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摘要:無機(jī)納米材料是一種具有特殊理化性質(zhì)的新興材料,其廣泛用于化工、生物、醫(yī)藥和軍事等領(lǐng)域。由于其強(qiáng)大的功能性,近年來在混凝土方面的應(yīng)用研究也逐漸被人們加以重視,該材料與混凝土中的材料相結(jié)合,一方面可改善混凝土拌合物的和易性和可泵性;另一方面可提高硬化混凝土內(nèi)部結(jié)構(gòu)的密實(shí)性,提高各齡期混凝土的抗壓強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度、抗彎折強(qiáng)度、與巖石的粘結(jié)強(qiáng)度以及耐久性等;此外,在噴射混凝土施工方面,還具有提高噴射混凝土的一次性可噴厚度和降低回彈量的效果。文章以實(shí)際工程項(xiàng)目為例,介紹了無機(jī)納米材料在噴射鋼纖維混凝土中的實(shí)際應(yīng)用及其效果。
關(guān)鍵詞:無機(jī)納米材料;噴射鋼纖維混凝土;應(yīng)用效果
引言
國(guó)內(nèi)某大型水電站,其中右岸引水發(fā)電系統(tǒng)由進(jìn)水口、壓力管道、主副廠房洞、主變洞、尾水調(diào)壓室及尾水管檢修閘門室、尾水隧洞、尾水隧洞檢修閘門室、尾水出口等建筑物組成。右岸地下廠房位于壩肩上游山體內(nèi),地表為傾向南的斜坡。地下廠房洞室水平埋深480~800m,垂直埋深420~540m。圍巖主要為隱晶質(zhì)玄武巖、斜斑玄武巖、杏仁狀玄武巖、角礫熔巖等組成,以Ⅲ1類、Ⅱ類圍巖為主,層間錯(cuò)動(dòng)帶沿凝灰?guī)r層發(fā)育,均交切廠房。長(zhǎng)大裂隙共揭露4條,主要為陡傾角的硬性結(jié)構(gòu)面。主副廠房洞的開挖尺寸為438.00m×31.00m(34.00m)×88.70m(長(zhǎng)×寬×高),其地應(yīng)力相對(duì)偏高。為滿足工程后期開挖施工進(jìn)度和錨噴支護(hù)的需要,設(shè)計(jì)要求采用一次噴射混凝土厚度即達(dá)到設(shè)計(jì)厚度為35cm以上的錨噴支護(hù)工藝,且混凝土力學(xué)性能指標(biāo)普遍高于一般噴射混凝土。通過參照國(guó)內(nèi)已有施工技術(shù),在噴射鋼纖維混凝土中摻加無機(jī)納米材料可使噴射混凝土的一次性可噴厚度和混凝土的力學(xué)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)要求。本文結(jié)合工程實(shí)踐介紹了無機(jī)納米材料在噴射鋼纖維混凝土中的應(yīng)用及其效果。
1無機(jī)納米材料簡(jiǎn)介
無機(jī)納米材料是納米材料從物質(zhì)的類別來劃分出的一種納米材料,其組成的主體是無機(jī)物質(zhì),該材料是指至少一維尺寸在1~100nm區(qū)域的納米結(jié)構(gòu)按一定方式堆積或一定基體中分散形成的宏觀材料[1]。本文中提到的無機(jī)納米材料是一種無機(jī)高分子氣化微粒通過萃取得到的納米級(jí)微粉。大部分結(jié)晶的或非結(jié)晶的納米微粉顆粒在1~100nm之間,它是介于分子和宏觀固體之間的亞穩(wěn)中間態(tài)物質(zhì)。當(dāng)納米微粉顆粒尺寸進(jìn)入納米數(shù)量級(jí)時(shí),由于納米微粉的表面原子與體相總原子數(shù)之比隨粒徑尺寸的減少而急劇增大,從而顯示出強(qiáng)烈的體積效應(yīng)、量子效應(yīng)、表面效應(yīng)和宏觀量子隧道效應(yīng)[2]。該無機(jī)納米材料中同時(shí)還摻有一定量的減水劑成分,使其同樣具有減水的作用和效果。該減水劑是一種表面活性劑,它溶于水并吸附于水泥顆粒表面,能使帶相同電荷的水泥顆粒因相互排斥而被分散,進(jìn)而釋放出水泥顆粒間多余的水分,從而產(chǎn)生減水作用。此外,在混凝土中加入該納米材料,其中的減水成分在水泥顆粒表面形成吸附膜,能減緩水泥的水化速度,使水泥石中的晶體生長(zhǎng)更為完善,達(dá)到填充毛細(xì)空隙,提高水泥石硬度和結(jié)構(gòu)的密實(shí)性,最終提高混凝土的各項(xiàng)強(qiáng)度和耐久性等。
2無機(jī)納米材料理化性能指標(biāo)
本工程中采用的是鞏義宏超建材有限公司生產(chǎn)的跨越2000HCNM無機(jī)納米材料,該材料的理化性能指標(biāo)見表1。
3無機(jī)納米材料在噴射鋼纖維混凝土中的應(yīng)用效果
3.1改善噴射鋼纖維混凝土拌合物和易性
眾所周知,混凝土中摻入一定量的活性摻合料可改善混凝土拌合物的和易性。例如:混凝土中摻加粉煤灰等量替代水泥時(shí),由于粉煤灰密度大約是水泥密度的2/3,所以其體積增量將超過所替代水泥體積的30%左右,這樣就增加了灰漿的體積。足量的灰漿填充混凝土孔隙空間,覆蓋和潤(rùn)滑骨料顆粒,減少拌合物的內(nèi)摩擦,增加拌合物的粘聚力、流動(dòng)性和可塑性,改善混凝土的和易性。另外,粉煤灰中的球形微顆粒多,即可彌補(bǔ)混凝土中細(xì)骨料細(xì)顆粒的不足,又可阻塞砂漿的泌水通道,降低泌水性和提高拌合物的穩(wěn)定性[3]。對(duì)于粒徑處于準(zhǔn)納米級(jí)別的納米材料來說,其對(duì)拌合物產(chǎn)生的效果則更加突出。由表2可知,摻10%納米材料的噴射鋼纖維混凝土的和易性要優(yōu)于不摻或摻20%粉煤灰混凝土的和易性。
3.2提高噴射鋼纖維混凝土的力學(xué)性能
納米材料中的納米級(jí)金屬氧化物可促進(jìn)水泥水化產(chǎn)物的二次水化反應(yīng),生成更加穩(wěn)定的水化產(chǎn)物,其將會(huì)填充和阻斷水泥石中的毛細(xì)空隙,改善其微觀孔隙結(jié)構(gòu),提高混凝土的密實(shí)性;同時(shí)還可改善混凝土中水泥石與集料過渡區(qū)的界面結(jié)構(gòu),提高接觸區(qū)的密度,進(jìn)而提高混凝土的各項(xiàng)強(qiáng)度指標(biāo)以及耐久性。有研究報(bào)道,當(dāng)水泥中摻加1%~3%的納米材料時(shí),其7d和28d齡期的納米水泥結(jié)構(gòu)材料強(qiáng)度要比未摻加納米材料的提高約50%,而且其韌性和耐久性也有較大地提高[4]。由表3中的試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,在膠凝材料用量和水膠比基本一致的情況下,摻加10%納米材料的噴射鋼纖維混凝土,其現(xiàn)場(chǎng)噴射大板7d和28d齡期的抗壓強(qiáng)度、28d齡期的劈裂抗拉強(qiáng)度較未摻或摻20%粉煤灰的混凝土強(qiáng)度均增長(zhǎng)80%左右,而且其彎折強(qiáng)度和與圍巖的粘結(jié)強(qiáng)度較未摻或摻20%粉煤灰的混凝土強(qiáng)度均有所提高(詳見圖1、圖2)。
3.3改善濕噴鋼纖維混凝土的可泵性和提高一次性可噴厚度
有試驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示[3],噴射鋼纖維混凝土中摻加粉煤灰可提高混凝土中鋼纖維的分散性以及混凝土的可泵性和可噴性。通過表4數(shù)據(jù)亦可知,噴射納米鋼纖維混凝土同樣具有較低的坍落度損失和較好的可泵性及可噴性;其中噴射納米鋼纖維混凝土的回彈率及一次性可噴厚度均優(yōu)于噴射粉煤灰鋼纖維混凝土,且早期強(qiáng)度增長(zhǎng)迅速,這對(duì)于圍巖應(yīng)力和變形較大的部位來說,能較早地發(fā)揮噴射混凝土的支護(hù)作用是極為關(guān)鍵的,它能更好地確保高應(yīng)力、大變形圍巖部位的施工安全性。
4結(jié)語
無機(jī)納米材料做為一種新興功能性材料應(yīng)用于混凝土領(lǐng)域,它將積極帶動(dòng)新材料在混凝土方面的應(yīng)用研究,將其應(yīng)用于噴射鋼纖維混凝土中會(huì)出現(xiàn)各種顯著效果。一方面無機(jī)納米材料的小尺寸效應(yīng)可改善噴射鋼纖維混凝土拌合物的和易性,提高流動(dòng)性、增加粘聚性和降低泌水率,進(jìn)一步改善濕噴射鋼纖維混凝土的可泵性,提高一次性可噴厚度,降低回彈量,從而表現(xiàn)出優(yōu)良的施工性能。另一方面無機(jī)納米材料中的納米級(jí)微?;钚晕镔|(zhì)可激化混凝土中膠凝材料的水化產(chǎn)物,大幅度提高噴射鋼纖維混凝土各齡期抗壓強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度、彎折強(qiáng)度、與圍巖的粘結(jié)強(qiáng)度以及耐久性等。
參考文獻(xiàn):
[1]劉吉平,廖莉玲.無機(jī)納米材料[M].北京:科學(xué)出版社,2003.
[2]嚴(yán)滿清,王平華.高分子/無機(jī)納米復(fù)合材料的研究進(jìn)展[J].現(xiàn)代塑料加工應(yīng)用.2002,14(5):61
[3]李德民,李翔.優(yōu)質(zhì)粉煤灰在鋼纖維噴射混凝土中的應(yīng)用效果[J].山西建筑,2015,41(24):119-120.
[3]葉青.納米復(fù)合水泥結(jié)構(gòu)材料的研究與開發(fā)[J].新型建筑材料,2001(11):4.
作者:李德民 徐文龍 單位:葛洲壩集團(tuán)試驗(yàn)檢測(cè)有限公司