Взаимодействие зерен щебня (гравия) и песка с водой
Общая пористость зерен песка, гравия и щебня подразделяется на микро - и макропористость. В основу этого деления положен размер самих пор; под микропорами понимается сечение пор размерами менее 1 мм, под макропорами — более 1 мм. Среди микропор выделяют ультракапиллярные (субкапиллярные), диаметр которых меньше 0,1 мкм. В ультракапиллярных передвижение воды под действием капиллярных сил затруднено или вовсе не происходит, так как поры диаметром меньше 1 мкм при смачивании полностью заполняются водой, которая прочно удерживается в них.
Обычно принято считать, что если поры, заполненные воздухом, соединяются с наружной атмосферой, то они являются открытыми; закрытые же поры представляют собой систему, изолированную от атмосферы. В связи с этим при выборе, например, заполнителей для водонепроницаемых бетонов предпочтение отдают тем породам камня, в которых преобладают замкнутые поры. Такой подход к определению пригодности заполнителей для бетона (в основном гидротехнического) обусловлен тем, что породы с замкнутыми порами менее проницаемы для
ТАБЛИЦА 6.6. ПОРИСТОСТЬ И СТЕПЕНЬ ЗАПОЛНЕНИЯ ВОДОЙ ПОР НЕКОТОРЫХ КАМЕННЫХ ПОРОД (ПО ДАННЫМ М. 3. СИМОНОВА)
|
Воды, а следовательно, и более морозоустойчивы. В действительности же поры в каменных материалах являются сообщающимися, и представление об их замкнутости сложилось по той причине, что водопоглощение всегда меньше пористости.
Экспериментально установлено, что поровые каналы в каменных материалах являются сообщающимися — незамкнутыми (табл. 6.6).
При насыщении каменных пород водой без вакууми- рования в среднем только 60% пор заполняются водой, в то время как при насыщении водой тех же образцов под вакуумом (разрежение 500—600 мм рт. ст.) водопоглощение возрастает в среднем до 90%. При большем разрежении степень заполнения пор водой может быть доведена до 100%, т. е. все поры окажутся заполненными водой. Неполное водонасыщение испытанных образцов каменных пород объясняется не замкнутыми поро - выми каналами, а наличием в них защемленного воздуха.
При увлажнении каменной породы поровые каналы заполняются неравномерно в связи с тем, что высота и скорость капиллярного поднятия воды в них обусловливаются в первую очередь величиной и характером сечения пор (табл. 6.7).
Известно, что кинетика переноса массы поглощенного вещества в капиллярно-пористых телах определяется
ТАБЛИЦА 6.7. ПОДЪЁМ ВОДЫ В КАПИЛЛЯРАХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАДИУСА ПОРОВЫХ КАНАЛОВ (ПО ДАННЫМ АТТЕРБЕРГА)
|
Вектором (равным по величине разности капиллярных потенциалов), направленным от меньшего к большему потенциалу. Так, в коническом капилляре жидкость движется в сторону узкого его конца, а в системе цилиндрических капилляров движение жидкости происходит от капилляров с большим радиусом к капиллярам с меньшим. Этим же объясняется, что высота HH и линейная скорость капиллярного поднятия воды возрастают с уменьшением радиуса сечения поровых каналов (табл. 6.7).
При средней кривизне мениска (1/рк) капиллярный потенциал 4Vn по аналогии с потенциалом поля тяжести выражается зависимостью
2<тж 1
"Фк. п =------------ . (6.13)
Рж Рк
А линейная скорость движения жидкости при поверхностном натяжении аж в элементарном капилляре радиусом гк и длиной /к описывается формулой большим гидростатическим давлением. Влияние воздушных пузырьков, перекрывающих сечения капилляров, сказывается и на отклонении фильтрационных закономерностей от закона Дарси. Дело в том, что фильтрационный расход q возрастает быстрее, чем градиент давления, что выражается криволинейной зависимостью q = =Fg(DP/DiK).
Основная причина этого — сжатие воздушных пузырьков, перекрывающих пути фильтрации воды. Воздушный пузырек, защемленный в поровом канале, действует подобно клапану: при повышенном давлении воздух сжимается и открывает проход воде. Воздушный пузырек, находясь в искривленных местах порового канала, прижимается к нему под давлением воды и удерживается у стенок канала молекулярными силами.
Воздушные пузырьки могут находиться не только в поровых каналах каменной породы, но и в воде, которая насыщает породу. Для продвижения воды, содержащей пузырьки воздуха, через капилляры требуется гораздо большее давление, чем при движении дезаэрированной воды, так как необходимо преодолеть не только ньютоновское трение в жидкости, но и дополнительное сопротивление от воздушных пузырьков, возникающее при их проталкивании через суженные сечения каналов.
Из приведенного следует, что поглощение воды различными каменными породами определяется плотностью их структуры — формой и сечением поровых каналов, поэтому плотные горные породы поглощают меньше воды, чем пористые, например туфы, пемза, аглопорит, керамзит и т. п.
Общее водонасыщение В3 зерен различной крупности определяется количеством воды, заполняющей структурные поры Впор и адсорбирующейся на поверхности зерен— ВАД. Величину В3 различных видов песка устанавливали по следующей методике: навеску сухого песка массой 60—100 г помещали на сутки в сосуд с водой, затем ее извлекали и клали на фильтровальную бумагу, которая отсасывала с поверхности зерен слабосвязанную воду. Форму и рельеф поверхности зерен различных фракций песка фиксировали через микроскоп, а подсчитанное их количество визуально уточняли по кривым статистического распределения.
Количество адсорбированной воды определяли по толщине водных пленок на зернах кварцевого песка и
ТАБЛИЦА 6.8. ТОЛЩИНЫ ПЛЕНОК НА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕРЕН ПЛОТНЫХ ПЕСКОВ (ПО ДАННЫМ М. Г. ЭЛБАКИДЗЕ)
|
Стеклянных шарах различного диаметра и их удельным поверхностям (табл. 6.8).
Общее водопоглощение плотных песков определяется главным образом удельной поверхностью зерен: чем мельче зерна, тем больше их удельная поверхность и значительнее адсорбционная способность.
В пористых песках содержание воды, поглощаемой порами, возрастает с крупностью зерен и почти для всех фракций превосходит количество воды, адсорбирующейся на поверхности. Водопоглощение пористых песков определяется главным образом водопоглощением порами. При этом общее водопоглощение для всех фракций песка данного вида практически одинаково.
Водопоглощение щебня и гравия определяли по такой же методике, что и для песка — на зернах шарообразной формы. В опытах были применены шары из стекла и гранита, а также естественный гравий, близкий по форме к шару. Образцы вымачивали в воде в течение суток, затем тщательно обтирали фильтровальной бумагой до приобретения поверхностью естественной окраски (без блеска). Затем по массе воды, содержавшейся в зернах, определяли водопоглощение порами. В дальнейшем те же зерна помещали вновь в воду на 15 мин и после того, как стечет вода, повторно взвешивали. По приращению массы определяли объем пленочной воды на поверхности зерен.
Толщину пленочной воды устанавливали делением объема ее на удельную поверхность шара соответствующего диаметра (табл. 6.9).
ТАБЛИЦА 6.9. ЗАВИСИМОСТЬ ТОЛЩИНЫ АДСОРБИРОВАННОЙ ВОДЫ ОТ КРУПНОСТИ ЗЕРЕН
|
Из табл. 6.9 следует, что толщина водной пленки на гравии и щебне намного больше, чем на зернах песка, и колеблется в зависимости от диаметра шаров от 25 до 16 мкм. Такие толстые водные оболочки не обладают упругостью сдвига и по своим физическим свойствам вода, адсорбированная на поверхности крупных зерен, должна считаться гравитационной. Если шар, смоченный водой, подвесить, то с течением времени вода с поверхности стечет и образует в нижней части шара каплю, подвешенную к шару. Объем подвешенной (гравитационной) воды был определен по приращению массы высушенной фильтрованной бумаги; для гравийных зерен диаметром 10—60 мм объем подвешенной воды составляет примерно 50—60% объема воды, адсорбировавшейся на поверхности, для щебня (гранитного) этот объем значительно меньше — 20—25%. В результате образования подвешенной воды толщина пленки достигает примерно 5—10 мкм. Для расчетных целей толщина пленочной воды на зернах крупностью от 10 до 60 мм может быть принята в среднем 18 мкм.
Результаты экспериментального определения водопо- глощения некоторых характерных видов песка, щебня и речного гравия сведены в табл. 6.10 и 6.11. Для сравнения приведены экспериментальные данные, характеризующие общее водопоглощение различных песков по разности количеств воды, требуемой для приготовления раствора на Вольском песке состава 1 : 3 и цементного геля нормальной густоты (рис. 6.5).
Сопоставляя табл. 6.10 и рис. 6.5, можно видеть, что результаты определения разными методами общего во - допоглощения песков хорошо совпадают между собой. Водопоглощение щебня и гравия плотных каменных пород возрастает с уменьшением крупности зерен, однако
Рис. 6.5. Водопоглощение различных фракций песка (по И. А. Кириенко) |
В меньшей мере, чем песка. Для щебня из пористых каменных пород с уменьшением размера зерен общее водопоглощение почти не изменяется. Следовательно, водопоглощение пористых заполнителей, применяемых в легких бетонах, с достаточной точностью может быть оценено по среднему значению водопоглощения песка и щебня.