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本文格式為Word版,下載可任意編輯——骨料混凝土的性能及因素分析佘湛輝
骨料混凝土的使用,能夠起到降低資源消耗、節(jié)能減排以及保護環(huán)境的目的,也能在最大程度上儉約成本。當(dāng)前我國在對混凝土進行開發(fā)與利用過程中,重點集中于如何提高混凝土的力學(xué)性能,而對于收縮性能、變形狀況等,有著較少的研究。因受到不同條件約束,混凝土?xí)蚴湛s產(chǎn)生相應(yīng)的力,當(dāng)該力強度明顯低于要求標(biāo)準(zhǔn)值后,就會使得混凝土中出現(xiàn)裂縫,也會在一定程度上對混凝土構(gòu)件使用壽命與承載力造成影響。所以對骨料混凝土的變形性能進行研究與探討,顯得尤為重要。本文主要是將以往工作經(jīng)驗與筆者收集到的資料作為參考,針對骨料混凝土的變形性能因素,提出有效的解決方法。
骨料混凝土;變形性能;抗壓強度;彈性量
10.12334/j.issn.1002-8536.2021.
21.
對廢棄混凝土進行粉碎,可以得到再生骨料,根據(jù)不同骨料的材料參數(shù),配備出的混凝土有著不同的強度。對再生粗骨料混凝土變形性能、不同壽命收縮率等進行測試,可以有效的分析出對再生骨料性能產(chǎn)生影響的一系列因素。根據(jù)試驗結(jié)果可以看到,不同再生粗骨料當(dāng)中的取代率,對再生混凝土早期收縮率、收縮量并未帶來明顯影響。但是假如混凝土內(nèi)部的再生粗骨料程度有所提高之后,就會使得混凝土當(dāng)中的收縮率更加明顯,也會顯示出與自然混凝土之間的差距。
1、再生混凝土變形性能
1.1收縮變形
混凝土收縮主要是包括自生收縮、塑性收縮、化學(xué)收縮、碳化收縮等幾個方面,其中干縮最為明顯,尋常占據(jù)總收縮狀況的80%到90%。混凝土上收縮作為一個漫長過程,早期有著較快的發(fā)展速度,到了后期速度會放緩,假如將其定為二十年進行計算,那么總體收縮量的60%到85%,是在第一年完成的。尋常來看,對混凝土收縮帶來影響的因素包括協(xié)同比、水泥種類、摻加料種類等多個因素,再生混凝土與自然混凝土一般狀況下均會出現(xiàn)自然干縮狀況,但是再生混凝土的干縮狀況,要明顯超過自然混凝土,再生粗骨料當(dāng)中的取代率越高,則有著更為明顯的干縮速度,并且再生混凝土收縮性當(dāng)中的離散型,要明顯的高于自然混凝土,這些都取決于再生粗骨料的性能,因此對再生混凝土收縮性能進行研究的難度,要明顯超過自然混凝土[1]。
1.2再生混凝土干縮變形試驗
對試驗室中廢氣混凝土構(gòu)件進行利用,采用人工破碎方法,獲取更多的再生粗骨料,這一過程用于測試再生粗骨料吸水率、砂漿含量等。再生粗骨料粒徑范圍是5毫米到31.5毫米,為了更好的測試再生混凝土的基礎(chǔ)力學(xué)性能與收縮率,會制作多種規(guī)格的再生混凝土試件,粗骨料的粒徑范圍是5毫米到25毫米之間,水為日常用水,細骨料是普通的河砂,整個試驗周期為七天,隨后對個混凝土試件的收縮狀況進行記錄。根據(jù)試驗結(jié)果可以了解到,與自然的混凝土比較可以發(fā)現(xiàn),再生混凝土在早期階段,并未有明顯的收縮率,取代率與收縮率之間并沒有明顯關(guān)系,到了40天至50天后,自然混凝土與再生混凝土的收縮率差值會進一步擴大。
隨著試驗時間進一步延長,再生混凝土中的收縮率要明顯的高于自然混凝土,其中具有百分之百取代率的再生混凝土收縮率與自然混凝土比值,從50天的1.4倍,直接增長到220天的2.4倍,取代率為70%的再生混凝土收縮狀況與自然混凝土比值,從50天的1.1倍,增長到220天的2倍。這就說明在這段時間內(nèi),再生混凝土與自然混凝土之間的收縮率差距漸漸擴大。
1.3再生混凝土彈性模量與抗壓強度
再生混凝土當(dāng)中的抗壓強度,直接受到粗骨料取代率影響。尋常來看,隨著取代率進一步提高,使得抗壓強度有所下降,但是一些結(jié)果也與這一規(guī)律存在相悖之處。對于再生混凝土中的彈性模型進行研究后,獲得了一致結(jié)果,再生混凝土彈性模量不僅受到拌和配比影響,同時還受到再生粗骨料取代率、性能等多個方面因素影響。再生混凝土中的彈性模量,會隨著水灰比不斷增加,而出現(xiàn)下降的趨勢。同時,隨著取代率有所增加,再生混凝土中的抗壓彈性模量也會出現(xiàn)迅速縮小的狀況,其極限應(yīng)變開始表現(xiàn)為隨著取代率不斷增加,而整體出現(xiàn)緩慢放大狀況。本次試驗結(jié)果是由圖1、圖2所表示,再生混凝土所具備抗壓強度,會隨著取代率提高,整體出現(xiàn)降低狀況,自然混凝土與具備百分之百取代率的再生混凝土,抗壓強度的降低幅度大約在10%到20%之間。因受到再生粗骨料上面的砂漿對于拌合水吸附所帶來的影響,因此抗壓強度并不是表現(xiàn)出一個線性下降的趨勢,而是其中的彈性模量降低幅度,大致為20%到40%之間。由此可以看到,再生粗骨料中的取代率,能夠?qū)υ偕炷了邆鋸椥阅A慨a(chǎn)生明顯影響,甚至?xí)^對抗壓強度所帶來的影響[2]。
1.4再生混凝土濕脹性能與熱脹性能
混凝土結(jié)構(gòu)主要變現(xiàn)狀況分為濕脹干縮與熱脹干縮兩種,因此可知混凝土結(jié)構(gòu)在使用過程中,其溫度、濕度變化,會直接對結(jié)構(gòu)產(chǎn)生明顯影響。再生混凝土熱膨脹系數(shù)要明顯的高于自然混凝土,自然骨料與水泥砂漿體之間,有著不同的熱膨脹系數(shù),水泥砂漿體熱膨脹系數(shù)位于(11~20)x10-6攝氏度之間,以此可以看出其所具備的熱膨脹系數(shù)要高于自然骨料。本文是在室內(nèi)溫度處于一個不變的狀況,對于試件在不同溫度差之下,所呈現(xiàn)出的熱膨脹率進行測試,溫度確定為17攝氏度到22攝氏度之間。通過試驗可以了解到,再生混凝土熱膨脹率要明顯的高于自然混凝土,隨著取代率逐步提高,熱脹率也會出現(xiàn)明顯增大狀況。除此之外,再生混凝土中由于有著較高的砂漿含量,因此其吸水膨脹率也更高。
2、對再生粗骨料混凝土干縮率帶來影響的各種因素分析
2.1水灰比例不同,影響到混凝土的基本參數(shù)
與自然混凝土一般,水灰參量更高,再生粗骨料混凝土所具備的干縮率也會加大。這主要是由于再生粗骨料中,其顆粒上方往往會裹附著一些砂漿,砂漿所具備的吸粉水特性與膨脹特性,都會直接干擾到再生粗骨料混凝土干縮狀況。再生混凝土當(dāng)中所用到的水,來源于兩個方面:一是在基礎(chǔ)攪拌過程中所摻入的水,另一個則是附加成本中所夾雜的水含量。因吸粉成分不同,所以會對夾雜水量帶來影響,這就會使得再生混凝土出現(xiàn)水化反應(yīng)時,所需的水分,要更低于自然混凝土所需要的水分,使得再生骨料混凝土水灰比數(shù)值明顯的縮小,這也是再生混凝土完成攪拌后,出現(xiàn)塌落問題的次數(shù)要比自然混凝土較少的原因,由此提高再生混凝土抗壓能力,使得硬化后的再生混凝土,會表現(xiàn)出更加優(yōu)秀的承載抗壓能力[3]。
2.2取代率影響
再生粗骨料混凝土中所含有的粗骨量明顯不同,因此就會使得混凝土有著不同性能。隨著取代率不斷增加,再生粗骨料的收縮量與收縮率也有所提高,假如取代率小于1/5,那么就會使得再生粗骨料開始分散在整個混凝土當(dāng)中,在這一過程中主要是自然骨料會起到?jīng)Q定性作用,所以會對混凝土整體帶來較小的影響。與自然混凝土進行比較后可以發(fā)現(xiàn),當(dāng)取代率低于1/5的再生混凝土,其收縮率差值實際上并不明顯。假如取代率發(fā)生明顯變化,由此也會提高再生粗骨料的取代率,形成一個完整的骨架結(jié)構(gòu),并且具備較高的負荷能力。但是其中的收縮量會出現(xiàn)明顯變化,特別是在其達到完全取代率之后,也就是數(shù)值為百分之百時,再生粗骨料混凝土收縮量會高于自然混凝土,甚至達到一倍以上。
2.3砂漿影響
附著于再生粗骨料上方的舊砂漿,會對再生粗骨料變形狀況帶來明顯影響。再生混凝土所表現(xiàn)出的吸水膨脹率大、彈性規(guī)模小、強度低等多個特點,都是受到再生粗骨料表面所附著的砂漿雜石所導(dǎo)致的,摸索其根本性原因是由于砂漿有著較大的吸水能力與縫隙。在對破損地方進行處理時,粗骨料相互之間的摩擦,也會導(dǎo)致舊砂漿顆粒發(fā)生明顯裂紋問題。與此同時,將舊混凝土摻入其中,其自帶的水灰率,也會明顯影響到再生混凝土的狀況,這就使得舊砂漿所具備的吸水率,要明顯的高于自然混凝土所具備的砂石吸水率。再生粗骨料在完成配比攪拌過程中,其中大量的砂漿在吸水后出現(xiàn)膨脹反應(yīng),這些水被稱為附加水分。再生粗骨料混凝土出現(xiàn)水化反應(yīng)后,就會使其參與其中,并且其他多余水分被蒸發(fā)掉,隨著水分減少,其膨脹狀態(tài)會回歸到一個原本的收縮狀態(tài),使得再生混凝土干縮率得到進一步提高。
結(jié)語:
綜上所述,通過上文的分析可以了解到,自然混凝土前期有著明顯的收縮狀況,隨著時間的推移,其收縮率會明顯降低
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