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用于路面維修和薄層鋪裝的粉煤灰樹脂聚合砼研究

2016-10-28 07:57:04耿曉麗
公路與汽運 2016年1期
關鍵詞:耐久性

耿曉麗

(江蘇省交通規劃設計院股份有限公司,江蘇 南京 210014)

用于路面維修和薄層鋪裝的粉煤灰樹脂聚合砼研究

耿曉麗

(江蘇省交通規劃設計院股份有限公司,江蘇南京210014)

論述了目前韓國用于路面、橋面維修和薄層鋪裝的粉煤灰樹脂聚合砼的基本性質,通過流動性、硬化時間、抗壓強度、抗撓強度、粘結強度、抗氯化物腐蝕性、干燥收縮、抗凍融性和耐藥品腐蝕性試驗對該材料的物理化學特性進行了研究,并與一般砼進行對比,結果表明該材料適用于各種路面鋪裝、橋面修補和薄層鋪裝。

公路;聚合砼;粉煤灰;路面維修;薄層鋪裝

目前,工程建設中廣泛使用水泥砼,其硬化時間慢、干燥收縮大、耐藥品腐蝕性差。利用高分子聚合物材料制造的新型砼的特性和水泥砼明顯不同。聚合砼是在混合料中加入少量聚合物作為結合料,作為現有的不透水性材料,在路面、橋面和下水管等設施和產品制造上可起到很好的作用。另外,煤的副產物粉煤灰可作為砼的填充材料應用于砼中,以改善砼的工學性質及減少環境污染。該文通過試驗,對用粉煤灰作為填充材料的樹脂聚合砼進行研究,為路面鋪裝、橋面修補和薄層鋪裝提供技術參考。

1 試驗方案

1.1試驗材料

(1)主要材料和硬化劑。使用韓國C市生產的高分子復合體,其主要材料的比重為1.395 g/cm3,硬化劑比重為1.158 g/cm3。主要材料和硬化劑按照3∶1的固定混合比使用,這是生產者建議的最小使用量。

(2)骨料。骨料由按照KS L 5100規定的標準砂和13 mm碎石組成,標準砂比重為2.50 g/cm3,粗粒率為1.99,碎石比重為2.65 g/cm3。

(3)粉煤灰。采用韓國B市生產的粉煤灰,比重為2.21 g/cm3,粉末度為5 855 cm2/g。

1.2砼的組成設計(見表1)

表1 砼的組成設計

2 試驗結果

2.1流動性試驗結果

一般砼和聚合物砼的塌落度測試結果見表2。試料P1和P4的流動性大,不能成型,所以塌落度不能測試;試料P2、P3的塌落度和一般砼差不多。

表2 砼的流動性試驗結果mm

2.2硬化時間試驗結果

一般水泥試料在110 min時達到初期硬化,230 min時最終硬化。一般砼和聚合物砼的硬化時間測試結果見表3。試料P1、P2和P3的初期硬化時間與一般砼試料差不多,但最終硬化時間較短。另外,試料A1和A2是沒有使用骨料的混合劑,其中A1混入了粉煤灰,這兩種試料的硬化時間比其他試料快很多。

表3 砼的硬化時間測試結果min

2.3抗壓強度試驗結果

表4為試驗齡期1、7、28 d時聚合物砼的抗壓強度。從表4可以看出:齡期28 d時,試料P2具有最大抗壓強度91.76 MPa;混入粉煤灰的試料P1初期抗壓強度比沒有混入粉煤灰的試料P4大,試料P1和P4雖然抗壓強度高,但流動性大,現場施工時不好操作;試料P2和P3的抗壓強度和施工條件都比較理想。聚合物砼的極限變形率是一般砼的10倍以上,是彈性變形率大的材料。

表4 聚合物砼的抗壓強度試驗結果MPa

2.4抗撓強度試驗結果

齡期28 d、施工厚度3、5 mm的試料P1的抗撓強度分別為13.39、28.31 MPa;試料P3厚度為3、5 mm的抗撓強度分別為27.59、28.85 MPa,比試料P1有更安全的抗撓強度(見表5)。2種混合料的抗撓強度都在10 MPa以上,滿足修補所需抗撓強度要求。張力變形率約為2 000×10-6mm/mm,是一般砼的5倍以上。

表5 聚合物砼的抗撓強度試驗結果

2.5 粘結強度試驗結果

聚合物砼的粘結強度直接影響修補性能,其粘結強度不容忽視。聚合物砼的粘結強度試驗結果見表6。從中可見其粘結強度都在5 MPa以上,其中試料P1的粘結強度最大,在6 MPa以上。聚合物砼的粘性比一般水泥優秀很多。

表6 聚合物砼的28 d粘結強度試驗結果MPa

2.6抗氯離子滲透試驗結果

依照ASTM C1202-91規范對聚合物砼進行抗氯離子滲透試驗,試驗結果見表7。從表7可以看出:聚合物砼所有試料的氯化物腐蝕值都在可以忽略的范圍內,比一般水泥砼小很多。聚合物砼通過的平均電荷量為7.7 C??梢?,相比一般砼,聚合物砼的組成結構非常細致,從耐久性方面來看,也是十分良好的材料。

表7 砼對氯化物通過電荷量試驗結果

2.7干燥收縮試驗結果

一般砼的距離變化率為0.02%~0.14%。試料P1和P2的干燥收縮變化很小,試料P3和P4發生膨脹現象(見表8)。從試驗結果來看,聚合物砼用于修補時均不易產生裂縫和脫落。

表8 聚合物砼干燥收縮變化率

2.8不同溫度對材料抗壓強度的影響

將聚合物砼試樣分別在50、100、200和500℃的試驗機器內放置24 h后進行抗壓強度試驗,結果見圖1~3。從中可見:聚合物砼經過200℃高溫后,抗壓強度有所增加。280℃后試料發生氧化,變成黑色,并產生橡膠燒焦的氣味;經過24 h、500℃高溫后,聚合物的碳素成分全部氧化,試料變成黃土色并一碰即碎,失去抗壓強度。

圖1 50、100、200℃高溫后聚合物砼試樣的顏色

圖2 300℃高溫后聚合物砼試樣的顏色

2.9抗凍融性試驗結果

凍融循環試驗后,聚合物砼經過150個周期后重量基本上沒有減少,而一般砼從10個周期開始重量有明顯減少。

2.10耐藥品腐蝕試驗結果

各類砼經過10%氯化鈉溶液、30%硫酸溶液、40%硝酸溶液和40%氫氧化鈉溶液4種溶液3、7、14、28 d腐蝕后的重量變化見表9。

3 結語

為了掌握不同材料組成的砼的力學特性,該文對聚合物砼和一般砼進行抗壓強度、抗撓強度和粘結強度試驗,結果表明聚合物砼的強度比一般砼優秀很多,混入粉煤灰時抗壓強度更優秀;加入粉煤灰與沒有加入粉煤灰的砼的抗撓強度和粘結強度差異較小。為了判斷聚合物砼的長期耐久性,進行不同溫度對材料抗壓強度影響試驗及抗氯化物腐蝕性、抗凍融性和耐藥品腐蝕性試驗,結果表明所有聚合物砼的強度特性和耐久特性都比一般砼好。

綜合以上結果,樹脂聚合物砼的抗壓強度、抗撓強度和粘結強度比一般砼好很多,其粘結性能好,且能在短時間進行維修,適合用于道路、橋梁的快速修補。特別是加入粉煤灰時,其耐久性相當好。現場作業時性能好,且能確保高耐久性,可極大地延長修補效果和長期性??蓱糜诂F場灌注構筑物、快速路面及橋面修補、砼儲罐的耐蝕面層、新老砼的粘結及其他特殊用途的預制品,具有較好的社會效益和經濟效益,在工程上尤其是在工程安全與防護領域的應用前景良好。

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[6]GB/T 50080-2002,普通混凝土拌合物性能試驗方法標準[S].

[7]GB/T 50081-2002,普通混凝土力學性能試驗方法標準[S].

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U418.6

A

1671-2668(2016)01-0137-04

2015-07-12

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