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复合橡胶颗粒用于混凝土的改性测试研究.pdf

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资源描述

1、工程技术优化 年 月第 卷第 期 :,收稿日期:;修回日期:作者简介:赵倩(),女,本科,研究方向:工程项目管理;:。通讯作者:董旭(),男,博士后,高级工程师,研究方向:空调热泵技术,工程项目管理;:。基金项目:河北环境工程学院教学改革项目(项目编号:)引文格式:赵倩,董旭,郑明权 复合橡胶颗粒用于混凝土的改性测试研究 粘接,():复合橡胶颗粒用于混凝土的改性测试研究赵倩,董旭,郑明权(河北环境工程学院,河北 秦皇岛 ;燕京理工学院,河北 廊坊 )摘要:为有效利用资源、增强混凝土的抗冲磨性能,对橡胶颗粒采用 改性和 复合改性,并以不同橡胶掺量制备了 改性橡胶混凝土,研究其力学和抗冲磨性能。结

2、果表明:无机加有机复合改性方式的改性效果较优,当掺入 复合改性橡胶颗粒时,混凝土的抗冲磨强度为 (),增幅达到 ,磨损率为 ,降幅达到 ,材料的抗冲磨性能最好,试验确定掺入 复合改性橡胶颗粒最佳。此时,混凝土的抗压、抗折强度、劈裂抗拉强度分别为 、,抗冲磨强度和磨损率分别为 ()、,材料具备良好的力学和抗冲磨性能,制备的 复合改性橡胶混凝土,综合性能良好。关键词:橡胶颗粒;混凝土;抗冲磨强度;抗压强度;抗折强度中图分类号:;文献标志码:文章编号:(),(,;,):,(),;,(),:;工程技术优化在建设工程中,受到建筑服役环境的影响,混凝土结构容易被损坏,性能下降。而橡胶颗粒的掺入,可以减缓混

3、凝土被磨损,同时,还可以有效利用废旧橡胶资源,保护环境 。对此,为增强橡胶混凝土的性能。例如,通过添加玄武岩纤维,制备了一种改性橡胶混凝土,并对其性能进行研究。结果表明,当在橡胶混凝土中掺入 长的玄武岩纤维时,材料的力学性能最好 。通过硅灰、聚丙烯纤维,对橡胶混凝土进行改性。结果表明,最佳橡胶掺量和聚丙烯纤维掺量分别为 、;另外,硅灰的掺入,可以使材料的力学性能增强 。除此之外,在橡胶混凝土中加入芳纶纤维进行改性。结果表明,当掺入 芳纶纤维时,材料的抗冲击韧性和抵抗开裂的能力提高 。基于此,试验考虑从橡胶颗粒本身进行改性,采用 改性和 复合改性这 种改性方式,并以不同橡胶掺量,制备 改性橡胶混

4、凝土,研究材料的力学和抗冲磨性能。试验过程 材料与设备主要材料:普通硅酸盐水泥(工业纯,安徽徽丽化工);天然砂(工业纯,石家庄金仁矿产品);石灰岩碎石(工业纯,灵寿县梓舒矿产,粒径 、);橡胶颗粒(工业纯,灵寿县冀西矿产,粒径 );硅烷偶联剂(,南京罗恩硅材料);型聚羧酸减水剂(,山东华运达新材料);氢氧化钠(,沧州昊信化工)。主要设备:型电子天平(深圳市荣达仪器);型立式搅拌桶(济宁威达机械);型电子多功能试验机(北京吉泰科仪检测设备);型混凝土振动台(河北念晴暄仪器);型真空干燥箱(江西龙中机械设备);冲磨仪(沧州泽睿试验仪器)。试验方法 配合比设计本试验采用的是废旧轮胎橡胶颗粒,并通过种

5、改性方法对橡胶颗粒进行处理,分别是 的 溶液无机改性,无机加有机复合改性。以不同掺量改性后的橡胶颗粒,制备一种建设工程用高质量 混凝土;混凝土的具体配比方案如表 所示。表 配合比设计 编号水泥 水 天然砂 石灰岩碎石()()石灰岩碎石()()改性橡胶颗粒掺量 改性橡胶颗粒掺量 橡胶颗粒的改性()的 改性。用氢氧化钠和水配置质量分数 的 溶液,然后将水洗并晾干后的橡胶颗粒,在 的 溶液中浸泡 ,之后取出橡胶颗粒,并用水将橡胶颗粒冲洗至中性;()改性。用无水乙醇和水配置体积分数 的乙醇溶液,然后用电子天平称取橡胶颗粒质量 的 硅烷偶联剂。用 的乙醇溶液作为溶剂,配置 浓度的 溶液。之后将“()”中

6、处理完成的橡胶颗粒继续浸泡在配置好的 浓度 溶液中 ,之后取出橡胶颗粒,晾干,备用 。混凝土试件的制备()用电子天平称取适量的水、天然砂、水泥、石灰岩碎石以及 中改性后的橡胶颗粒;()将少量的水、天然砂和石灰岩碎石加入搅拌桶中,设置搅拌时间为 ,进行预搅拌处理;()向搅拌桶中继续加入剩下的天然砂、石灰岩碎石,并加入适量的水,搅拌 。然后在搅拌桶中加入一定量改性橡胶颗粒,继续搅拌处理 ;()在搅拌桶中加入适量的水、减水剂,搅拌工程技术优化 混合均匀,获得改性橡胶混凝土砂石浆;()将搅拌好的砂石浆倒入准备好的模具中,然后在振动台上振动处理 ,以排出砂石浆内部在搅拌过程中产生的气泡;()用抹灰刀抹平

7、试件表面多余的浆料,并用塑料膜封口,然后将试件放置在养护室内 ;()脱模,将试件在养护室内继续养护相应时间,然后取出试件,放入恒温 的干燥箱中处理,最后贮存备用。性能测试 抗压强度通过万能试验机,以 的加载速度对试件进行测试,分析材料的抗压强度。其中,试件尺寸为()。劈裂抗拉强度通过万能试验机以 的速度对试件进行均匀加载,直到试件被破坏,分析材料的劈裂抗拉强度。抗折强度通过试验机对试件进行测试,其中,加载速度为 ,抗折强度计算公式为 :()式中:为抗折强度,;为破坏荷载,;为支座跨度,;为试件的截面宽度,;为试件的截面高度,。抗冲磨性能为测试材料的抗冲磨性能,本试验采用水下钢球法。先将高 、直

8、径 的扁圆柱形试件浸泡在水中,后取出试件并擦干,用电子天平记录初始质量。然后,将 个不同大小的钢球放入冲磨仪器中,并以 的转速对试件进行冲磨处理 。之后,取出冲磨完成的试件,并擦干,再次用电子天平记录质量,并分析试件的抗冲磨性能。具体计算公式 :()()式中:为抗冲磨强度,();为冲磨时间,;为冲磨面积,;为试件初始质量,;为试件冲磨试验后质量,;为磨损率,。结果与分析 抗压强度分析由图 可知,对于不同的橡胶改性方式,随着混凝土材料中改性橡胶颗粒的增多,抗压强度均呈现下降的趋势。对于未掺入改性橡胶颗粒的空白基准试件,其抗压强度为 ,高于其他掺入改性橡胶颗粒的试件;对于经过 溶液改性的试件,当橡

9、胶掺量增多至 时,抗压强度下降到 ,这与空白基准试件相比,降幅为 ;对于用 溶液与 溶液复合改性的橡胶混凝土试件,当橡胶掺量增多至 时,抗压强度降到 ,这与基准试件相比,降幅为 。这些现象表明,在混凝土中掺入橡胶颗粒,会降低材料的抗压强度,而 橡胶改性方式,可以减缓材料的强度下降。发生以上这些现象的原因是,当在混凝土材料中掺入橡胶颗粒时,由于橡胶具备易变形的特性,因此,混凝土材料中的薄弱点增多。当材料受到外力作用时,材料中的橡胶颗粒容易发生形变,同时,增大材料中的应力集中现象,因此,材料的抗压能力降低。另外,水泥浆体与橡胶颗粒的结合,相当于在无机非金属材料中加入了高分子有机物,二者之间的界面粘

10、接强度远远低于水泥浆体与天然砂,因此,混凝土材料中界面粘接缺陷增加,材料抗压强度降低 。综上,种改性方式的橡胶颗粒掺入,均会降低材料的抗压强度,但 改性方式的抗压强度折减率低于 改性方式。图 试件抗压强度 劈裂抗拉强度分析图 为试件劈裂抗拉强度与橡胶掺量、改性方式的关系。图 试件劈裂抗拉强度 由图 可知,当混凝土材料中掺入的改性橡胶颗粒逐渐增多时,试件的劈裂抗拉强度不断下降。对于未掺入改性橡胶颗粒的空白基准试件,其劈裂工程技术优化抗拉强度为 ;当掺入 改性橡胶颗粒时,、种改性方式的试件劈裂抗拉强度分别为 、,与空白基准试件相比,降幅分别为 、,强度折减率较小;此后,随着橡胶掺量增多,试件的劈裂

11、抗拉强度下降幅度增大,当掺入 改性橡胶颗粒时,、两种改性方式的试件劈裂抗拉强度分别降至 、,与空白基准试件相比,降幅分别为 、,强度折减率较大,但 改性方式优于 改性方式。发生以上这些现象的原因是,橡胶颗粒的掺入,相当于在混凝土材料基体中引入了较多的薄弱点和薄弱粘接界面 。当混凝土试件受到外力作用时,这些薄弱点和薄弱粘接界面会增大材料中的应力集中,材料中的裂纹会不断延展,最终破坏材料内部结构,因此,试件的劈裂抗拉强度降低 。综上,在混凝土材料中掺入改性橡胶颗粒,会降低材料的劈裂抗拉强度,但 无机加有机的复合改性方式,可以降低材料劈裂抗拉强度的折减率,改性效果优于 无机改性。抗折强度分析图 为试

12、件的抗折强度与橡胶掺量、改性方式的关系。图 试件抗折强度 由图 可知,随着试件中橡胶掺量从 逐渐增加到 ,抗折强度不断降低。对于未掺入改性橡 胶 颗 粒 的 空 白 基 准 试 件,其 抗 折 强 度 为 ,而其余掺入改性橡胶颗粒的试件抗折强度均较低;当试件中掺入 橡胶颗粒时,、种改性方式的试件抗折强度分别是 、,与空白基准试件相比,降幅分别为 、,下降幅度较小,且 改性方式的试件抗折强度变化不大;当试件中掺入的改性橡胶颗粒增多到 时,、种改性方式的试件抗折强度分别下降至 、,这与空白基准试件相比,降幅分别是 、。这些现象表明,在混凝土材料中掺入改性橡胶颗粒,会降低其抗折强度,但经过 改性的橡

13、胶混凝土,抗折强度下降的程度变小。发生以上这些现象的原因是,橡胶颗粒与水泥浆体之间的界面粘接效果较差,在二者界面粘接处容易产生一些微小的裂缝、孔隙。因此,当橡胶混凝土试件受到外力作用时,这些界面过渡区域的缺陷会作为薄弱区域,裂纹不断萌生、延展,引起材料整体的强度下降 。并且,混凝土材料中掺入的橡胶颗粒越多,这种薄弱区域越广泛,强度越小 。综上,当在混凝土材料中掺入改性橡胶颗粒时,会使材料抗折强度降低。在改性方式方面,采用 的改性方式优于 改性,这表明,无机加有机复合改性优于单一的无机改性。抗冲磨性能根据“”中的测试方法,对不同改性方式、不同橡胶掺量的试件进行测试,结果如图 所示。()抗冲磨强度

14、()磨损率图 试件抗冲磨性能 由图()可知,随着试件中改性橡胶颗粒掺量的增多,材料的抗冲磨强度不断增加。对于未掺入改性橡胶 颗 粒 的 空 白 基 准 试 件,其 抗 冲 磨 强 度 为 ();当在混凝土试件中掺入 橡胶颗粒时,、之 种改性方式的试件抗冲磨强度分别上升至 、(),与空白基准试件相比,增幅分别为 、;当试件中的改性橡胶颗粒掺量增加至 时,改性试件抗冲磨强度增加至 (),对比空白基准试件的增幅为 ,而 改性试件的抗冲磨强度升高更多,为 (),增幅达到 。这些现象表明,工程技术优化在混凝土中加入橡胶颗粒,有利于提高其抗冲磨强度,并且,经过复合溶液改性的橡胶,对材料抗冲磨强度的提升效果

15、更好。由图 ()可知,试件在抗冲磨试验中的磨损率与橡胶掺量呈现负相关关系,这表明,随着试件中掺入的橡胶颗粒增多,磨损率下降。对于未掺入改性橡胶颗粒的空白基准试件,其磨损率为 ;当混凝土中掺入 复合改性的橡胶颗粒时,试件的磨损率迅速下降,为 ,降幅为 ,而对于掺入 单一无机改性的橡胶混凝土试件,其磨损率为 ,降幅仅为 ;当试件中的改性橡胶颗粒掺 量 增 多 至 时,、种改性方式的试件磨损率分别下降至 、,这与空白基准试件相比,降幅分别达到 、。综合分析可知,在抗冲磨试验过程中,对于掺入改性橡胶颗粒的混凝土试件,其表面的砂浆最先被冲磨掉,然后材料内部的粗骨料碎石以及橡胶颗粒逐渐被裸露出来。因为橡胶

16、颗粒是弹性有机体,韧性较好,所以,橡胶颗粒可以吸收较多的冲磨能量,缓解自身与混凝土砂浆之间的冲磨效果,从而增强材料耐磨性能。在 、两种橡胶改性方式方面,经过 溶液浸泡后,橡胶颗粒表面附着的硬脂酸锌会被溶解,因此,在混凝土材料基体中,橡胶颗粒与水泥浆体之间的界面粘接效果提高。而 硅烷偶联剂中同时含有亲有机物和亲无机物基团,因此,用 硅烷偶联剂溶液再次对橡胶颗粒进行改性,会使橡胶颗粒与水泥浆体之间的界面粘接效果进一步提高。因此,经过无机加有机复合溶液改性后的橡胶混凝土,具备更好地抗冲磨性能 。说明橡胶颗粒的加入,可以提高混凝土抗冲磨性能,其中,经过 改性的橡胶混凝土最佳。结语()在混凝土中掺入改性

17、橡胶颗粒,会降低材料的抗压、劈裂抗拉、抗折强度,提高抗冲磨性能;()无机加有机复合改性方式的改性效果,优于 单一无机改性;()在 复合改性方式中,当橡胶掺量为 时,抗冲磨强度为 (),增幅为 ,而磨损率为 ,降幅为 。材料抗冲磨效果最好;()当掺入 的经过 复合改性的橡胶颗粒时,材料的抗压、抗折强度分别为 、,劈裂抗拉强度为 ,抗冲磨强度和磨损率分别为 ()、,综合性能良好。【参考文献】郑邦容,唐延丰,李佳骏,等 橡胶混凝土力学性能与耐久性能研究进展 混凝土与水泥制品,():魏昆仑 玄武岩纤维对橡胶混凝土力学性能的影响 吉林水利,():庞建勇,杨春春,姚韦靖,等 硅灰改性聚丙烯纤维橡胶混凝土力

18、学试验研究 安徽理工大学学报(自然科学版),():罗小虎,宗翔,王佳 芳纶纤维橡胶混凝土的塑性开裂与韧性研究 河南城建学院学报,():孔慧,耿欧,朱思远 改性废轮胎橡胶混凝土微观结构及其力学性能 混凝土,():薛刚,孙立所,许胜 橡胶混凝土低温轴心抗压及抗折性能试验研究 建筑结构,():白银,李洁,丁建彤,等 同强度等级下粉煤灰掺量对抗冲磨混凝土性能的影响 水电能源科学,():李龙梓,宋秋磊,李酉成,等 大掺量废旧轮胎橡胶粉对混凝土性能的影响 江苏建材,():王海成,韩勇,王守强,等 大流动性改性橡胶混凝土的力学性能 科技风,():陈欣美 橡胶改性预拌混凝土制备、性能检测 粘接,():周莹莹,

19、李建沛 橡胶处理方法对橡胶混凝土路用性能的影响 合成橡胶工业,():刘松岸,刘亚飞 再生轮胎橡胶混凝土及其徐变性能研究 粘接,():朱鹏宇,万后林,朱叶,等 基于正交试验法的混杂纤维橡胶混凝土力学性能试验研究 复合材料科学与工程,():赵修敏,杨海峰,李雪良,等 钢纤维橡胶混凝土的静力和动冲击性能研究 工业建筑,():颜岩,孔昱,王迎斌,等 橡胶混凝土力学性能及疲劳性能研究 湖北工业大学学报,():王锦燕,吴方靖,李富力 碳纤维和微硅粉改善橡胶混凝土力学性能的试验研究 中国水运(下半月),():刘小村,谭旭翔 改性剂对橡胶改性混凝土力学性能的影响 山东交通学院学报,():杨鹏辉,姚远 地聚物橡胶混凝土的力学、抗冲击性能及强度机理分析 硅酸盐通报,():汤华明,李子穗,钟伟杰 及预裹工艺对橡胶混凝土力学性能影响研究 安徽建筑,():白世华,罗晴,王曦,等 不同改性剂对橡胶混凝土的性能影响 四川建材,():

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