呂志栓
(喀什大學 土木工程學院, 新疆 喀什 844006)
近三四十年來,我國經濟高速發展,這使得基礎設施建設迎來了一個快速繁榮的發展期,因而出現了建筑材料短缺的情況。河砂通常是基礎設施建設中最常用的細骨料,細骨料是基礎設施建設中用量較大的一種資源。在利益面前,亂采亂挖的現象不止,并造成嚴重的生態問題。而其它可替代的砂源,像再生混凝土細骨料和海砂,缺點很明顯,大范圍的使用有很多問題,因而尋找其它可替代的砂源勢在必行[1]。沙漠在我國分布廣泛,尤其是西北地區的新疆等地,沙漠砂資源更是豐富,沙漠砂在這些地區若能被使用起來,可以就地取材降低運輸成本。Benchaa Benabed[2,3]等將不同種類的砂子進行混摻,研究了混摻的種類和比例對自密實砂漿性能的影響。Salim Guettala[4]等對不同摻率下的沙漠砂水泥砂漿的力學性能進行了研究。楊維武[5,6]等人研究了在不同沙漠砂摻率下,對混凝土的力學性能及耐久性能的影響。馬蕾[7]在沙漠砂砂漿中加入摻合料和外加劑,配出了性能良好的砂漿。陳俊杰,李志強[8,9]通過不同的五種因素進行了正交試驗,配制出了 C30和 C40混凝土。伊力亞爾[10]根據制作出的沙漠砂混凝土,進行了兩種材料的梁的受彎破壞試驗。
由上可知,沙漠砂在單獨使用時,表現出來的性質不佳,而新疆本地的砂子多為較粗的機制砂,本文考慮將不同摻率的沙漠砂加入普通機制砂中,降低砂子的細度模數和改善粗砂顆粒級配,研究隨著沙漠砂摻量的不同,對砂漿立方體抗壓強度的影響。
(1) 沙漠砂為新疆沙漠砂,普通砂為機制粗砂;
(2) 水泥:天山水泥廠生產的32.5R復合硅酸鹽水泥;
(3) 水:生活飲用水。
沙漠砂替代率的配合比基于M5和M10級普通砂砂漿,沙漠砂替代率及混摻后的砂子累計篩余百分率和細度模數,如表1。

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由表1可知,沙漠砂為特細砂,普通砂為粗砂,混合砂隨著替代率的增加,砂子越來越細,從細度模數的遞減可以看出,在 50%的替代率,混合砂已經變成了細砂。從篩余百分率看,在 10%的摻率,0.6mm處不符合要求,此時砂子接近較粗的Ⅰ區;在20%的摻率,2.36mm和0.30mm處不符合要求,此時較接近Ⅱ區;在30%的摻率,0.15mm處不符合要求,相差不大,較接近Ⅱ區;在40%和50%的摻率,0.30mm和0.15mm處不符合要求,較接近Ⅲ區。綜合考慮,30%的沙漠砂摻率時,是制作砂漿和混凝土較為理想的選擇。
本試驗并未對沙漠砂進行篩選和處理。首先制作砂漿立方體試塊,分別測試砂漿試塊7d和28d抗壓強度,試驗過程如圖1所示,試件設計如表2,抗壓強度結果分別如表3和表4所示。

圖1 沙漠砂替代空過程

表2 沙漠砂替代率設計表

表3 基于M5立方體抗壓強度

表4 基于M10級立方體抗壓強度
由圖2和圖3可知,隨替代率的增加,抗壓強度表現出先增加后減小的趨勢。當摻率不超過30%時,抗壓強度表現出增強的趨勢;在摻率超過30%時,抗壓強度表現出降低的特征,而且下降的速度較快,因此,沙漠砂的最佳摻率為 30%,沙漠砂摻率為30%時,混合砂為中砂,相比其它組合,級配較為合理。
通過對不同摻率沙漠砂的級配、細度模數和軸心抗壓強度的研究,可以得出以下結論:
(1) 沙漠砂單獨使用時,表現出來的性質不佳,可以通過與普通砂混摻改變單一砂子配制出的砂漿和易性差的問題。
(2) 從級配方面來考慮,制作砂漿時,較理想的沙漠砂摻率為30%。
(3) 隨著沙漠砂替代率的增加,砂漿立方體抗壓強度呈現出先增加后減小的趨勢,在替代率為30%時,抗壓強度達到最大值。

圖2 基于M5級抗壓強度

圖3 基于M10級抗壓強度