齊德海 朱 雷
混凝土板護(hù)坡因造價低,糙率小,施工工期短,板可在施工現(xiàn)場附近加工,施工方便,便于管理,適應(yīng)性廣泛而得到推廣,引灤明渠護(hù)坡也已廣泛使用。2002年引灤爾王莊管理處下游明渠防洪閘至北京排污河倒虹吸進(jìn)口段就是用混凝土板護(hù)坡。護(hù)坡板使用的混凝土砌塊規(guī)格為40 cm×40 cm×10 cm,混凝土抗壓強(qiáng)度為C20。從2002年護(hù)坡建成使用到現(xiàn)在,在明渠渠口冬季水位運(yùn)行線處(黃海高程0.05 cm~0.25 cm)發(fā)生凍融破壞,砌塊表面混凝土出現(xiàn)脫落,麻面現(xiàn)象,露出內(nèi)骨料。凍融破壞是我國北方地區(qū)水工混凝土建筑在運(yùn)行過程中產(chǎn)生的主要病害,對于水閘、明渠混凝土砌塊護(hù)坡中小型水工混凝土建筑物,凍融破壞的地區(qū)范圍較為廣泛。水工建筑物多以混凝土結(jié)構(gòu)組成,而這些混凝土結(jié)構(gòu)多處在氣候惡劣的環(huán)境中,氣溫等影響因素頗多?;炷恋膬鋈谄茐妮^為常見,致使許多水工建筑物的運(yùn)行壽命大為縮短,造成極大浪費(fèi)。
混凝土的抗凍性是混凝土受到物理作用(干濕變化、溫度變化、凍融變化等)而產(chǎn)生的特性,是反映混凝土耐久性的重要指標(biāo)之一。對混凝土的抗凍性不能單純理解為抵抗凍融的性質(zhì),對混凝土凍融破壞的機(jī)理,目前的認(rèn)識尚不完全一致,按照公認(rèn)程度較高的:
1)當(dāng)混凝土中的毛細(xì)孔水在某負(fù)溫下發(fā)生物態(tài)變化,由水轉(zhuǎn)變成冰,體積膨脹9%,因受毛細(xì)孔壁約束形成膨脹壓力,從而在孔周圍的微觀結(jié)構(gòu)中產(chǎn)生拉應(yīng)力;
2)當(dāng)毛細(xì)孔水結(jié)成冰時,由凝膠孔中過冷水在混凝土微觀結(jié)構(gòu)中的遷移和重分布引起的滲管壓。由于表面張力的作用,混凝土毛細(xì)孔隙中水的冰點(diǎn)隨著孔徑的減小而降低。隨著凍融次數(shù)的增加,混凝土的強(qiáng)度特性均呈下降趨勢,其中反應(yīng)最敏感的是抗拉強(qiáng)度和抗折強(qiáng)度,即隨著凍融次數(shù)的增加,混凝土的抗拉強(qiáng)度和抗折強(qiáng)度迅速下降,而抗壓強(qiáng)度下降趨勢較緩。
飽和面干吸水率是混凝土毛細(xì)孔隙率的一個間接指標(biāo),也是混凝土密實(shí)程度的一種標(biāo)志,一般情況下,混凝土密實(shí)度越差,即孔隙率越大,則飽和面干吸水率越高;反之,密實(shí)度越高,孔隙率越小,其吸水率也就越低,混凝土的飽和面干吸水率的計算方法如下:將混凝土浸泡水到飽和(一般泡3 d~4 d達(dá)飽和,試件重量不再增加),擦去表面浮水至面干后稱重,再行烘干至恒重,飽和面干試件與干試件的重量差與干試件的重量比,即為混凝土試件的飽和面干吸水率?;炷岭S著凍融破壞的發(fā)生,普通混凝土,其吸水率呈逐步增加的趨勢。這從宏觀上說明,混凝土在凍融破壞過程中內(nèi)部孔隙是逐步增加的,而密實(shí)度是逐步下降的,這與宏觀強(qiáng)度的下降是一致的。
1)高強(qiáng)混凝土具有很高的抗凍能力,經(jīng)600次凍融循環(huán)后,其動彈模仍在90%以上,而且混凝土表面不產(chǎn)生脫皮剝落現(xiàn)象,失重率為負(fù)值。采用超低水灰比和高效減水劑而制作的高強(qiáng)混凝土(R>80 MPa),同樣可以具備非常高的抗凍融能力,抗凍標(biāo)號可達(dá)D600以上。
2)高強(qiáng)混凝土由于水灰比很小,因此混凝土的密實(shí)度很高,凍融前混凝土的飽和面干吸水率僅 0.79%,比普通混凝土(5.56%)和引氣混凝土(4.85%)要低 5倍~7倍,正由于高強(qiáng)混凝土具有超常的密實(shí)度,因此也就具備了超常的抗凍性。
凍結(jié)溫度對混凝土的凍融破壞有明顯的影響。據(jù)有關(guān)資料介紹,當(dāng)凍結(jié)溫度為-17℃時,普通混凝土只能承受7個凍融循環(huán),當(dāng)凍結(jié)溫度提高到-10℃時凍融循環(huán)增加到12個,而當(dāng)凍結(jié)溫度提高到-5℃時,混凝土承受的凍融循環(huán)數(shù)將大幅度提高,即提高到了133次,由此可以看到凍結(jié)溫度由-5℃降低到-10℃時,混凝土的凍融破壞效果將出現(xiàn)一個突變,也即當(dāng)混凝土中最低凍結(jié)溫度達(dá)-10℃時,凍融破壞的力量將明顯加大。因此對于混凝土凍結(jié)溫度有可能達(dá)到-10℃或更低溫度的建筑物,必須設(shè)計較高的抗凍標(biāo)號。
引氣混凝土在凍融過程中,水化產(chǎn)物的結(jié)構(gòu)狀態(tài)發(fā)生了明顯變化,即由凍融前的堆積狀密實(shí)體逐步變成疏松狀態(tài),且水化產(chǎn)物結(jié)構(gòu)中出現(xiàn)了微裂縫,這些微裂縫數(shù)量和寬度隨著凍融過程的增加而增多和加寬。凍結(jié)速率對混凝土的凍融破壞有一定的影響,凍結(jié)速率提高,凍融破壞力加大,混凝土容易破壞。
1)混凝土在凍融破壞過程中,宏觀特性呈逐步下降的趨勢,主要反映在密實(shí)度的降低和強(qiáng)度的下降。其中抗拉強(qiáng)度和抗折強(qiáng)度反應(yīng)最為敏感,當(dāng)混凝土動彈模下降40%時,抗拉強(qiáng)度和抗折強(qiáng)度將下降50%~70%,這是一個值得重視的問題。
2)凍結(jié)溫度越低和凍結(jié)速率越快,混凝土的凍融破壞力越強(qiáng),凍結(jié)溫度達(dá)-10℃時,是一個臨界值,達(dá)到或低于這一臨界值時要保證混凝土的抗凍耐久性,必須設(shè)計較高的抗凍標(biāo)號。
3)高強(qiáng)混凝土具有非常高的密實(shí)性,其內(nèi)部微孔含量很小,僅為普通混凝土的1/3左右,屬凝膠孔,因此高強(qiáng)混凝土具有超常的抗凍性。
4)混凝土凍融過程中水化產(chǎn)物結(jié)構(gòu)形態(tài)和成分的微觀分析,混凝土的凍融破壞過程,實(shí)際上是水化產(chǎn)物結(jié)構(gòu)由密實(shí)體到松散體的過程,而在這一發(fā)展過程中,又伴隨著微裂縫的出現(xiàn)和發(fā)展,而且微裂縫不僅存在于水化產(chǎn)物結(jié)構(gòu)中,也會使混凝土中的氣泡壁產(chǎn)生開裂和破壞,這是導(dǎo)致混凝土凍融破壞的主要原因。另外凝膠不斷增大,形成更大膨脹壓力,當(dāng)混凝土受凍時,這兩種壓力會損傷混凝土內(nèi)部微觀結(jié)構(gòu),只有當(dāng)經(jīng)過反復(fù)多次的凍融循環(huán)以后,損傷逐步積累不斷擴(kuò)大,發(fā)展成互相連通的裂縫,使混凝土的強(qiáng)度逐步降低,最后甚至完全喪失。由于混凝土在凍融破壞過程中,水化產(chǎn)物的成分基本保持不變,因此,混凝土的凍融破壞過程可以基本上認(rèn)為是一個物理變化過程。
5)混凝土凍融破壞過程中微觀分析的結(jié)果與宏觀特性是互為印證的,由于混凝土微孔結(jié)構(gòu)的增加以及微裂縫的增加和發(fā)展,從而導(dǎo)致了混凝土宏觀強(qiáng)度的下降和密實(shí)度的降低(吸水率增加)。
混凝土凍融破壞的影響因素:
1)組成混凝土的主要材料性質(zhì)的影響,如:水泥的品種、水泥中不同礦物成分對混凝土的耐久性影響較大,又如骨料的影響,除了骨料本身的質(zhì)量對混凝土的抗凍性的影響以外,骨料的滲透性和吸濕性對混凝土的抗凍性也有決定性的作用,由于濕度和強(qiáng)度的變化,會產(chǎn)生含針狀物巖石體積的變化,這將會損壞已硬化的水泥砂漿和混凝土表面,同時骨料的化學(xué)性能對混凝土的耐久性也將產(chǎn)生一定的影響;
2)外加劑的影響,在混凝土施工過程中摻入引氣劑或減水劑對改善混凝土的內(nèi)部結(jié)構(gòu),改善混凝土的內(nèi)部孔隙結(jié)構(gòu)可起到緩沖凍脹的作用,大大降低凍脹應(yīng)力,提高混凝土的抗凍性;
3)施工工藝影響,配合比、混凝土的施工、硬化條件等都與混凝土的耐久性有密切的關(guān)系,同時混凝土中的單位用水量是影響混凝土抗凍性的一個重要因素。此外混凝土的表面、邊角和工作縫部位處于最不利的工作條件,所以混凝土表面加工情況以及工作縫的處理對混凝土的耐久性也有很大的影響;
4)受水位變化影響,寒冷季節(jié)水位變化會引起混凝土的嚴(yán)重凍融破壞需采取有力措施防止,因此冬季輸水明渠應(yīng)保持一定水位,盡量不要變化;
5)嚴(yán)格控制施工質(zhì)量,混凝土施工質(zhì)量的好壞將影響它的抗凍性,因此必須把好質(zhì)量關(guān),不允許出現(xiàn)蜂窩、麻面,力求密實(shí),表面光滑。
對于混凝土凍融破壞的防治,總結(jié)出了如下幾點(diǎn):
預(yù)防措施:1)在混凝土施工中應(yīng)根據(jù)不同情況選擇含有不同礦物成分和不同性能的水泥、骨料和外加劑,從材料方面確?;炷恋哪途眯?2)嚴(yán)格混凝土制作配合比,一定要根據(jù)結(jié)構(gòu)類型和所處的環(huán)境條件,試驗確定關(guān)鍵參數(shù),主要是降低混凝土的水灰比,水泥水化所需水分僅為其重量的25%左右,若水量增加,多余的水就游離析出,析出孔隙,飽和后易受凍脹破壞;另外摻入引氣型外加劑是提高混凝土抗凍性最有效的途徑之一;3)在水位線部位使用高強(qiáng)度混凝土板以提高混凝土砌塊的耐久性。
治理措施:1)水泥砂漿修補(bǔ),適用于輕微的表層破壞;2)混凝土凍融破壞化較嚴(yán)重的部位,可采取拆舊補(bǔ)新方法,把舊板拆除重新?lián)Q上新板;應(yīng)當(dāng)根據(jù)混凝土砌塊所處的環(huán)境、位置和凍融破壞的程度以及原混凝土構(gòu)件制作的主要材料性能綜合選用不同的修補(bǔ)方法,才能獲得較好的效果。
本文簡要概括了水工建筑物混凝土凍融破壞及其防治的主要措施,我們的原則應(yīng)該是防重于治,首先應(yīng)根據(jù)混凝土所處的環(huán)境,合理進(jìn)行配合比設(shè)計(水泥品種的選擇、外加劑的選用等等);其次是嚴(yán)把施工質(zhì)量關(guān),加強(qiáng)工程運(yùn)行中科學(xué)管理,對凍融破壞及時采取防范保護(hù)和修補(bǔ)措施,以達(dá)到或延長工程的使用壽命。
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