建造用再生砼的性能分析与研发应用

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  摘要:随着建筑业也在蓬勃发展,建筑垃圾严重影响人们的生活,其中废弃砼如何变废为宝成了一个重要的课题,本文就再生砼的性能与研发应用进行分析,为社会的环保建设出一份力。
  关键词:砼,再生砼,性能,环境保护
  中图分类号:B82文献标识码: A
  随着社会的发展与现代科学技术的进步,建筑业也在蓬勃发展。几乎每天都有旧的建筑物要拆除,新的建筑要建造。在这一拆一建过程中,产生了大量的建筑垃圾,严重地影响了城市生活环境,造成了环境污染,其中最多的是从废旧建筑物上拆下的废弃砼,新建筑物建造过程中所产生的废料废渣。目前的处理方法是把它们运送到郊外进行掩埋,这样处理的问题有:(1)要花费大量的运输费用,(2)会造成二次污染,(3)需要占用大量土地资源。将这些建筑垃圾进行资源化再利用,变的越来越重要。在现代建筑物中,几乎都要用到砼。据相关数据统计:目前,全世界砼的年产量约28亿立方米,中国的砼年产量约占世界总量的45%。砼原材料的骨料占砼总量的75%,由此推断,骨料的使用量巨大,总有一天地球上的骨料会消耗殆尽。为了能够解决这些问题,世界各国开始了再生砼的研究、开发与应用。
  再生骨料砼(Recycled Aggregate Concrete,RAC)简称再生砼。一般将废弃砼经过多道筛分、破碎、清洁工艺组合与分级后,并按一定比例混合后形成的骨料称为再生砼骨料(Recycled Concrete Aggregate, RCA),简称再生骨料。用再生骨料可以部分或全部代替砂石等天然骨料(主要是粗骨料),再加水和水泥配制成新的砼即为再生砼。
  再生砼和天然骨料砼的基本性能不同,再生骨料与天然骨料相比,其特点是:强度低,吸水率大,表面粗糙率大。再生砼与普通砼的各项性质与性能比较如下:
  1、弹性模量。由于再生骨料中有大量的旧砂浆附着于原骨料颗粒上,导致再生砼的弹性模量通常较低,一般约为普通砼的70%~80%。由于弹性模量低,变形大,可以预计再生砼具有较好的抗震性能和抵抗动荷载的能力。掺入塑化剂后,再生砼的弹性模量有所提高。当掺入最佳数量(10%)的膨胀剂后,弹性模量可提高8%~10%。水灰比对再生砼的弹性模量影响较大,当水灰比由0.8降低到0.4时,再生砼的抗压弹性模量增加33 .7%。再生砼泊松比在0.18~0.23范围内。
  2、抗压强度。由于再生砼和天然骨料砼其骨料不同,所以它们强度随龄期的增长情况也不相同。相关试验表明:与天然骨料砼相比,同一水灰比的再生骨料砼的28d 抗压强度约低15% ,但其相差的幅度会随着龄期的增长而慢慢缩小。再生砼使用的是再生骨料。故再生砼的强度和所使用的废弃砼的强度有着紧密的联系。在同一水灰比的条件下,再生骨料强度越高再生砼的强度也就越高。一般建筑物所拆除下的废弃砼强度在C20左右,在水灰比为0.6并用再生骨料完全取代天然骨料时,其28d的抗压强度可达到23.5MPa。完全符合普通砼的强度要求。如果使用高强度的再生骨料,则可以配制高强砼。相关试验表明:如果用于生产再生骨料的废弃砼的强度达到40~60MPa并加入微细硅粉和高效减水剂则可配制出C70~C80的高强砼,尤其是在再生骨料与天然河砂搭配的情况下。
  3、抗拉强度。再生砼的抗拉强度和它的抗压强度一样,随着龄期的增长而增長。而且再生砼的抗拉强度与天然骨料砼抗拉强度的差也随着龄期的增长而增大,到28d龄期后才基本不变。但如果在再生砼中掺加微细硅粉和高效减水剂则能够明显的提高其抗拉强度,尤其在28d龄期以后最为明显。
  4、坍落度。再生砼的坍落度和起再生骨料所取代的比例有关,由于再生骨料比天然骨料的吸水率大,空隙多,表面粗糙度高,用浆量多。所以在相同水灰比的条件下再生砼中再生骨料所取代的比例越高其坍落度就越小。同时骨料表面粗糙,增大了拌和物在拌和与浇筑时的摩擦力。再生砼的坍落度还随水灰比的增大而增大,这和普通砼是一致的。而我们可以在再生砼中加入适量的粉煤灰或高效减水剂提高坍落度,同时可以保证有较好的保水性和粘聚性。
  5、干缩性。干缩性是砼的重要指标之一。相关试验表明:再生砼的干缩性与它的骨料情况有很大关系。由于再生砼使用的是吸水率大,空隙率高的再生骨料。所以它的干缩性比天然骨料砼要大且其干缩的程度和干缩持续的时间随其再生骨料取代比例的增大而增大和加长。在再生骨料取代比例在50%以上时,其干缩时间持续时间比较长,但在50d龄期后干缩速率十分缓慢,干缩的增量也要小。
  6、用水量。再生骨料与天然骨料不同,所以再生砼的用水量也与天然骨料砼不同。再生骨料内部缺陷多,吸水率大。再者,再生骨料的表面粗糙度比天然骨料要高,因此配合比中的细骨料(砂率)较高,并随着再生骨料所取代比例的提高而增长。由于砂率较高,因此达到相同坍落度时,比天然骨料砼用水要多,且难以达到坍落性能良好。
  7、表观密度。再生骨料表面粗糙,摩擦阻力大,其砼难以振捣密实。再者再生骨料内部缺陷多,空隙率大。随着砼中再生骨料的取代比例增大,砼的含气量增大,表观密度变小。此外,再生骨料与河砂、卵石等天然骨料相比比重小,再生骨料使用的比例愈高,砼的表观密度愈小。
  8、耐久性相关性能。
  抗渗性。由于再生骨料的孔隙率较大,基于自由水灰比设计方法之上的再生砼的抗渗性比普通砼低。在有些情形,曾观察到再生砼的抗渗性较普通骨料砼高出三倍。降低水灰比是改善再生骨料砼抗渗性的一条途径。研究表明,掺加了粉煤灰之后,粉煤灰能细化再生骨料的毛细孔道使抗渗透性有很大改善。
  耐磨性。再生骨料的抗磨损性较差。从不同强度的基体砼中得到的再生骨料其抗磨性不相同。日本从强度分别为15MPa、16MPa、21MPa、30MPa、38MPa和40MPa的基体砼中得到了再生骨料并进行了LA磨损性测试,结果损失率分别为28.7%、27.3%、28.0%、25.6%、22.9%和20.1%。可见,随着基体砼强度的增加,再生骨料的抗磨性提高。试验表明:随着再生骨料尺寸的减小,其抗磨性明显降低。原因是再生骨料尺寸越小,其含有硬化砂浆颗粒的概率越大,而砂浆的抗磨性较差。
  抗裂性。研究表明:再生砼同普通砼相比,其极限延伸率增加27.7%。由于再生砼弹性模量低,拉压比高,因此再生骨料砼抗裂性优于普通天然骨料砼。
  抗冻融性。再生砼的抗冻融性比普通砼差。试验表明:再生骨料与天然骨料共同使用时或通过减小水灰比可提高再生砼的抗冻融性。
  将废弃砼块破碎作为再生骨利既能解决天然砼骨料资源紧缺的问题,保护骨料产地的生态环境,又能解决城市废弃物堆放、占地和环境污染问题,实现砼生产过程中的物质循环利用,从而保证建筑工业的可持续发展。废弃砼的主要来源有以下几个方面:(1)建筑物由于达到使用年限或因老化而被拆除,产生废弃砼块,这是废弃砼的主要来源。(2)市政工程的动迁及重大及基础设施的改造产生的废弃砼块,随着我国经济和城市进程的进一步发展,这部分废弃砼数量将越来越大。(3)新建建筑过程中产生的废弃砼。在施工过程中,不可避免地会散落大量的砼。(4)商品砼厂和预制厂产生的不合格砼或者因调度原因产生的不能加以使用的砼。这部分废弃砼一般占到产量的1%-3%。(5)科研机构和施工单位试验室完毕的砼试件。这部分废弃砼数量相对较少。
  废弃砼不仅来源广,而且用废弃砼作再生骨料,可节省62%的天然石子资源;若用废弃砼作生产水泥的原料,还可以节约制造水泥的60%优质石灰石、近40%粘土与铁粉资源和少量的煤,因为煅烧石灰石需要大量的能量,而废弃砼中已有部分水泥的水化产物,所需的分解能量较石灰石少。废弃砼中含有一定量的水泥水化产物,如氢氧化钙、水化硅酸钙、水化铝(铁)酸钙、钙矾石等,在高温下分解并不放出二氧化碳。因此,用废弃砼作制造水泥原料可减少二氧化碳的排放量。
  用废弃砼制成的再生砼完全能满足世界环境组织提出的“绿色”的三大含义即:(1)节约资源、能源;(2)不破坏环境,更应有利于环境;(3)可持续发展,即可满足当代人的需要,又不危害后代人满足其需要的能力。
  基于以上所述再生砼的优越性能、丰富的骨料来源以及对环境的低污染,可见再生砼的使用已是一种不可阻挡的趋势。而且国内外的建筑垃圾都呈上升趋势,所以再生砼具有很好的发展前景。
  我国是个地大物博的国家,在一定时期内不会出现砼骨料原料的缺乏。但是建筑垃圾带来的环境污染问题越来越严重,目前我国政府已经开始了对建筑垃圾资源化利用的研究。虽然我国对再生砼的研究起步比较晚,还处在试验室阶段,但也取得了相应的成果,如顾佳勋研究的建筑垃圾砌块技术已获得国家专利。1990年上海市第二建筑工程公司在市中心的“华亭”和“霍兰”两项工程中就使用了其结构施工阶段产生的建筑垃圾。上海市建筑构件制品公司于1997年开始利用废弃砼制作砼空心砌块,其产品指标完全符合上海市标准《砼小型空心砌块工程及验收规程》。
  二战之后,苏联、日本、德国等国家重建家园,就开始关注废弃砼的问题和再生砼的研究开发与利用,曾召开过三次有关废弃砼再生利用的专题国际会议。日本是一个面积小资源少的岛国,在建筑垃圾再生利用研究方面起步较早,也做得比较好。日本政府早在1977年就制定了《再生骨料和再生砼使用规范》,并相继在各地建立了处理建筑垃圾的再生利用工厂。
  日本建设省在1992年提出了“控制建筑副产品排放和建筑副产品在利用技术开发”的5年计划并于1996年10月制訂了“再生资源法”旨在推动建筑副产品的再利用,为建筑垃圾的资源化利用提供法律和制度的保障。日本已经对再生砼的吸水性、强度、配合比、干缩性、耐冻性等性质做了系统的研究。目前,日本对建筑垃圾的再生利用率已达到70%左右了。
  美国不但鼓励再生砼的利用,而且还对再生砼的性能做了系统性的研究和试验。比如美国密歇根州的两条公路就是使用的再生砼。通过对其的研究,表明再生砼的干缩率要比天然骨料的砼要大。美国的CYCLEAN公司采用微波技术可以100%的回收利用路面沥青砼,其质量与新拌沥青砼路面料相同,而成本降低了1/3,同时节约了垃圾清运和处理费用,大大减轻了城市的环境污染。
  丹麦在1990年产生1220万吨建筑拆除废料,有820万吨 被回收利用,回收利用率达67.2%。
  德国的一条双层砼公路采用了再生砼,该砼路面总厚度26cm,底层砼19cm采用再生砼,面层7cm采用天然骨料配制的砼。德国钢筋委员会要求采用再生骨料的砼必须完全符合天然骨料砼的国家标准。
  法国还利用碎砼块和碎砖生产出了砖石砼砌块,所得砼块已被测定,符合与砖石砼材料有关的NBNB21-001(1988)标准。
  总之,再生砼与天然骨料砼相比,其抗拉强度、抗压强度和坍落度都比较低,但在其配制过程中加入微细硅粉和高效减水剂,则以上三个及其他性能就会有较大幅度的提高,与天然砼的性能相近,甚至超出。所以使用废弃砼作为骨料生产再生砼是可行的,并且对环境保护和资源的节约与再利用有重大意义。再生砼研发与应用既是对生态环境是一种保护,也是砼技术的一种革新,具有良好的经济效益和社会环境效益,符合我们这个时代的要求。
  
  参考文献
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