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        排水管道防腐蝕混凝土設(shè)計與性能分析

        2019-07-24 07:05:46劉芳
        商品與質(zhì)量 2019年3期
        關(guān)鍵詞:防腐蝕礦粉滲透系數(shù)

        劉芳

        天津建城基業(yè)集團有限公司 天津 300301

        濱海新區(qū)某地區(qū)土體屬鹽漬土,地下水中的氯鹽、硫酸鹽、鎂鹽含量都高于海水,個別路段,其鹽堿濃度超過海水10倍以上,這些環(huán)境下的排水管道使用壽命遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于設(shè)計要求。地下排水管網(wǎng)不僅經(jīng)受著地下鹽水的侵蝕,還要遭受污水本身特有的微生物腐蝕,極端情況下不足半年就要報廢,大大增加了城市維護的經(jīng)濟成本,并且嚴(yán)重影響城市的生態(tài)環(huán)境和交通安全,因此,提高排水管道混凝土的防腐蝕性能尤為重要,本文就從排水管道防腐蝕混凝土的設(shè)計和性能分析角度進行研究。

        1 原材料

        水泥:采用P·O42.5級水泥,標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量25.6%,比表面積360m2/kg,3d抗折強度 5.8MPa,抗壓強度29.2MPa,28d抗折強度8.6MPa,抗壓強度55.3MPa,密度3100kg/m3。

        礦粉:S95級,比表面積410m2/kg,7d活性指數(shù)81%,28d活性指數(shù)100%,密度2880kg/m3。

        粉煤灰:Ⅰ級,細(xì)度為7.8%,需水量比為94%,燒失量1.5%,密度2200kg/m3。

        砂:Ⅱ區(qū)中砂,細(xì)度模數(shù)2.7,含泥量0.8%,表觀密度2680kg/m3。

        石:5-25.0mm的連續(xù)級配碎石,壓碎值指標(biāo)7%,含泥量為0.8%,表觀密度 2820kg/m3。

        外加劑:聚羧酸高性能減水劑,減水率31.2%,推薦摻量2.0%。

        拌和用水:自來水,符合JGJ63的要求。

        2 防腐蝕混凝土配比設(shè)計

        在本實驗中,混凝土配置的基準(zhǔn)強度為C35,砂率為37%,將水灰比、粉煤灰摻量、礦粉摻量、用水量作為研究混凝土腐蝕性的影響因素,借用五因素、四水平正交試驗表L16(45),配置16 種混凝土,其中水膠比分別為 0.35,0.40,0.45,0.50,粉煤灰和礦粉摻量分別為0,10%,20%,30%,用水量150kg/m3,160kg/m3,170kg/m3,180kg/m3,同時,制作 YC1,YC2,YC3三組試塊,設(shè)計配比見表1。

        表1 混凝土配合比(單位:Kg/m)3

        3 實驗結(jié)果及分析

        3.1 混凝土抗壓強度發(fā)展

        表2 給出了各組混凝土試塊不同齡期的抗壓強度。

        表2 不同齡期混凝土抗壓強度(單位:MPa)

        經(jīng)過對表2的極差分析可以得出,影響強度的最主要因素為水膠比,其次為礦物摻合料摻量,由此可見礦物摻合料對混凝土密實性的影響較大。礦粉對混凝土早期強度貢獻率要高于粉煤灰,對混凝土中后期強度影響也比較大,與粉煤灰相仿。而粉煤灰對早期強度貢獻較小,對水泥水化后期(一般在28d以后)表現(xiàn)出增強作用,這從極差分析可以看出來。當(dāng)摻合料摻量過大時,膠凝材料總量中的水泥熟料含量相對較少,熟料水化生成的Ca(OH)2量較少,減少了摻合料水化反應(yīng)生成C-S-H的比例,有些摻合料顆粒沒有參與火山灰反應(yīng),無有足夠的生成物填充周圍的空隙,所以摻和料摻量超過一定范圍時,混凝土強度會隨摻和料摻量的增大(水泥用量減少)呈下降趨勢。

        3.2 混凝土的滲透系數(shù)測定

        下圖是雙摻對混凝土滲透系數(shù)的影響;

        圖1 礦物外摻量與滲透系數(shù)關(guān)系

        從圖1可以看出,當(dāng)水灰比一定時,隨著礦物外摻料的增加,滲透系數(shù)逐漸變小,但達(dá)到一定值時,滲透系數(shù)變大。說明摻合料摻量超出一定值時,部分摻合料顆粒沒有參與火山灰反應(yīng),無足夠的生成物填充周圍的空隙,混凝土抗?jié)B性隨摻合料摻量的增大呈下降趨勢。

        3.3 混凝土的非穩(wěn)態(tài)氯離子遷移系數(shù)測定

        在以上配比的基礎(chǔ)上,在齡期28d時,通過測定氯離子在混凝土中非穩(wěn)態(tài)遷移的遷移系數(shù)來確定各配比下混凝土抗氯離子滲透性能。試驗數(shù)據(jù)見表3。

        表3 各組混凝土滲透系數(shù)(單位:(10-9cm2/s))

        從對表3的極差分析可知,影響混凝土抗氯離子滲透性的主要因素是:礦粉摻量—粉煤灰摻量—水膠比—用水量。圖中氯離子擴散系數(shù)DRCM小于0.4×10-9cm2/s的有G,M及N,這3組混凝土配比都有一個共同點:都摻入了礦物摻合料,其中G和N兩組混凝土配比都為“雙摻”。由此可見:在混凝土中使用“雙摻”技術(shù)對提高混凝土抗氯離子滲透性能影響很大。我們知道,礦粉和粉煤灰中的微細(xì)顆粒均勻分布在水泥顆粒之中,發(fā)生火山灰反應(yīng)生成二次C-S-H凝膠,可以填充其中的孔隙,改善混凝土中水泥石的孔結(jié)構(gòu),使總的孔隙率降低,大孔數(shù)量減少,小孔數(shù)量增多,孔結(jié)構(gòu)進一步細(xì)化,分布更為合理,混凝土更加密實,抗?jié)B性能得以提高。

        4 結(jié)語

        通過本文實驗主要得出以下幾點結(jié)論:

        礦粉對混凝土早期強度貢獻率要高于粉煤灰,對混凝土中后期強度影響也比較大,與粉煤灰相仿。而粉煤灰對早期強度貢獻較小,對水泥水化后期(一般在28d以后)表現(xiàn)出增強作用。當(dāng)摻和料摻量超過一定范圍時,混凝土抗壓強度隨摻和料摻量的增大(水泥用量減少)呈下降趨勢。

        當(dāng)水灰比一定時,隨著礦物摻合料摻量的增加,滲透系數(shù)逐漸變小,但達(dá)到一定值時,滲透系數(shù)變大。

        排水管道使用“雙摻”技術(shù),使混凝土抗氯離子滲透性能提高,顯著增強混凝土的防腐蝕性。

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