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        凍融條件下補(bǔ)償收縮混凝土強(qiáng)度劣化機(jī)理試驗(yàn)

        2014-07-20 11:54:16黃偉
        宜賓學(xué)院學(xué)報(bào) 2014年12期
        關(guān)鍵詞:膨脹劑抗壓凍融循環(huán)

        黃偉

        (1.淮南聯(lián)合大學(xué)建筑工程系,安徽淮南232038;2.安徽理工大學(xué)礦山地下工程教育部工程研究中心,安徽淮南232001)

        凍融條件下補(bǔ)償收縮混凝土強(qiáng)度劣化機(jī)理試驗(yàn)

        黃偉1,2

        (1.淮南聯(lián)合大學(xué)建筑工程系,安徽淮南232038;2.安徽理工大學(xué)礦山地下工程教育部工程研究中心,安徽淮南232001)

        凍融是混凝土結(jié)構(gòu)隨季節(jié)變化所必須經(jīng)歷的階段,隨著凍融次數(shù)的增加,混凝土的表觀特征和強(qiáng)度將發(fā)生退變.采用凍融次數(shù)為0、30、50、70、100次,對(duì)補(bǔ)償收縮混凝土進(jìn)行凍融循環(huán)試驗(yàn),分析補(bǔ)償收縮混凝土的表面特征和強(qiáng)度劣化趨勢(shì),發(fā)現(xiàn)隨著凍融次數(shù)的增加,普通混凝土與補(bǔ)償收縮混凝土相比,表面破壞更嚴(yán)重,混凝土抗壓和抗折強(qiáng)度呈現(xiàn)下降趨勢(shì).凍融100次后,普通混凝土抗壓、抗折強(qiáng)度分別下降35.2%和44.1%,而補(bǔ)償收縮混凝土抗壓、抗折強(qiáng)度分別下降30.3%和35.3%,說(shuō)明適當(dāng)摻入膨脹劑對(duì)提高混凝土的抗凍性有一定的作用,有利于控制和降低混凝土凍融環(huán)境下強(qiáng)度的退化.

        凍融次數(shù);補(bǔ)償收縮混凝土;凍融循環(huán);劣化機(jī)理

        混凝土凍融作用是影響混凝土耐久性能好壞的重要因素之一,凍融破壞是隨周圍環(huán)境季節(jié)變化必須經(jīng)歷的過(guò)程.混凝土凍融破壞的顯著特征是混凝土試件表皮剝落,構(gòu)件截面減小,強(qiáng)度下降,嚴(yán)重影響混凝土結(jié)構(gòu)的耐久性,降低結(jié)構(gòu)的安全系數(shù).如何改善并提高混凝土的抗凍性對(duì)今后工程應(yīng)用至關(guān)重要.曹大富等[1-2]對(duì)凍融循環(huán)作用下混凝土受壓本構(gòu)特征和受拉性能開展研究,分析快凍對(duì)混凝土受壓性能的影響以及受拉力學(xué)性能的演變.潘鋼華[3]研究不同粉煤灰摻量、凍融方式和混凝土組成材料的變化對(duì)混凝土在凍融循環(huán)中損傷程度的影響.現(xiàn)有的研究成果都主要集中在強(qiáng)度損失、質(zhì)量損失、動(dòng)彈性模量等方面[4-6].大多數(shù)學(xué)者對(duì)混凝土凍融破壞機(jī)理以及混凝土性能退化機(jī)理尚未取得統(tǒng)一的認(rèn)識(shí).本試驗(yàn)從材料選擇出發(fā),結(jié)合補(bǔ)償收縮混凝土特性進(jìn)行混凝土凍融循環(huán)試驗(yàn),系統(tǒng)探討凍融次數(shù)對(duì)補(bǔ)償收縮混凝土強(qiáng)度性能劣化的原因,為推廣該種材料提供重要的試驗(yàn)依據(jù).

        1 混凝土凍融破壞與補(bǔ)償收縮理論

        1.1 凍融破壞機(jī)理

        混凝土是由水泥砂漿和粗細(xì)骨料復(fù)合而成的毛細(xì)孔多孔體,在拌制混凝土?xí)r,為了滿足施工要求,混凝土必須具備一定的和易性,同時(shí)由于用作骨料的物質(zhì),無(wú)論是天然的巖石材料,還是人工制造的材料,都不是完全密實(shí)的,每一個(gè)顆粒內(nèi)部都存在各種各樣的空隙,包括裂紋、氣泡,以及宏觀和微觀的缺陷等.其中有的空隙是開放性的,允許外界的水在常溫常壓條件下進(jìn)入,有的則是不允許外界的水在常溫常壓下進(jìn)入的封閉孔隙,這些都是導(dǎo)致混凝土成為一種多孔材料的因素.

        混凝土的凍融破壞是一個(gè)極其復(fù)雜的物理變化過(guò)程,影響因素諸多,比如養(yǎng)護(hù)條件、配合比、材料等.許多學(xué)者采用冰的分離層理論、充水系數(shù)理論、滲透壓理論、水壓力理論、孔結(jié)構(gòu)理論,以及極限充水程度理論等分析混凝土凍融破壞作用[7-8].上述幾種理論從不同角度闡述了混凝土凍融破壞的機(jī)理,盡管這些理論相互之間有一定的分歧,但是基本可以認(rèn)為混凝土的凍融破壞是一個(gè)由表及里,先大孔后小孔的物理變化過(guò)程.混凝土吸收水分后,由于環(huán)境影響,孔隙中的水結(jié)成冰產(chǎn)生體積膨脹,這種凍脹力在混凝土內(nèi)部形成壓力.當(dāng)孔隙水處于飽和狀態(tài)且混凝土內(nèi)部孔隙較大,產(chǎn)生的凍脹力超過(guò)混凝土所能承受的極限應(yīng)力時(shí),引起混凝土內(nèi)部孔隙產(chǎn)生裂紋,隨著凍融次數(shù)增加,這種凍融導(dǎo)致的裂隙不斷地發(fā)育和貫通,最終導(dǎo)致混凝土被破壞.

        1.2 補(bǔ)償收縮混凝土作用機(jī)理

        補(bǔ)償收縮混凝土是在普通混凝土中摻入一定數(shù)量的膨脹劑配制而成的.在養(yǎng)護(hù)期間,膨脹劑利用自身的化學(xué)反應(yīng)或與水泥中的其他成分發(fā)生化學(xué)反應(yīng),產(chǎn)生一定的限制膨脹來(lái)補(bǔ)償混凝土的收縮,從而達(dá)到抗?jié)B防裂的目的[9].盡管補(bǔ)償收縮混凝土在干燥空氣中同樣會(huì)產(chǎn)生干縮,但收縮落差比普通混凝土要低30%左右,一般小于極限拉應(yīng)變而不會(huì)開裂.由于補(bǔ)償收縮混凝土干縮開始時(shí)間比較滯后,而在此期間混凝土已經(jīng)具備了一定的抗拉強(qiáng)度,能夠抵抗由混凝土干縮產(chǎn)生的拉應(yīng)力,另外膨脹劑與水泥成分發(fā)生反應(yīng),產(chǎn)生大量的鈣礬石,可以填補(bǔ)混凝土內(nèi)部微孔隙,因而可有效減免有害裂縫的產(chǎn)生,提高混凝土的耐久性能.

        2 試驗(yàn)材料與試驗(yàn)方法

        2.1 原材料與混凝土配合比

        試驗(yàn)采用淮南八公山牌PC32.5復(fù)合硅酸鹽水泥,水泥的物理性能及化學(xué)成分符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);膨脹劑采用DC-C10混凝土膨脹劑,砂子采用河砂,細(xì)度模數(shù)為2.62;石子采用粒徑范圍為5~15mm的連續(xù)級(jí)配,混凝土設(shè)計(jì)強(qiáng)度等級(jí)為C20.

        試驗(yàn)方案和試驗(yàn)配合比設(shè)計(jì)如表1所示.

        表1 配合比一覽表(單位:kg/m3)

        2.2 試件制作與凍融方法

        普通混凝土試件制作好后直接放入養(yǎng)護(hù)箱養(yǎng)護(hù)28 d;補(bǔ)償收縮混凝土試件制作后放入水中養(yǎng)護(hù)14 d,然后放入養(yǎng)護(hù)箱養(yǎng)護(hù)28 d后進(jìn)行凍融循環(huán)試驗(yàn),抗凍性能試驗(yàn)主要有快凍法和慢凍法,慢凍法的氣凍水融方式和凍融速度與實(shí)際凍融情況極為相似,為了與實(shí)際情況一致,本文采用慢凍法進(jìn)行凍融循環(huán)試驗(yàn),提前將試件完全浸泡在水中,控制水溫在15℃~20℃,每次凍融循環(huán)時(shí)間應(yīng)控制在24 h內(nèi)完成.通過(guò)設(shè)定凍箱溫度(-15℃~20℃)控制凍結(jié)時(shí)間在4 h以上,保證混凝土內(nèi)部完全凍結(jié),溶解時(shí)將試件放入水槽中,控制水槽水溫在15℃~20℃、融化時(shí)間在4 h以上確?;炷镣耆诨?,凍融次數(shù)設(shè)置為0、30、50、70、100次.混凝土試件均采用一次性攪拌澆筑完成,保證配合比的統(tǒng)一,其中抗壓強(qiáng)度試件尺寸采用100mm×100mm×100mm的試件,抗折強(qiáng)度試件采用100mm×100mm×400mm的試件,每組3個(gè)試件,共制作15個(gè)抗壓試件和15個(gè)抗折試件.

        3 試驗(yàn)結(jié)果

        3.1 凍融破壞對(duì)比分析

        為了分析普通混凝土與補(bǔ)償收縮混凝土凍融破壞特征,對(duì)普通混凝土和補(bǔ)償收縮混凝土內(nèi)部初始特性進(jìn)行電鏡掃描(放大倍數(shù)為80倍),掃描結(jié)果如圖1所示.

        圖1 混凝土內(nèi)部電鏡掃描圖

        摻膨脹劑的水泥石斷面空洞比較少,結(jié)構(gòu)面相對(duì)比較密實(shí),表明膨脹劑水化產(chǎn)生的鈣礬石和C-S-H凝膠正好填充到毛細(xì)孔縫和缺陷中,從宏觀上判定摻膨脹劑配制的水泥漿具有相對(duì)致密的漿體結(jié)構(gòu),有利于提高補(bǔ)償收縮混凝土的抗凍性能.

        混凝土凍融循環(huán)初期,試件表面沒(méi)有明顯變化,隨著凍融次數(shù)的增加,試件表面的水泥漿開始出現(xiàn)塊狀剝落,并出現(xiàn)空洞、骨料裸露等特征,試件截面有明顯削弱,如圖2所示.補(bǔ)償收縮混凝土較普通混凝土而言,凍融循環(huán)破壞程度明顯減小,破壞主要集中在試件邊緣部位,表明膨脹劑的摻入產(chǎn)生的微膨脹效應(yīng)增進(jìn)了混凝土的致密性,改善了孔結(jié)構(gòu),阻止了外部水分進(jìn)入混凝土內(nèi)部,降低了混凝土內(nèi)部的吸水能力,有利于提高混凝土的抗凍性.

        圖2 凍融100次后混凝土試件圖

        3.2 強(qiáng)度劣化分析

        從圖3中可以看出,混凝土隨著凍融次數(shù)增加,抗壓強(qiáng)度和抗折強(qiáng)度都逐漸減小,普通混凝土和補(bǔ)償收縮混凝土28 d齡期是強(qiáng)度基本相同,表明膨脹劑對(duì)混凝土的抗壓和抗折強(qiáng)度沒(méi)有太多的改善,但是隨著凍融次數(shù)的增加,普通混凝土強(qiáng)度劣化程度明顯大于補(bǔ)償收縮混凝土,尤其是凍融次數(shù)在100次時(shí),普通混凝土抗壓強(qiáng)度僅為18.6MPa,補(bǔ)償收縮混凝土抗壓強(qiáng)度為20.2MPa;普通混凝土抗壓、抗折強(qiáng)度分別下降35.2%和44.1%,而補(bǔ)償收縮混凝土抗壓、抗折強(qiáng)度分別下降30.3%和35.3%.混凝土抗折強(qiáng)度與抗壓強(qiáng)度整體變化趨勢(shì)呈現(xiàn)相同態(tài)勢(shì),這主要是因?yàn)榛炷两Y(jié)構(gòu)隨著溫度的降低,其內(nèi)部較大孔隙中的水分開始凍結(jié),接著較小孔隙中的水分凍結(jié).在較小孔隙內(nèi)的水分凍結(jié)過(guò)程中,孔隙水結(jié)冰的膨脹會(huì)受到較大孔隙冰晶的約束作用,從而產(chǎn)生凍脹力.與普通混凝土相比,補(bǔ)償收縮混凝土因膨脹劑產(chǎn)生的鈣礬石填充部分大空隙,使得混凝土內(nèi)部水結(jié)冰產(chǎn)生的凍脹力較小,試件表面產(chǎn)生的裂縫也比普通混凝土少,能夠緩解凍融破壞程度.試驗(yàn)結(jié)果也證明了補(bǔ)償收縮混凝土強(qiáng)度降低的幅度要低于普通混凝土.

        4 結(jié)論

        圖3 凍融條件下混凝土抗壓與抗折強(qiáng)度變化圖

        混凝土的凍融破壞是一個(gè)極其復(fù)雜的過(guò)程,在凍融循環(huán)作用下,混凝土試塊內(nèi)部孔隙水發(fā)生凍脹作用,使混凝土內(nèi)部結(jié)構(gòu)逐漸產(chǎn)生損傷,導(dǎo)致混凝土結(jié)構(gòu)出現(xiàn)裂縫等表觀破壞特征,最終導(dǎo)致結(jié)構(gòu)承載力降低,影響混凝土結(jié)構(gòu)的使用壽命.然而隨著試驗(yàn)技術(shù)和材料科學(xué)的發(fā)展,通過(guò)掌握混凝土的凍融破壞機(jī)理,可采用適當(dāng)?shù)拇胧┤ソ档秃涂刂苾鋈谄茐牡某潭?本文通過(guò)試驗(yàn)研究得到以下幾點(diǎn)結(jié)論:

        (1)嚴(yán)格控制混凝土的配合比,同時(shí)適當(dāng)摻入膨脹劑可以改善混凝土內(nèi)部孔結(jié)構(gòu),利用鈣礬石的填充密實(shí)作用來(lái)提高混凝土的抗凍性能.

        (2)隨著凍融循環(huán)次數(shù)的增加,補(bǔ)償收縮混凝土抗壓、抗折強(qiáng)度是逐漸降低的,但是降低的幅度比普通混凝土要小.凍融100次后,普通混凝土抗壓、抗折強(qiáng)度分別下降35.2%和44.1%,而補(bǔ)償收縮混凝土抗壓、抗折強(qiáng)度分別下降30.3%和35.3%,表明摻入膨脹劑有利于減少混凝土凍融環(huán)境下強(qiáng)度的退化.

        (3)通過(guò)外觀特征發(fā)現(xiàn),凍融對(duì)普通混凝土和補(bǔ)償收縮混凝土均會(huì)造成一定的表面破壞,但是對(duì)于補(bǔ)償收縮混凝土的破壞程度明顯小于普通混凝土.這為凍融環(huán)境下混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提供參考.

        [1]曹大富,富立志,楊忠偉,等.凍融循環(huán)作用下混凝土受壓本構(gòu)特征研究[J].建筑材料學(xué)報(bào),2013,16(1):17-23,32.

        [2]曹大富,富立志,楊忠偉.凍融循環(huán)作用下混凝土的受拉性能研究[J].建筑材料學(xué)報(bào),2012,15(1):48-52.

        [3]潘鋼華,秦鴻根,孫偉,等.粉煤灰混凝土凍融破壞機(jī)理研究[J].建筑材料學(xué)報(bào),2002,5(1):37-41.

        [4]羅昕,衛(wèi)軍.凍融循環(huán)后流態(tài)混凝土與普通混凝土試驗(yàn)研究[J].四川建筑科學(xué)研究,2005,31(6):155-158.

        [5]商懷帥,宋玉普,覃麗坤.普通混凝土凍融循環(huán)后性能的試驗(yàn)研究[J].混凝土與水泥制品,2005(2):9-11.

        [6]鄒超英,趙娟,梁鋒,等.凍融作用后混凝土力學(xué)性能的衰減規(guī)律[J].建筑結(jié)構(gòu)學(xué)報(bào),2008,29(1):118-123.

        [7]李金玉,曹建國(guó),徐文雨,等.混凝土凍融破壞機(jī)理的研究[J].水利學(xué)報(bào),1999(1):41-49.

        [8]梁黎黎.凍融循環(huán)作用下混凝土力學(xué)性能試驗(yàn)研究[J].混凝土, 2012(3):55-57.

        [9]吳中偉,廉慧珍.高性能混凝土[M].北京:中國(guó)鐵道出版社,1999.

        【編校:李青】

        Experimental Research on Deterioration Mechanism of Com pensation Shrinkage Concrete Strength under the Condition of Freeze Thaw ing

        HUANGWei1,2
        (1.Department Of Architectural Engineering,Huainan Union of University,Huainan,Anhui 232038,China;2.Underground Engineering Research Center for Mining ofMinistry of Education,Anhui University of Science and Technology, Huainan,Anhui232001,China)

        Freeze thawing isan obligatory phase of concrete structure changingwith the seasons.With the increase of the number of freeze thawing,the degeneration ofapparent characteristics and strength of the concretewill take place.The 0, 30,50,70,100 timesof freeze thawingwere tested respectively.The cyclic experimental study on shrinkage-compensating concretewas carried out,the analysis on apparent characteristics and strength degradation trend of shrinkage-compensating concreteweremade.With the increase ofnumber of freeze thawing,more serious damage could be found in ordinary concrete than shrinkage compensating concrete.Concrete compressive strength and flexural strength declinewith the increase of the number of freeze thawing so that after 100 times of freeze thawing,compressive strength and flexural strength ofordinary concrete decline 35.2%and 44.1%respectively,and thatof the shrinkage compensating concrete decline 30.3%and 35.3%respectively.Appropriate adding ofexpansive agent show certain intensifing effecton enhancing concrete frost-resistance,and could benefit the controland reduction of the deterioration of concrete strength.

        freeze-thaw times;shrinkage-compensating concrete;freeze-thaw cycle;deteriorationmechanism

        TU528.55

        A

        1671-5365(2014)12-0062-03

        2014-06-14修回:2014-07-01

        淮南市科技計(jì)劃項(xiàng)目(2012A01103);安徽省住房城鄉(xiāng)建設(shè)科學(xué)技術(shù)計(jì)劃項(xiàng)目(2013YF-55);安徽省高校省級(jí)優(yōu)秀人才基金重點(diǎn)項(xiàng)目(2013SQRL140ZD)

        黃偉(1980-),男,副教授,在站博士后,研究方向混凝土結(jié)構(gòu)

        時(shí)間:2014-08-22 15:23

        http://www.cnki.net/kcms/detail/51.1630.Z.20140822.1523.008.htm l

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