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復合水泥土強度特性研究綜述

2014-06-06 13:35:16陶永靖
山西建筑 2014年15期
關鍵詞:影響研究

楊 靜 陶永靖

(東北林業大學土木工程學院,黑龍江哈爾濱 150040)

0 引言

水泥土中水泥作為固化劑,與水反應,從而起到加固土體的作用。由于水泥土較混凝土造價低、抗滲性好、耐久性強,而且其抗壓強度、抗剪強度、變形模量等指標均優于素土,所以在建筑行業得到廣泛應用,主要用于護坡、地基處理、有防滲要求的部位等。但其強度較低,變形較大,為了提高其工程性質,出現了復合水泥土,比如:纖維水泥土、粉煤灰水泥土、纖維粉煤灰水泥土、橡膠水泥土、納米水泥土、水泥二灰土(粉煤灰和石灰)、礦渣水泥土等。

根據目前復合水泥土強度的研究現狀,首先闡述復合水泥土強度影響因素,然后進行對比分析,最后提出結論。對于研究新型復合水泥土具有一定的參考作用。

1 幾種典型的復合水泥土

復合水泥土中強度的主要來源是水和水泥的水化反應,生成膠凝物質,產生粘聚力,使結構更加密實。研究表明,隨著水泥摻量、齡期的增加,復合水泥土的強度增加。

1.1 纖維水泥土

在水泥土中加入纖維材料,相當于加入鋼筋,可以改善水泥土的性能。由于玻璃纖維的抗拉強度大,延伸率低,試驗中采用的纖維均采用耐堿玻璃纖維。

在一定范圍內,水泥土的強度隨玻璃纖維質量分數的增加而增加,且存在最優質量分數為0.2%(見圖1)。玻璃纖維長度的增加可以提高水泥土的抗壓強度(見圖2)[1]。在一定范圍內,隨著纖維質量分數的增加,可以提高水泥土的抗拉和抗折強度[2]。

圖1 玻璃纖維質量分數對水泥土抗壓強度的影響

圖2 玻璃纖維長度對水泥土抗壓強度的影響

1.2 粉煤灰水泥土

粉煤灰具有填充效應、水化效應、形態效應[3],且價格低廉,將粉煤灰加入到水泥土中可以填充水泥土之間的空隙,增加水泥土的密實度,在一定的條件下,粉煤灰還可以參加水化反應,提高水泥土的強度。

水泥土的抗壓強度隨粉煤灰摻量的增大而增大[4]。摻入過量的粉煤灰,會降低水泥土強度[5]。

1.3 玻璃纖維粉煤灰水泥土

影響玻璃纖維粉煤灰水泥土強度的主要因素有:水泥摻量,粉煤灰摻量,玻璃纖維摻量,齡期。在各個影響因素中,水泥摻量和齡期對其的影響最大,粉煤灰摻量次之,玻璃纖維摻量最弱[3]。

在一定范圍內水泥土抗壓強度隨粉煤灰摻量的增加而增大,最優粉煤灰摻量為8%(見圖3)。由圖4可知,在一定范圍內水泥土抗壓強度隨玻璃纖維摻量的增加而增大,最優玻璃纖維摻量為 0.07%[3]。

圖3 粉煤灰摻量對水泥土抗壓強度的影響

圖4 玻璃纖維摻量對水泥土抗壓強度的影響

1.4 橡膠水泥土

水泥土的抗壓強度隨橡膠粉摻量的增加而降低(見圖5)[6]。水泥土的動強度隨圍壓、置換率的增大而增大,隨著橡膠摻入比的增大而減小[7]。

圖5 橡膠粉摻量對水泥土抗壓強度的影響

1.5 納米水泥土

目前,應用于水泥土的納米材料主要有納米SiO2-x,Al2O3,TiO2等。

影響納米水泥土強度的因素主要有:水泥摻量、納米材料的類型、納米材料摻量、齡期、水灰比、含水量等。其中,水泥摻入比、土的含水量、納米材料摻入比三者對納米水泥土的強度影響逐漸減弱。以納米鋁水泥土為例,在一定范圍內,水泥土的強度隨納米鋁摻量的增加而增大,最佳摻量為7.5‰,納米SiO2-x可大幅度提高水泥土強度,納米TiO2則降低水泥土強度[8]。圍壓對水泥土強度的影響大于水灰比,隨圍壓的增大納米硅水泥土的抗壓強度增大,并提出存在最佳水灰比[9]。

綜上所述,為提高水泥土強度,加入的外摻劑的作用有:第一,作為加筋材料,比如纖維。第二,作為填充材料,填充水泥土之間的空隙,提高水泥土的密實度。比如粉煤灰,納米材料。第三,作為反應材料,參與化學反應,生成不溶于水的物質,提高水泥土的強度。比如粉煤灰、納米材料。第四,作為催化劑,加速水化反應,比如納米材料。

2 復合水泥土對比

復合水泥土中的玻璃纖維、粉煤灰、橡膠粉、納米材料等統稱為水泥土的外摻劑,當在水泥土材料中加入外摻劑時,會影響水泥土強度。

2.1 玻璃纖維水泥土和玻璃纖維粉煤灰水泥土的對比

由表1可知,粉煤灰的加入使最優纖維摻量發生了變化,纖維摻量對纖維粉煤灰水泥土強度的影響比纖維水泥土小。粉煤灰的加入使纖維水泥土的前期強度增長較快。

表1 纖維水泥土和纖維粉煤灰水泥土對比

2.2 粉煤灰水泥土和纖維粉煤灰水泥土的對比

纖維粉煤灰水泥土中存在最優粉煤灰摻量,而粉煤灰水泥土在20%以內,隨著粉煤灰摻量的增加而強度增加。隨著齡期的增大,纖維粉煤灰水泥土對強度的影響較明顯(見表2)。

表2 粉煤灰水泥土和纖維粉煤灰水泥土對比

2.3 納米水泥土之間的對比

根據納米材料的不同,形成不同的復合水泥土,最常用的納米材料為納米鋁和納米硅。由表3可知,納米硅和納米鋁均可以提高水泥土的強度,但是納米硅比納米鋁提高的幅度大,隨著齡期的增大,納米水泥土的強度均增大。

表3 納米硅水泥土和納米鋁水泥土對比

表1~表3中數據來自不同的文獻,由于水泥摻量和標號、齡期、土種類等因素不同,結果差異較大,僅供參考。

3 結語

復合水泥土的研究是在前人研究的基礎上,不斷探索得到的成果,目前所研究的納米材料仍然有限。

對于目前復合水泥土的研究提出以下幾點建議:第一,目前的研究層面較淺,不夠全面。如對復合水泥土的滲透特性、剪切特性、耐久性等其他性質研究不足。第二,通過宏觀試驗和微觀試驗觀察復合水泥土中各個成分的影響效果,得到準確客觀的作用機理,并考慮可否與其他材料結合,形成新型復合水泥土。第三,將研究成果推廣到其他行業中,以滿足更多行業需求。目前,關于復合水泥土的研究仍具有重要意義。

[1]彭紅濤,莫永京,雷廷武,等.玻璃纖維對水泥土抗壓和抗拉強度的影響[J].中國農業大學學報,2000,5(4):105-108.

[2]李云峰,李志國,鄭 剛.纖維水泥土力學性能試驗研究[J].建筑科學,2004,20(6):56-60.

[3]赫文秀,申向東.玻璃纖維粉煤灰水泥土的力學特性[J].公路交通科技,2012,29(3):12-16.

[4]龐文臺.摻合粉煤灰的復合水泥土力學性能及耐久性試驗研究[D].內蒙古:內蒙古農業大學,2013.

[5]侯永峰.循環荷載作用下水泥復合土變形性狀試驗研究[J].巖土工程學報,2001,23(3):30-33.

[6]王鳳池,燕 曉,劉 濤,等.橡膠水泥土強度特性與機理研究[J].四川大學學報,2010,42(2):46-51.

[7]李慶冰.橡膠水泥土動力特性的試驗研究[D].沈陽:沈陽建筑大學,2010.

[8]李 剛.納米水泥土工程形狀研究[D].杭州:浙江大學巖土工程研究所,2003.

[9]王立峰.納米硅水泥土抗壓強度的試驗研究和作用機理分析[J].科技通報,2012,28(7):102-129.

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