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      水泥穩(wěn)定碎石的風(fēng)積沙-石屑復(fù)合細(xì)集料體系研究

      2021-06-27 07:19:32
      四川水泥 2021年6期
      關(guān)鍵詞:石屑風(fēng)積集料

      師 華

      (中交第二航務(wù)工程局有限公司第六工程分公司,湖北 武漢 430014)

      0 引言

      沙漠邊緣和腹地相對(duì)缺少良好的筑路材料,利用一定厚度的風(fēng)積沙,可降低筑路成本。但由于風(fēng)積沙的級(jí)配不良,目前風(fēng)積沙的應(yīng)用主要集中于路基填筑和低等級(jí)公路的基層底基層施工。通過(guò)對(duì)沙樣和風(fēng)積沙細(xì)集料體系進(jìn)行試驗(yàn)研究,獲取風(fēng)積沙的壓實(shí)特性和工程機(jī)理,發(fā)揮風(fēng)積沙的承載能力,提高其穩(wěn)定度和應(yīng)用范圍。

      1 原材料及試驗(yàn)方案

      1.1 風(fēng)積沙顆粒分析

      顆粒級(jí)配是細(xì)集料最重要的物理性能指標(biāo)之一,顆粒級(jí)配反映材料粒度分布情況和空隙率大小。砂的顆粒級(jí)配是指不同粒徑的砂粒搭配比例。良好級(jí)配的空隙率達(dá)到最小值,堆積密度達(dá)最大值,可達(dá)到節(jié)約水泥劑量,提高水泥穩(wěn)定級(jí)配碎石的綜合性能的目標(biāo)。采集兩處不同地點(diǎn)的風(fēng)積沙樣品和石屑進(jìn)行顆粒篩分。對(duì)所取沙樣進(jìn)行分析,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表1對(duì)比兩種風(fēng)積沙樣可以看出,不同地點(diǎn)獲取的沙樣雖然粒度上有所差別,但是相差不大,最大粒徑不超過(guò),70%的顆粒集中0.6-0.15mm,大于0.5mm和小于0.075mm顆粒含量極少,而石屑的小于0.075mm顆粒達(dá)到20%[1]。

      表1 風(fēng)積沙、石屑顆粒級(jí)配曲線

      從細(xì)集料級(jí)配方面來(lái)講,風(fēng)積沙的不均勻系數(shù)Cu和曲率系數(shù)Cc分別為:0.5、1.3,是典型的不良級(jí)配。由石屑的篩分曲線可以得出:石屑的不均勻系數(shù)Cu和曲率系數(shù)Cc分別為:0.2、1.4。

      1.2 試驗(yàn)方案

      沙的休止角φ反映了堆積集料體內(nèi)部顆粒受力與坡面表層顆粒受力兩個(gè)方面的平衡關(guān)系。沙的休止角主要受到顆粒尺寸、表面質(zhì)地、棱角性、非均勻沙級(jí)配、黏性、含水率、群體密實(shí)度以及重力加速度等因素的影響。文中采用自然堆積法進(jìn)行風(fēng)積沙和石屑的休止角試驗(yàn),研究不同含水率條件下風(fēng)積沙和石屑的休止角變化,試驗(yàn)方案見(jiàn)表2。

      表2 風(fēng)積沙-石屑復(fù)合體系休止角試驗(yàn)方案

      2 研究結(jié)果

      研究不同含水率和配比條件下風(fēng)積沙和石屑的休止角變化,結(jié)果見(jiàn)圖1。從圖1中可以發(fā)現(xiàn),風(fēng)積沙的休止角隨著含水量增加(0-約5%范圍內(nèi)),風(fēng)積沙的潤(rùn)濕,休止角逐漸增加,在4%-5%時(shí)達(dá)到峰點(diǎn)(62.4°),隨后含水率超過(guò)6%,在含水率7%-8%時(shí),風(fēng)積沙的休止角顯著下降,隨后風(fēng)積沙的休止角隨含水率的增加,發(fā)生二次休止角增加,當(dāng)含水率進(jìn)一步增大時(shí),含水率又顯著下降,表明風(fēng)積沙休止角-含水率曲線具有雙峰性,而這主要是一方面風(fēng)積沙的顆粒較細(xì),比表面積較大,對(duì)含水率的敏感性較強(qiáng),另一方面又受到風(fēng)積沙顆粒粒徑單一,造成級(jí)配不良因此對(duì)水的敏感范圍較大,雙重方面作用的結(jié)果導(dǎo)致風(fēng)積沙的休止角-含水率曲線雙峰性;石屑的休止角集中于50-53°,隨著含水量增加,風(fēng)積沙的潤(rùn)濕,休止角也逐漸增加[2]。

      圖1 休止角-含水率曲線

      對(duì)比風(fēng)積沙和石屑的休止角隨含水率變化可以發(fā)現(xiàn):相比于石屑,風(fēng)積沙的休止角對(duì)含水率的變化更為敏感,在含水率低時(shí)增長(zhǎng)顯著。這主要是由于石屑內(nèi)部含有大量0.075以下的泥粉顆粒對(duì)水的吸附作用顯著,提高了石屑的塑限和液限,導(dǎo)致需要大量水潤(rùn)濕提高內(nèi)部顆粒間的作用力,休止角增長(zhǎng)緩慢。風(fēng)積沙的0.075以下顆粒含量非常少,且顆粒主要集中于0.075-0.3之間,潤(rùn)濕顆粒需水量小;顆粒之間松散堆積,顆粒間作用力微小,因此水的作用敏感性較高,較低水量即可對(duì)顆粒表面潤(rùn)濕起到顯著作用從而大幅提高風(fēng)積沙的休止角[3]。

      對(duì)比圖1中不同配比的風(fēng)積沙和石屑的含水量與休止角之間的關(guān)系曲線,可以發(fā)現(xiàn):不同比例的風(fēng)積沙和石屑的含水量與休止角之間的關(guān)系曲線形狀并無(wú)明顯相似性。這主要是由于風(fēng)積沙和石屑的水敏感性呈現(xiàn)不同的區(qū)間作用變化。其中當(dāng)石屑:風(fēng)積沙為9:1,由于材料以石屑為主,最佳含水率點(diǎn)(約10%)主要受到石屑影響,而其中的風(fēng)積沙休止角水敏感性在10%附近時(shí),出現(xiàn)顯著的第二休止角敏感點(diǎn),因此體系的休止角(55.9°)要大于純石屑的休止角(50°)。與上述相類似,當(dāng)石屑:風(fēng)積沙為8:2,由于材料以石屑為主,最佳含水率點(diǎn)(約10%)主要受到石屑影響,而其中的風(fēng)積沙休止角水敏感性在10%附近時(shí),出現(xiàn)顯著的第二休止角敏感點(diǎn),同時(shí)由于石屑:風(fēng)積沙(8:2)組成的體系的級(jí)配良好,使得石屑:風(fēng)積沙(8:2)的休止角遠(yuǎn)大于石屑:風(fēng)積沙(9:1)。

      隨著風(fēng)積沙的比例進(jìn)一步增加,石屑:風(fēng)積沙為7:3,材料雖仍以石屑為主,最佳含水率點(diǎn)主要受到風(fēng)積沙的影響,發(fā)生左移(7%),而風(fēng)積沙休止角水敏感性在5%-10%附近時(shí),出現(xiàn)明顯的休止角度降低,因此體系的休止角(56.9°)要低于石屑:風(fēng)積沙(8:2)組成的體系。當(dāng)石屑:風(fēng)積沙比例增大到6:4,風(fēng)積沙的作用提高,體系的最佳含水率點(diǎn)進(jìn)一步發(fā)生左移(6.5%),同時(shí)體系級(jí)配進(jìn)一步破壞,體系的休止角(53.8°)要低于石屑:風(fēng)積沙(7:3)組成的體系。當(dāng)石屑:風(fēng)積沙比例增大到5:5,體系內(nèi)的風(fēng)積沙為主,體系的最佳含水率點(diǎn)進(jìn)一步發(fā)生左移(5%),同時(shí)體系石屑的休止角下降幅度遠(yuǎn)大于風(fēng)積沙休止角的增加幅值,因此體系的休止角(49.8°)要低于石屑:風(fēng)積沙(6:4)組成的體系。由上述可知:相同配比的物料,隨著含水率的增加,物料的休止角基本呈現(xiàn)先增加后減小的趨勢(shì),不同配比的物料的休止角隨著風(fēng)積沙比例的增大,風(fēng)積沙對(duì)物料貢獻(xiàn)作用增加,導(dǎo)致休止角的突變點(diǎn)逐漸減小,含水率由10%減小到3%-6%,隨著風(fēng)積沙的比例增加,風(fēng)積沙對(duì)物料的作用進(jìn)一步增強(qiáng),休止角峰值點(diǎn)逐漸左移。

      3 工程應(yīng)用

      水泥穩(wěn)定碎石基層沙漠地區(qū),通過(guò)試驗(yàn)檢測(cè)發(fā)現(xiàn):相同水泥劑量的無(wú)風(fēng)積沙水泥穩(wěn)定碎石的無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度為平均值5.0MPa,代表值4.1MPa,最大值5.8MPa,最小值4.1MPa;等量替代石屑摻加風(fēng)積沙(石屑:風(fēng)積沙=8:2)的水泥穩(wěn)定級(jí)配碎石的無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度為平均值5.9MPa,代表值4.6MPa,最大值6.5MPa,最小值5.5MPa;同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)摻加風(fēng)積沙的芯樣嵌擠密實(shí),取芯完整性較好。通過(guò)對(duì)比得出:等量替代石屑摻加風(fēng)積沙(石屑:風(fēng)積沙=8:2)水泥穩(wěn)定碎石,比相同水泥劑量的無(wú)風(fēng)積沙水泥穩(wěn)定碎石的無(wú)側(cè)限強(qiáng)度提高0.5MPa,約20%[4-5]。

      4 結(jié)論

      試驗(yàn)研究表明:(1)風(fēng)積沙顆粒組成較為單一,風(fēng)積沙的不均勻系數(shù)Cu和曲率系數(shù)Cc分別為:0.5、1.3,屬于不良級(jí)配沙,且風(fēng)積沙的休止角具有雙峰性。(2)由于風(fēng)積沙的休止角的雙峰性,加之風(fēng)積沙和石屑對(duì)水的不同敏感性的雙重作用,導(dǎo)致隨著細(xì)集料復(fù)合體系內(nèi)部的風(fēng)積沙的比例增加,不同比例的風(fēng)積沙和石屑的含水量與休止角之間的關(guān)系曲線形狀并無(wú)非常顯著的相似性。(3)相同配比的風(fēng)積沙-石屑細(xì)集料復(fù)合體系,隨著含水率的增加,細(xì)集料復(fù)合體系的休止角基本呈現(xiàn)先增加后減小的趨勢(shì),不同配比的風(fēng)積沙-石屑的休止角受風(fēng)積沙和石屑比例影響,隨著風(fēng)積沙的比例增加,風(fēng)積沙對(duì)細(xì)集料復(fù)合體系的作用進(jìn)一步增強(qiáng),休止角峰值點(diǎn)逐漸左移。(4)細(xì)集料體系摻入20%風(fēng)積沙,水泥穩(wěn)定碎石的強(qiáng)度可提高0.5MPa。

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