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        大摻量粉煤灰混凝土的性能試驗(yàn)分析

        2023-02-14 05:37:54龐小勇
        交通科技與管理 2023年1期
        關(guān)鍵詞:碳化粉煤灰條件

        龐小勇

        (貴州省交通科學(xué)研究院股份有限公司,貴州 貴陽 550001)

        0 引言

        近年來,隨著我國節(jié)能降耗環(huán)保力度的不斷加強(qiáng),越來越多的建筑垃圾及工業(yè)廢物得以重復(fù)利用,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)和社會效益。粉煤灰作為火力發(fā)電主要的工業(yè)廢料,不僅對空氣造成污染,同時占用大量土地,實(shí)現(xiàn)其回收利用意義非凡[1-2]。業(yè)界專業(yè)人士對大摻量粉煤灰混凝土進(jìn)行研究,成功將其應(yīng)用于工程建設(shè)中。現(xiàn)階段,針對大摻量粉煤灰混凝土性能評價主要依據(jù)普通混凝土的評價方式,但由于大摻量粉煤灰混凝土粉煤灰含量較多,火山灰反應(yīng)緩慢,與普通混凝土相比,其早期強(qiáng)度較低,而隨著養(yǎng)護(hù)時間的不斷增加,其后期強(qiáng)度顯著提高,耐久性能也得到大幅度提升。因此,通過28 d 條件下的性能參數(shù)無法準(zhǔn)確反映其實(shí)際性能。鑒于此,該文對養(yǎng)護(hù)時間超過28 d,粉煤灰摻量為50%、60%條件下混凝土性能展開綜合探究,以更加全面地了解其各方面性能。

        1 實(shí)驗(yàn)研究方法

        1.1 實(shí)驗(yàn)材料與配比

        該試驗(yàn)選用Ⅱ級粉煤灰,經(jīng)碎化及無害化處理,其粒徑、性能滿足混凝土拌制要求;水泥選用42.5 級普通硅酸鹽水泥。經(jīng)試驗(yàn)檢測其礦物成分、理化性質(zhì)等相關(guān)指標(biāo)符合規(guī)范及設(shè)計要求;粗骨料采用經(jīng)破碎化處理的青石,粒徑為5~20 mm,級配連續(xù),壓碎指標(biāo)為7.9%,其余各項(xiàng)指標(biāo)均符合設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)要求;細(xì)骨料采用優(yōu)質(zhì)河砂,其細(xì)度模數(shù)為2.8,含泥量為1.2%,含水率為0.6%;減水劑選用萘系高效減水劑(WAN-B),激發(fā)劑則采用硫酸鹽復(fù)合激發(fā)劑[3-4]。

        按照膠凝材料質(zhì)量為600 kg/m3,其余組分質(zhì)量不變,粉煤灰摻量10%~60%拌制混凝土,其混凝土配合比見表1。

        表1 粉煤灰混凝土配合比

        1.2 試樣檢測

        試件強(qiáng)度檢測根據(jù)最新標(biāo)準(zhǔn)《混凝土結(jié)構(gòu)力學(xué)性能試驗(yàn)檢測標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。碳化深度及收縮量檢測按照《混凝土長期及耐久性能檢測評定標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

        2 試驗(yàn)結(jié)果分析

        2.1 粉煤灰摻量對混凝土后期強(qiáng)度的影響

        對大摻量粉煤灰混凝土試件采取標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)措施,養(yǎng)護(hù)完成后,依次測定試件60 d、180 d、365 d 條件下的混凝土抗壓強(qiáng)度,檢測結(jié)果見圖1。并根據(jù)混凝土28 d 標(biāo)準(zhǔn)抗壓強(qiáng)度值,對各摻量粉煤灰混凝土后期抗壓強(qiáng)度增長率進(jìn)行計算,計算結(jié)果見圖2。

        圖1 粉煤灰混凝土的后期抗壓強(qiáng)度

        圖2 粉煤灰混凝土的后期抗壓強(qiáng)度增長率

        通過圖1 能夠看出:①養(yǎng)護(hù)28 d 后,粉煤灰摻量為10%時,其強(qiáng)度相比標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)度稍有增加;②粉煤灰摻量越大,混凝土試件強(qiáng)度越低。當(dāng)齡期為60 d,粉煤灰摻量不超過30%時,其強(qiáng)度均高于相同條件下標(biāo)準(zhǔn)混凝土強(qiáng)度值,且當(dāng)粉煤灰摻量為20%時,其抗壓強(qiáng)度最大;③當(dāng)粉煤灰摻量高于40%且不超過60%時,混凝土抗壓強(qiáng)度值均小于同條件下標(biāo)準(zhǔn)混凝土強(qiáng)度,且粉煤灰摻量越大,混凝土強(qiáng)度越低;④當(dāng)混凝土齡期達(dá)到180 d,粉煤灰摻量低于30%時,混凝土強(qiáng)度持續(xù)增加,且全部高于相同條件下標(biāo)準(zhǔn)混凝土強(qiáng)度。當(dāng)摻量達(dá)到30%時,混凝土強(qiáng)度最大,相比28 d 條件下的混凝土強(qiáng)度增加54%。當(dāng)其摻量持續(xù)增加時,混凝土強(qiáng)度與其增長率呈現(xiàn)下降趨勢,但仍高于標(biāo)準(zhǔn)水平;⑤混凝土齡期為365 d 時,粉煤灰混凝土強(qiáng)度顯著增大,其增長趨勢與180 d 條件下增長趨勢大體相同;⑥當(dāng)粉煤灰摻量達(dá)40%,養(yǎng)護(hù)時間超過60 d 時,其抗壓強(qiáng)度與標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)度基本相同。

        綜上所述,相較于標(biāo)準(zhǔn)混凝土,隨著養(yǎng)護(hù)時間的不斷增加,粉煤灰混凝土強(qiáng)度增長較快;當(dāng)養(yǎng)護(hù)時間大于60 d,粉煤灰摻量低于40%時,粉煤灰混凝土強(qiáng)度均不低于標(biāo)準(zhǔn)混凝土強(qiáng)度;當(dāng)粉煤灰摻量增至60%時,其強(qiáng)度呈現(xiàn)下降趨勢,但強(qiáng)度仍高于標(biāo)準(zhǔn)混凝土板強(qiáng)度。為有效提升粉煤灰混凝土早期強(qiáng)度,通常加入激發(fā)劑對混凝土實(shí)施活化處理[5-6]。為此,根據(jù)以上試驗(yàn)結(jié)論,在上述試驗(yàn)條件下加入激發(fā)劑進(jìn)行試驗(yàn)探究,綜合分析粉煤灰摻量為50%和60%條件下的混凝土強(qiáng)度變化,試驗(yàn)結(jié)果見圖3。

        圖3 激發(fā)劑對粉煤灰混凝土28 d 后強(qiáng)度的影響(A5-1、A6-1 為摻入激發(fā)劑試樣)

        通過圖3 能夠看出:①當(dāng)粉煤灰摻量為50%、60%,激發(fā)劑摻量為0 條件下,經(jīng)養(yǎng)護(hù)28 d 后,雖然隨著時間的增加,粉煤灰混凝土強(qiáng)度呈上升趨勢,但與標(biāo)準(zhǔn)混凝土相比,其強(qiáng)度不足;②當(dāng)激發(fā)劑摻量為1%時,粉煤灰混凝土28 d 后強(qiáng)度出現(xiàn)大幅度增長,逐漸接近標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)度值。可見,激發(fā)劑能有效提升大摻量粉煤灰混凝土28 d 后強(qiáng)度值。

        綜合圖1、圖2、圖3 能夠看出:①混凝土中摻入粉煤灰后,其強(qiáng)度呈現(xiàn)增長趨勢,而加入激發(fā)劑后強(qiáng)度未發(fā)生變化,經(jīng)激發(fā)處理后,強(qiáng)度增長趨勢更加顯著;②當(dāng)養(yǎng)護(hù)時間不斷增加,粉煤灰持續(xù)產(chǎn)生火山灰反應(yīng),且愈加顯著,生成大量水化膠凝材料,對混凝土內(nèi)部孔隙進(jìn)行完全充填,顯著增強(qiáng)粉煤灰混凝土密實(shí)度,使其強(qiáng)度得以快速提升;③混凝土混合料中,膠凝材料與粗骨料黏結(jié)形成的區(qū)域,其強(qiáng)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于水泥石具有的強(qiáng)度,是混凝土內(nèi)部最薄弱環(huán)節(jié),極易出現(xiàn)裂縫和破壞[7-8]。當(dāng)內(nèi)部加入粉煤灰后,其內(nèi)部存在的SiO2和Al2O3等化學(xué)成分與水泥水化反應(yīng)產(chǎn)生的Ca(OH)2發(fā)生化學(xué)反應(yīng)形成C-S-H 膠凝材料。該材料能不斷完善過渡區(qū)結(jié)構(gòu),增強(qiáng)過渡區(qū)強(qiáng)度,從而使混凝土整體強(qiáng)度得以顯著提升。

        2.2 長期養(yǎng)護(hù)對大摻量粉煤灰混凝土碳化性能的影響

        相較于普通混凝土而言,粉煤灰混凝土產(chǎn)生的C-S-H凝膠需吸收大量的Ca(OH)2,造成混凝土內(nèi)部Ca(OH)2含量顯著減少,降低其抗碳化能力。因此,雖然當(dāng)粉煤灰摻量為50%、60%條件下,粉煤灰混凝土強(qiáng)度顯著高于標(biāo)準(zhǔn)混凝土強(qiáng)度,符合施工標(biāo)準(zhǔn)要求,但其抗碳化能力是否能夠滿足要求,仍需進(jìn)一步探究。因此,分別對粉煤灰摻量為50%、60%條件下不同養(yǎng)護(hù)時間的混凝土進(jìn)行碳化深度檢測,其檢測結(jié)果見圖4 所示。

        通過圖4 能夠看出:①混凝土內(nèi)粉煤灰摻量為50%、60%,且養(yǎng)護(hù)時間為28 d 時,其碳化深度依次為9.3 mm、13.7 mm;當(dāng)養(yǎng)護(hù)時間增加至365 d 時,其碳化深度依次為6.7 mm、9.0 mm;②粉煤灰混凝土加入激發(fā)劑后,其活性顯著增加,隨著時間的不斷增加,內(nèi)部火山灰反應(yīng)持續(xù)進(jìn)行,且越來越快,混凝土內(nèi)部孔隙填充得更加完全,薄弱環(huán)節(jié)修復(fù)得更加徹底,使混凝土密實(shí)度顯著增加,內(nèi)部空隙顯著減少,導(dǎo)致CO2氣體難以進(jìn)入,其抗碳化能力顯著提升;③以快速碳化28 d 等同于自然碳化50年深度推測,當(dāng)粉煤灰摻量為50%、60%條件下,即便不添加激發(fā)劑,其自然碳化100年深度也達(dá)不到15 mm 和19 mm,更難以觸及鋼筋位置。因此,當(dāng)粉煤灰摻量為50%、60%時,粉煤灰混凝土自然狀態(tài)下的抗碳化能力能夠滿足施工需求。

        圖4 粉煤灰混凝土碳化時間與碳化深度關(guān)系

        2.3 長期養(yǎng)護(hù)對大摻量粉煤灰混凝土收縮性能的影響

        針對大摻量粉煤灰混凝土養(yǎng)護(hù)180 d 后開展收縮性能檢測,得出收縮值與養(yǎng)護(hù)時間之間的關(guān)系曲線(圖5)。通過圖5 能夠看出,當(dāng)養(yǎng)護(hù)時間逐漸增加時,標(biāo)準(zhǔn)混凝土、粉煤灰混凝土60 d 內(nèi)的收縮量均十分顯著,超過60 d后呈現(xiàn)下降趨勢,總體變化情況相似,但摻加粉煤灰混凝土收縮量均低于標(biāo)準(zhǔn)混凝土收縮量[9]。

        圖5 混凝土收縮值與養(yǎng)護(hù)時間關(guān)系

        通常狀況下,混凝土收縮量與溫度收縮、干燥收縮、自收縮性能密切相關(guān)。其干燥收縮通常是因混凝土內(nèi)部水化物毛細(xì)孔、膠凝孔失水所致。而其自收縮則是由于混凝土凝結(jié)硬化造成的[10]。而粉煤灰作為惰性材料,可有效抑制混凝土自收縮性能,并顯著弱化水泥礦物產(chǎn)生的自收縮,減輕混凝土結(jié)構(gòu)的整體收縮。同時,粉煤灰混凝土后期強(qiáng)度顯著提升,使其抗收縮變形能力顯著增大,從而有效降低粉煤灰混凝土的收縮量。若在其內(nèi)部加入適量的膨脹劑,則對其收縮具有一定的補(bǔ)償作用,可更加有效地降低收縮量。

        3 結(jié)論

        綜上所述,大摻量粉煤灰混凝土隨著養(yǎng)護(hù)時間的不斷增加,其后期強(qiáng)度顯著增大。通過合理控制配合比,并加入適量的激發(fā)劑,能夠配制粉煤灰摻量為50%~60%,強(qiáng)度及各方性能均優(yōu)于標(biāo)準(zhǔn)混凝土的大摻量粉煤灰混凝土。隨著養(yǎng)護(hù)時間的不斷增加,粉煤灰混凝土抗碳化性能顯著增強(qiáng),并對混凝土抗收縮性能具有一定的改善作用,符合工程應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn),且能夠帶來良好的經(jīng)濟(jì)和社會效益,值得推廣和應(yīng)用。

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