徐波陽吳萌萌
    交通科技 2023年6期
    關(guān)鍵詞:抗折碳化砂漿

    徐波陽 吳萌萌

    (1.同濟大學(xué)道路與交通工程教育部重點實驗室 上海 201804;2.同濟大學(xué)民航飛行區(qū)設(shè)施耐久與運行安全重點實驗室 上海 201804; 3.哪咤港航智慧科技有限公司 上海 200082)

    近年來,隨著建筑行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的改擴建任務(wù)逐步增多,產(chǎn)生了大量的建筑廢棄骨料。而利用再生循環(huán)對廢棄骨料進行處理是一種環(huán)保的可持續(xù)方法,利用這種骨料制成的混凝土稱為再生骨料混凝土(RAC)。

    RAC由原生骨料、黏結(jié)砂漿和2個界面過渡區(qū)(ITZ)組成。第一個ITZ位于原骨料和舊砂漿之間,稱為舊界面過渡區(qū),第二個ITZ位于舊砂漿和新拌水泥砂漿之間,稱為新界面過渡區(qū)。舊砂漿對ITZ 的數(shù)量、分布,以及性能的差異有很大的影響,這導(dǎo)致相比于天然混凝土,RAC中水泥砂漿疏松多孔,再生骨料吸水率和孔隙率高,因此直接造成RAC力學(xué)性能下降。為此,大量學(xué)者提出了各類強化方法以促進再生骨料的再利用,如用超聲波清洗法[1]、加熱研磨法[2]或用鹽酸、硫酸、磷酸預(yù)浸泡法[3]來去除附著砂漿,或者采用水玻璃[4]、火山灰材料[5]涂層來提高附著砂漿質(zhì)量。然而,這些方法要么引入了新的環(huán)境問題,要么不經(jīng)濟。通過分析各類改性方法的優(yōu)缺點,最終對比發(fā)現(xiàn)碳化具有明顯的優(yōu)勢,因為碳化不僅改善了RCA的界面和力學(xué)性能,還實現(xiàn)了碳捕捉和碳固定[6]。

    碳化是指采用CO2對RAC進行預(yù)處理的一種方法[7]。經(jīng)過碳化處理后,再生骨料的力學(xué)性能和物理性能均有所改善,而且骨料的化學(xué)成分不受碳化的影響,最大限度地保證了骨料顆粒結(jié)構(gòu)的完整性。CO2強化法通過化學(xué)反應(yīng)生成固相物質(zhì),填充了孔隙,達到增強骨料附著砂漿的目的,碳化后形成具有低Ca-Si比的C-S-H 凝膠和一層致密的碳酸鈣保護層,可以降低氯離子的滲透性,且不引入任何額外成分,從而提高再生骨料混凝土的耐久性[8]。雖然碳化處理在理論上具有良好的應(yīng)用價值,但是國內(nèi)外目前針對碳化再生骨料水泥混凝土的研究還相對較少,尤其是在基本力學(xué)性能方面,更是缺乏相關(guān)的研究數(shù)據(jù),尚未得出普遍性的研究定論。

    基于上述內(nèi)容,本文以不同黏附砂漿含量下是否進行碳化處理為研究變量,分析在碳化作用影響下再生骨料水泥混凝土的力學(xué)性能變化規(guī)律,以抗壓強度和抗折強度為力學(xué)性能的評價指標(biāo),分析碳化的影響效果。

    1 碳化再生混凝土性能改善機理

    再生混凝土中,不僅骨料與砂漿的界面過渡區(qū)中存在裂縫,其附近的砂漿中也有許多微裂紋,碳化過程中,CO2很容易與富集在界面過渡區(qū)的 Ca(OH)2發(fā)生反應(yīng),生成小的碳酸鈣顆粒,填充在骨料和界面孔隙中,減少了界面厚度,這對舊骨料與新砂漿的界面過渡區(qū)的顯微硬度有顯著的提升效果,因此碳化再生骨料內(nèi)部的整體結(jié)構(gòu)更加致密,總孔隙率也有所降低。此外再生混凝土中往往存在松散的水化產(chǎn)物、連通孔隙和微裂縫,這大大削弱了水泥漿體和再生骨料之間的黏結(jié)強度,然而碳化再生混凝土生成的CaCO3顆粒使得界面結(jié)構(gòu)致密化,這使得界面過渡區(qū)中填充了許多新的產(chǎn)物,幾乎沒有孔隙和微裂縫,因此提高了界面的硬度。

    2 原材料性能

    2.1 水泥

    所用水泥為P·O 42.5強度等級的普通硅酸鹽水泥,由山東某品牌水泥公司提供,其化學(xué)組分見表1。

    表1 水泥各化學(xué)成分質(zhì)量所占百分比 %

    2.2 粗骨料

    再生骨料來源于實驗中成型的天然混凝土,該混凝土抗壓強度等級為C50,首先清理試件表面,去除雜質(zhì);然后人工錘擊大塊混凝土,使其破碎成相對較小的試塊;接著用顎式破碎機進行破碎;對機器破碎效果不好的試塊進行二次人工處理;最后進行篩分,便得到再生粗骨料。制備過程嚴(yán)格按照規(guī)范進行,保證再生粗骨料的粒徑范圍為5~20 mm。

    2.3 砂

    試驗所用細(xì)骨料為天然水洗河砂,顆粒連續(xù)級配。烘干后根據(jù)JGJ 52-2006 《普通混凝土用砂、石質(zhì)量及檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)》以及GB/T 14684-2022《建設(shè)用砂》相關(guān)規(guī)定進行篩分、基本物理性能測試并評定,均符合要求,有害物質(zhì)均在規(guī)定值以下。砂的相應(yīng)物理性能指標(biāo)見表2。

    表2 砂物理性能

    2.4 CO2

    實驗中所用CO2是由鄭州源正氣體有限公司生產(chǎn),純度>99%。

    3 試驗方案

    3.1 試件尺寸及配合比

    根據(jù)JGJ 55-2011 《普通混凝土配合比設(shè)計規(guī)程》,用再生粗骨料RCA和CRCA(RCA碳化處理后的再生粗骨料)分別配制水泥混凝土,再生水泥混凝土采用水泥、砂、再生粗骨料和水4種材料,不摻任何外加劑?;炷恋脑嚰叽鐬?00 mm×100 mm×100 mm和400 mm×100 mm×100 mm 2種規(guī)格。再生混凝土拌合物坍落度控制在60~80 mm。

    配制碳化再生骨料水泥混凝土和未碳化處理再生骨料水泥混凝土?xí)r,水灰比取0.40。以再生骨料RCA配制的水泥混凝土記作RAC,RCA砂漿含量為36%的記為RAC-36%,RCA砂漿含量為43%的記為RAC-43%,RCA砂漿含量為50%的記為RAC-50%;以碳化再生骨料CRCA配制的水泥混凝土記作CRAC,CRCA砂漿含量為36%的記為CRAC-36%,CRCA砂漿含量為43%的記為CRAC-43%,CRCA砂漿含量為50%的記為CRAC-50%。

    3.2 再生骨料碳化

    將再生骨料放入碳化箱中,在相對濕度為(60±5)%、溫度控制為(20±2)℃、CO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20%的條件下加速碳化7 d。將碳化后的再生粗骨料記作CRCA??紤]到再生粗骨料碳化效果,將骨料均勻擺放到托盤上,再將托盤鋪放到碳化箱架子上。為了保證再生粗骨料表面的黏結(jié)砂漿被充分碳化,實驗中每間隔一段時間,翻動再生骨料并取出少部分再生骨料,然后向其表面噴灑1%的酚酞乙醇溶液,觀察其顏色是否變紅,檢測其表面是否碳化,接著用研缽將骨料黏附砂漿研磨成粉末狀,并噴灑1%的酚酞乙醇溶液,觀察砂漿內(nèi)部的碳化程度。碳化前其顏色明顯變紅,而碳化7 d后再生骨料顏色微粉,這表明雖然沒有完全碳化,但其碳化程度也已經(jīng)相當(dāng)高,而且本試驗所用的碳化再生骨料都是在同一條件下加速碳化7 d,未完全碳化并不影響試驗結(jié)果。

    3.3 混凝土試件的成型和養(yǎng)護

    先將再生骨料和砂按先后順序倒入HJW60型單臥軸混凝土攪拌機中混合攪拌均勻30 s,之后加入水泥混合攪拌1 min至均勻混合,再加入水?dāng)嚢? min。然后把拌合物倒入提前刷好脫模劑的長方體和正方體模具中,長方體模具尺寸為400 mm×100 mm×100 mm,正方體模具尺寸為100 mm×100 mm×100 mm。再將模具放于振動臺振搗密實,用刮刀抹平以澆模成型,之后在模具上覆蓋塑料薄膜并編號,放在標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護室進行標(biāo)準(zhǔn)條件(溫度(20±2) ℃,相對濕度(97±2)%)下的養(yǎng)護;24 h后拆模,將試件放置在飽和Ca(OH)2溶液中,在20 ℃的條件下養(yǎng)護至規(guī)定齡期取出備用。

    3.4 力學(xué)性能試驗

    3.4.1抗壓強度試驗

    根據(jù)GB/T 50081-2019 《混凝土物理力學(xué)性能試驗方法標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定,對NAC、RAC、CRAC混凝土試件進行抗壓強度測試。所用試件為養(yǎng)護28 d的100 mm×100 mm×100 mm非標(biāo)準(zhǔn)試件,選用混凝土配合比設(shè)計中的全部組別,試件共9組,每組3個平行試件,共27個。采用液壓式萬能試驗機按力控制的方式對試件進行加載,按照試驗標(biāo)準(zhǔn)控制加載速率為0.05 MPa/s,連續(xù)均勻施加荷載進行抗壓強度測試,當(dāng)試件接近破壞并發(fā)生較大變形,并直至試件破環(huán)時,立即停止加荷。每組混凝土試件的抗壓強度結(jié)果均取3個立方體試件試驗的平均值。

    3.4.2抗折強度試驗

    根據(jù)GB/T 50081-2019 《混凝土物理力學(xué)性能試驗方法標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定,對NAC、RAC、CRAC混凝土試件進行抗折強度測試。所用試件為養(yǎng)護28 d的100 mm×100 mm×400 mm非標(biāo)準(zhǔn)試件,選用混凝土配合比設(shè)計中的全部組別,試件共9組,每組3個平行試件,共27個。采用液壓式萬能試驗機按力控制的方式對試件進行加載,按照試驗標(biāo)準(zhǔn)控制加載速率為0.05 MPa/s,連續(xù)均勻施加荷載進行抗折強度測試,當(dāng)試件接近破壞并發(fā)生較大變形,并直至試件破環(huán)時,立即停止加荷。每類混凝土試件的抗折強度試驗結(jié)果均取3個棱柱體試件的平均值。

    4 試驗結(jié)果

    4.1 抗壓強度

    根據(jù)上文所述的方法得到各類混凝土試件的抗壓強度,見表3。

    表3 2類混凝土試件抗壓強度表

    將表3的試驗結(jié)果繪制成圖,見圖1。

    圖1 2類混凝土抗壓強度對比

    圖1反映了RAC和CRAC 2組混凝土的抗壓強度隨砂漿含量變化的趨勢??梢园l(fā)現(xiàn),不論是RAC還是CRAC,其抗壓強度隨著混凝土砂漿含量的增加呈現(xiàn)先增加后降低的趨勢。當(dāng)RCA砂漿含量為43%時,RAC和CRAC的抗壓強度達到最大,在RCA砂漿含量為50% 時抗壓強度最低。

    觀察圖1中的RAC及CRAC曲線可以發(fā)現(xiàn),在任意砂漿含量下的RAC的抗壓強度都顯著低于CRAC。根據(jù)表3可知,CRAC-36%、CRAC-43%、CRAC-50%的抗壓強度分別比RAC-36%、RAC-43%、RAC-50%的抗壓強度提高了14.91%,11.54%,15.56%,且不同砂漿含量下,強度的提升數(shù)值基本相同,這表明再生骨料經(jīng)過碳化強化處理后,RAC的抗壓強度得到了顯著改善。

    4.2 抗折強度

    根據(jù)上文所述的方法計算得到各類混凝土試件的抗折強度,見表4。

    表4 2類混凝土試件抗壓強度表

    將表4的試驗結(jié)果繪制成圖,見圖2。

    圖2 2類混凝土抗折強度對比

    圖2反映了RAC和CRAC 2組混凝土的抗折強度隨砂漿含量變化的趨勢。從圖中可以看出,不論是RAC還是CRAC,隨著骨料砂漿含量的增加,混凝土的抗折強度降低。當(dāng)RCA砂漿含量為36%時,2組混凝土的抗折強度達到最大,在RCA砂漿含量為50% 時抗折強度最低。

    觀察圖2中的RAC及CRAC曲線可以發(fā)現(xiàn),在任意骨料附著砂漿含量下的RAC的抗折強度均低于CRAC。根據(jù)表4可知,CRAC-36%、CRAC-43%、CRAC-50%的抗折強度分別比RAC-36%、RAC-43%、RAC-50%的抗折強度提高了3.27%,2.50%,1.22%,這表明再生骨料經(jīng)過碳化強化處理后,RAC的抗折強度得到了一定的改善。

    5 結(jié)論

    根據(jù)目前對碳化再生混凝土的研究,結(jié)合本試驗的研究結(jié)果,得出在砂漿含量分別為36%,43%,50%的混凝土試件中,碳化對于再生骨料混凝土力學(xué)性能的影響效果,得到如下結(jié)論。

    1) 在抗壓強度試驗中,RAC和CRAC的抗壓強度隨著混凝土砂漿含量的增加均呈現(xiàn)先增加后降低的趨勢,且砂漿含量為50%時強度最高,而抗折強度試驗中,隨砂漿含量增加抗折強度降低。

    2) 經(jīng)過CO2碳化強化后,再生混凝土的抗壓強度提升11.54%~15.56%,抗折強度提升1.21%~3.28%,且不同砂漿含量下,強度提升量大致相同,因此碳化再生混凝土的力學(xué)性能明顯高于未碳化的再生混凝土。

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