宋宇航,張偉麗,譚淵文
(中國地質(zhì)大學(武漢)工程學院,湖北 武漢 430074)
在我國北方地區(qū),由于氣溫較低、持續(xù)降雪導致道路通行不暢,在水和溫度循環(huán)作用下會導致路面產(chǎn)生縱向裂縫,因此要用除冰鹽(常用NaCl、CaCl)融雪。但除冰鹽中含有的氯離子會降低鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的耐久性。
目前一些學者對于鋼筋混凝土鹽凍破壞機理進行了研究,現(xiàn)有的微冰透鏡、靜水壓等理論可以解釋鋼筋混凝土凍融破壞的部分試驗現(xiàn)象和劣化機理,但是如何從不同影響因素的角度去研究鋼筋混凝土鹽凍破壞尚未形成一個完善的理論體系。Valenza等提出了一種全新的黏結(jié)剝落機理,從混凝土外表面侵蝕剝落特點入手,解釋了混凝土在鹽凍條件下產(chǎn)生的各種凍融現(xiàn)象。此外,還有很多學者發(fā)現(xiàn)了混凝土鹽凍破壞規(guī)律。如楊全兵研究發(fā)現(xiàn)混凝土內(nèi)部毛細管吸水飽水度和吸水速度隨著NaCl濃度增加而顯著提高;Zhang等研究發(fā)現(xiàn)干燥收縮對混凝土抗鹽凍性能的影響大于毛細孔隙中溶液飽和度的影響;Su等研究發(fā)現(xiàn)無箍筋的再生骨料鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)試件的黏結(jié)強度低于有箍筋的試件;張宇研究發(fā)現(xiàn)混凝土對鋼筋的保護效果取決于混凝土保護層厚度、接觸氯鹽的時間和混凝土的質(zhì)量。
氯離子擴散模型是鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)耐久性研究的重要基礎。如余紅發(fā)等在Fick第二擴散定律的基礎上,充分考慮了混凝土內(nèi)部缺陷以及氯離子擴散系數(shù)的時間依賴性,完善了氯離子擴散模型;孫叢濤綜合考慮了溫度、齡期等外部因素的影響,得到了不同因素作用下基于氯離子侵蝕的混凝土耐久性的理論解析解,建立了多因素作用下的氯離子擴散模型。
前人提出的氯離子擴散模型大部分是針對常溫狀態(tài),很少有考慮凍融這一因素,而凍融是鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)廣泛面臨的環(huán)境條件,因此在氯離子擴散模型中加入凍融帶來的影響是一個亟待解決的問題。為此,本文通過混凝土試件的鹽凍試驗研究了鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)在鹽凍環(huán)境下的損傷度,并將損傷度引入到氯離子擴散模型中,修正了氯離子擴散系數(shù),在此基礎上得到鹽凍條件下鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的壽命預測模型。
Clifton歸納了5種鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)壽命的預測方法:經(jīng)驗法、比較法、加速試驗法、數(shù)學模型法和隨機方法。目前針對鹽凍環(huán)境下鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)使用壽命預測的研究大多是基于氯離子擴散理論或碳化理論建立數(shù)學模型來進行研究。本文采用數(shù)學模型法,并結(jié)合混凝土試件的鹽凍試驗將凍融循環(huán)引入到氯離子擴散模型之中,實現(xiàn)了鹽凍環(huán)境下鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的壽命預測。
t
、t
、t
三個階段,其計算公式為t
=t
+t
+t
(1)
式中:t
為鋼筋混凝土試件的使用壽命(a);t
為誘導期,指裸露在外面一側(cè)的混凝土內(nèi)部鋼筋表面氯離子濃度達到臨界氯離子濃度所需的時間(a);t
為發(fā)展期,指包圍在鋼筋外的鈍化膜被破壞到保護層處的混凝土開裂所需的時間(a);t
為失效期,指混凝土處的保護層開裂到混凝土試件失效所需的時間(a)。在有氯鹽環(huán)境下,以鋼筋混凝土表面氯離子濃度達到臨界值的誘導期t
作為鋼筋混凝土試件的使用壽命,即t
=t
。t
時刻距混凝土表面深度為x
處的氯離子濃度C
(x
,t
)隨時間的變化,其表達式為(2)
C
=A
(W
/B
)γ
(3)
式中:C
(x
,t
)為t
時刻距混凝土表面深度為x
處的氯離子濃度(%);C
為混凝土表面氯離子濃度(%);x
為距混凝土表面的距離,即混凝土保護層的厚度(mm);A
為描述混凝土表面氯離子濃度與水膠比(W
/B
)關系的回歸參數(shù);γ
為混凝土表面氯離子濃度的分項系數(shù),根據(jù)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)減少鋼筋銹蝕破壞所需費用相對鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)修復費用的高、相等和低分別取值;R
(t
)表示混凝土對氯離子的抗力,它是氯離子擴散系數(shù)D
(t
)的倒數(shù),其表達式為(4)
(5)
式中:D
(t
)為常溫下t
時刻混凝土氯離子的擴散系數(shù)(m/s);t
為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)開始接觸氯鹽環(huán)境時的齡期(d,通常取28 d);D
為常溫下t
時刻混凝土氯離子擴散系數(shù)(m/s);R
為混凝土在齡期t
時刻抵抗氯離子擴散的能力(簡稱抗力),是混凝土氯離子擴散系數(shù)D
的倒數(shù)(s/m);m
為齡期系數(shù),與膠凝材料和環(huán)境有關;k
為環(huán)境系數(shù),與不同環(huán)境、不同膠凝材料有關;k
為養(yǎng)護系數(shù),與養(yǎng)護時間長短有關。當鋼筋混凝土表面氯離子濃度達到臨界值時,標志鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)發(fā)生破壞,設鋼筋混凝土表面氯離子臨界濃度為C
,綜合公式(1)~(4)可得到常溫環(huán)境下鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的壽命預測模型如下:(6)
公式(6)中D
為常溫下t
時刻混凝土氯離子的擴散系數(shù),在凍融條件下氯離子進入混凝土的速度發(fā)生了變化,即該氯離子的擴散系數(shù)D
發(fā)生變化。因此,將公式(6)中常溫下氯離子的擴散系數(shù)D
修正為凍融循環(huán)作用下混凝土氯離子的擴散系數(shù)D
,令:D
=KD
(7)
式中:K
為修正系數(shù)。故可得到鹽凍作用下鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的壽命預測模型如下:
(8)
鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的壽命與其混凝土保護層密切相關,混凝土保護層的損傷度是研究鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)在鹽凍條件下耐久性的重要指標。本文通過混凝土試件的鹽凍試驗,測試混凝土的相對動彈性模量與質(zhì)量損失率,計算鹽凍條件下混凝土保護層的損傷度,并建立混凝土保護層的損傷度與凍融循環(huán)次數(shù)的關系式,借助混凝土鹽凍損傷度與氯離子擴散系數(shù)之間的關系,對修正系數(shù)K
的取值給出了具體的計算公式。本試驗采用是華新P.O42.5普通硅酸鹽水泥,石子為5~20 mm連續(xù)粒級,采用標準砂進行試驗,控制混合砂細度模數(shù)為2.5。制備的標準混凝土試件尺寸為:100 mm×100 mm×400mm,如圖1所示。采用混凝土配合比為水泥∶砂子∶石子∶水=1∶1.03∶1.55∶0.45,水灰比為0.454。共制作標準混凝土試件6塊,其中3塊用于清水環(huán)境凍融循環(huán)試驗,3塊用于除冰鹽環(huán)境凍融循環(huán)試驗。
圖1 標準混凝土試件Fig.1 Standard concrete specimen
混凝土試件的凍融循環(huán)試驗按照《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法標準》中的快凍法進行,凍融系統(tǒng)采用高低溫環(huán)境控制系統(tǒng),為保持混凝土試件的飽水狀態(tài),兩組試件每2個凍融循環(huán)周期進行一次飽和,清水凍融試驗組的浸泡液為自來水,鹽凍試驗組的浸泡液為濃度3.5%的NaCl溶液。試件的中心溫度控制在(-18±2)~(5±2)℃,凍融循環(huán)周期為4 h。在本試驗中,每經(jīng)歷10個凍融循環(huán)周期后,測試試件的相對動彈性模量與質(zhì)量損傷率,每組試件的凍融循環(huán)周期均為80周期。
本文根據(jù)快凍法中的相關要求對混凝土試件的質(zhì)量損失率進行計算,其計算公式為
(9)
式中:ΔW
為n
次凍融循環(huán)后第i
個混凝土試件的質(zhì)量損失率(%);W
0為凍融循環(huán)前第i
個混凝土試件的質(zhì)量(g);W
為n
次凍融循環(huán)后第i
個混凝土試件的質(zhì)量(g)。混凝土的質(zhì)量損失率為混凝土試件鹽凍前后質(zhì)量之差與原混凝土試件質(zhì)量的比值,是反映鹽凍后混凝土構(gòu)件破壞最直觀的參數(shù),混凝土的質(zhì)量損失率與混凝土鹽凍破壞的程度直接相關。因此,本次試驗采用混凝土的質(zhì)量損失率作為混凝土抗鹽凍的考核指標,每10個凍融周期測試一次混凝土試件的質(zhì)量損失率。
E
可表示為(10)
圖2 混凝土相對動彈性模量測試儀Fig.2 Testing instrument for relative dynamic elastic modulus of concrete
式中:E
為n
次凍融循環(huán)后混凝土試件的動彈性模量(MPa);E
為混凝土試件的初始動彈性模量(MPa)。根據(jù)測試得到的混凝土試件的質(zhì)量損失率,繪制了在鹽溶液與清水溶液中凍融循環(huán)后混凝土試件的質(zhì)量損失率隨凍融循環(huán)周期的變化曲線,見圖3。
圖3 混凝土試件的質(zhì)量損失率隨凍融循環(huán)周期的 變化曲線Fig.3 Variation curves of mass loss rate of concrete specimens with the increase of freeze- thaw cycles
由圖3可見,隨著凍融循環(huán)次數(shù)的增加,鹽凍環(huán)境下混凝土試件的質(zhì)量損失首先出現(xiàn)負值,之后隨著凍融次數(shù)的增加,混凝土質(zhì)量損失率逐漸變?yōu)榱悴⒉粩嘣龃蟆_@是由于凍融初期,混凝土繼續(xù)發(fā)生水化反應,水化產(chǎn)物與鹽溶液填充了混凝土試件的孔隙,從而增加了混凝土試件的重量;隨著凍融周期的增加,混凝土試件的孔隙結(jié)構(gòu)不斷被膨脹的冰破壞,瓦解的碎屑在溶解飽水過程中流失,導致混凝土試件質(zhì)量下降;隨著凍融循環(huán)周期的增加,鹽溶液中混凝土試件的質(zhì)量損失率超過了清水溶液中混凝土試件的質(zhì)量損失率。分析試驗現(xiàn)象,主要有以下兩方面原因:一是在鹽的作用下,混凝土內(nèi)部因鹽飽和產(chǎn)生額外結(jié)晶壓力,加劇了混凝土內(nèi)部結(jié)構(gòu)的破壞;二是由于鹽的存在導致混凝土內(nèi)部產(chǎn)生濃度差,形成了梯度壓力,在凍融循環(huán)過程中加速了混凝土的破壞。由于除冰鹽導致混凝土表面剝蝕加快,并使混凝土內(nèi)部劣化速度加快,從而加快了混凝土的質(zhì)量損失,因此經(jīng)過多次凍融后鹽溶液中混凝土的質(zhì)量損失率比清水溶液中混凝土的質(zhì)量損失率要大。
在鹽溶液與清水溶液中凍融循環(huán)后混凝土試件的相對動彈性模量隨凍融循環(huán)周期的變化曲線,見圖4。
圖4 混凝土試件的相對動彈性模量隨凍融循環(huán) 周期的變化曲線Fig.4 Variation curves of relative dynamic elastic modulus of of concrete specimens with the increase of freeze-thaw cycles
由圖4可見,混凝土試件的相對動彈性模量在前20次凍融循環(huán)時增大,之后混凝土試件的相對動彈性模量逐漸減小。這是因為在凍融初期,混凝土繼續(xù)發(fā)生水化反應,水化反應的產(chǎn)物填充一部分孔隙,混凝土內(nèi)部結(jié)構(gòu)變得更加密實,提高了混凝土抗凍性,此時混凝土試件的相對動彈性模量增加;但是隨著凍融次數(shù)的增加,鹽加速了混凝土破壞,混凝土開始出現(xiàn)裂縫,混凝土試件的相對動彈性模量開始下降,并且鹽溶液中混凝土試件的相對動彈性模量下降速度明顯高于清水溶液中的相對動彈性模量,當凍融循環(huán)次數(shù)從60周期增加到80周期時,清水溶液中混凝土試件的相對動彈性模量下降5%,鹽溶液中混凝土試件的相對動彈性模量下降5.3%。
參照損傷度的規(guī)定,混凝土的鹽凍損傷度D
定義如下:(11)
根據(jù)試驗測試得到的混凝土試件的相對動彈性模量,計算混凝土試件的鹽凍損傷度D
,并繪制在圖5中,根據(jù)圖中數(shù)據(jù)進行擬合,可得到混凝土鹽凍損傷度D
與凍融循環(huán)次數(shù)n
之間的關系曲線。由圖5中曲線方程可知,NaCl溶液中混凝土試件的鹽凍損傷度D
為D
=0.631 9e0.037 8(12)
由于凍融初期混凝土試件的鹽凍損傷度出現(xiàn)負值,并不能客觀反映混凝土試件內(nèi)部微裂隙出現(xiàn)而帶來的損傷,因此在擬合曲線中排除了混凝土試件鹽凍損傷度為負值的數(shù)據(jù)。圖5中曲線顯示混凝土試件的鹽凍損傷度隨凍融循環(huán)次數(shù)的增加而增加,混凝土在清水溶液中鹽凍損傷度較鹽溶液中鹽凍損傷度要低,且在相同凍融周期時,其鹽凍破壞比清水溶液中更加嚴重,表明鹽凍損傷將不利于混凝土構(gòu)件結(jié)構(gòu)的耐久性。
圖5 混凝土試件的鹽凍損傷度與凍融循環(huán)次數(shù)的 擬合曲線Fig.5 Fitting curves between the salt frost damage degree of concrete specimens and freeze- thaw cycles
通過公式(12),可以直接得到混凝土鹽凍損傷度與凍融循環(huán)次數(shù)之間的關系,直觀地反映出凍融對混凝土劣化的影響。
孫叢濤等研究了混凝土鹽凍損傷度與氯離子擴散系數(shù)之間的關系,得到鹽凍前后混凝土表面氯離子擴散系數(shù)的變化為
(13)
式中:ω
為擬合常數(shù);D
為混凝土鹽凍損傷度,可由公式(12)計算得到。利用該關系式可以得到混凝土鹽凍損傷度與氯離子擴散系數(shù)之間的關系,經(jīng)研究公式(13)中擬合常數(shù)ω
,孫叢濤等得出ω
=0.107 2,屈鋒得出ω
=0.092 5。結(jié)合兩人的研究成果,本文取ω
=0.10。由公式(7)、(12)和(13),可得:
K
=e0.063 19e0.037 8(14)
陳西等對環(huán)境系數(shù)和養(yǎng)護系數(shù)取值進行了研究,首先采用Matlab對公式(8)中的環(huán)境系數(shù)k
、養(yǎng)護系數(shù)k
進行10 000次隨機取值,然后導進蒙特卡羅模擬,最后確定k
、k
均值為1。因此,鹽凍作用下鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的壽命預測模型修正為
(15)
包啟航對Fick第二定律進行了反推,并以余紅發(fā)模型為基礎,得到在鹽凍條件下鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的壽命簡化預測模型如下:
(16)
式中:M
為混凝土氯離子擴散性能的劣化系數(shù);R
為混凝土氯離子結(jié)合能力。包啟航通過定值計算法驗證了該模型的正確性。將包啟航模型的驗證參數(shù)代入本文所建立的模型,計算參數(shù)見表1。經(jīng)過計算得到鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的壽命預測結(jié)果,見表2。
表1 模型計算參數(shù)表
由表2可知,當鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)經(jīng)歷80次凍融后,其與未經(jīng)凍融的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)相比,耐久性壽命下降率為64.5%,因此鹽凍對鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的危害十分巨大;鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)壽命下降率隨著凍融循環(huán)次數(shù)的增加逐漸加大,表明鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)隨著凍融循環(huán)次數(shù)的增加,其破壞速度和程度更加劇烈。已有研究表明,試驗室快速凍融1次相當于室外凍融12次,因此可以根據(jù)不同地區(qū)每年的凍融循環(huán)周期估算該地區(qū)經(jīng)受鹽凍損害的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的使用壽命。
將表2的預測結(jié)果繪制成鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)壽命隨凍融循環(huán)周期的變化曲線,見圖6。
表2 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的壽命預測結(jié)果
圖6 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)壽命隨凍融循環(huán)周期的變化 曲線Fig.6 Variation curves of reinforced concrete structure life with the increase of freeze-thaw cycles
由圖6可見,兩條預測曲線反映出相似的變化規(guī)律,隨著凍融循環(huán)次數(shù)的增加,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的壽命降低,并且壽命下降率隨凍融循環(huán)周期的增加逐漸增大;本文模型的預測值相比包啟航簡化模型的預測值稍微偏低,這是因為本文將混凝土鹽凍損傷度引入到氯離子擴散模型中,考慮了混凝土保護層損傷等因素的影響,使得鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的預測壽命變短,這個預測結(jié)果更加符合北方地區(qū)的實際情況,有利于提高預測結(jié)果的準確性。此外,本研究將鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)遭受的凍融循環(huán)次數(shù)與使用壽命預測聯(lián)系在一起,使得鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的壽命預測更加直觀。
(1) 混凝土試件在清水溶液和NaCl溶液中凍融后均出現(xiàn)不同程度的剝蝕破壞,且在NaCl溶液中破壞更加嚴重。隨著凍融循環(huán)次數(shù)的增加,混凝土的質(zhì)量損失率和相對動彈性模量下降,并且兩者的下降幅度不斷增大。
(2) 基于Dura Crete模型建立的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)壽命預測模型可以準確地預測鋼筋混凝土的使用壽命。通過鋼筋混凝土鹽凍試驗獲得了混凝土鹽凍損傷度與氯離子擴散系數(shù)之間的關系,從而對Dura Crete模型進行修正,實現(xiàn)了對鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)在鹽凍環(huán)境下的壽命預測。
(3) 模型驗證結(jié)果表明:本文模型的預測結(jié)果與工程實際情況基本吻合,與包啟航簡化模型的預測結(jié)果對比發(fā)現(xiàn),兩者預測曲線大體一致,趨勢相同,但由于本文模型考慮了鹽凍環(huán)境對混凝土結(jié)構(gòu)的影響,其預測壽命相比包啟航預測模型偏低,更加符合北方地區(qū)的實際情況,有利于提高預測結(jié)果的準確性。