多孔混凝土连通孔隙率与抗压强度影响因素的试验研究
多孔混凝土连通孔隙率与抗压强度影响因素的试验研究 杨加1 周锡玲2,3 欧正蜂1 (1.湖南农业大学东方科技学院,湖南长沙,410128,2.湖南农业大学工学院,湖南长沙,410128 , 3.中南大学土木建筑学院,湖南长沙,410004) 摘 要:通过对粗集料级配、灰集比及水灰比各因素取4水平设计正交试验,以连通孔隙率和28d抗压强度为性能指标,进行多孔混凝土性能影响因素的探索研究,对试验结果进行因素的方差(F)和直观分析,分析出三个因素对多孔混凝土性能的影响程度和变化规律,为绿化混凝土的研制奠定基础。研究表明,灰集比对多孔混凝土性能的影响最大且显著,集料级配与水灰比影响均不显著;粉煤灰可降低多孔混凝土的连通孔隙率,增大其抗压强度。 关键词:多孔混凝土;连通孔隙率;抗压强度;正交试验
表2 多孔混凝土配合比试验正交设计因素水平表 水平 影响因素 级配/mm 灰集比 水灰比% 1 10—16 1/3 0.29 2 16—20 1/3.5 0.32 3 20—25 1/4 0.35 4 10—20 1/4.5 0.38 4.3试验材料的用量 本试验所用碎石技术指标的检测见表1,配合比需碎石量以17kg为基准,多孔混凝土组成材料的用量见表3。
表3 正交设计与配合比安排表 编号 A B C 空集 空集 组成材料的用量/kg 集料 水泥 水 1 1 1 1 1 1 17 5.667 1.643 2 1 2 2 2 2 17 4.857 1.554 3 1 3 3 3 3 17 4.250 1.488 4 1 4 4 4 4 17 3.778 1.436 5 2 1 2 3 4 17 5.667 1.813 6 2 2 1 4 3 17 4.857 1.409 7 2 3 4 1 2 17 4.250 1.615 8 2 4 3 2 1 17 3.778 1.322 9 3 1 3 4 2 17 5.667 1.983
续表3
编号 A B C 空集 空集 组成材料的用量/kg 集料 水泥 水 10 3 2 4 3 1 17 4.857 1.846 11 3 3 1 2 4 17 4.250 1.233 12 3 4 2 1 3 17 3.778 1.209 13 4 1 4 2 3 17 5.667 2.153 14 4 2 3 1 4 17 4.857 1.700 15 4 3 2 4 1 17 4.250 1.360 16 4 4 1 3 2 17 3.778 1.096 5.试验结果与分析 正交试验结果见表4,连通孔隙率和28d抗压强度的方差分析见表5。 表4 正交试验结果表 试验编号 连通孔隙率% 28d压强MPa 1 16.30 29.0 2 16.95 23.5 3 19.53 14.9 4 20.24 11.2 5 17.70 19.5 6 21.68 16.3 7 18.46 11.8 8 24.82 11.8 9 16.63 29.2 10 20.21 15.1 11 24.73 13 12 22.16 13.7 13 16.14 26.8 14 17.78 24.8 15 20.97 19 16 23.94 13.4 表5 试验结果的方差分析表 性能指标 因素 Sj ƒj F值 Fa 显著 连通隙率 A 17.58 3 2.44 4.76 B 80.96 3 11.26 4.76 * C 18.60 3 2.59 4.76 空集 9.11 3 1.27 4.76 空集 5.28 3 0.73 4.76 误差 14.38 6 28d抗压强度 A 85.27 3 3.37 4.76 B 441.45 3 17.44 4.76 * C 33.41 3 1.32 4.76 空集 38.29 3 1.51 4.76 空集 12.33 3 0.49 4.76 误差 50.62 6 注: Sj: 离差平方和,ƒj:自由度, Fa=F0.05(3,6). 5.1三因素对多孔混凝土连通孔隙率的影响 由表5可知,级配、灰集比和水灰比三个因素对多孔混凝土连通孔隙率的影响次序为:灰集比>水灰比>级配,且只有灰集比影响显著。多孔混凝土连通孔隙率的形成是由粗集料和水泥浆共同作用的结果,从影响多孔混凝土连通孔隙率的因素次序和显著程度而言,水泥浆体起到的作用更大。本试验采用同品牌同标号的水泥,所以水泥浆体对多孔混凝土的作用取决于灰集比和水灰比。灰集比决定了水泥浆体中水泥量的多少,水灰比决定了水泥浆体的流动性,而且灰集比和水灰比都可以控制水泥浆体在粗集料表面包裹的均匀性和空隙的填充程度。试验表明,灰集比对多孔混凝土连通孔隙率的影响大于水灰比,说明多孔混凝土中灰集比对粗集料外表面水泥浆体包裹程度和空隙的填充作用影响大于水灰比。 5.2三因素对多孔混凝土的抗压强度的影响 从表5中,可知级配、灰集比和水灰比三个因素对多孔混凝土28d抗压强度影响的程度为:灰集比>级配>水灰比,且只有灰集比影响显著。一般粗集料的抗压强度比混凝土中基体和界面过渡区的强度要高出数倍[11]。试验表明,多孔混凝土的强度也低于骨料强度的数倍,绝大多数骨料的强度几乎得不到利用,级配对多孔混凝土的强度影响是通过不同的级配所形成的孔隙特征和孔隙率不一样产生。研究表明,水泥浆作为多孔混凝土的胶结材料,它的胶结作用对多孔混凝土的抗压强度起到了关键的作用。 5.3三因素与多孔混凝土连通孔隙率和抗压强度的相关关系 由图1和图2可知,级配对多孔混凝土连通孔隙率的影响,是随着粒径的增大而增大,然而随着粒径的增大其28d抗压强度越小。试验结果表明,随着级配粒径的增大使得粗集料颗粒之间形成的连通孔隙增多,致使多孔混凝土的连通孔隙率也增大,但是随着连通孔隙率的增大,其能承受的抗压能力也会随之降低。 灰集比增大,水泥的含量则降低,包裹在粗集料颗粒外表面的水泥浆体减少,粗集料颗粒之间形成的空隙被水泥浆体填充的量也随之少,从而可以增加连通孔隙率。但是,粗集料颗粒外表面包裹的水泥浆体的量减少,甚至有些颗粒表面不能被水泥浆体包裹,从而降低了多孔混凝土基体和界面过度区的抗压能力。 试验结果表明,随着水灰比的增加,多孔混凝土连通孔隙率降低,而28d抗压强度却先增加后减小。在一定范围内,水灰比的增加,使水泥浆体更好包裹于粗集料颗粒的外表面,增加其抗压强度。然而,多孔混凝土属于无砂混凝土,水灰比过大,使新拌多孔混凝土产生离析,不仅降低连通孔隙率和抗压强度,还使其连通孔隙和抗压强度区域分布不均。
5.4粉煤灰对多孔混凝土性能指标的影响 表7中试验级配为16-20mm,灰集比为1/4,水灰比为0.32,粉煤 灰掺量范围为20%-40%。研究表明,掺入粉煤灰后,多孔混凝土连通孔隙率降低,抗压强度增大。 表7 外掺粉煤灰试验结果表 粉煤灰% 连通孔隙率% 28d抗压强度MPa 0 29.30 9 20 17.17 21.8 25 17.93 20.6 30 16.85 18 35 20.94 15.9 40 20.59 17 6 结论6.1多孔混 凝土属于粗集料骨架空隙结构,灰集比对其有效孔隙率和28d抗压强度的影响最大且显著,其次是集料级配,最后是水灰比,但集料级配和水灰比对其影响均不显著。 6.2水泥的胶结作用对多孔混凝土的抗压强度起到了关键的作用。 6.3粉煤灰使多孔混凝土连通孔隙率降低,抗压强度增大。 6.4粗集料级配良好,集灰比及水灰比合理,集料表面包裹均匀且颗粒接触点水泥浆连接面大,则多孔混凝土连通孔隙率及抗压强度较高。 参考文献 [1] 张树国,王刚,吴天.国外多孔混凝土路面研究和发展综述[J].山西建筑,2009,35(21):261-263. [2] 单海燕,汤维军.多孔砼路面特性及应用研究[J].交通标准化,2009,(2):47-49. [3] 冯乃谦.新实混凝土用大全[M].北京:科学出版社,2001. [4] 殷琨.多孔混凝土及其在生态护坡工程中的应用[J].环境科学与管理,2010,35(11):168-170. [5] 王智,钱觉时,张朝辉,石从黎.多孔混凝土配合比设计方法初探[J].重庆建筑大学学报,2008,30(3):121-124. [6] 梁丽敏,余红发,潘浙锋.基于真实细观结构的多孔混凝土三维重建[J].河海大学学报,2010,38(4):424-427. [7]许燕莲,李荣炜,余其俊,韦江雄,魏丽颖,谭学军,肖萍.多孔混凝土孔隙的表征及其与渗透性的关系研究[J].混凝土,2009,(3):16-20. [8] 张光碧,钟泽权.建筑材料[M].北京:中国电力出版社,2006. [9] 中华人民共和国国家标准.GB/T50081-2002,普通混凝土力学性能试验方法标准[S].北京:中国建筑工业出版社,2003. [10] 刘小康,高建明,吉伯海.粗集料级配对多孔混凝土性能的影响研究[J].混凝土与水泥制品.2005,(5):11-13. [11] (美)库马·梅塔,保罗J.M.蒙特罗.混凝土微观结构、性能和材料[M].覃维祖,王栋民,丁建彤,译.北京:中国电力出版社,2008.
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