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        基于快凍法的纖維摻量混凝土耐久性試驗研究

        2020-08-19 03:32:12王躍東郭小帥
        四川建材 2020年8期
        關(guān)鍵詞:凍融循環(huán)抗折損失率

        王躍東,郭小帥,趙 超

        (許昌學(xué)院 土木工程學(xué)院,河南 許昌 461000)

        0 前 言

        JosephMonier[1]于1867年獲得鋼筋混凝土專利,混凝土結(jié)構(gòu)由價格低廉、就地取材、分布廣泛的材料構(gòu)成,而且與鋼筋、型鋼或者鋼管可以粘結(jié)牢固;作為材料之間能夠發(fā)揮各自優(yōu)勢的承重結(jié)構(gòu),廣泛應(yīng)用于工業(yè)民用建筑、道路橋梁隧道工程、大壩港口和塔架基礎(chǔ)工程。截至目前,我國高速鐵路、高速公路、城市軌道交通運(yùn)營里程均居世界第一,但在“一帶一路”戰(zhàn)略中的陸上絲綢之路和草原絲綢之路的嚴(yán)寒地區(qū),亟需考慮混凝土結(jié)構(gòu)材料的抗凍性。

        Mehta[2]提出:“在世界范圍內(nèi),造成混凝土喪失結(jié)構(gòu)承載力的原因有,氯離子滲透引起的鋼筋銹蝕、凍融破壞、混凝土碳化以及堿集料反應(yīng)等?!眹?yán)寒地區(qū)冬季道路除冰需使用含鹽類融雪劑,在凍融和氯離子侵蝕下,混凝土結(jié)構(gòu)未達(dá)到設(shè)計基準(zhǔn)年限已經(jīng)失效,嚴(yán)重危害使用安全并造成重大經(jīng)濟(jì)損失。

        T.C.Powers[3-5]和R.A.Helmuth從物理模型出發(fā),經(jīng)假設(shè)和推導(dǎo)提出靜水壓力假說和滲透壓理論;李金玉等[6]進(jìn)行了凍融試驗,采用高壓水銀測孔儀、電鏡掃描測試和X射線衍射分析,從宏觀和微觀闡述混凝土中的緊密水化產(chǎn)物結(jié)構(gòu)逐漸演變成稀疏狀態(tài),靜水壓和滲透壓促使微孔結(jié)構(gòu)的增加,誘發(fā)微裂縫的出現(xiàn)和不斷發(fā)展,引起混凝土強(qiáng)度和密實度的下降。為提高混凝土材料的耐久性,增強(qiáng)其抗凍性,結(jié)合凍融破壞機(jī)理和相關(guān)試驗研究,通過適當(dāng)增加纖維摻量,改變其內(nèi)部孔隙結(jié)構(gòu),在提升耐久性體現(xiàn)出明顯優(yōu)勢。

        目前,國內(nèi)對混雜纖維混凝土的研究內(nèi)容有纖維類別、尺寸、體積率等基本參數(shù)對纖維混凝土的影響和不同環(huán)境工況下的物理和力學(xué)性能[7-9]。對于環(huán)境特殊地區(qū)的纖維混凝土研究較少,基于這種情況,本試驗采用本地區(qū)原材料配制C30纖維摻量混凝土與普通混凝土,分析不同凍融循環(huán)次數(shù)與纖維摻量對混凝土的質(zhì)量損失率、立方體抗壓強(qiáng)度、棱柱體抗折強(qiáng)度的影響規(guī)律,得出纖維摻量混凝土與普通混凝土抗凍性能和基本力學(xué)性能的差異,具有一定的工程借鑒意義。

        1 試驗方案

        1.1 原材料選用

        因地取材,P·C32.5級水泥由本地區(qū)的天瑞集團(tuán)水泥有限公司提供,水泥質(zhì)量如表1所示;粗集料選用粒徑為4.75~31.5 mm的碎石;細(xì)集料采用本地區(qū)汝河河砂,細(xì)度模數(shù)為2.67,屬中砂;聚丙烯纖維(PPF)由湖南省某聚丙烯纖維工廠提供,單絲短纖維,其主要物理力學(xué)性能指標(biāo)見表2;水采用市政用水。所選用原材料均符合現(xiàn)行國家及相應(yīng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

        表2 聚丙烯纖維物理力學(xué)性能指標(biāo)

        1.2 混凝土配合比

        本試驗采用設(shè)計混凝土強(qiáng)度等級為C30,根據(jù)《普通混凝土配合比設(shè)計規(guī)程》(JGJ55—2011)進(jìn)行,把不同摻量聚丙烯纖維混凝土構(gòu)件作為研究對象。其中:R0作為對照組,PPF0.9、PPF1.8為實驗組。其中PPF0.9代表0.9 kg/m3的聚丙烯纖維摻量的混凝土,其具體配合比見表3。

        表3 混凝土配合比 單位:kg·m-3

        1.3 試驗過程

        耐久性試驗考慮纖維摻量和凍融循環(huán)次數(shù)為控制變量,制備不同配合比的新拌混凝土拌合物。制備過程中,按照材料均勻混合原則,先將水泥與細(xì)集料、纖維干拌1 min,再加粗骨料和水?dāng)嚢? min,故攪拌時間比普通混凝土有些延長。預(yù)先設(shè)定坍落度為55~70 mm,選用規(guī)格為100×100×100 (mm)的立方體混凝土試模和100×100×400 (mm)的棱柱體混凝土試模,在內(nèi)表面均勻涂抹脫模劑以備用,將混凝土拌合物一次性澆筑兩種規(guī)格試模內(nèi),用機(jī)械振動平臺將其振搗密實并抹平試件表面,制成試驗試塊。

        依據(jù)快凍法的實驗要求進(jìn)行抗凍試驗。采用杭州九環(huán)富琪實業(yè)有限公司生產(chǎn)高低溫凍融試驗箱,凍融循環(huán)次數(shù)分別為0、25、50、100、200次。凍融循環(huán)試驗結(jié)束后立即按照《普通混凝土力學(xué)性能試驗方法標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T50081—2002)進(jìn)行力學(xué)性能試驗。立方體抗壓強(qiáng)度試驗:將規(guī)格為100 mm的立方體試塊正中放置在壓力試驗機(jī)的承載平臺上,以0.5 MPa/s的速度持續(xù)加荷,使其側(cè)面受壓破壞,記錄五種凍融循環(huán)次數(shù)和三類纖維摻量混凝土試件的抗壓強(qiáng)度。棱柱體抗折強(qiáng)度試驗:將長邊為400 mm、短邊為100 mm的棱柱體混凝土試件放置四點彎曲的抗折裝置正中間,以0.05 MPa/s的速度持續(xù)加荷,使棱柱體被完全有效折斷,記錄五種凍融循環(huán)次數(shù)和三類纖維摻量混凝土試件的抗折強(qiáng)度。

        圖1 新拌纖維混凝土拌合物

        圖2 混凝土凍融試驗箱

        2 試驗結(jié)果及分析

        2.1 混凝土外觀現(xiàn)象

        混凝土進(jìn)行凍融循環(huán)試驗之前,室溫靜水浸泡24 h后,完全處于飽水狀態(tài)。在混凝土凍融循環(huán)之初,混凝土內(nèi)部骨料界面處,含量稀少的水泥漿層被凍融交替作用破壞開裂,試塊表面呈現(xiàn)微小間斷細(xì)紋。隨凍融循環(huán)次數(shù)持續(xù)增多,如達(dá)到100次或200次時,間斷細(xì)紋開始連續(xù)擴(kuò)展,外表面發(fā)生疏松和剝落現(xiàn)象,凍融損傷由外向內(nèi)逐漸擴(kuò)展,微裂縫顯著增多,最終導(dǎo)致混凝土試塊的凍融破壞,降低承載能力。

        2.2 質(zhì)量損失率

        按照《纖維混凝土試驗方法標(biāo)準(zhǔn)》(CECS13—2009)定義纖維混凝土凍融后質(zhì)量損失率,計算公式如下:

        (1)

        式中,ΔWi為n次凍融循環(huán)后的質(zhì)量損失率;|ΔMn|為n次凍融循環(huán)后的質(zhì)量變化量;M0為原始質(zhì)量。

        依據(jù)多組試驗獲得數(shù)據(jù),經(jīng)計算得出各組的質(zhì)量損失率,從而構(gòu)建不同摻量和不同凍融循環(huán)次數(shù)下纖維混凝土的質(zhì)量損失率的規(guī)律。圖3反映出50次內(nèi)的凍融循環(huán),普通混凝土和兩種不同摻量的纖維混凝土三者之間的質(zhì)量損失率差別非常??;當(dāng)凍融循環(huán)次數(shù)經(jīng)歷100次、甚至200次后,普通混凝土的質(zhì)量損失率顯著增大,已接近0.5%和超過0.8%,但纖維混凝土凍融后的質(zhì)量損失率增長幅度較小,纖維摻量多的混凝土的質(zhì)量損失率要低于摻量少的。

        圖3 質(zhì)量損失率

        2.3 力學(xué)性能指標(biāo)

        抗壓強(qiáng)度損失率應(yīng)按下式進(jìn)行計算:

        (2)

        式中,Δfce為n次凍融循環(huán)后的抗壓強(qiáng)度損失率;fc0為未凍融的抗壓強(qiáng)度平均值;fcn為n次凍融循環(huán)后的抗壓強(qiáng)度平均值。

        圖4反映出凍融循環(huán)次數(shù)與不同纖維摻量混凝土抗壓強(qiáng)度損失率的關(guān)系。25次內(nèi)的凍融循環(huán),纖維摻量對混凝土的抗壓強(qiáng)度損失率影響不大;當(dāng)凍融循環(huán)次數(shù)經(jīng)歷50次、100次和200次后,普通混凝土的抗壓強(qiáng)度損失率和纖維混凝土的差別逐漸增大,纖維摻量多的混凝土的抗壓強(qiáng)度損失率卻要高于摻量少的。

        圖4 抗壓強(qiáng)度損失率

        相對抗折強(qiáng)度應(yīng)按下式進(jìn)行計算:

        (3)

        式中,Rf為n次凍融循環(huán)后的相對抗折強(qiáng)度;ffn為n次凍融循環(huán)后的抗折強(qiáng)度平均值;ff0為未凍融的抗折強(qiáng)度平均值。

        圖5反映出不同凍融循環(huán)次數(shù)與纖維摻量下混凝土相對抗折強(qiáng)度的變化規(guī)律。25次內(nèi)的凍融循環(huán),普通混凝土和兩種不同摻量的纖維混凝土三者之間的相對抗折強(qiáng)度差別很小;當(dāng)凍融循環(huán)次數(shù)經(jīng)歷25次、100次、甚至200次后,普通混凝土的相對抗折強(qiáng)度迅速減少,已下降為初始值的71%,不同摻量的纖維混凝土的相對抗折強(qiáng)度初期下降緩慢后期下降速度明顯,纖維摻量少的混凝土的相對抗折強(qiáng)度要低于摻量多的。

        圖5 相對抗折強(qiáng)度

        3 結(jié) 論

        當(dāng)凍融循環(huán)次數(shù)較低時,普通混凝土具有一定的抗凍性。雖然摻入一定量的聚丙烯纖維,可以改善混凝土的抗凍性,但從質(zhì)量損失率角度考慮,想要獲得更高的抗凍等級,僅從摻入纖維這一方面提升其耐久性具有一定困難。纖維摻量的改變對混凝土抗壓強(qiáng)度有一定影響,雖然纖維的摻入可以約束混凝土受壓過程中內(nèi)部的橫向膨脹,但隨摻入量持續(xù)增多,同時增多了纖維-基體的界面薄弱層和影響界面過渡區(qū),導(dǎo)致其度的損失也有所增大,后期試驗可探尋纖維的最優(yōu)摻量。纖維顯著地提升了混凝土抗折強(qiáng)度,纖維的摻入就如同構(gòu)造了無數(shù)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)微單元,由細(xì)小纖維承擔(dān)骨料界面處的拉應(yīng)力。凍融循環(huán)次數(shù)迅速增加,纖維混凝土相對抗折強(qiáng)度也明顯降低,說明纖維與骨料間的粘結(jié)界面已部分損壞,纖維的增強(qiáng)功能被弱化,后期可探討摻入何種類型外加劑可進(jìn)一步提升界面粘結(jié)性能。

        [ID:009973]

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