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      含麥草纖維生土建材的拉壓力學(xué)性能試驗(yàn)研究

      2020-09-30 02:11:52吳昌勇
      綠色環(huán)保建材 2020年10期
      關(guān)鍵詞:生土麥草抗壓

      謝 冰 吳昌勇

      1.洛陽理工學(xué)院土木工程學(xué)院;2.廣西保利置業(yè)集團(tuán)有限公司

      1 引言

      生土材料是古老和且廣泛使用的建筑材料之一。據(jù)估計(jì),世界三分之一的人口和發(fā)展中國家50%的人口仍然居住在以生土建材為主建造的房屋中。雖然隨著建筑材料的發(fā)展,耐久性與力學(xué)性能更加優(yōu)越的建筑材料越來越廣泛地應(yīng)用于各類建筑中,例如、混凝土、鋼筋以及各類新型合成保溫材料等,但此類現(xiàn)代建筑材料也逐漸暴露出耗能大、成本高等缺點(diǎn)。為了順應(yīng)時(shí)代發(fā)展,提倡綠色、低碳、環(huán)保的建筑要求,實(shí)現(xiàn)從原材料獲取、使用、維護(hù)到循環(huán)利用能夠最大限度地降低對(duì)環(huán)境的影響與擾動(dòng),生土建材已成為替代傳統(tǒng)高能源需求建筑材料的一個(gè)選擇。

      由于生土材料往往具有易變形、強(qiáng)度低等缺點(diǎn),因此國內(nèi)外眾多學(xué)者對(duì)生土材料的改性問題進(jìn)行了諸多研究,例如,楊永等[1]采用粉煤灰、石灰、礦渣等作為生土材料改性添加劑對(duì)生土改性前后的微細(xì)觀結(jié)構(gòu)進(jìn)行了研究,分析了生土材料改性的內(nèi)在作用機(jī)制。張坤[2]、王毅紅[3]等對(duì)礫石、河砂等摻料含量對(duì)生土塊材受壓性能影響進(jìn)行了深入研究;類似的文獻(xiàn)還有文[4、5]。眾所周知,植物纖維對(duì)于生土的性能改善有一定的作用[6],鑒于此,本文將以我國能夠廣泛取材的麥草纖維作為生土添加材料,采用室內(nèi)試驗(yàn)方法對(duì)含麥草纖維生土建材的抗壓與抗拉的基本力學(xué)性能進(jìn)行研究。

      2 試件制備

      本次試驗(yàn)所采用的試樣由地處我國西北的敦煌地區(qū)天然水、土、沙、麥草等原材料制備而成,其中水、土和沙的質(zhì)量比為0.5:1:1,沙 粒 徑 約 為0.05mm~2mm,土 粒 徑 約 為0.005mm~0.05mm。麥草作為改性材料加入生土材料中,纖維長度控制在5cm~8cm,質(zhì)量約占土、沙總質(zhì)量的2%。試樣通過模具澆筑加工而成,放入40℃恒溫烘箱內(nèi),放置72小時(shí)后脫模,并繼續(xù)烘干。

      由于含麥草纖維的生土建材不屬于傳統(tǒng)意義上的土介質(zhì)與巖石介質(zhì),對(duì)其研究相對(duì)較少,尚沒有成熟的試驗(yàn)方法。若按照土樣進(jìn)行分析,在《土工試驗(yàn)規(guī)程》(SL 237—1999)與《公路土工試驗(yàn)規(guī)程》(JTG E40—2007)中明確規(guī)定建議采用圓柱試樣截面直徑為3.5mm~4.0mm;若按照巖樣進(jìn)行分析,在《工程巖體試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 50266—2013)與《公路工程巖石試驗(yàn)規(guī)程》(JTG E41—2005)中明確規(guī)定試樣直徑應(yīng)大于巖石礦物最大顆粒直徑的10 倍,建議取直徑為50mm??紤]到試樣中摻雜麥草纖維尺寸部分可達(dá)到5cm~8cm 長,因此若完全按照傳統(tǒng)的巖石或土工試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn),勢必存在嚴(yán)重的尺寸效應(yīng),故試件采用了相對(duì)較大的尺寸。

      根據(jù)試驗(yàn)項(xiàng)目情況,分別制作了不同的試樣,其中,單軸抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)與單軸壓縮變形試驗(yàn)試樣尺寸為Φ100mm×200mm;劈裂法抗拉強(qiáng)度試驗(yàn)試樣尺寸為Φ100mm×100mm。典型的試樣見圖1。

      圖1 典型試樣

      3 試驗(yàn)與結(jié)果分析

      力學(xué)性能試驗(yàn)將全部在由中國科學(xué)院武漢巖土力學(xué)研究所研制的巖石與混凝土力學(xué)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)RMT-301 上完成。該系統(tǒng)的垂直液壓缸推力可選用1500kN、100kN 兩個(gè)級(jí)別,活塞行程50mm;有效測力范圍為10kN~1500kN,傳感器精度可達(dá)10N;水平液壓缸最大推力500kN,活塞行程50mm,傳感器精度為10N;所有位移及行程傳感器的測量精度均優(yōu)于0.3%;分辨率高于0.01%F.S。變形速率可以控制在0.0001mm/s~1mm/s 或加載速率可以控制在0.01kN/s~90kN/s進(jìn)行試驗(yàn)。

      圖2 試件的單軸抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)

      3.1 單軸抗壓強(qiáng)度測試

      選取無明顯缺陷,表面光滑平整的Φ100mm×200mm的圓柱體試件進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。將試樣置于壓力機(jī)承壓板中心,調(diào)整有球形座的承壓板,使試樣均勻受載,以位移作為加載控制參量,按0.02mm/s的加載速度加荷,直到試樣破壞為止,由計(jì)算機(jī)自動(dòng)記錄最大破壞載荷、彈性模量以及加載過程的應(yīng)力應(yīng)變?nèi)^程曲線。試件典型試驗(yàn)過程見圖2,單軸壓縮的應(yīng)力應(yīng)變曲線見圖3。

      圖3 典型單軸抗壓試驗(yàn)曲線

      經(jīng)統(tǒng)計(jì)可得試件的單軸壓縮強(qiáng)度σc以及彈性模量E如表1。

      表1 單軸抗壓試驗(yàn)結(jié)果

      3.2 巴西劈裂法抗拉強(qiáng)度測試

      巴西劈裂試驗(yàn)方法測定試樣抗拉強(qiáng)度時(shí),試件加工為Φ100mm×100mm 的圓柱體,通過試件直徑的兩端,沿軸線方向劃兩條相互平行的加載基線;將兩根墊條沿加載基線固定在試件兩端;將試樣置于壓力機(jī)承壓板中心,調(diào)整有球形座的承壓板,使試樣均勻受載,并使墊條與試件在同一加荷軸線上;以0.01mm/s的加載速度加荷,直到試樣破壞為止,記錄下最大破壞載荷及加載過程的應(yīng)力應(yīng)變?nèi)^程曲線。

      試樣的抗拉強(qiáng)度σt通過下式確定:

      式中:

      P——為試樣破壞時(shí)的載荷;

      D——為試樣直徑;

      t——為試樣厚度。

      典型巴西劈裂試驗(yàn)過程見圖4,巴西劈裂試驗(yàn)的應(yīng)力應(yīng)變曲線見圖5。

      圖4 試件的巴西劈裂試驗(yàn)

      圖5 典型巴西劈裂試驗(yàn)曲線

      試驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)詳見表2。

      表2 巴西劈裂試驗(yàn)結(jié)果

      通過計(jì)算各試件抗拉強(qiáng)度的平均值可得含麥草纖維試件的抗拉強(qiáng)度約為0.101MPa。

      從上述圖3與圖5的試驗(yàn)曲線中可以觀察到,無論是抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)還是抗拉強(qiáng)度試驗(yàn)其應(yīng)力應(yīng)變曲線的峰后段均下降相對(duì)緩慢,曲線相對(duì)平緩,進(jìn)而表明添加麥草纖維能夠使土體的塑性增強(qiáng),提升了此類建材的抗變形能力。

      4 結(jié)語

      本文選取含麥草纖維的生土建材作為研究對(duì)象,對(duì)其抗壓與抗拉強(qiáng)度進(jìn)行了試驗(yàn)分析,獲得了如下結(jié)論:添加麥草纖維的生土建材具有綠色環(huán)保,能夠循環(huán)再生利用;麥草纖維能夠?qū)ι两ú牡目箟号c抗拉力學(xué)性能起到改善作用,增加了土體的塑性,提升了生土建材的抗變形能力。

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