國(guó)外混凝土技術(shù)新進(jìn)展
以水泥為膠凝材料生產(chǎn)的混凝土,今天已成為全世界各種各樣結(jié)構(gòu)工程建設(shè)首選的建筑材料,這主要是由它的經(jīng)濟(jì)性所決定:原材料來(lái)源廣泛、便宜,施工與維修費(fèi)用較低廉。使混凝土技術(shù)向前推進(jìn)的兩大驅(qū)動(dòng)力,是加快施工速度和改善混凝土耐久性。
西方工業(yè)國(guó)于40~70年代曾因?yàn)樵缙趶?qiáng)度很高的水泥問(wèn)世,而當(dāng)時(shí)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)強(qiáng)度尚不高,于是出現(xiàn)將混凝土以大水灰比、低水泥用量的方式生產(chǎn),在滿足強(qiáng)度要求的前提下易于施工操作,然而這給混凝土結(jié)構(gòu)耐久性帶來(lái)后患,尤其是當(dāng)其暴露于侵蝕性環(huán)境工作的條件下。
在近些年來(lái)的進(jìn)展中,最突出的就是添加高效減水劑制備的“超塑化拌合物”,即用水量較低,而流動(dòng)性還非常好的拌合物,硬化后由于孔隙率小,因而強(qiáng)度高且耐久性優(yōu)異。為使暴露于侵蝕環(huán)境的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)壽命長(zhǎng)久的目的,運(yùn)用阻銹劑、環(huán)氧涂層鋼筋和陰極保護(hù)等,也是同期出現(xiàn),并且已為眾所周知的先進(jìn)技術(shù)途徑。
除了加快施工速度和改善耐久性以外,第三種驅(qū)動(dòng)力,即對(duì)環(huán)境友好的工業(yè)化材料,這方面在未來(lái)技術(shù)評(píng)價(jià)中的重要性正在日益增大。本文以下列三方面作為技術(shù)評(píng)價(jià)的基準(zhǔn):
A.材料與施工費(fèi)用
B. 耐久性
C.對(duì)環(huán)境友好
這里不打算對(duì)混凝土技術(shù)所有最新的進(jìn)展做一綜述,只從近三十年來(lái)筆者認(rèn)為是較為重大的進(jìn)展中有選擇地進(jìn)行一簡(jiǎn)短地回顧。
1、高效減水劑
Malhotra在十七年前曾說(shuō)過(guò):混凝土技術(shù)多年來(lái)沒(méi)有什么大的進(jìn)展,40年代開(kāi)發(fā)的引氣是其中之一,它改變了北美混凝土技術(shù)的面貌;高效減水劑是另一個(gè)重大突破,它在今后許多年里將對(duì)混凝土的生產(chǎn)與應(yīng)用帶來(lái)重大的影響。
事實(shí)證明他的預(yù)見(jiàn)是正確的:超塑化混凝土、高性能混凝土的應(yīng)用得到迅速發(fā)展,包括高強(qiáng)混凝土、高耐久性混凝土、高摻量粉煤灰或礦渣混凝土、自密實(shí)混凝土、水下抗分散混凝土、高性能纖維增強(qiáng)混凝土等。
60年代日本發(fā)明的萘磺酸鹽與西德發(fā)明的磺化蜜胺樹(shù)脂,是高效減水劑代表性產(chǎn)品。陰離子的長(zhǎng)鏈化合物吸附在水泥顆粒表面,通過(guò)電性斥力使其有效地分散在水中。日本首先將這種混凝土用于高強(qiáng)樁的生產(chǎn),七十年代于公路和鐵路橋上采用了坍落度中等、強(qiáng)度在50~80MPa的混凝土梁;在西德,首先將高效減水劑用于水下不分散混凝土,改善粘稠拌合物的流動(dòng)性,而無(wú)須變化水膠比。由于兩者可以同時(shí)兼顧,因此如今高效減水劑在全世界到處都用于生產(chǎn)高強(qiáng)、高流動(dòng)性和耐久性的混凝土。
萘磺酸鹽與磺化蜜胺樹(shù)脂通常存在坍落度損失快的問(wèn)題,雖然可以通過(guò)在現(xiàn)場(chǎng)后添加的方式來(lái)解決,但這樣既費(fèi)錢(qián)又費(fèi)事。1986年,日本人開(kāi)發(fā)了長(zhǎng)效的高效減水劑,它是含羧酸鹽、酰胺或羧酸酐的水溶性化合物。硅酸鹽水泥水化形成的堿性溶液逐漸激活高效減水劑,生成水溶性分散劑,有助于坍落度長(zhǎng)時(shí)間維持。含有環(huán)狀聚合物的聚羧酸高效減水劑的開(kāi)發(fā),使拌合物能夠同時(shí)具有高流動(dòng)度、坍落度長(zhǎng)時(shí)間保持且高抗離析。萘系與蜜胺系的長(zhǎng)效減水劑商品現(xiàn)在也已問(wèn)世。
2、高強(qiáng)混凝土和砂漿
高強(qiáng)混凝土(>40MPa)首先用于30層以上高層建筑物的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),因?yàn)檫@種建筑物下部三分之一的柱子,在用普通混凝土?xí)r斷面很大。除節(jié)省材料費(fèi)用外,與鋼結(jié)構(gòu)相比,加快施工速度也是采用混凝土結(jié)構(gòu)的重要特點(diǎn),自美國(guó)芝加哥在1965年以50 MPa 混凝土澆注Lake Point Tower的一些柱子以來(lái),北美和其他國(guó)家到處都在用高強(qiáng)混凝土建造高層建筑。芝加哥79層的Water Tower Place大樓柱子采用了60MPa混凝土;多倫多的Scotia Plaza Building和西雅圖的Two union Square Building兩座建筑物則分別有90 和120MPa強(qiáng)度的混凝土柱子。
為獲得高強(qiáng)度,通常要借助高效減水劑將水膠比降到0.4以下,因此,同時(shí)獲得的重要特性就是低滲透性,這是在侵蝕環(huán)境中保持長(zhǎng)期耐久性的關(guān)鍵。更多的高強(qiáng)混凝土應(yīng)用是將耐久性,而不是強(qiáng)度作為首要的考慮。海洋混凝土結(jié)構(gòu)——大跨橋梁、海底隧道和離岸采油平臺(tái),是這種應(yīng)用的實(shí)例。
高流動(dòng)而不離析是超塑化、高強(qiáng)度混凝土發(fā)展的另一個(gè)原因,這類拌合物的工作度一般可用火山灰質(zhì)或礦物摻合料,如硅粉、粉煤灰、稻殼灰與磨細(xì)礦渣來(lái)改善。易于泵送和成型可以顯著減少大工程,如配筋密集的鋼筋混凝土或預(yù)應(yīng)力混凝土高層建筑、離岸構(gòu)筑物的施工費(fèi)用。
CBC(化學(xué)粘結(jié)陶瓷)、MDF(無(wú)宏觀缺陷)水泥制品和DSP(微粒壓實(shí)產(chǎn)品)是新的一族高強(qiáng)水泥基材料,它們具有很高的抗壓強(qiáng)度和彈性模量,但限于非結(jié)構(gòu)應(yīng)用。為達(dá)到高強(qiáng)結(jié)構(gòu)應(yīng)用的高韌性要求,法國(guó)Richard等人開(kāi)發(fā)出摻有鋼纖維的活性粉末混凝土,實(shí)際是超塑化的活性粉末砂漿。其水泥用量為1000Kg/m3;細(xì)砂與煅燒石英230 Kg/m3;水150~180 Kg/m3;和微纖維630 Kg/m3。用機(jī)械壓實(shí)的試件經(jīng)400℃熱處理后,抗壓強(qiáng)度可達(dá)680 MPa 、抗折強(qiáng)度100 MPa、彈性模量75GPa。現(xiàn)在預(yù)測(cè)活性粉末混凝土未來(lái)的發(fā)展還為時(shí)過(guò)早,因?yàn)楸M管它的初始費(fèi)用高昂、加工技術(shù)復(fù)雜,但在建筑業(yè)還是有適當(dāng)?shù)挠猛?,特別是在高侵蝕環(huán)境中,大摻量的微纖維使其抗裂性能提高,保證了它的水密性。
3、高性能混凝土
所謂高性能混凝土,開(kāi)始是用于表征具有高工作度、高強(qiáng)度和高耐久性的混凝土。因此高強(qiáng)混凝土和高性能混凝土的首要區(qū)別是后者強(qiáng)調(diào)高耐久性。由于在嚴(yán)酷環(huán)境條件下,除非結(jié)構(gòu)物在其服務(wù)過(guò)程不出現(xiàn)裂縫,否則就不可能獲得與維持高耐久性。所以這種混凝土必須設(shè)計(jì)成具備高度體積穩(wěn)定性。為了減少混凝土由于溫度收縮和干縮產(chǎn)生的開(kāi)裂,必須限制混凝土拌合物中的水泥漿含量。
Mehta和Actcin提出的高性能混凝土配合比設(shè)計(jì)方法限定總水泥漿量為混凝土體積的1/3;允許部分硅酸鹽水泥用火山灰或有膠凝性的摻合料來(lái)代替。
A?tcin曾預(yù)言:摻礦渣、粉煤灰、硅粉、亞粘土、稻殼灰和石灰石粉的三元混合水泥除了可以使高性能混凝土的制備更經(jīng)濟(jì)外,還能發(fā)揮它們的超疊作用,改善其新拌與硬化時(shí)的性質(zhì)。
在1993年,美國(guó)混凝土學(xué)會(huì)下屬的技術(shù)委員會(huì)提出一新的高性能混凝土定義:滿足工程特殊要求的各種性能,可包括易澆搗而不離析,高長(zhǎng)期力學(xué)性能、高早期強(qiáng)度、高堅(jiān)韌性與高體積穩(wěn)定性,或在嚴(yán)酷環(huán)境中使用壽命長(zhǎng)久,并且勻質(zhì)性良好的混凝土。根據(jù)該定義,耐久性不是高性能所必須的,這樣就會(huì)形成開(kāi)發(fā)嚴(yán)酷環(huán)境下未必耐久的高性能混凝土的后果。
例如在公路工程中,美國(guó)有人就提出幾種以高早強(qiáng)水泥用量在400 Kg/m3左右或更多的高性能混凝土拌合物配合比,Mehta認(rèn)為:除非采取特殊的措施,否則這種混凝土是很容易因?yàn)闇囟仁湛s、自身收縮和干縮應(yīng)力而開(kāi)裂的。顯然,僅從加快施工速度出發(fā),就可能對(duì)結(jié)構(gòu)使用壽命造成危害。所以建議在進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí),要考慮運(yùn)行周期費(fèi)用,而不是初始造價(jià)。同時(shí),有必要重新考慮一個(gè)問(wèn)題,即長(zhǎng)期耐久性成問(wèn)題的混凝土,究竟是否能作為高性能混凝土進(jìn)入市場(chǎng)?[Page]
高性能混凝土技術(shù)正在世界各地成功地用于很多離岸結(jié)構(gòu)物和長(zhǎng)大跨橋梁的建造,Langley等人敘述了幾種加拿大一長(zhǎng)大跨橋梁所用的拌合物。它們用于主梁、墩部和墩基,硅粉混合水泥用量為450 Kg/m3,水153L/ m3,引氣劑160mL/ m3和高效減水劑3L/ m3。其坍落度大約在200mm;含氣量6.1%;1d、3d、28d抗壓強(qiáng)度分別為35、52和82 MPa;基礎(chǔ)和其他大塊混凝土的混合水泥用量為307 Kg/m3,粉煤灰133 Kg/m3,用水量接近,但引氣劑和高效減水劑摻量大幅度減小,坍落度約在185mm;含氣量7%;1d、3d、28d和90d抗壓強(qiáng)度分別為10、20、50和76 MPa。根據(jù)加拿大和美國(guó)的透水性與氯離子快速滲透標(biāo)準(zhǔn)方法實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:兩部分混凝土都呈現(xiàn)非常低的滲透性。對(duì)高性能混凝土結(jié)構(gòu)的施工,需要非常強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)和質(zhì)量驗(yàn)收。
高性能混凝土發(fā)展的另一領(lǐng)域是高性能輕混凝土,相對(duì)于鋼材,普通混凝土的強(qiáng)度/自重比很低,摻有高效減水劑的高強(qiáng)混凝土則大大提高了該比例;用有大量微孔的輕骨料代替部分普通骨料,就能進(jìn)一步提高這個(gè)比例。由于骨料的質(zhì)量不同,密度為2000 Kg/m3、抗壓強(qiáng)度在70~80 MPa的高性能輕混凝土在一些國(guó)家已經(jīng)商品化并用于構(gòu)件生產(chǎn)。在澳大利亞、加拿大、日本、挪威和美國(guó),高性能輕混凝土已用于固定式和漂浮式鉆井平臺(tái);因?yàn)樗酀{和骨料之間的界面粘結(jié)強(qiáng)度高,它可以不透水,所以在侵蝕環(huán)境中能夠很耐久。
采用摻10~15%硅粉甚至更高的混合水泥配制的超塑化混凝土,具有優(yōu)良的粘附力,因此適用于濕噴的噴射混凝土進(jìn)行結(jié)構(gòu)修補(bǔ),這也是高性能混凝土的應(yīng)用領(lǐng)域之一。
4、自密實(shí)混凝土
技術(shù)工人短缺和節(jié)省施工時(shí)間,是日本開(kāi)發(fā)和應(yīng)用自密實(shí)混凝土的主要原因。由于這種混凝土要有足夠的粘聚性,以保證其澆注過(guò)程不致離析,粉體需用量較大,如果全用水泥,容易導(dǎo)致開(kāi)裂,因此粉煤灰、礦渣或石灰石粉的摻量通常較高。如日本明石大橋的錨固墩290000方混凝土里均摻有150 Kg/m3石灰石粉。在法國(guó),預(yù)拌混凝土廠生產(chǎn)供應(yīng)自密實(shí)混凝土,作為無(wú)噪音產(chǎn)品,可用于城市街區(qū)一帶的混凝土澆注。由于減小噪音、節(jié)約勞力并延長(zhǎng)鋼模板使用壽命,預(yù)制混凝土業(yè)也對(duì)其感到興趣。
5、延長(zhǎng)使用壽命的一些技術(shù)
鋼筋銹蝕已使得大量混凝土結(jié)構(gòu)出現(xiàn)劣化。除了上述高性能混凝土以外,還有一些技術(shù),包括阻銹劑、環(huán)氧涂層鋼筋、陰極保護(hù)和混凝土表面的保護(hù)性涂層,分別敘述如下:
阻銹劑——摻有2%亞硝酸鈣將氯離子濃度的閾值提高到足以防止鋼筋銹蝕的水平。阻止陽(yáng)極反應(yīng),例如亞硝酸鈣,有將氯離子引起的陽(yáng)極反應(yīng)降低到最小的功能。亞硝酸根離子相對(duì)接近鋼材表面的氯離子量決定其是否能達(dá)到保護(hù)鋼筋免于銹蝕,提出達(dá)到使鋼筋不銹蝕的氯/亞硝酸鹽之比要小于1.5。Nmai等人認(rèn)為陽(yáng)極阻銹劑,包括亞硝酸鈣,有一系列局限性。他們研究了一種胺基脂,不僅有降低氯離子穿透混凝土保護(hù)層能力的作用,還能在鋼材表面形成一保護(hù)膜。對(duì)浸泡在6%氯化鈉溶液中,預(yù)先處理使混凝土梁存在裂縫的初步研究表明:以胺基脂為阻銹劑,用量為5 L/ m3混凝土,其阻銹作用要優(yōu)于以亞硝酸鈣為阻銹劑,用量為20 L/ m3的效果。看來(lái)有必要進(jìn)一步研究,以確定不同阻銹劑的局限性和長(zhǎng)期使用效果。
環(huán)氧涂層鋼筋(ECR)——美國(guó)在七十年代就將其用于橋面板;八十年代用于停車(chē)場(chǎng)坡道。估計(jì)大約有27000座橋面板采用了ECR。大部分處于冬季使用除冰鹽地區(qū)。有些情況下,使用效果不能令人滿意。早期采用ECR結(jié)構(gòu)效果不佳的原因,是涂層不當(dāng)、環(huán)氧脫開(kāi)、保護(hù)層不夠或其它施工問(wèn)題。1993年對(duì)14個(gè)州使用ECR,暴露于凍融循環(huán)條件,時(shí)間為18~20年橋面板的調(diào)查結(jié)果表明:自采用ECR后,只須少量或無(wú)須維護(hù)工作;然而,1996年對(duì)停車(chē)場(chǎng)的調(diào)查則表明:只有60%獲得預(yù)期的效果。業(yè)界用戶認(rèn)為:采用ECR,只能延長(zhǎng)10~15年鋼筋不生銹??磥?lái)現(xiàn)在對(duì)ECR在價(jià)格性能比方面,是否適宜作為長(zhǎng)期阻銹的措施下定論還為時(shí)尚早。
鋼筋混凝土的陰極保護(hù)——陰極保護(hù)技術(shù)包括在相反方向外加電流和犧牲陽(yáng)極來(lái)抑制電池電流。外加電流法通常用于受氯鹽污染的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的防銹;一些研究者報(bào)道:鋼材與混凝土間粘結(jié)力的劣化,很可能是由于鈉鉀離子的積聚,它造成鋼—混凝土界面的軟化;劣化程度隨外加電流的密度和混凝土中含氯量的增大而加劇。
表面涂層——根據(jù)Swamy等人的說(shuō)法,運(yùn)用表面涂層保護(hù)鋼筋免于銹蝕的做法,其有效性長(zhǎng)期以來(lái)受到疑義,這是由于涂層材料的來(lái)源很廣,而類似的涂層的擴(kuò)散特性差異顯著。作者采用高彈性的丙烯酸橡膠涂層,它顯示優(yōu)異的工程性質(zhì)與非常小的擴(kuò)散系數(shù)。這種涂層改善混凝土耐久性的效果,包括控制有害的堿-硅膨脹的效果已經(jīng)證實(shí)。對(duì)表面涂層的長(zhǎng)期性能和費(fèi)用—效果還需要繼續(xù)研究。
6、高摻量粉煤灰和礦渣混凝土
當(dāng)今全世界粉煤灰的年排量約為4.5億噸,只有0.25億噸,或6%作為混合材用于水泥或礦物摻合料用于混凝土。如果產(chǎn)灰國(guó)將粉煤灰在混凝土里的應(yīng)用加速,那么混凝土對(duì)環(huán)境友好的作用就能大大增強(qiáng)。有大量高爐礦渣副產(chǎn)品的國(guó)家還可以通過(guò)利用其作為混凝土或水泥摻合料獲利。下面舉一些例子:
結(jié)構(gòu)混凝土——Malhotra的研究表明:摻有高效減水劑的混凝土,當(dāng)拌合物的水膠比為0.3或者更低時(shí),最多可達(dá)60%的水泥用粉煤灰代替,并具備強(qiáng)度與耐久性優(yōu)異的特性。例如以Ⅰ型水泥150 Kg/m3、粉煤灰200 Kg/m3、水102Kg/m3、粗骨料1220 Kg/m3、細(xì)骨料810 Kg/m3、和高效減水劑7 L/ m3制備的混凝土,其1d、28d和180d的抗壓強(qiáng)度分別為8、55與80 MPa。廣泛的實(shí)驗(yàn)表明:其彈性模量、徐變、干縮和凍融特性均與普通混凝土相當(dāng)。值得注意的是:這種混凝土抵抗水和氯離子滲透的能力優(yōu)異,從結(jié)構(gòu)耐久性的角度,包括控制暴露于侵蝕環(huán)境中鋼筋的銹蝕,應(yīng)用摻有超塑化劑的高摻量粉煤灰混凝土是粉煤灰在建筑業(yè)中附加值最高的途徑。
碾壓混凝土大壩(RCCD)——自八十年代以來(lái),碾壓混凝土筑壩技術(shù)在全世界被廣泛接受,作為建設(shè)中等高度大壩最快也最經(jīng)濟(jì)的施工方法。根據(jù)Dunstan的報(bào)道,到1992年為止,全世界已有近100座 RCCD在17個(gè)國(guó)家建成。在碾壓混凝土中通常摻有大量火山灰質(zhì)材料,主要是粉煤灰,如瑞士一高度為95m的Platanovryssi壩所用碾壓混凝土水泥用量?jī)H35 Kg/m3,而粉煤灰(屬高鈣粉煤灰,總CaO達(dá)42%)為250 Kg/m3,是以褐煤為原料的熱電廠所排放,使用前經(jīng)預(yù)處理(燃燒并水化)。[Page]
混凝土公路路面——在美國(guó)大約70%的低交通量公路與地方公路需要升級(jí),考慮用大摻量粉煤灰代替水泥以降低造價(jià),電力研究院(EPRI)出資搞了幾個(gè)示范工程:在北達(dá)科他州,1988和1989年夏天,用20000m3混凝土鋪筑厚為200 mm的路面,其水膠比為0.43,水泥用量100 Kg/m3、粉煤灰220 Kg/m3;德克薩斯州的路面示范工程在混凝土中成功地采用了低鈣灰和高鈣灰(摻量為混凝土重的10~20%)。該工程的另一特色是將老路面破碎的混凝土塊作為骨料用于新路面。
基層和路堤——高摻量粉煤灰和爐底灰在公路工程中的應(yīng)用包括穩(wěn)定土、路面基層、路堤和路肩,在1989年,3.5萬(wàn)多噸粉煤灰在賓州用于建造公路的路堤;在佐治亞州,水泥-粉煤灰混合料用作公路試驗(yàn)段的基層;在密執(zhí)安州,高鈣粉煤灰以每年30萬(wàn)噸用于施工基層和路肩。
高摻量礦渣水泥——每年全世界高爐礦渣的產(chǎn)量大約為1億噸,作為膠凝材料的比率很低,因?yàn)樵谠S多國(guó)家,只有少部分礦渣進(jìn)行水淬或?;幚?,而緩慢冷卻的重礦渣沒(méi)有膠凝性質(zhì)。雖然美國(guó)材料試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)會(huì)規(guī)定礦渣在水泥中的摻量可以到65%,但商品水泥中一般不超過(guò)50%。
根據(jù)Lang等人最近的研究,用一種德國(guó)產(chǎn)含礦渣77.8%的水泥(比表面積為405 m2 /Kg)制備超塑化混凝土,水泥用量455 Kg/m3;水膠比0.28;其1d、3d、7d、28d抗壓強(qiáng)度分別為13、37、58和91 MPa。該混凝土具有良好的抵抗碳化、有機(jī)溶液滲透和凍融循環(huán)能力(不摻引氣劑)和鹽剝蝕。
7、混凝土再生骨料
由于各種不同的原因,建筑業(yè)將混凝土廢料再利用的重要性在增長(zhǎng),在許多國(guó)家的研究文獻(xiàn)和近來(lái)一些國(guó)際會(huì)議中得到反映。除了環(huán)境保護(hù)以外,天然骨料資源的保護(hù)、廢料堆積場(chǎng)所短缺和廢料堆積費(fèi)用的上升,都是將廢棄混凝土作為再生骨料的原因。
根據(jù)Hendriks的報(bào)道,歐盟國(guó)家每年排放2億噸建筑施工和拆除舊建筑的垃圾,預(yù)計(jì)10年后還要翻番。在瑞士,自70年代以來(lái),廢棄物再生產(chǎn)業(yè)一直在發(fā)展,60%的拆除廢料獲得再利用。Uchikawa估計(jì):日本在1992年產(chǎn)生的建筑廢料約為8600萬(wàn)噸,其中1/3,即2900萬(wàn)噸是廢棄混凝土。1200萬(wàn)噸已用作道路基層的骨料,其余的堆存起來(lái)。Saeki報(bào)道:再生骨料在寒冷地區(qū)作為道路基層材料的骨料,其各種性能是令人滿意的。美國(guó)在1983年從長(zhǎng)約9km的高速公路路面上破碎已劣化的混凝土,用作骨料生產(chǎn)混凝土建造了新路面。
廢棄混凝土加工的骨料取決其潔凈度和堅(jiān)實(shí)度,這與其來(lái)源和加工技術(shù)有關(guān)。利用預(yù)制場(chǎng)和預(yù)拌混凝土廠剩余混凝土加工的骨料通常比較干凈,性質(zhì)與剛加工的骨料接近;來(lái)源于拆除的路面或水工結(jié)構(gòu)的廢棄混凝土,需要篩分去除粉粒。許多實(shí)驗(yàn)室和現(xiàn)場(chǎng)研究表明:廢棄混凝土相當(dāng)于粗骨料的顆粒可以用來(lái)代替天然骨料,進(jìn)行比較試驗(yàn)的結(jié)果是前者作為骨料配制的混凝土抗壓強(qiáng)度和彈性模量至少是后者的2/3。
拆除建筑物時(shí)的廢棄混凝土比較難以處理,因?yàn)槌;煊衅渌s物,如木頭、金屬、玻璃、石膏、紙、塑料和油漆。與拆除時(shí)的分選相結(jié)合,這類廢棄物可以分門(mén)別類地回收和再生,效果較好。顯然,由于加工費(fèi)用所致,用建筑物拆除產(chǎn)生的廢棄物加工骨料,要比天然骨料還貴一些,但是這種情況很快就會(huì)改變,因?yàn)樘烊坏膬?yōu)質(zhì)骨料來(lái)源日趨短缺,而且廢棄物的處理所需費(fèi)用也包括在經(jīng)濟(jì)分析的內(nèi)容里。
8、費(fèi)用—效益分析
很少見(jiàn)到發(fā)表有關(guān)材料和施工費(fèi)用的文獻(xiàn),但未發(fā)表的報(bào)告提供了一些有用的數(shù)據(jù)。不同國(guó)家之間的差異可能十分顯著。此外,由于經(jīng)歷的時(shí)間尚短,還沒(méi)有過(guò)硬的數(shù)據(jù)涉及近來(lái)開(kāi)發(fā)技術(shù)(旨在延長(zhǎng)暴露于侵蝕環(huán)境條件的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)物使用壽命)的費(fèi)用—效益分析。
Gerwick曾試圖考察混凝土耐久性的經(jīng)濟(jì)性問(wèn)題,比較了通常建議的控制混凝土受鋼筋銹蝕影響而劣化的一些措施(作為混凝土結(jié)構(gòu)物一次投資的百分比,以1994年西方國(guó)家的價(jià)格為基準(zhǔn)),得出下列結(jié)論:
◆以粉煤灰或礦渣代替部分水泥,不增加費(fèi)用,實(shí)際上只會(huì)降低費(fèi)用;
◆用高效減水劑減小水膠比,要增加2% 費(fèi)用;還摻有硅粉時(shí),增加5%費(fèi)用;
◆用阻銹劑或環(huán)氧涂層鋼筋時(shí),增加8%費(fèi)用;兩者都用時(shí)則為16%;
◆采用混凝土外表面涂層或結(jié)構(gòu)陰極保護(hù)時(shí),需要增加20~30%的費(fèi)用。
9、對(duì)混凝土技術(shù)進(jìn)展的評(píng)價(jià)
對(duì)混凝土技術(shù)新近的發(fā)展,可以從5個(gè)角度將它們分成若干級(jí),從而得出對(duì)混凝土業(yè)影響和沖擊大小的結(jié)論。
1).由于復(fù)雜的加工技術(shù)、高昂費(fèi)用和產(chǎn)品對(duì)環(huán)境的不利影響,看來(lái)無(wú)宏觀缺陷水泥與砂漿、化學(xué)粘結(jié)陶瓷和活性粉末砂漿總的來(lái)說(shuō)今后只會(huì)對(duì)混凝土業(yè)產(chǎn)生不大的影響;
2). 超塑化混凝土拌合物(摻或不摻硅粉)、自密實(shí)混凝土將繼續(xù)在混凝土業(yè)應(yīng)用,由于其粘稠和自身收縮大的特性,需要特別注意抹面和養(yǎng)護(hù),因此對(duì)混凝土業(yè)的影響為中等;
3). 由于技術(shù)簡(jiǎn)單、初始費(fèi)用低、高耐久性和有益于環(huán)境等原因,超塑化大摻量粉煤灰混凝土未來(lái)可望對(duì)混凝土業(yè)產(chǎn)生重大影響。在三元復(fù)合方面,即水泥、硅粉或稻殼灰、大摻量粉煤灰或礦渣,還有大量研究與開(kāi)發(fā)工作要做。
4). 對(duì)阻銹劑、環(huán)氧涂層鋼筋、外表面涂層和陰極保護(hù)等技術(shù)下定論為時(shí)尚早,與大摻量粉煤灰或礦渣混凝土相比,它們高昂的費(fèi)用和對(duì)環(huán)境的影響是主要缺點(diǎn)。
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