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        復(fù)合摻合料對混凝土抗凍性和抗?jié)B性的影響

        2015-12-16 07:59:02
        關(guān)鍵詞:擴(kuò)散系數(shù)耐久性混凝土

        李 軍

        (貴州橋梁建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司,貴州 貴陽550000)

        利用粉煤灰、礦渣粉等工業(yè)廢棄物代替部分水泥作為活性礦物摻合料使用,不但可以節(jié)約混凝土成本,降低大體積混凝土的水化熱;還可以改善新拌混凝土的和易性,優(yōu)化混凝土的微觀結(jié)構(gòu),提高混凝土的長期耐久性能。因此,礦物摻合料已成為當(dāng)今混凝土配合比設(shè)計中的一個非常重要的組成部分[1-2]。但在許多工程建設(shè)領(lǐng)域當(dāng)中,特別是道路、橋梁水泥混凝土工程的施工人員對礦物摻合料的認(rèn)識仍有誤區(qū),按照普通水泥混凝土的水化硬化發(fā)展規(guī)律來衡量摻加礦物摻合料的混凝土,認(rèn)為粉煤灰等摻合料會降低混凝土強(qiáng)度,耐磨性、抗碳化性差,勢必會對混凝土的抗凍性、抗?jié)B性等耐久性能產(chǎn)生不利影響,因此,幾乎很少摻入活性礦物摻合料,嚴(yán)重影響了礦物摻合料的推廣應(yīng)用[3-5]。

        基于上述原因,本文系統(tǒng)研究目前應(yīng)用廣泛、應(yīng)用量大的粉煤灰和磨細(xì)礦渣粉作為礦物摻合料,研究礦物摻合料種類及摻量對混凝土抗凍、抗?jié)B耐久性能的影響規(guī)律,為在高耐久性混凝土結(jié)構(gòu)工程中推廣應(yīng)用礦物摻合料提供數(shù)據(jù)支持。

        1 原材料及配合比

        試驗采用貴陽地產(chǎn)P·O42.5普通硅酸鹽水泥,技術(shù)指標(biāo)見表1;礦物摻合料采用II級粉煤灰和S95級礦渣粉,主要性能指標(biāo)分別見表2、表3;細(xì)集料采用天然河沙,為中砂,細(xì)度模數(shù)2.80;粗集料采用5~20mm連續(xù)級配碎石;外加劑采用SJ-2型引氣劑以及聚羧酸系高效減水劑,減水率25%?;鶞?zhǔn)混凝土配合比見表4。

        表1 水泥技術(shù)指標(biāo)

        表2 粉煤灰技術(shù)指標(biāo)

        表3 礦渣粉技術(shù)指標(biāo)

        表4 混凝土配合比

        2 結(jié)果與分析

        2.1 礦物摻合料對混凝土抗凍性的影響

        采用粉煤灰、礦渣粉作為礦物摻合料等質(zhì)量取代水泥配制混凝土,取代量分別為15%、25%和35%,成型100mm×100mm×400mm混凝土試件,采用快速凍融的試驗方法測試混凝土的抗凍性能,為了提高抗凍融性,各組混凝土中均采用了相同摻量引氣劑,使得新拌混凝土的含氣量達(dá)到5.1%,保證基準(zhǔn)混凝土的抗凍性達(dá)到F350等級,在此基礎(chǔ)上研究摻合料的類型與用量對混凝土抗凍性的影響。

        不同粉煤灰、礦渣粉摻量混凝土的抗凍性試驗結(jié)果見圖1和圖2。

        圖1 粉煤灰對混凝土抗凍性的影響

        圖2 礦渣粉摻量對混凝土抗凍性的影響

        由圖1可以看出:當(dāng)II級粉煤灰摻量不超過25%時,摻粉煤灰混凝土的抗凍性與基準(zhǔn)混凝土基本相當(dāng),在經(jīng)歷350次凍融循環(huán)后,混凝土試件的相對動彈性模量均未出現(xiàn)明顯降低,屬于高抗凍等級的混凝土。當(dāng)粉煤灰摻量為35%時,經(jīng)過200次凍融循環(huán)后相對動彈性模量開始有所下降,在350次凍融循環(huán)時其相對動彈性模量仍可達(dá)到85%,仍然滿足F350要求。由此可知,II級粉煤灰在含氣量為5.1%時,摻用量控制在膠凝材料總質(zhì)量35%以內(nèi)時,可以配制出滿足F350要求的高抗凍性混凝土。

        由圖2可知,礦渣粉對混凝土抗凍性的影響規(guī)律與粉煤灰類似,礦渣粉摻量25%以內(nèi)的混凝土抗凍性與基準(zhǔn)混凝土沒有明顯區(qū)別,礦渣粉摻量為35%時混凝土抗凍性有所降低,但也可以達(dá)到F350。

        粉煤灰和礦渣粉同樣是礦物摻合料,但各自有著不同的效應(yīng)特點。粉煤灰的微集料效應(yīng)和形態(tài)效應(yīng)較為明顯,可以改善混凝土早期的工作性和混凝土的密實度,但其火山灰性能略差,礦渣粉的物理性能稍差,但活化效應(yīng)較好,將二者復(fù)合摻入混凝土中,能夠取長補(bǔ)短,達(dá)到優(yōu)勢互補(bǔ)。因此,按照前期試驗得出的復(fù)合比例,將粉煤灰和礦渣粉按4∶6的比例混合,總摻量分別為水泥用量的0%、15%、25%和35%,復(fù)合摻合料混凝土的抗凍性試驗結(jié)果見圖3。

        圖3 復(fù)合摻合料摻量對混凝土抗凍性的影響

        由圖3可見,復(fù)合礦物摻合料對混凝土的抗凍性影響規(guī)律同單摻粉煤灰或單摻礦渣粉類似,但是其抗凍性略優(yōu)于單摻礦物摻合料混凝土,特別是高摻量時(摻量為35%),混凝土經(jīng)過350次凍融后相對動彈性模量仍接近90%,表現(xiàn)出良好的抗凍性。

        2.2 礦物摻合料對混凝土抗?jié)B性的影響

        不同粉煤灰摻量、礦渣粉摻量和摻加復(fù)合摻合料混凝土抗氯離子滲透性試驗結(jié)果見圖4—圖6。

        圖4 粉煤灰摻量對混凝土抗Cl-滲透性的影響

        圖5 礦渣粉摻量對混凝土Cl-擴(kuò)散系數(shù)影響

        圖6 復(fù)合礦物摻合料對混凝土Cl-擴(kuò)散系數(shù)的影響

        由圖4可見,摻粉煤灰混凝土的氯離子擴(kuò)散系數(shù)高于基準(zhǔn)混凝土,且隨著粉煤灰摻量的增加,氯離子擴(kuò)散系數(shù)增大,隨著養(yǎng)護(hù)齡期的增長,混凝土的氯離子擴(kuò)散系數(shù)增大幅度降低,90d齡期時各組混凝土的氯離子擴(kuò)散系數(shù)接近。

        可見,在混凝土中適當(dāng)摻加粉煤灰,不但不會引起混凝土抗?jié)B耐久性的損失,而且還可能會對混凝土的長期耐久性有所貢獻(xiàn)。原因是粉煤灰與水泥相比,盡管其水化速度慢,在混凝土的早期水化中可能其水化程度較低,但是粉煤灰的水化可以依靠水泥水化產(chǎn)物Ca(OH)2來激發(fā),在水泥石水化基本上已經(jīng)結(jié)束的時候,粉煤灰還有將近80%沒有水化,粉煤灰和水泥這種在水化時間上的延時效應(yīng),正好彌補(bǔ)了混凝土中水泥石水化基本結(jié)束之后造成后期性能增長較少的缺點。所以在混凝土中摻加適量的粉煤灰,對混凝土長期耐久性的增長有利。

        摻礦渣粉混凝土的氯離子擴(kuò)散系數(shù)均低于基準(zhǔn)混凝土,尤其是56d齡期以前,摻礦渣粉混凝土抗?jié)B性明顯優(yōu)于基準(zhǔn)混凝土,56d齡期后,摻礦渣粉混凝土的氯離子擴(kuò)散系數(shù)與基準(zhǔn)混凝土相當(dāng)或略差。這主要是因為礦渣粉的比表面積大,顆粒細(xì)小,其微集料效應(yīng)顯著,填充了混凝土的孔隙,提高了混凝土的密實程度,因此,抗?jié)B性提高。

        從圖6可知,礦渣粉和粉煤灰的復(fù)合摻加對混凝土的抗氯離子滲透性能有明顯的積極作用。復(fù)合摻合料摻量為15%時,對混凝土的滲透性能的改善效果最為明顯,當(dāng)摻量超過15%時,隨著復(fù)合礦物摻合料摻量的增加,混凝土抗氯離子滲透性能降低。

        3 結(jié) 論

        (1)摻入不超過25%的粉煤灰、礦渣粉復(fù)合礦物摻合料時,混凝土的抗凍性與基準(zhǔn)混凝土接近,當(dāng)摻合料摻量超過35%時,混凝土抗凍性有所降低,但仍可以達(dá)到F350以上。

        (2)56d前,隨粉煤灰摻量的增加,混凝土抗氯離子滲透性降低,摻礦渣粉混凝土則剛好相反;90d齡期時,摻加不同摻量粉煤灰或礦渣粉混凝土的抗氯離子滲透性均與基準(zhǔn)混凝土接近;復(fù)合礦物摻合料摻量為15%時,混凝土抗氯離子滲透性能最優(yōu)。

        [1]班瑾,韓明珍,張晶磊,等.含氣量對粉煤灰混凝土抗凍性能影響的研究[J].水資源與水工程學(xué)報,2014,25(1):137-139.

        [2]張德思,成秀珍.粉煤灰混凝土抗凍融耐久性的研究[J].西北工業(yè)大學(xué)學(xué)報,2000(2):175-178.

        [3]夏佩芬,王培銘,李平江,等.混合材料與水泥漿體間界面的形貌特征[J].硅酸鹽學(xué)報,1997(6):114-118.

        [4]袁曉露,李北星,崔鞏,等.粉煤灰混凝土的抗凍性能及機(jī)理分析[J].混凝土,2008(12):43-44+62.

        [5]張嘉新,董淑慧.粉煤灰對混凝土孔結(jié)構(gòu)和抗?jié)B性的影響[J].低溫建筑技術(shù),2012(6):15-17.

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