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        粗骨料粒徑對C80 混凝土工作性能、力學性能及耐久性能的影響探討

        2019-06-05 09:46:54吳錦光
        廣東建材 2019年5期
        關鍵詞:試配性能指標高強

        吳錦光

        (廣東裕恒工程檢測技術有限責任公司)

        1 引言

        水泥混凝土是目前應用最廣,使用量最大的建筑材料。其主要組成有水泥、砂、碎石、水、摻合料、外加劑等。目前,各大城市均在不停建設地標性建筑,而同時城市商品房基本上建30 層左右的高層。樁基采用的混凝土均為C60 及以上的鋼筋混凝土。由此可見,高強混凝土在樁基中便扮演了十分重要的作用。本文通過試配C80混凝土,在僅改變碎石粒徑,其他原材料用量、種類均不改變時,研究分析得出粗骨料粒徑對C80 高強混凝土拌合性能、力學性能及耐久性能的影響。

        2 試配原材料

        2.1 水泥

        采用惠州光大水泥有限公司生產的P·II42.5R 水泥,其主要物理性能技術指標見表1,化學性能技術指標見表2,均符合G B 175-2007[1]標準的技術要求。

        2.2 粉煤灰

        采用廣州運宏粉煤灰綜合開發(fā)有限公司生產的F類II 級粉煤灰,其主要性能指標均達到G B/T 1596-2017[2]標準的技術要求,詳見表3。

        2.3 砂

        砂:采用西江中砂,其主要性能指標如表4 所示,其主要性能指標均符合G B/T 14684-2011[3]標準的技術要求。

        2.4 碎石

        采 用 單 粒 級5 ~10mm 和5 ~16mm、5 ~20mm、5 ~25mm、5~31.5mm 連續(xù)級配碎石,其主要物理性能指標

        表1 惠州光大水泥有限公司P·II42.5R 水泥物理性能

        表2 惠州光大水泥有限公司P·II42.5R 水泥化學指標

        表3 粉煤灰主要性能指標

        表4 砂的主要性能指標

        如表5 所示,均符合標準G B/T 14685-2011[4]的技術要求。

        表5 碎石主要性能指標

        2.5 外加劑

        采用五山生產的聚羧酸高性能減水劑,其主要性能指標如表6 所示。可以看出該減水劑各項指標均滿足G B 8076-2008[5]的要求。

        表6 緩凝型聚羧酸高性能減水劑主要性能指標

        2.6 硅灰

        采用四川朗天資源綜合利用有限責任公司生產的硅灰。其主要性能指標均符合G B/T 18736-2017[6]標準技術要求,詳見表7。

        表7 硅灰主要性能指標

        2.7 水

        拌合用水采用自來水,符合J G J63-2006 的技術要求。

        3 配合比設計及檢測

        3.1 配合比設計

        本文針對目前常用的C80 高強混凝土進行試配,研究骨料粒徑對混凝土力學性能及耐久性能的影響。根據(jù)J G J55-2011《普通混凝土配合比設計規(guī)程》[7]進行設計,配制強度為92.0M P a,得出基準配合比,并對碎石粒徑進行調整,測定在不同骨料粒徑的情況下,高強混凝土力學性能及耐久性能的差異,具體的配合比表8。

        在表8 所示混凝土配合比的基礎上,分析采用除了碎石粒徑不一樣,其他原材料均不改變,且碎石材質不變時,碎石粒徑對C80 高強混凝土力學性能及耐久性能的影響。

        3.2 檢測依據(jù)及檢測項目

        試配混凝土拌合性能檢測項目為:坍落度,采用G B/T 50080-2016《普通混凝土拌合物性能試驗方法標準》[8]進行測定?;炷恋牧W性能參照 G B/T 50081-2002《普通混凝土力學性能試驗方法標準》[9]的規(guī)定進行。耐久性能參照G B/T 50082-2009《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法標準》[10]的規(guī)定進行。

        4 試配結果與分析

        4.1 骨料粒徑對C80 高強混凝土拌合性能的影響

        通過混凝土試配,在其他原材料不變的情況下,僅改變碎石粒徑,高強混凝土拌合物的拌合性能如表9 所示。

        由表9 可以看出,隨著碎石粒徑的增加,坍落度有增加的趨勢,這是因為級配良好的碎石,碎石間的空隙就相對較低,此時拌合物的漿集比較高,有富余的漿料,能夠增加拌合物的流動性能。而單粒級的碎石,級配單一,空隙率高,此時需要較多的漿料來填充碎石間的空隙,從而坍落度和擴展度均較低。但由于C80 高強混凝土采用的膠凝材料用量較高,漿料相對比較充足,因此骨料粒徑對拌合物的拌合性能影響有限。

        表8 骨料粒徑不同的C80 混凝土配合比

        表9 不同骨料粒徑的高強混凝土拌合性能

        4.2 骨料粒徑對C80 高強混凝土力學性能的影響

        通過混凝土試配,在原材料均一樣,僅骨料粒徑不一樣時,測試得到C80 混凝土強度,具體見表10 所示。

        表10 骨料粒徑不同的C80 混凝土抗壓強度

        由表10 可以看出,隨著骨料粒徑的不斷增大,C80高強混凝土的抗壓強度呈現(xiàn)出先增加后降低的趨勢。這是因為隨著粒徑的增大,選用的連續(xù)級配的碎石,從而骨料級配良好,混凝土強度增加。但隨著骨料粒徑的不斷增大,此時碎石中存在缺陷的可能性不斷增加,比如碎石顆粒內部有些缺陷或者裂紋之類的,此時C80 高強混凝土的薄弱環(huán)節(jié)不再是骨料與水泥水化產物的界面,漿體強度高于骨料強度或與骨料強度接近。此時骨料自身的缺陷對混凝土強度影響最大。因此,配制C80 高強混凝土時,不宜采用大粒徑的碎石,碎石最大粒徑不宜超過20mm。建議最好采用5~16mm 連續(xù)級配的碎石。

        4.3 骨料粒徑對C80 高強混凝土耐久性能的影響

        通過試配C80 高強混凝土,將拌合物成型并養(yǎng)護,按標準G B/T 50082-2009 進行測試,選取了加速碳化、電通量和滲水高度三個檢測參數(shù),具體測試結果如表11 所示。

        表11 骨料粒徑不同的C80 混凝土耐久性能

        由表11 可見,骨料粒徑對C80 高強混凝土的碳化、抗氯離子滲透性能、抗?jié)B性能影響并不是十分明顯。對于C80 高強混凝土,碳化深度十分低,這是因為高強混凝土膠凝材料用量較高,堿度自然不容易降低,同時水化產物十分致密,C O2難以滲入,因此抗碳化能力強。電通量隨著骨料粒徑增加,而先降低后增高,這和抗壓強度的趨勢是一致的。說明骨料自身缺陷對C80 電通量有一定的影響,但影響并不大,均能達到J G J/T 193-2009標準Q~V 抗氯離子滲透等級。而C80 抗水滲透的能力也是同樣的道理,隨骨料粒徑增加而先降低后增加,但影響并不大。因此,骨料粒徑對高強混凝土的耐久性能影響不是十分顯著。

        5 結論

        ⑴對于C80 高強混凝土而已,骨料粒徑對混凝土拌合物有一定影響,隨著骨料粒徑的增加,拌合物坍落度有一定增加,但對連續(xù)級配骨料配制混凝土影響不大。

        ⑵隨著骨料粒徑的增加,C80 高強混凝土強度先增加后降低,建議骨料粒徑不宜超過20mm,最佳為5~16mm,此時混凝土強度最高。

        ⑶骨料粒徑對C80 高強混凝土耐久性有一定影響,但不顯著,其趨勢與混凝土抗壓強度一致。●

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