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Development of ultra-high-performance concrete (UHPC) using waste glass materials ─ towards innovative eco-friendly concrete

机译:使用玻璃废料开发超高性能混凝土(UHPC)─转向创新的环保混凝土

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摘要

Résumé: Le béton conventionnel (BC) a de nombreux problèmes tels que la corrosion de l’acier d'armature et les faibles résistances des constructions en béton. Par conséquent, la plupart des structures fabriquées avec du BC exigent une maintenance fréquent. Le béton fibré à ultra-hautes performances (BFUP) peut être conçu pour éliminer certaines des faiblesses caractéristiques du BC. Le BFUP est défini à travers le monde comme un béton ayant des propriétés mécaniques, de ductilité et de durabilité supérieures. Le BFUP classique comprend entre 800 kg/m³ et 1000 kg/m³ de ciment, de 25 à 35% massique (%m) de fumée de silice (FS), de 0 à 40%m de poudre de quartz (PQ) et 110-140%m de sable de quartz (SQ) (les pourcentages massiques sont basés sur la masse totale en ciment des mélanges). Le BFUP contient des fibres d'acier pour améliorer sa ductilité et sa résistance aux efforts de traction. Les quantités importantes de ciment utilisées pour produire un BFUP affectent non seulement les coûts de production et la consommation de ressources naturelles comme le calcaire, l'argile, le charbon et l'énergie électrique, mais affectent également négativement les dommages sur l'environnement en raison de la production substantielle de gaz à effet de serre dont le gas carbonique (CO[indice inférieur 2]). Par ailleurs, la distribution granulométrique du ciment présente des vides microscopiques qui peuvent être remplis avec des matières plus fines telles que la FS. Par contre, une grande quantité de FS est nécessaire pour combler ces vides uniquement avec de la FS (25 à 30%m du ciment) ce qui engendre des coûts élevés puisqu’il s’agit d’une ressource limitée. Aussi, la FS diminue de manière significative l’ouvrabilité des BFUP en raison de sa surface spécifique Blaine élevée. L’utilisation du PQ et du SQ est également coûteuse et consomme des ressources naturelles importantes. D’ailleurs, les PQ et SQ sont considérés comme des obstacles pour l’utilisation des BFUP à grande échelle dans le marché du béton, car ils ne parviennent pas à satisfaire les exigences environnementales. D’ailleurs, un rapport d'Environnement Canada stipule que le quartz provoque des dommages environnementaux immédiats et à long terme en raison de son effet biologique. Le BFUP est généralement vendu sur le marché comme un produit préemballé, ce qui limite les modifications de conception par l'utilisateur. Il est normalement transporté sur de longues distances, contrairement aux composantes des BC. Ceci contribue également à la génération de gaz à effet de serre et conduit à un coût plus élevé du produit final. Par conséquent, il existe le besoin de développer d’autres matériaux disponibles localement ayant des fonctions similaires pour remplacer partiellement ou totalement la fumée de silice, le sable de quartz ou la poudre de quartz, et donc de réduire la teneur en ciment dans BFUP, tout en ayant des propriétés comparables ou meilleures. De grandes quantités de déchets verre ne peuvent pas être recyclées en raison de leur fragilité, de leur couleur, ou des coûts élevés de recyclage. La plupart des déchets de verre vont dans les sites d'enfouissement, ce qui est indésirable puisqu’il s’agit d’un matériau non biodégradable et donc moins respectueux de l'environnement. Au cours des dernières années, des études ont été réalisées afin d’utiliser des déchets de verre comme ajout cimentaire alternatif (ACA) ou comme granulats ultrafins dans le béton, en fonction de la distribution granulométrique et de la composition chimique de ceux-ci. Cette thèse présente un nouveau type de béton écologique à base de déchets de verre à ultra-hautes performances (BEVUP) développé à l'Université de Sherbrooke. Les bétons ont été conçus à l’aide de déchets verre de particules de tailles variées et de l’optimisation granulaire de la des matrices granulaires et cimentaires. Les BEVUP peuvent être conçus avec une quantité réduite de ciment (400 à 800 kg/m³), de FS (50 à 220 kg/m³), de PQ (0 à 400 kg/m³), et de SQ (0-1200 kg/m³), tout en intégrant divers produits de déchets de verre: du sable de verre (SV) (0-1200 kg/m³) ayant un diamètre moyen (d[indice inférieur 50]) de 275 µm, une grande quantité de poudre de verre (PV) (200-700 kg/m³) ayant un d50 de 11 µm, une teneur modérée de poudre de verre fine (PVF) (50-200 kg/m³) avec d[indice inférieur] 50 de 3,8 µm. Le BEVUP contient également des fibres d'acier (pour augmenter la résistance à la traction et améliorer la ductilité), du superplastifiants (10-60 kg/m³) ainsi qu’un rapport eau-liant (E/L) aussi bas que celui de BFUP. Le remplacement du ciment et des particules de FS avec des particules de verre non-absorbantes et lisse améliore la rhéologie des BEVUP. De plus, l’utilisation de la PVF en remplacement de la FS réduit la surface spécifique totale nette d’un mélange de FS et de PVF. Puisque la surface spécifique nette des particules diminue, la quantité d’eau nécessaire pour lubrifier les surfaces des particules est moindre, ce qui permet d’obtenir un affaissement supérieur pour un même E/L. Aussi, l'utilisation de déchets de verre dans le béton abaisse la chaleur cumulative d'hydratation, ce qui contribue à minimiser le retrait de fissuration potentiel. En fonction de la composition des BEVUP et de la température de cure, ce type de béton peut atteindre des résistances à la compression allant de 130 à 230 MPa, des résistances à la flexion supérieures à 20 MPa, des résistances à la traction supérieure à 10 MPa et un module d'élasticité supérieur à 40 GPa. Les performances mécaniques de BEVUP sont améliorées grâce à la réactivité du verre amorphe, à l'optimisation granulométrique et la densification des mélanges. Les produits de déchets de verre dans les BEVUP ont un comportement pouzzolanique et réagissent avec la portlandite générée par l'hydratation du ciment. Cependant, ceci n’est pas le cas avec le sable de quartz ni la poudre de quartz dans le BFUP classique, qui réagissent à la température élevée de 400 °C. L'addition des déchets de verre améliore la densification de l'interface entre les particules. Les particules de déchets de verre ont une grande rigidité, ce qui augmente le module d'élasticité du béton. Le BEVUP a également une très bonne durabilité. Sa porosité capillaire est très faible, et le matériau est extrêmement résistant à la pénétration d’ions chlorure (≈ 8 coulombs). Sa résistance à l'abrasion (indice de pertes volumiques) est inférieure à 1,3. Le BEVUP ne subit pratiquement aucune détérioration aux cycles de gel-dégel, même après 1000 cycles. Après une évaluation des BEVUP en laboratoire, une mise à l'échelle a été réalisée avec un malaxeur de béton industriel et une validation en chantier avec de la construction de deux passerelles. Les propriétés mécaniques supérieures des BEVUP a permis de concevoir les passerelles avec des sections réduites d’environ de 60% par rapport aux sections faites de BC. Le BEVUP offre plusieurs avantages économiques et environnementaux. Il réduit le coût de production et l’empreinte carbone des structures construites de béton fibré à ultra-hautes performances (BFUP) classique, en utilisant des matériaux disponibles localement. Il réduit les émissions de CO[indice inférieur 2] associées à la production de clinkers de ciment (50% de remplacement du ciment) et utilise efficacement les ressources naturelles. De plus, la production de BEVUP permet de réduire les quantités de déchets de verre stockés ou mis en décharge qui causent des problèmes environnementaux et pourrait permettre de sauver des millions de dollars qui pourraient être dépensés dans le traitement de ces déchets. Enfin, il offre une solution alternative aux entreprises de construction dans la production de BFUP à moindre coût.
机译:简介:常规混凝土(BC)存在许多问题,例如钢筋腐蚀和混凝土结构强度低。因此,大多数用BC制成的结构都需要经常维护。可以设计超高性能纤维混凝土(UHPF),以消除BC的某些特性缺陷。 BFUP在世界范围内被定义为具有卓越机械性能,延展性和耐久性的混凝土。经典的UHPC包含800 kg /m³至1000 kg /m³的水泥,25%至35%(质量%)的硅烟(FS),0%至40%m的石英粉(PQ)和110% -140%m的石英砂(SQ)(质量百分比基于混合物的总水泥质量)。 BFUP包含钢纤维,以改善其延展性和抗拉应力。用于生产UHPC的大量水泥不仅会影响生产成本和石灰石,粘土,煤炭和电力等自然资源的消耗,而且还会对环境造成破坏因为大量生产包括二氧化碳在内的温室气体(CO [较低的指数2])。此外,水泥的粒度分布具有微小的空隙,可以用较细的材料(例如MSDS)填充。另一方面,仅用FS(水泥的25%至30%m)就需要大量的FS来填补这些空白,因为FS是一种有限的资源,因此产生了很高的成本。同样,FS由于其高的Blaine表面积而大大降低了UHPC的可加工性。使用PQ和SQ也很昂贵,并且消耗大量自然资源。此外,由于PQ和SQ不能满足环境要求,因此被认为是在混凝土市场中大规模使用UHFP的障碍。实际上,加拿大环境部的一份报告指出,石英由于其生物效应而导致立即和长期的环境破坏。 UHPC通常作为预包装产品在市场上出售,这限制了用户的设计更改。与BC的组件不同,它通常是长距离运输的。这也有助于产生温室气体,并导致最终产品的成本更高。因此,需要开发其他具有类似功能的局部可用材料,以部分或完全替代硅粉,石英砂或石英粉,从而降低BFUP中的水泥含量,同时具有可比或更好的性能。大量的玻璃废料由于其脆弱性,颜色或高回收成本而无法回收。大多数玻璃废料会进入垃圾填埋场,这是不可取的,因为它是不可生物降解的材料,因此对环境的影响较小。近年来,已经进行了研究,以玻璃废料作为替代水泥添加剂(ACA)或混凝土中的超细骨料,具体取决于它们的粒度分布和化学组成。本文提出了一种由Sherbrooke大学开发的基于超高性能玻璃废料(BEVUP)的新型生态混凝土。混凝土是使用各种尺寸的颗粒玻璃废料以及颗粒和水泥基质的颗粒优化设计的。 BEVUP可以设计为减少水泥用量(400至800 kg /m³),FS(50至220 kg /m³),PQ(0至400 kg /m³)和SQ(0-1200 kg) /m³),同时整合各种玻璃废料:平均直径(d [低折射率50])为275 µm的玻璃砂(SV)(0-1200 kg /m³),大量粉末d50为11 µm的玻璃(PV)(200-700 kg /m³),中等含量的细玻璃粉(PVF)(50-200 kg /m³),d [较低指数] 50为3.8微米BEVUP还包含钢纤维(以提高抗张强度和改善延展性),高效减水剂(10-60千克/立方米)和低的水粘结剂比率(W / L)。 BFUP。用非吸收性和光滑的玻璃颗粒代替水泥和FS颗粒可改善BEVUPs的流变性。此外,使用PVF代替FS会减少FS和PVF混合物的总净比表面积。随着颗粒的净比表面积减少,润滑颗粒表面所需的水量减少,对于相同的E / L会导致更大的下垂。另外,在混凝土中使用玻璃废料会降低水合的累积热量,这有助于最大程度地减少潜在的裂纹去除。根据BEVUP的成分和固化温度的不同,这种类型的混凝土可实现130至230 MPa的抗压强度,大于20 MPa的抗弯强度,大于10的抗拉强度MPa,弹性模量大于40 GPa。 BEVUP的机械性能由于无定形玻璃的反应性,颗粒尺寸的优化和混合物的致密化而得以改善。 BEVUP中的玻璃废料具有火山灰行为,并与水泥水化生成的硅酸盐反应。但是,对于常规UHPF中的石英砂和石英粉,情况并非如此,它们会对400°C的高温产生反应。玻璃废料的添加改善了颗粒之间的界面的致密化。玻璃废料颗粒具有很高的刚性,从而增加了混凝土的弹性模量。 BEVUP还具有非常好的耐久性。它的毛细管孔隙率非常低,并且该材料对氯离子的渗透(≈8库仑)具有极强的抵抗力。其耐磨性(体积损失指数)小于1.3。即使在1000次循环后,BEVUP在冻融循环中也几乎没有恶化。在实验室中对BEVUP进行评估后,使用工业混凝土搅拌机进行了结垢,并通过建造两个走道进行了现场验证。与BC制成的型材相比,BEVUP的出色机械性能使其设计的人行道的截面减少了约60%。 BEVUP具有许多经济和环境优势。通过使用当地可用的材料,它可以降低由传统超高性能纤维混凝土(UHPF)构造的结构的生产成本和碳足迹。它减少了与水泥熟料生产相关的CO排放[较低的指数2](水泥替代量为50%),并有效地利用了自然资源。此外,BEVUP的生产有助于减少造成环境问题的玻璃废料的存储或填埋量,并可以节省数百万美元的处理费用。最后,它为建筑公司以较低的成本生产BFUP提供了替代解决方案。

著录项

  • 作者

    Soliman Nancy;

  • 作者单位
  • 年度 2016
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  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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