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        溫濕耦合循環(huán)作用下纖維混凝土的耐久性能變化

        2021-07-30 16:11:12李霞
        新型建筑材料 2021年7期
        關(guān)鍵詞:混凝土

        李霞

        (山西工程職業(yè)學(xué)院,山西 太原 030013)

        0 引言

        混凝土廣泛應(yīng)用于土木工程的各行業(yè)中,如建筑、大壩、隧道和橋梁等。不同行業(yè)對(duì)混凝土性能的要求有所不同,這主要是因?yàn)榛炷了幍沫h(huán)境不同。研究者對(duì)不同環(huán)境下混凝土性能進(jìn)行了分析研究,金瀏等[1]考慮高溫下細(xì)觀組分力學(xué)性能退化效應(yīng)及率效應(yīng)的影響,建立了高溫作用下混凝土動(dòng)態(tài)壓縮破壞行為及應(yīng)變率效應(yīng)研究的細(xì)觀尺度數(shù)值分析模型。王明年等[2]研究了不同火災(zāi)高溫作用對(duì)隧道襯砌混凝土損傷的影響程度。劉宗輝等[3]分析了不同溫度后全輕混凝土單軸受壓疲勞性能。陳宗平等[4]以溫度、再生粗骨料取代率、混凝土強(qiáng)度為變化參數(shù),觀察了高溫后試件的受力破壞過(guò)程。李偉民等[5]通過(guò)不同含氣量混凝土的凍融循環(huán)試驗(yàn),對(duì)凍融后混凝土的抗凍性能進(jìn)行分析。時(shí)旭東等[6]探討不同強(qiáng)度等級(jí)混凝土在低溫凍融循環(huán)作用下彈性模量的變化。董偉等[7]研究粉煤灰再生混凝土的碳化規(guī)律,并建立碳化預(yù)測(cè)模型。吳必良等[8]采用非洲凝灰?guī)r和火山渣2種天然火山灰質(zhì)材料,研究了其對(duì)混凝土抗碳化性能的影響。曹雁峰等[9]研究不同摻合料對(duì)混凝土抗硫酸鹽侵蝕性能的影響。牛建剛和王瀟鵬[10]采用快速氯離子遷移系數(shù)法對(duì)塑鋼纖維輕骨料混凝土的氯離子滲透性進(jìn)行研究。錢(qián)曉倩等[11]研究了相對(duì)濕度對(duì)混凝土和砂漿收縮率和收縮規(guī)律的影響。不同外界環(huán)境對(duì)混凝土的性能有不同的影響,且通常情況下混凝土所處的環(huán)境并不是單一環(huán)境,因此必須要分析耦合環(huán)境下混凝土的性能變化。丁楊等[12]通過(guò)仿真模擬,分析了多場(chǎng)耦合作用下的混凝土性能變化。沈晴晴等[13]運(yùn)用大型有限元分析軟件ANSYS進(jìn)行了足尺門(mén)框構(gòu)件的熱-結(jié)構(gòu)耦合模擬分析。李榮濤和Christopher[14]考慮熱濕影響,分析了氯鹽侵蝕下混凝土中多相傳輸與相變模擬。逯靜洲等[15]研究了混凝土結(jié)構(gòu)荷載與環(huán)境耦合作用下混凝土性能劣化時(shí)的變化規(guī)律。劉宇森等[16]分析了不同溫度、濕度的耦合作用下,界面力學(xué)性能及粘結(jié)耐久性能的變化規(guī)律。

        從上述研究成果可知,耦合環(huán)境作用下的混凝土性能與單一環(huán)境下的性能存在明顯差異。本文對(duì)混凝土進(jìn)行溫濕度耦合循環(huán)試驗(yàn),分析混凝土抗壓強(qiáng)度、抗氯離子侵蝕和抗碳化性能的變化規(guī)律,同時(shí)在混凝土中摻加2%聚乙烯纖維來(lái)提高混凝土的耐久性能。

        1 實(shí)驗(yàn)

        1.1 原材料

        水泥:P·O42.5R水泥,主要化學(xué)成分如表1所示;石:粒徑6~14 mm,堆積密度1326 kg/m3,表觀密度2166 kg/m3,壓碎指標(biāo)6%;粗砂:粒徑≤6 mm,堆積密度1472 kg/m3,表觀密度3259 kg/m3;水:蒸餾水;聚乙烯纖維:山東菖源新材料科技有限公司提供,型號(hào)為1500D,直徑約18μm,密度1.34 g/cm3,抗拉強(qiáng)度1500 MPa。

        表1 水泥的主要化學(xué)成分 %

        1.2 實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備

        恒溫恒濕箱:HWS-1200,江蘇天翎儀器有限公司生產(chǎn);萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī):河北中毅達(dá)科技發(fā)展有限公司生產(chǎn);氯離子滲透儀:青島明博環(huán)保科技有限公司生產(chǎn);碳化箱:南京安奈試驗(yàn)設(shè)備有限公司生產(chǎn);導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試儀:DRJ-II,常州三豐儀器科技有限公司生產(chǎn);掃描電鏡:費(fèi)爾伯恩精密儀器(上海)有限公司生產(chǎn)。

        1.3 實(shí)驗(yàn)方法

        本研究中,普通混凝土配合比(kg/m3)為:m(水泥)∶m(砂)∶m(石)∶m(水)=130∶159.5∶323∶57.2,在此基礎(chǔ)上摻加2%聚乙烯纖維(體積摻量)制備聚乙烯纖維混凝土。根據(jù)配合比配制混凝土試件,成型后放入標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱內(nèi)養(yǎng)護(hù)(溫度25℃、相對(duì)濕度98%以上)。養(yǎng)護(hù)28 d后放入恒溫恒濕箱中進(jìn)行溫濕度耦合循環(huán)實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)方案為:首先將混凝土試塊放入恒定溫度為20℃、相對(duì)濕度為90%的環(huán)境下2 h;然后調(diào)節(jié)溫度為60℃、相對(duì)濕度為60%,在此環(huán)境下2 h,以此為1個(gè)溫濕度耦合循環(huán)。在分別循環(huán)0、30、60、90、120次后進(jìn)行抗壓強(qiáng)度測(cè)試,將試件放入氯離子滲透儀中2 h后進(jìn)行抗氯離子侵蝕性能測(cè)試,放入碳化箱中碳化2 h后進(jìn)行碳化性能測(cè)試,采用導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試儀測(cè)試混凝土的導(dǎo)熱系數(shù),采用掃描電鏡分析聚乙烯纖維混凝土在不同循環(huán)次數(shù)時(shí)的微觀形貌。

        2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析

        2.1 溫濕度耦合循環(huán)對(duì)混凝土抗壓強(qiáng)度的影響(見(jiàn)表2)

        表2 溫濕度耦合循環(huán)對(duì)混凝土抗壓強(qiáng)度的影響

        由表2可以看出:

        (1)隨著循環(huán)次數(shù)的增加,2種混凝土的抗壓強(qiáng)度均逐漸降低,并且當(dāng)循環(huán)次數(shù)超過(guò)60次時(shí),降幅明顯增大。這是因?yàn)樵跍貪穸妊h(huán)作用下,混凝土內(nèi)外表面會(huì)出現(xiàn)溫差,從而破壞混凝土結(jié)構(gòu)。

        (2)摻加聚乙烯纖維可提高混凝土的抗壓強(qiáng)度,循環(huán)次數(shù)為0、30、60、90、120次時(shí),聚乙烯纖維混凝土的抗壓強(qiáng)度分別為普通混凝土的1.11、1.15、1.19、1.29、1.39倍。

        (3)聚乙烯纖維能夠有效提高混凝土抗溫濕度循環(huán)作用,當(dāng)循環(huán)30、60、90、120次時(shí),普通混凝土的抗壓強(qiáng)度較循環(huán)0次時(shí)分別降低了6.09%、12.18%、24.36%、35.36%,而聚乙烯纖維混凝土的抗壓強(qiáng)度較循環(huán)0次時(shí)則分別降低了2.73%、6.51%、12.18%、19.11%。這是因?yàn)樵诨炷林袚饺肜w維能夠降低混凝土的塑性流動(dòng),減少收縮微裂紋。

        2.2 溫濕度耦合循環(huán)對(duì)混凝土抗氯離子滲透性能的影響(見(jiàn)表3)

        表3 溫濕度耦合循環(huán)對(duì)混凝土抗氯離子滲透性能的影響

        由表3可以看出:

        (1)隨著循環(huán)次數(shù)的增加,2種混凝土的滲透深度均逐漸增大,并且當(dāng)循環(huán)次數(shù)超過(guò)60次后,增幅明顯提高。

        (2)摻加聚乙烯纖維能降低混凝土的滲透深度,循環(huán)次數(shù)為0、30、60、90、120次時(shí),聚乙烯纖維混凝土的滲透深度分別為普通混凝土的56.2%、52.6%、54.5%、57.7%、61.3%。聚乙烯纖維能夠有效提高混凝土抗溫濕度循環(huán)作用,這是因?yàn)榫垡蚁├w維的直徑和長(zhǎng)度都很小,能夠填充混凝土內(nèi)部之間的空隙,從而使得混凝土的抗氯離子侵蝕性能提高。

        2.3 溫濕度耦合循環(huán)對(duì)混凝土抗碳化性能的影響(見(jiàn)表4)

        表4 溫濕度耦合循環(huán)對(duì)混凝土碳化深度的影響

        由表4可以看出:

        (1)隨著循環(huán)次數(shù)的增加,2種混凝土的碳化深度均逐漸增大,并且當(dāng)循環(huán)次數(shù)超過(guò)60次后,增幅明顯提高。

        (2)摻加聚乙烯纖維能降低混凝土的碳化深度,循環(huán)次數(shù)為0、30、60、90、120次時(shí),聚乙烯纖維混凝土的碳化深度分別為普通混凝土的36.4%、35.7%、41.2%、42.8%、46.2%。

        2.4 溫濕度耦合循環(huán)對(duì)混凝土導(dǎo)熱系數(shù)的影響(見(jiàn)表5)

        表5 溫濕度耦合循環(huán)對(duì)混凝土導(dǎo)熱系數(shù)的影響

        由表5可以看出:

        (1)隨著循環(huán)次數(shù)的增加,2種混凝土的導(dǎo)熱系數(shù)均逐漸增大,并且當(dāng)循環(huán)次數(shù)超過(guò)60次后,增幅明顯提高。

        (2)摻加聚乙烯纖維能降低混凝土的導(dǎo)熱系數(shù),循環(huán)次數(shù)為0、30、60、90、120次時(shí),聚乙烯纖維混凝土的導(dǎo)熱系數(shù)分別為普通混凝土的80.3%、78.8%、78.2%、77.7%、77.4%。

        2.5 微觀分析

        聚乙烯纖維混凝土在循環(huán)30、60、90、120次時(shí)SEM照片見(jiàn)圖1。

        圖1 聚乙烯纖維混凝土在循環(huán)30、60、90、120次時(shí)SEM照片

        由圖1可見(jiàn),隨著溫濕度耦合循環(huán)作用次數(shù)的增加,纖維混凝土的微觀孔直徑逐漸增大,混凝土內(nèi)部已發(fā)生破壞,從而使得混凝土的耐久性能變差。

        3 結(jié)論

        (1)隨著溫濕度耦合循環(huán)次數(shù)的增加,2種混凝土的抗壓強(qiáng)度均逐漸降低,并且當(dāng)循環(huán)次數(shù)超過(guò)60次后,降幅明顯增大;滲透深度、碳化深度和導(dǎo)熱系數(shù)逐漸增大,并且當(dāng)循環(huán)次數(shù)超過(guò)60次后,增幅明顯提高。

        (2)摻加聚乙烯纖維可提高混凝土的抗壓強(qiáng)度,降低滲透深度、碳化深度和導(dǎo)熱系數(shù),循環(huán)次數(shù)為0次時(shí),聚乙烯纖維混凝土的抗壓強(qiáng)度為普通混凝土的1.11倍,滲透深度、碳化深度和導(dǎo)熱系數(shù)分別為普通混凝土的56.2%、36.4%、80.3%。

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