嚴(yán) 格 莊心善 陳青生
(湖北工業(yè)大學(xué)土木建筑與環(huán)境學(xué)院 武漢 430068)
水泥土是將水泥漿液同土體拌合所形成固結(jié)體的統(tǒng)稱,由于其可就地取材,施工方便,價(jià)格低廉,被廣泛應(yīng)用于地基處理、農(nóng)田水利、修建堤壩、道路等工程中。但眾多工程實(shí)踐表明:水泥土存在強(qiáng)度提高有限、后期變形較大,以及受動(dòng)荷載作用影響較大而影響工期和力學(xué)性能劣化等缺陷,其工程性能已難以滿足日益增長的工程需求。納米技術(shù)是在20世紀(jì)末逐漸發(fā)展起來的前沿交叉性的新興學(xué)科。如今,該技術(shù)已經(jīng)滲透到諸多領(lǐng)域,建筑材料領(lǐng)域就是其中之一。納米顆粒因其尺度在納米范圍,從而具有小尺寸效應(yīng)、表面效應(yīng)、量子尺寸效應(yīng)及宏觀量子隧道效應(yīng),具有傳統(tǒng)材料所不具備的一些新特性。近年來,通過采用納米礦粉改良水泥土工程性能的研究已經(jīng)成為水泥土研究領(lǐng)域的熱點(diǎn)。王文軍等[6]探討了納米硅粉在水泥硬化過程中的作用以及納米硅粉與土之間的作用,研究發(fā)現(xiàn):納米硅粉能夠充分發(fā)揮自身的優(yōu)越性,通過火山灰反應(yīng)細(xì)化和消耗水泥水化產(chǎn)生的Ca(OH)2晶體,促進(jìn)水泥水化速度和水化程度,填充水泥石中的微小孔隙,改善水泥石的細(xì)觀結(jié)構(gòu),這是納米硅粉改性水泥土的主要原因。王沖[2]通過試驗(yàn)研究得出摻入適量的納米CaCO3可以促進(jìn)水泥水化 反應(yīng)的進(jìn)行,改善水泥基材料的界面結(jié)構(gòu)和水泥石的結(jié)構(gòu),能有效地提高水泥砂漿的強(qiáng)度。
目前,關(guān)于納米改良水泥土的研究成果很多,主要包括使用納米二氧化硅、納米二氧化鈦、納米氧化鎂、納米碳酸鈣、納米三氧化二鋁等對水泥土進(jìn)行改良,絕大多數(shù)僅局限于自然環(huán)境下的納米水泥土在靜力荷載作用下強(qiáng)度和變形特性的研究。筆者采用不同摻量的納米碳酸鈣對水泥土進(jìn)行改良,利用 GDS 真動(dòng)三軸儀的動(dòng)力加載模塊,對納米碳酸鈣改良后的水泥土進(jìn)行動(dòng)荷載試驗(yàn),研究納米水泥土動(dòng)彈性模量的變化規(guī)律,從而得出納米碳酸鈣改良水泥土的最佳摻量,為實(shí)際相關(guān)工程提供參考依據(jù)。
試驗(yàn)儀器為英國 GDS 真動(dòng)三軸儀,如圖1所示。
圖1 GDS 真動(dòng)三軸試驗(yàn)儀及電子操控臺
GDS 測量系統(tǒng)可以精準(zhǔn)施加圍壓、軸向壓力、反壓,并可以實(shí)時(shí)記錄土樣的軸向應(yīng)變、孔隙壓力、體積應(yīng)變等數(shù)據(jù)。
試驗(yàn)所用粘土土樣來自于靈壽縣德舟礦產(chǎn)品加工公司。土樣的物理性質(zhì)指標(biāo)如表1所示,其中,ρ為天然密度,W1為液限,Wp為塑限。通過擊實(shí)試驗(yàn)得出土樣最大干密度為1.5 g/cm2,最優(yōu)含水率為20%,按最優(yōu)含水率和最大干密度制作重塑土樣,試樣直徑為50 mm,高度為100 mm,制備時(shí)分5層搗實(shí),每層進(jìn)行刮毛處理。
表1 粘土基本物理力學(xué)參數(shù)
從加工公司買回試驗(yàn)所用的粘土,放進(jìn)烤箱烘干,將烘干后的土從烘箱中取出,默認(rèn)此時(shí)干土含水率為零,過 2 mm 篩。試驗(yàn)用土的含水率取最優(yōu)含水率20%,水灰比定為45%,水泥摻量定為15%。
先將重塑試樣放入飽和器內(nèi)抽氣飽和,再裝入GDS 真動(dòng)三軸儀進(jìn)行反壓飽和,直至飽和度B達(dá)到0.95時(shí)停止。本試驗(yàn)采用不固結(jié)試驗(yàn),動(dòng)荷載波形采用正弦波,在不排水條件下,分 10 級施加預(yù)設(shè)的動(dòng)應(yīng)力,幅值為25~250 kPa,頻率為1 Hz,圍壓為200 kPa,初始軸向力為500 N。方案如表2所示,其中,σ3為圍壓,σd為應(yīng)力幅值,a為納米碳酸鈣摻量質(zhì)量分?jǐn)?shù)(納米碳酸鈣質(zhì)量/濕土質(zhì)量×100%)。
表2 水泥土動(dòng)力試驗(yàn)加載方案
納米水泥土試樣的動(dòng)應(yīng)力-應(yīng)變曲線σd-εd如圖2所示。
圖2 納米水泥土動(dòng)應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系曲線
當(dāng)εd<0.1%時(shí),曲線比較陡,當(dāng)動(dòng)應(yīng)力逐漸增大時(shí),應(yīng)變增大速度加快,曲線逐漸趨于平緩,整體表現(xiàn)為雙曲線關(guān)系。在相同條件下,當(dāng)納米碳酸鈣摻量小于0.50%時(shí),σd-εd曲線隨著納米碳酸鈣摻量的增大而向上移動(dòng);當(dāng)納米碳酸鈣摻量大于0.50%時(shí),σd-εd曲線隨著納米碳酸鈣摻量的增大而向下移。當(dāng)應(yīng)變初期εd<0.1%時(shí),土體處于彈性變形階段,土體產(chǎn)生的變形主要為彈性變形,隨著動(dòng)應(yīng)力幅值的增大,土體逐漸由彈性變形階段過渡為塑性變形階段,土體產(chǎn)生的變形以塑性變形為主導(dǎo),應(yīng)變發(fā)展加快;相同應(yīng)力幅值下土體的動(dòng)應(yīng)變隨著納米碳酸鈣摻量的增大而先減小后增大,說明在本試驗(yàn)中納米碳酸鈣摻量為0%~0.25%時(shí),能較有效地抑制水泥土動(dòng)應(yīng)變的發(fā)展。
動(dòng)彈性模量 Ed取滯回曲線兩端點(diǎn)連線的斜率,即
取每級荷載第8~10次循環(huán)加載的動(dòng)彈性模量平均值和對應(yīng)的平均動(dòng)應(yīng)變作為該級荷載的動(dòng)彈性模量和動(dòng)應(yīng)變,繪制Ed-εd曲線,如圖3所示。
圖3 不同納米摻量下水泥土動(dòng)彈性模量變化曲線
由圖3可知,在不同納米CaCO3摻量條件下納米水泥土的動(dòng)彈性模量隨著動(dòng)應(yīng)變的增大先迅速減小后趨于平緩。在應(yīng)變初期,當(dāng)動(dòng)應(yīng)變小于0.10%時(shí),曲線斜率較大,動(dòng)彈性模量下降較快;大于0.10%時(shí),曲線斜率較小,動(dòng)彈性模量下降較慢。納米水泥土試樣在反復(fù)動(dòng)荷載中,由于納米水泥土試樣的顆粒會發(fā)生摩擦,釋放應(yīng)變能。在動(dòng)應(yīng)變小于0.10%時(shí)釋放的應(yīng)變能較大,動(dòng)應(yīng)變大于0.10%時(shí)釋放的應(yīng)變能較小。
在相同條件下,Ed隨著納米CaCO3摻量的增大而先增大后減小,表現(xiàn)為 Ed-εd曲線隨著CaCO3摻量從0增大到0.25%而向上移動(dòng),而當(dāng)CaCO3摻量從0.25%繼續(xù)增大時(shí),Ed-εd曲線則隨之向下移動(dòng),并且摻量增大到0.75%和1.0%時(shí),此時(shí)的動(dòng)彈性模量明顯小于摻量0的素土樣。由試驗(yàn)結(jié)果可知,納米碳酸鈣摻量不宜過多,文獻(xiàn)[6]也指出,納米顆粒摻量過多容易產(chǎn)生團(tuán)聚,并包裹水泥顆粒,因而阻礙水化反應(yīng),使得強(qiáng)度下降。納米碳酸鈣摻量過多所造成的團(tuán)聚也會影響納米碳酸鈣在水泥土中的分散,使試樣產(chǎn)生過多的微小氣泡,增加硬化后土樣的有害孔數(shù)量,從而導(dǎo)致?lián)郊?.75%、1.0%納米碳酸鈣的土樣動(dòng)彈性模量明顯小于摻量0的土樣。
(1)相同應(yīng)力幅值下土體的動(dòng)應(yīng)變隨著納米碳酸鈣摻量的增大而先減小后增大,說明在本試驗(yàn)中當(dāng)納米碳酸鈣摻量為0%~0.25%時(shí),能夠較有效地抑制水泥土動(dòng)應(yīng)變的發(fā)展。
(2)摻加納米碳酸鈣的5組水泥土試樣中,0.12%、0.25%、0.50% 3組土樣動(dòng)彈性模量明顯大于素水泥土樣,0.75%、1.0% 兩組土樣動(dòng)彈性模量相對于素水泥土樣有所下降。試驗(yàn)表明:使用適當(dāng)摻量的納米碳酸鈣可以對水泥土的力學(xué)性能進(jìn)行有效地改良。
(3)納米碳酸鈣改良水泥土的動(dòng)彈性模量隨著碳酸鈣摻量的增大而先增大后減小,當(dāng)動(dòng)應(yīng)變較小時(shí),變化程度較大,隨著 動(dòng)應(yīng)變增大,變化較小。試驗(yàn)表明在相同動(dòng)應(yīng)變下,當(dāng)碳酸鈣摻量為0.25%時(shí),水泥土的動(dòng)彈性模量最大,本試驗(yàn)中納米碳酸鈣改良水泥土的最佳摻量為0.25%。