張 云
(重慶市合川工業投資(集團)有限公司)
生態混凝土是一類特種混凝土,由普通砂石骨料、水泥、水、添加劑等進行攪拌、澆筑、加固及保養之后,呈米花糖狀并具有連續孔隙的多孔混凝土,故呈現特殊的結構與表面特性,不僅可以降低對環境的污染,而且有利于生態環境的保護,可以更好地保護環境。
(1)水泥
水泥可以使用普通的波特蘭水泥、高爐水泥、煙灰水泥等,但最好是使用C35含量少的水泥或摻入了火山灰材料的水泥。在實踐應用中,考慮到經費、可操作性等因素,常常選用普通的硅酸鹽水泥來替代。
(2)骨料
骨料應具備適當的粗糙度、較高的彈性模量及單一級配,以保證生態混凝土達到適宜的孔隙率和孔隙直徑。同時,骨料中存在的有機物、粘土等成分會削弱水化作用,降低水泥漿的粘結力,所以配制多孔性生態混凝土時,應當盡量選用相對清潔的集料。
(3)生態混凝土專用添加劑
生態混凝土專用添加劑是一種主要成分為硅石粉、碳酸鈣等無機質的懸浮液,其作用是使生態混凝土的力學性能、孔隙率、pH值、透水性及耐久性等指標達到所需要求。
具有植生功能的生態混凝土的組成設計應同時滿足孔隙率、酸堿性及強度等幾方面的要求,水泥用量越多,其抗壓強度也越高,和坡面的粘結效果也更好,但也越不利于植被的生長,因此需依據特定的工況條件,結合過濾性法則來初步確定生態混凝土的配合比選擇合理的配比。
(1)抗壓強度
生態混凝土強度與骨料的種類、粒徑、級配及形態有關,采用高等級水泥、增加添加劑摻量可以提高其相應強度,并且強度與合適的水灰比密切相關。作為防止堤岸、路面、護坡的沖刷和硬化的普通生態混凝土,對于強度的要求并不高,其強度只要能夠使工人在混凝土表面進行植被作業即可。強度的測定與普通混凝土強度的測定方法一致。
(2)pH值
水泥在水化作用時,會產生Ca(OH)2,使得混凝土成堿性,而生態混凝土的pH值一般維持在10左右。強堿性不僅可以防止鋼筋腐蝕,而且有利于水中生物和植被的生長。另外,水泥砂漿中的Ca(OH)2與空氣中的CO2接觸后,會發生中和反應。時間越長,pH值越低,混凝土便會更加接近中性。
(3)全孔隙率
根據配合原料及施工工藝的不同,生態混凝土的全孔隙率一般保證在10% ~30%之間,不僅能夠保證護坡強度,又能夠滿足過濾、植物生長及小生物棲息的需求。按下式計算生態混凝土的全孔隙率

式中:A為全孔隙率,%;W1為生態混凝土在水中質量,kg;W2為生態混凝土的干質量,kg;V為生態混凝土的體積,cm3;ρw為水的密度,kg/cm3。
(4)透水性
生態混凝土的透水性也是一個重要參數指標,常常因基礎材料的顆粒組成不同,其透水系數略有差異。但是對于主要功能為植生型的生態混凝土,其透水性有著嚴格要求,透水系數不能小于1 mm/s。在工程中,水灰比為0.40~0.60時,多孔生態混凝土的透水性達到7 mm/s以上,透水性良好,滿足植物生長的要求。
(5)耐久性
生態混凝土相對于普通混凝土更容易遭腐蝕,由于其特殊的多孔結構。外界環境對其結構穩定性的影響也更大,如凈水混凝土污水中的微生物,綠化混凝土植物根系,另外再加上水流的沖刷、干濕、冷熱、凍融交替、環境水質和大氣污染等綜合作用會降低其壽命。因此生態混凝土的耐久性在設計中就顯得十分重要。
框架是由現場澆筑的混凝土構造物。框架的主要作用是保護坡面表面不被風化,同時使生態混凝土和坡面拘束成一體化。根據生態混凝土的不同厚度,框架的高度一般取10~15 cm,斷面寬度取值20~30 cm。而確定框架(豎、橫框)的跨距大小,要結合坡面長度、施工條件等方面考慮。框架設計如圖1所示。
砂層主要作用是保持工程護坡坡面的平整度。營養土主要提供草種生根、發芽、成長直至根深至生態混凝土下填土過程中所需營養。

圖1 生態混凝土護坡框架圖
秦淮河生態護坡工程位于秦淮河上游,為土質岸坡兩側河道邊坡穩定,坡面地層裸露,與周邊景觀不相協調。充分考慮到沿江建筑物以及景觀協調性,決定沿秦淮河兩岸,建設生態混凝土護坡。生態混凝土護坡工程長250 m、寬13 m。根據《港口及航道護岸工程設計與施工規范》(JTJ300-2000)及秦淮河的實際工程狀況,設計岸坡高水位4.0 m,坡頂高程設計為7.5 m,坡底高程設計為2.8 m,水泥為普通硅酸鹽水泥42.5級,水灰比0.26,骨灰比3.2,骨料粒徑2.5 ~5.0 mm,采用框架構造護坡及現場澆灌技術,框架設計如圖1所示。
秦淮河生態護坡工程實施3年來,不僅保護了秦淮河岸坡的安全穩定,同時美化了自然生態環境,構建了人與自然和諧相處的綠色工程。
生態混凝土除了可以保護岸坡外,還具有植生性和過濾性。由于其多孔結構使得綠色植物、微生物等在其中發育、生長。另外,在生態混凝土表面涂刷特殊的表面強化劑進行處理,可以使得生態混凝土表面強度甚至與鋼板相當,從而抵抗長期性的波浪侵蝕、沖淘及風化作用,防止岸坡表面磨損。
我國對于生態混凝土的研究尚處于起步階段,而且主要是利用其良好的透水性能,而在其根本的植生性方面卻相對缺乏研究。主要針對植生型生態混凝土,研究了其強度、耐久性等方面內容。對于生態混凝土進一步的推廣和實踐應用做了初步探索,提供了科學依據。
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