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时间:2019-03-24
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1、水泥粉煤灰稳定碎石基层的耐久性摘要为了研究水泥粉煤灰稳定碎石的路用性能,将粉煤灰当成细集料考虑,采用不同的配合比制备试件,对其抗冲刷性能、疲劳性能和抗冻性能进行了分析。研究结果表明:粉煤灰掺量不宜过多,尽量不超过10%;当粉煤灰掺量为10%时,冻融前强度比较高,但是冻融后强度损失较大;考虑抗冲刷性能和抗冻性能,水泥掺量不宜小于5%o关键词道路工程;水泥粉煤灰;耐久性;基层中图分类号:u416.1文献标志码:b文章编号:1000—033x(2012)07—0047—020引言水泥粉煤灰稳定碎石是一类具有较好路用性能的基层材料,目前已成为中国高等级公路广泛采用的半刚性基层材料,在
2、中国河南、河北等省份被广泛使用。有很多学者针对水泥粉煤灰稳定碎石的相关性能展开了大量试验研究,研究结果发现水泥粉煤灰稳定碎石存在诸如强度低、收缩大、开裂现象较为严重等问题。配合比优化设计、合理的施工工艺与质量控制可以减缓上述问题的发生。对此本文考虑将粉煤灰当成细集料,即水泥外掺、粉煤灰内掺,通过配合比优化对其耐久性进行试验研究,分析水泥、粉煤灰的掺量对耐久性的影响。1原材料1.1基木性质(1)水泥。试验选用的水泥为华新水泥厂32.5级普通硅酸盐水泥,细度(0・08nini筛余)1.9%,标准稠度用水量为26.7%,安定性合格。(2)粉煤灰。试验所用粉煤灰均产自伊川电厂,为湿排
3、灰,氧化物含量大于70%。粉煤灰的物理性能见表lo(3)碎石。满足相关技术规范中关于碎石的质量要求。试验采用的5〜10mm、10〜20mm和10〜30mm碎石均产口偃师石料场。(4)细集料。建议采用含泥量小的屮粗砂作细集料。1.2水泥粉煤灰掺量设计在进行试验前,按照不同掺量配合比制作试件。将粉煤灰当成细集料考虑,采用的比例见表2。2耐久性能分析2.1抗冲刷性能(1)试件制备。按照标准方法制备中15cmX15cm的试件,养生180d,然后浸水Id。(2)试验方法。采用振动台和钢容器作为基本试验设备,钢容器内径240mm,高200mm,将钢容器置于振动台上,加50mm高的水后将试
4、件放入屮间,并在试件上加荷2750g,振动频率为50hz,振动55、水泥剂量为3%时,单位时间冲刷量最大;水泥剂量大于或等于4%时。单位时间冲刷量急剧减小。这是因为水泥的水化产物和水泥与粉煤灰的火山灰反应产物均为胶结物,它们有稳定和牵制混合料中细料成分不被动水压力冲掉的能力。当水泥剂量较小吋,胶结物含量不足,未反应粉煤灰相对较多。且部分细料因摆脱了胶结物的牵制和稳立作用而被冲掉,故单位时间冲刷量最大;当水泥的剂量不断增加,胶结物含量也逐渐增多,它们稳定和牵制细料的能力也和应增强,故单位时间冲刷量急剧减小。为了保证水泥粉煤灰稳定碎石的抗冲刷性能,水泥剂量不宜小于4%。2.2抗疲劳性能(1)试件制备。在最佳含水量和最大干密度的条件下,按98%的压6、实度成型试件,养生180d后泡水Id。为减小误差,在制备试件的过程中,用于抗弯拉强度的6个试件和用于疲劳试验的13个试件同批成型和养生。(2)试验过程。试验在mts试验机上进行,试验时首先测出各组试件的抗弯拉强度,然后确定应力比,根据抗弯拉强度和应力比确定疲劳试验时所加的荷载、波形、频率,设置初始状态。试验都采用三分点加载方式,以保证试件底面能有一段弯矩相等的均匀受拉区,两支点距离15cm。将试件放在支架上后,三分点受力下开动试验机,直至试件被破坏。为了更好地模拟混合料在随机动载下的挠曲状态,采用交变荷载。试验施加荷载为正弦荷载,荷载作用的频率为10hz,大致相当于60km-7、h—1的行车速度,加载波形为连续式止弦波无间歇时间,试验温度为常温,循环特征值为0.02,应力比取0.75o疲劳试验结果见表4。1号采用没有掺加粉煤灰的混合料,与相同级配的粉煤灰掺加量为5%的2号试件和比,其抗疲劳性能明显较差,疲劳寿命低出33%。这是因为疲劳破坏与材料内部结构有关。当混合料在重复荷载的作用下,材料内部结构发生疲劳损伤,而损伤是材料结构组织在外界因素作用下发生的力学性能劣化,并导致体积单元破坏的现象,水泥粉煤灰稳定碎石是由水泥、粉煤灰、骨料等加水后组成的复合材料。在自然状态下是一种疏松介
5、水泥剂量为3%时,单位时间冲刷量最大;水泥剂量大于或等于4%时。单位时间冲刷量急剧减小。这是因为水泥的水化产物和水泥与粉煤灰的火山灰反应产物均为胶结物,它们有稳定和牵制混合料中细料成分不被动水压力冲掉的能力。当水泥剂量较小吋,胶结物含量不足,未反应粉煤灰相对较多。且部分细料因摆脱了胶结物的牵制和稳立作用而被冲掉,故单位时间冲刷量最大;当水泥的剂量不断增加,胶结物含量也逐渐增多,它们稳定和牵制细料的能力也和应增强,故单位时间冲刷量急剧减小。为了保证水泥粉煤灰稳定碎石的抗冲刷性能,水泥剂量不宜小于4%。2.2抗疲劳性能(1)试件制备。在最佳含水量和最大干密度的条件下,按98%的压
6、实度成型试件,养生180d后泡水Id。为减小误差,在制备试件的过程中,用于抗弯拉强度的6个试件和用于疲劳试验的13个试件同批成型和养生。(2)试验过程。试验在mts试验机上进行,试验时首先测出各组试件的抗弯拉强度,然后确定应力比,根据抗弯拉强度和应力比确定疲劳试验时所加的荷载、波形、频率,设置初始状态。试验都采用三分点加载方式,以保证试件底面能有一段弯矩相等的均匀受拉区,两支点距离15cm。将试件放在支架上后,三分点受力下开动试验机,直至试件被破坏。为了更好地模拟混合料在随机动载下的挠曲状态,采用交变荷载。试验施加荷载为正弦荷载,荷载作用的频率为10hz,大致相当于60km-
7、h—1的行车速度,加载波形为连续式止弦波无间歇时间,试验温度为常温,循环特征值为0.02,应力比取0.75o疲劳试验结果见表4。1号采用没有掺加粉煤灰的混合料,与相同级配的粉煤灰掺加量为5%的2号试件和比,其抗疲劳性能明显较差,疲劳寿命低出33%。这是因为疲劳破坏与材料内部结构有关。当混合料在重复荷载的作用下,材料内部结构发生疲劳损伤,而损伤是材料结构组织在外界因素作用下发生的力学性能劣化,并导致体积单元破坏的现象,水泥粉煤灰稳定碎石是由水泥、粉煤灰、骨料等加水后组成的复合材料。在自然状态下是一种疏松介
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