海洋環(huán)境下鎳鐵渣粉水泥土強(qiáng)度增強(qiáng)的微觀機(jī)理研究
水泥土憑借其強(qiáng)度高、低壓縮性、低滲透性、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保和易施工等優(yōu)點(diǎn),被廣泛地應(yīng)用于軟土地基處理中[
為了提高水泥土在侵蝕環(huán)境下的強(qiáng)度,許多學(xué)者在水泥土中摻入一定量的外摻劑來(lái)部分替代水泥,如硅粉[
隨著工程建設(shè)的發(fā)展和研究的深入,宏觀試驗(yàn)往往還不足以解決其本質(zhì)的問(wèn)題。本文以鎳鐵渣粉為水泥土的摻入物,采用壓汞(mercury intrusion porosimetry,MIP)法、X射線衍射(diffraction of x-rays,XRD)法、掃描電子顯微鏡(scanning electron microscope,SEM)法和能譜儀(energy dispersive spectroscopy,EDS)法,對(duì)鎳鐵渣粉水泥土中距離試樣表面2~3 mm范圍內(nèi)的水泥土進(jìn)行試驗(yàn),對(duì)比分析了不同配合比水泥土在海洋環(huán)境和清水環(huán)境下的孔結(jié)構(gòu)變化、物相組成和微觀形貌等特性,從微觀結(jié)構(gòu)上分析了海洋環(huán)境下鎳鐵渣粉對(duì)水泥土強(qiáng)度增強(qiáng)的機(jī)理。
1 試驗(yàn)材料與方案
1.1 試驗(yàn)材料
試驗(yàn)所用土料取自福州市某地鐵站的基坑內(nèi),土料為全新統(tǒng)第四系地層長(zhǎng)樂(lè)組海相沉積層的淤泥,成分以SiO2為主,基本物理力學(xué)指標(biāo)如
含水率w/% | 重度γ/ (kN·m-3) | 孔隙比 e | 液限 W/% | 塑限WP/% | 塑性指數(shù)IP | 液性指數(shù)IL |
---|---|---|---|---|---|---|
58.500 | 16.010 | 1.533 | 49.000 | 29.300 | 19.800 | 1.470 |
試驗(yàn)采用福建煉石牌(P·O42.5)普通硅酸鹽水泥,該水泥質(zhì)量符合《通用硅酸鹽水泥》(GB175-2007)的相關(guān)規(guī)定,主要化學(xué)成分如
化學(xué)成分 | 質(zhì)量百分比/% | 化學(xué)成分 | 質(zhì)量百分比/% |
---|---|---|---|
SO3 | 2.89 | Fe2O3 | 3.34 |
MgO | 2.05 | f?CaO | 0.57 |
CaO | 62.55 | 其他 | 0.84 |
SiO2 | 21.69 | LOI | 1.59 |
Al2O3 | 4.38 |
鎳鐵渣粉由高爐鎳鐵渣粉和?;郀t礦粉混合而成,高爐鎳鐵渣粉與礦粉的質(zhì)量比為2∶1,粒徑主要分布范圍為0.27~4.38 μm和0.65~5.23 μm,其復(fù)合料化學(xué)成分如
復(fù)合料 | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | TiO2 | MnO | Fe2O3 | SO3 | LOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鎳鐵渣粉/% | 35.82 | 21.46 | 29.22 | 9.46 | 0.78 | 0.57 | 1.33 | 0.16 | 2.43 |
礦渣/% | 32.00 | 16.81 | 36.12 | 10.59 | 0.93 | 0.90 | 2.29 | 0.14 | 0.16 |
試驗(yàn)采用經(jīng)過(guò)型號(hào)為WP-RO-10B的超純水機(jī)凈化后的提純水,作為配制水泥土及養(yǎng)護(hù)溶液所使用的淡水。
試驗(yàn)用海水根據(jù)《制鹽工業(yè)手冊(cè)》制作模擬而成,人工海水的主要鹽類(lèi)含量如
鹽類(lèi) | 含量/‰ | 鹽類(lèi) | 含量/‰ |
---|---|---|---|
NaCl | 27.21 | K2SO4 | 0.86 |
MgCl2 | 3.81 | CaCO3 | 0.12 |
MgSO4 | 1.66 | MgBr2 | 0.08 |
CaSO4 | 1.26 | 合計(jì) | 35 |
1.2 配合比
按原狀土的含水率(58.5%)配制濕土料,水泥土的水灰比為0.5,水泥摻入比為15%,以0%、10%、20%、30%和40%為變量等質(zhì)量取代水泥質(zhì)量,分別在清水環(huán)境和海洋環(huán)境下養(yǎng)護(hù)至7、60、90 d齡期。在清水環(huán)境中的試樣編號(hào)分別為A-0、A-1、A-2、A-3、A-4,在海洋環(huán)境中的試樣編號(hào)分別為B-0、B-1、B-2、B-3、B-4。
1.3 試驗(yàn)儀器與試樣制作
試驗(yàn)儀器采用型號(hào)為PoreMaster 60GT的MIP、日本理學(xué)Miniflex 300的XRD、型號(hào)為QUANTA 250的多功能SEM和型號(hào)為QUANTA X200的EDS。
MIP試樣制作流程為:水泥土按照配合比分別在海洋環(huán)境和清水環(huán)境下養(yǎng)護(hù)至相應(yīng)齡期,然后將其敲碎并修剪(樣品選自距離試樣表面2~3 cm范圍內(nèi)),取出樣品后立即放入盛有無(wú)水乙醇的玻璃瓶中進(jìn)行終止水化和脫水,浸泡時(shí)間不少于2 d,最后將樣品置于真空干燥箱中(溫度50 ℃)進(jìn)行真空干燥2 d,將烘干后樣品取出,即得試驗(yàn)所需樣品。XRD試樣制作的操作工藝與測(cè)孔樣品的工藝相同,只是敲碎后不需要修剪,脫水后的樣品浸入無(wú)水乙醇中需要碾磨成粉末,最后還要將干燥后的樣品通過(guò)80 μm的篩子。SEM和EDS試樣制備的工藝也與測(cè)孔樣品相同,選用樣品的觀察面,用砂紙對(duì)底面進(jìn)行打磨,在不破壞觀察面(斷面)的情況下使觀察面與底面平行,為了使水泥土樣品清晰成像,使用鍍金儀對(duì)樣品的觀察面進(jìn)行噴金處理。
2 試驗(yàn)結(jié)果分析
2.1 MIP試驗(yàn)
試驗(yàn)采用MIP對(duì)水泥土進(jìn)行孔徑及分布測(cè)試。由于水泥土中水泥水化速度慢,所以選擇具有工程實(shí)踐代表意義的60、90 d齡期進(jìn)行試驗(yàn)。
圖1 60 d鎳鐵渣粉水泥土的孔徑分布微分曲線
Fig.1 Differential curve of pore size distribution of ferronickel slag powder cement soil(60 d)
圖2 90 d鎳鐵渣粉水泥土的孔徑分布微分曲線
Fig.2 Differential curve of pore size distribution of ferronickel slag powder cement soil(90 d)
2.2 XRD試驗(yàn)
試驗(yàn)采用XRD對(duì)水泥土水化產(chǎn)物的物相進(jìn)行分析,試驗(yàn)樣品配合比及養(yǎng)護(hù)齡期的選用原則與壓汞測(cè)孔試驗(yàn)一樣。鑒于本試驗(yàn)樣品水泥土的物相成分極其復(fù)雜,故本文選用水泥土XRD能譜中主要的晶體物質(zhì)進(jìn)行分析。
圖3 清水環(huán)境下鎳鐵渣粉水泥土的XRD能譜圖
Fig.3 XRD energy spectrum of ferronickel slag powder cement soil in clean water environment
斜方鈣沸石和AFt是水泥土內(nèi)結(jié)晶結(jié)構(gòu)的水化產(chǎn)物之一,由其衍射峰強(qiáng)度的變化規(guī)律可知,水泥土的水化程度隨鎳鐵渣粉摻量增加逐漸減弱,這是因?yàn)殒囪F渣粉等量替代了水泥質(zhì)量,而鎳鐵渣粉的活性遠(yuǎn)低于水泥的活性。鎳鐵渣粉的活性效應(yīng)與水泥的火山灰效應(yīng)相似,在水化過(guò)程中可產(chǎn)生硅酸鈣水化物(3CaO·2SiO2·3H2O,C?S?H)、鋁酸鈣水化物(3CaO·Al2O3·6H2O,C?A?H)、鐵酸鈣水化物(CaO·Fe2O3·mH2O)和硫鋁酸鈣水化物AFt和AFm(3CaO·Al2O3·3CaSO4·12H2O)的化合物[
圖4 海洋環(huán)境下鎳鐵渣粉水泥土的XRD能譜圖
Fig.4 XRD spectrum of ferronickel slag powder cement soil in marine environment
2.3 SEM和EDS試驗(yàn)
試驗(yàn)采用SEM對(duì)水泥土的微觀形貌進(jìn)行分析,并結(jié)合EDS對(duì)其水化產(chǎn)物進(jìn)行區(qū)域能譜掃描分析。
圖5 清水環(huán)境下水泥土的SEM形貌圖
Fig.5 SEM morphology of cement soil in clean water environment
齡期/d | 鎳鐵渣粉摻量/% | EDS元素質(zhì)量比/% | Ca/Si | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | Si | Ca | Al | C | Fe | K | Mg | |||
7 | 0 | 53.70 | 15.09 | 10.58 | 9.75 | 6.09 | 2.16 | 1.80 | 0.73 | 0.70 |
20 | 55.09 | 14.65 | 9.35 | 9.45 | 8.14 | 1.18 | 1.05 | 1.09 | 0.64 | |
40 | 50.04 | 18.95 | 7.56 | 9.98 | 8.09 | 1.42 | 3.04 | 0.92 | 0.40 | |
60 | 0 | 49.23 | 20.81 | 11.25 | 6.99 | 7.53 | 2.45 | 1.35 | 0.39 | 0.54 |
20 | 45.19 | 26.77 | 10.08 | 10.00 | 4.10 | 2.09 | 1.28 | 0.49 | 0.38 | |
40 | 44.38 | 21.47 | 7.82 | 9.78 | 9.05 | 2.32 | 4.45 | 0.73 | 0.36 |
圖6 海洋環(huán)境下水泥土的SEM形貌圖
Fig.6 SEM morphology of cement soil in marine environment
齡期/d | 鎳鐵渣粉摻量/% | EDS元素質(zhì)量比/% | Ca/Si | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | Si | Ca | Al | C | Fe | K | Mg | Cl | |||
7 | 0 | 57.98 | 22.17 | 6.13 | 6.97 | 3.61 | 1.03 | 0.89 | 0.92 | 0.30 | 0.28 |
20 | 51.12 | 24.82 | 6.31 | 7.10 | 7.77 | 0.77 | 0.76 | 0.85 | 0.50 | 0.25 | |
40 | 54.38 | 16.75 | 3.94 | 13.28 | 5.90 | 2.15 | 1.49 | 1.43 | 0.68 | 0.24 | |
60 | 0 | 50.82 | 15.83 | 11.7 | 8.56 | 6.81 | 2.09 | 1.82 | 1.68 | 0.69 | 0.74 |
20 | 42.62 | 20.13 | 14.25 | 9.29 | 6.39 | 3.39 | 1.88 | 1.27 | 0.78 | 0.71 | |
40 | 47.57 | 17.00 | 6.52 | 15.04 | 6.82 | 2.53 | 2.02 | 1.65 | 0.85 | 0.38 |
3 結(jié)論
本文研究了鎳鐵渣粉水泥土的孔結(jié)構(gòu)、物相組成及微觀形貌,從微觀的層面分析了海洋環(huán)境下鎳鐵渣粉對(duì)水泥土強(qiáng)度增強(qiáng)的作用機(jī)理。結(jié)論如下:
1)由壓汞試驗(yàn)結(jié)果可知,60 d齡期時(shí)摻入到水泥土的鎳鐵渣粉能發(fā)揮出微集料效應(yīng)和活性效應(yīng),隨著鎳鐵渣粉摻入量的增加,水泥土的最可幾孔徑和總孔隙率逐漸減小。60 d齡期后,海洋環(huán)境對(duì)水泥土的孔隙結(jié)構(gòu)具有明顯的劣化作用,但由于摻入鎳鐵渣粉后能提升水泥土的密實(shí)程度,阻礙了侵蝕離子向水泥土內(nèi)部結(jié)構(gòu)的入侵。
2)由XRD試驗(yàn)結(jié)果可知,水泥土的水化產(chǎn)物含量會(huì)隨鎳鐵渣粉摻量增加而略有減少,但鎳鐵渣粉在60 d齡期時(shí)能較好地發(fā)揮其活性效應(yīng),生成一些有利于提升水泥土強(qiáng)度的水化產(chǎn)物。而海洋環(huán)境中的侵蝕離子能與水泥土中的礦物成分或水化產(chǎn)物發(fā)生反應(yīng),生成具有不利于水泥土膨脹性的F鹽、石膏、AFt和M?S?H凝膠等物質(zhì)。但摻入鎳鐵渣粉改善了產(chǎn)物組成和微結(jié)構(gòu),能使水泥土結(jié)構(gòu)更密實(shí),可緩解海水的侵蝕作用。
3)由SEM和EDS試驗(yàn)結(jié)果可知,7 d齡期時(shí),土顆粒間存在大量的空隙,摻入鎳鐵渣粉越多其Ca/Si越小,且鎳鐵渣粉具有微集料和形貌效應(yīng),使水泥土的密實(shí)度降低。60 d齡期時(shí),鎳鐵渣粉的活性已經(jīng)發(fā)揮作用,水泥土中的水化產(chǎn)物大幅度增加,有效地將土顆粒和鎳鐵渣粉粘結(jié)為一體,結(jié)構(gòu)較為密實(shí)。同時(shí)海洋環(huán)境使水泥土的形貌結(jié)構(gòu)更為疏松,且Ca/Si增大,導(dǎo)致其強(qiáng)度降低。
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