栗 潮 徐露露中国水电十一局郑州科研设计有限公司(450000)
掺加水泥熟料对生土基复合材料性能的影响
栗潮徐露露
中国水电十一局郑州科研设计有限公司(450000)
摘要:通过掺加水泥熟料对生土进行改性,测定其力学性能,研究其对生土试块强度的影响规律和改性机理。研究表明,掺加水泥熟料,会在固结生土的过程中发生一系列的物理、化学反应,生成不同的水化凝胶。这些凝胶的干燥硬化可改善土体的稳定性,增强土体内部结构连结和抗变形摩擦力,从而提高土体的强度。
关键词:生土材料;强度;水泥熟料;改性机理
从人类社会形成以来,生土墙体材料一直是主要的建筑材料之一。近20年来,鉴于资源与环境的双重压力,生土材料以及生土改性材料已经成为目前国内外研究的热点之一[1]。土体的改性材料包括水泥、石灰和粉煤灰等,它们可单独使用,也可按一定的比例复合使用,在常温下能够直接胶结土体中的土壤颗粒,能够与黏土矿物反应生成胶凝物质[2]。水泥熟料作为常见的胶凝材料,基本成分是C3S、C2S、C3A、C4AF,其中C3S和C2S是水泥的主要成分,占到水泥质量的75%左右,也是水泥制品抗压强度的主要贡献者。
试验采用的改性材料为水泥熟料,具有取材容易、原料简单等特点。本文通过研究掺加水泥熟料生土试样的性能,研究其对生土基强度的影响规律和改性机理,对生土墙体材料的应用具有广泛的指导意义。
试验使用的是水泥熟料,水泥熟料的化学成分及性能指标的检测结果见表1、表2。
表1 水泥熟料的主要化学组成(%)
表2 水泥熟料品质指标
水泥熟料是从水泥窑经过高温烧成后,再经过冷却机冷却并破碎后的块状或大颗粒状物质,所以需要对其进行球磨机粉碎。表3列出了试验样品的混合物组成,将混合物搅拌与生土按照0.24的水胶比搅拌均匀,将拌合料装入40 mm×40 mm×40 mm的模具内振捣成型。试块成型后,用保鲜膜包好,24 h后拆模,然后将试样放在自然条件下(温度20± 3℃,湿度约为50%)养护7 d后进行抗压强度测试。
表3 样品的组成物及其力学性能
由表3数据可得其7 d抗压强度曲线如图1。由图示趋势可以看出,掺加水泥熟料可以提高生土试块的强度,且随着水泥熟料掺量的升高,抗压强度也呈上升的趋势。这是因为在土壤中掺加水泥,可以改变软土的固有性质。水泥发生水化反应[3],产生CSH和CAH凝胶,附着在土壤颗粒表面,并形成Ca(OH)2。Ca2+、OH-渗透进入土颗粒内部,与黏土矿物发生物理、化学反应,继续生成上述胶凝物质,其主要作用形式为:
图1 试块抗压强度与水泥熟料掺量的关系
1)离子交换与团粒化作用。主要是指水泥中的Ca2+与土壤中的Na+、K+置换的过程,较小的土颗粒形成较大的土团粒,从而使土体的强度提高。
2)水泥的凝结硬化。水泥与水分发生水化反应以后,土壤颗粒被水化产物所包裹,从而水泥土形成一个整体,产生一定的强度。水泥水化反应的凝结硬化是水泥土最主要的强度来源。
3)火山灰作用。土壤中含有大量的SiO2、A12O3,水泥中含有大量的强碱性物质Ca(OH)2。这些活性物质在碱性溶液中发生火山灰反应,逐渐生成不溶于水的结晶化合物,增大固化土强度。
4)碳酸化作用。水泥水化物中,游离的Ca(OH)2能吸收水中和空气中的CO2,发生碳酸化作用,生成不溶于水的CaCO3。这种反应也能使固化土增加强度,但增加强度较慢,幅度较小。
图2 不同水泥熟料掺量的生土基试块的超景深图片
单用水泥改性生土时,主要水化物为纤维状或絮状的CSH附着在孔壁上(如图2),能够使生土材料具备一定的强度,但不能有效填充生土干燥留下的孔隙,会影响生土材料的耐久性。从经济性考虑,在实际操作中不建议掺加过多的水泥熟料,这样会影响生土墙体材料的环保性和可再生性。
单掺水泥熟料的生土基试块抗压强度随着掺量的升高而升高,但是其掺量要控制在合适范围内,过多反而会降低增强效果。其改性机理为水泥熟料在固结生土的过程中发生水化反应而生成CSH凝胶等强度相,加强了生土颗粒之间的连接,从而增强其力学性能。
参考文献:
[1]陈晶,单德启.土著的前卫——大地艺术事业中的乡土聚落[J].建筑师,2005:1115.
[2]郑寒英,杨长辉.生土墙体材料改性技术研究现状[J].混凝土与水泥制品,2011(8):53- 56.
[3]Gregory Moor & Kevin Heathcole. Earth building in Australia durability research[J]. Modern Earth Building 2002-Berlin.