胡邦勝
(重慶交通大學 材料科學與工程學院 重慶 400074)
高寒地區(qū)混凝土的抗凍性能研究綜述
胡邦勝
(重慶交通大學 材料科學與工程學院 重慶 400074)
大量資料顯示我國“南銹北凍”的情況嚴重影響混凝土的耐久性能,而北方地區(qū)的混凝土遭遇了不同程度的凍融破壞情況,因此,混凝土抗凍融性能是衡量混凝土耐久性的重要指標之一。本文針對高寒地區(qū)混凝土凍融破壞問題,簡要的探討了抗凍的主要影響因素以及改善措施。
高寒地區(qū);混凝土;抗凍性能
近年來不少地區(qū)的混凝土出現(xiàn)了不同程度的凍融破壞現(xiàn)象,根據(jù)資料顯示混凝土的凍融破壞主要集中在東北、西北、華北地區(qū),而這些地區(qū)由于海拔較高,日照長,雨水少,蒸發(fā)量大,太陽輻射強,晝夜溫差大,無霜期短,冰凍期長的氣候特點,凍融次數(shù)多,并且鹽漬地覆蓋區(qū)域廣,加之除冰鹽的使用,使得水泥混凝土路面和橋梁結(jié)構(gòu)物較南方地區(qū)經(jīng)受著更為嚴酷的考驗,破壞形式更為多樣化。除上述一些破壞外,在氯鹽侵蝕、干濕交替存在的同時,混凝土的凍害加劇了腐蝕的進程,大大降低了混凝土的耐久性和使用年限。為了使上述及類似工程繼續(xù)發(fā)揮作用,各部門每年都要耗巨資加以維修。根據(jù)以往經(jīng)驗混凝土工程安全使用期和維護使用期的比例為1: 3—1: 10,但維護使用期的維修費用卻高達建設費用的 1-3倍,所以遭受早期凍害破壞的混凝土工程不僅直接影響人們的生命財產(chǎn)安全,同時也給經(jīng)濟建設帶來巨大的浪費。因此,針對我國寒冷地區(qū)、嚴寒地區(qū)開展混凝土抗凍性能研究,對提高我國西北地區(qū)和三北地區(qū)混凝土結(jié)構(gòu)的耐久性,延長結(jié)構(gòu)物的使用年限,提高投資效益,加快經(jīng)濟建設步伐,具有重大的現(xiàn)實意義。
混凝土的抗凍性與內(nèi)部孔結(jié)構(gòu)、含氣量、水飽和程度、受凍齡期、受凍環(huán)境等因素有關。
2.1 內(nèi)部孔結(jié)構(gòu)
吳中偉教授提出了孔結(jié)構(gòu)理論,認為混凝土的凍融破壞與混凝土內(nèi)部微孔結(jié)構(gòu)有關,主要原因是孔結(jié)構(gòu)中的水在凍融循環(huán)過程中所起的作用。一般情況下,孔隙率越大,相對含水量越多,則可凍水量也就越多。水灰比也是影響混凝土孔隙率及孔結(jié)構(gòu)的直接因素,隨著水灰比的增大,不僅含有可凍水的開孔體積增加,而且平均孔徑也增大,必然導致混凝土的抗凍性降低。
2.2 含氣量
梁文泉、駱翔宇等人認為高寒地區(qū)的混凝土在一定范圍內(nèi)提高含氣量可以改善它的抗凍性,但含氣量過高時會影響混凝土自身的強度。將含氣量控制在4.5%~6%可以改善混凝土內(nèi)部的孔結(jié)構(gòu),減少了混凝土的滲透性,大大提高了混凝土的抗凍耐久性。
2.3 受凍環(huán)境
劉軍、劉潤清等人認為不同凍害環(huán)境中的混凝土,早期抵抗凍害的抗凍臨界強度取值與凍害環(huán)境直接相關,隨著混凝土含水狀態(tài)的不同和凍害溫度的變化,抗凍臨界強度取值差異較大,但達到抗凍臨界強度的混凝土在經(jīng)歷不同凍害環(huán)境破壞后,其內(nèi)部孔結(jié)構(gòu)狀態(tài)基本相同。
2.4 受凍齡期
混凝土的抗凍性隨著齡期增長而提高,齡期越長,水泥水化越充分,可凍結(jié)的水分也就越少,同時水中溶解鹽的濃度增加,因此,冰點也隨著齡期的增長而降低。齡期越長,混凝土的強度越高,抵抗膨脹的能力就越大,混凝土的抗凍性也就越高。
2.5 飽水程度
混凝土的凍害與其孔隙的飽水程度緊密相關,一般認為含水量小于孔隙總體積的91.7%就不會產(chǎn)生凍結(jié)膨脹壓力,該數(shù)值稱為極限飽水度。在混凝土完全飽水狀態(tài)下,其凍結(jié)膨脹壓力最大。混凝土的飽水狀態(tài)主要與混凝土結(jié)構(gòu)所處的自然環(huán)境有關。
通過對混凝土抗凍機理和影響因素的一些了解,對于高寒地區(qū)混凝土抗凍性能的控制措施應該從原材料、配合比設計、施工方面開始。
3.1 原材料方面
(1)加入引氣劑和減水劑,黃士元、宋擁軍等認為混凝土中加入適量的引氣劑后,產(chǎn)生了大量均勻、穩(wěn)定而封閉的微小氣泡,這些微小的氣泡一方面可以提高流動性,改善孔結(jié)構(gòu);另一方面可以減少冰凍時給孔結(jié)構(gòu)帶來的膨脹力,也可以緩解溶解時帶來的壓應力;從而大大提高混凝土的抗凍性。
(2)趙霄龍等認為加入優(yōu)質(zhì)的礦物摻合料 可以有效改善混凝土拌合物的工作性,降低混凝土的水化熱,并通過二次水化反應,調(diào)整水泥石的礦物組成和結(jié)構(gòu),使得大孔減少,小孔、微孔增多,孔分布均勻,進而提高混凝土結(jié)構(gòu)的耐久性。
3.2 配合比設計方面
刮俊等人在新疆高寒地區(qū)采用了正交試驗進行配合比設計得出采用低水膠比、低用水量、低粉煤灰摻量和較高水泥用量的方法,可改善混凝土內(nèi)部孔結(jié)構(gòu),使混凝土更加密實,能有效改善混凝土抗鹽凍性能。當水膠比由0.40減少到0.34時,剝蝕量減低約 15%。 研究同時表明,粉煤灰摻量的增加并不能有效改善混凝土抗鹽凍性能,反而會降低其抗碳化能力和混凝土的早期強度。因此,對于強度要求較高的混凝土構(gòu)造物,粉煤灰摻量應控制在 15%以下,其他結(jié)構(gòu)部位也不宜超過25%。
3.3 施工方面
2003年西部交通科技項目“水泥混凝土抗凍融耐久性能研究”項目組提出了采用摻加固體引氣劑、纖維、提高攪拌運輸車的攪拌速度等方法,解決了預拌混凝土經(jīng)攪拌運輸車運送過程中含氣量分層的技術難題?;炷猎谶\送到施工現(xiàn)場,實驗人員應該對坍落度,含氣量,泌水率以及入模溫度進行檢測,對于混凝土坍落度,含氣量過大的混凝土要及時清理,混凝土的運輸時間越長,坍落度,含氣量就損失的越多。因此,為保證抗凍混凝土的質(zhì)量,應該罐車到達后立即進行澆筑。
(1)現(xiàn)階段對不同的外摻料研究較多,但對納米級的外摻料研究的較少。納米材料能極大的提高混凝土的早期強度和抗凍性能,但納米材料比表面積大,吸水率較高,不易施工且攪拌過程中極易抱團,作為混凝土的一種外摻料,保證摻納米材料混凝土的集料的均勻性和施工性能極其重要。
(2)對混凝土凍害破壞裂縫狀態(tài)的研究以及混凝土凍害的損傷程度研究相對較少,大部分都是從建筑材料角度進行其凍害預防工作的研究。未來可以將材料研究方法與結(jié)構(gòu)研究方法相結(jié)合,從凍害的成因、凍害的形態(tài)、凍害的程度、凍害的擴展多方面開展工作,實現(xiàn)高寒地區(qū)混凝土的結(jié)構(gòu)應用安全性。
(3)當前測試方法對于高寒地區(qū)的抗凍混凝土早期內(nèi)部孔結(jié)構(gòu)的研究結(jié)果精度有限,因此應該深入研究在改善現(xiàn)有測試方法的基礎上,結(jié)合計算機模型真實模擬高寒地區(qū)混凝土早期內(nèi)部孔結(jié)構(gòu)的形成過程和形成狀態(tài)。
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