劉逢濤 黃前龍
(1.中建路橋集團有限公司,河北 石家莊 050001;2.中路高科(北京)公路技術(shù)有限公司,北京 100088;3.公路建設(shè)與養(yǎng)護新材料技術(shù)應(yīng)用交通運輸行業(yè)研發(fā)中心,北京 100088)
隨著近年來國家政策的調(diào)整,石灰摻量越發(fā)受到限制,造價上漲,從而增加公路工程建設(shè)成本。采用工業(yè)固廢煤矸石穩(wěn)定土作為路基填料無疑是實現(xiàn)資源綜合利用和環(huán)保的新途徑。本文將在分析電石渣穩(wěn)定土強度形成機理的基礎(chǔ)上,對試驗用電石渣和土樣進行物化分析,通過擊實試驗確定最佳含水量和最大干密度,無側(cè)限抗壓強度試驗確定電石渣的最佳摻量。
相關(guān)研究發(fā)現(xiàn),電石渣摻入土中均勻拌和后,前期通過土顆粒嵌擠成團,降低土樣的塑性指數(shù),提升原土的最佳含水量,實現(xiàn)無側(cè)限抗壓強度增長,后期則主要依靠形成結(jié)晶物質(zhì)實現(xiàn)強度提升,隨著齡期增長發(fā)生離子交換與凝聚作用、火山灰作用、碳酸化反應(yīng)、結(jié)晶作用等,從而達到改善土樣物化性質(zhì)的目的。反應(yīng)的具體表現(xiàn)如下:
電石渣中的主要成分為氧化鈣,在與水作用后,生成氫氧化鈣,氫氧化鈣分解出鈣離子和氫氧根離子,而鈣離子通過與土中鉀、鈉等離子進行交換,并吸附在土顆粒的外表面,改變了土顆粒的電極性,使土樣外表面的弱結(jié)合水膜厚度變薄,其結(jié)果表現(xiàn)為使得土顆粒迅速聚攏,將小顆粒凝聚成大顆粒,并相互嵌擠成團,形成整體穩(wěn)定結(jié)構(gòu),達到提高土體強度的目的。
火山灰作用,主要是因為土中富含硅、鋁酸鹽等活性物質(zhì),在與水作用下,與電石渣中生成的氫氧化鈣物質(zhì)發(fā)生反應(yīng),生成水化硅酸鹽和鋁酸鹽凝膠,并包裹在土顆粒外層形成保護結(jié)構(gòu),且可以填充土顆粒之間的空隙,使得電石渣穩(wěn)定土的透水系數(shù)得到明顯降低,進而提升電石渣穩(wěn)定土的整體性、穩(wěn)定性和強度。
電石渣在水的作用下,與土進行充分拌和,生成碳酸鈣等結(jié)晶物質(zhì),該物質(zhì)能夠與土體顆粒發(fā)生交結(jié)作用,有效改善和提升穩(wěn)定土整體結(jié)構(gòu)的強度及水穩(wěn)定性,以實現(xiàn)對土體的碳酸化加固作用。
結(jié)晶作用主要通過電石渣穩(wěn)定土自行結(jié)晶生成的碳酸鈣物質(zhì),形成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),將土體顆粒牢固黏結(jié),從而提高電石渣穩(wěn)定土的整體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。
電石渣采用邯鄲某氣體公司排放的工業(yè)固體廢棄物,其基本物理性質(zhì)如表1所示。通過X射線熒光分析法(XRF)對電石渣進行化學(xué)成分分析發(fā)現(xiàn),化學(xué)成分為氧化鈣含量高達91%,其次是三氧化二鋁和二氧化硅,氧化鎂含量較低僅0.34%,其主要成分與石灰相近,屬于鈣質(zhì)消石灰,有效鈣鎂含量為65%,達到二級含量技術(shù)指標。
表1 電石渣基本物理性質(zhì)
試樣土樣取自國道107邯邢界至北張莊段改建項目,其篩分試驗結(jié)果及基本物理性能,如表2和表3所示。結(jié)果表明該土樣顆粒級配良好,屬低液限非膨脹性黏土。
表2 土樣篩分試驗結(jié)果
表3 土樣基本物理性能
電石渣的摻量及養(yǎng)護齡期是影響電石渣穩(wěn)定土強度的主要因素,因此通過內(nèi)摻法對電石渣摻量為4%、6%、8%、10%、12%共5組的電石渣穩(wěn)定土混合料進行擊實試驗確定各摻量下的最佳含水量和最大干密度,通過無側(cè)限抗壓強度試驗對電石渣穩(wěn)定土7d、28d、60d和90d的強度進行試驗研究,確定電石渣穩(wěn)定土的力學(xué)性能及電石渣的最佳摻量,為工程推廣應(yīng)用提供依據(jù)。
通過無機結(jié)合料穩(wěn)定材料擊實試驗方法,確定4%、6%、8%、10%、12%共5組電石渣摻量穩(wěn)定土的最佳含水量和最大干密度,試驗結(jié)果如圖1所示。
圖1 擊實試驗結(jié)果
結(jié)果表明,電石渣穩(wěn)定土隨電石渣摻量的增加,最佳含水量逐漸增大,最大干密度則隨電石渣摻量的增加逐漸減小。主要原因為電石渣的主要成分為氫氧化鈣,穩(wěn)定土中所含鈣離子能有效吸附在黏土顆粒表面,降低了土顆粒對水的吸附能力及土的液塑限,從而提升了土的密實度;同時所含氫氧化鈣與空氣中的二氧化碳反應(yīng)也生成部分碳酸鈣,進一步提升了土的干密度,但氫氧化鈣與二氧化碳的反應(yīng)過程較為緩慢,因而電石渣穩(wěn)定土的最大干密度會呈現(xiàn)逐漸減小的趨勢。
根據(jù)擊實結(jié)果,對各試驗原材料進行復(fù)配以及試件制作,試件采用直徑為50mm的圓柱體試件,按照96%壓實度靜壓成型,在溫度為20±2℃,濕度為95%條件下標準養(yǎng)生,齡期分別為7d、28d、60d、90d,在養(yǎng)生齡期前一天放入20℃水中浸泡24h,最后利用路面材料強度試驗儀進行無側(cè)限抗壓強度試驗,按公式1計算抗壓強度,公式中Rc為試件無側(cè)限抗壓強度(MPa);p為試件破壞時最大壓力(N);r為試件半徑(mm)。試驗結(jié)果如圖2所示。
圖2 電石渣穩(wěn)定土抗壓強度測試結(jié)果
由圖2可得,電石渣穩(wěn)定土在同一摻量下,隨養(yǎng)護齡期的增長,抗壓強度呈現(xiàn)逐漸增大的趨勢,7d到28d的強度增長幅度最大,而60d到90d的強度增長幅度較小,即60d后電石渣穩(wěn)定土的強度增長趨勢已逐漸平穩(wěn)。電石渣穩(wěn)定土在同一齡期條件下,電石渣摻量4%到8%時,抗壓強度隨電石渣摻量的增加而增大,電石渣摻量8%到12%時,抗壓強度隨電石渣摻量的增加而減小,在電石渣摻量為8%時,電石渣穩(wěn)定土的無側(cè)限抗壓強度最大,7d無側(cè)限抗壓強度為1.34MPa,90d無側(cè)限抗壓強度為1.88MPa,這表明8%為電石渣穩(wěn)定土中所用電石渣的最佳摻量比例。
本文分析了電石渣穩(wěn)定土強度形成機理,對試驗用電石渣和土樣進行了物化分析,通過擊實試驗確定了最佳含水量和最大干密度,無側(cè)限抗壓強度試驗確定了電石渣的最佳摻量。研究表明:電石渣穩(wěn)定土最佳含水量隨電石渣摻量的增加而增大,最大干密度則隨電石渣摻量的增加而減小;通過無側(cè)限抗壓強度試驗,表明電石渣最佳摻量為8%時,電石渣穩(wěn)定土材料的力學(xué)性能最佳。