李熊文
摘 要:隨著新型城鎮化進程的加快,建筑工程項目逐漸增多,而當前的建筑項目,多為混凝土結構,所以探討混凝土的耐久性,也就有了重要的意義。在本文中,筆者結合多年的工作實際,分析了影響混凝土耐久性的各種因素,并優化了水泥生產工藝。
關鍵詞:水泥生產;混凝土;生產工藝;耐久性
對于混凝土來說,影響其耐久性的因素比較多,所以,在混凝土配置中,應加強對水泥生產工藝的控制,盡可能降低各種因素對混凝土耐久性的影響。而影響混凝土耐久性的因素包括磨損、化學侵蝕等因素。在本文中,筆者即分析水泥生產工藝對混凝土耐久性的影響。
1 影響混凝土耐久性的各種因素
眾所周知,水泥是制作混凝土的重要原材料,對混凝土耐久性有著很大影響。如果混凝土還沒達到固定年限,出現斷裂,則可能造成巨大的危害。筆者結合自身工作實際與相關的理論實際,總結出影響混凝土耐久性的幾個因素:
1.1 磨損因素
磨損分為兩種,一種是機械磨損,比如路面或者廠房地坪的磨損,一種是沖刷與氣蝕作用下的磨損,比如水工結構遭到破壞。其中,對于路面磨損來說,磨損速率取決于混凝土的強度與硬度,所以這就要求控制水泥的離析性與泌水性。如果在水泥中摻入粉煤灰、礦渣等,混凝土的耐磨性自然不夠好。
而沖刷與氣蝕是水工混凝土出現磨損的主因。混凝土試驗的結果表明,水泥中的C3S抗磨能力最強,所以,可通過提高其含量來提高混凝土耐磨性。
1.2 物理因素
混凝土耐久性遭到破壞的物理因素,包括水滲透、干濕交替、鹽結晶與凍融交替等。在這幾個因素中,水滲透是致使混凝土強度下降的主要因素,而干濕交替同樣有著較大的破壞作用。所以,混凝土的抗滲性對耐久性有重要影響。從水泥本身來看,水泥需水量、密實性與抗滲性之間有很大的關聯。所以,如果需要高強度混凝土,則可把水泥磨細,提高混凝土的密實度;另外一方面,在混合料中可摻加一定量的水泥漿與集料,有助于提高混凝土的抗滲性等。
1.3 化學侵蝕
如果混凝土的C3S含量比較高,則不利于混凝土的抗硫酸鹽侵蝕,所以,ASTM-V型水泥便規定,其含量不得超過20%。而摻有一定量的粉煤灰或者礦渣,有利于提高混凝土的抗硫酸鹽侵蝕能力。在同等的條件下,混凝土中的扛大氣中酸對抗侵蝕有重要的作用。所以,對于混凝土的密實性來說,水泥化學成分與混合料的影響尤為大。
此外,堿骨料對混凝土也會造成嚴重的破壞,如果堿骨料的含量過高,則可能降低混凝土的強度。
1.4 鋼筋銹蝕因素
混凝土結構遭到破壞,鋼筋銹蝕是主因之一。一般情況下,混凝土孔隙中如果含有高濃度的Ca(OH),則混凝土的pH值在12.4以上。在這種條件下,鋼筋表面便容易發生氧化反應,致使鈍化膜損壞,而鋼筋的銹蝕也就在所難免。
二氧化碳在混凝土中的擴散速度是影響混凝土碳化的主因。水泥中的CaO含量越高,則可吸收的二氧化碳量也就越大,失鈍所需的時間也就越長。但是,由于混磨礦渣水泥抗碳化能力比較差,所以即便摻入量超過50%,碳化速率也不會大幅提高。
2 水泥生產工藝的控制
在上文中,筆者分析了影響混凝土耐久性的各種因素,不難看出,水泥的活性越高,則混凝土的保水性也就越好,有助于提高混凝土的耐久性。但是由于水泥的細度如果越細,則需水量也就越大,則這種情況下,就需要保證混凝土的完整性與水密性。這是保證混凝土耐久性的關鍵環節。
水泥礦物成分中的C3A,雖然對混凝土早期強度的形成有一定作用,但是在抵御磨損、防止裂縫與抗化學侵害等方面卻沒有太大作用。因此,在水泥生產中,應嚴格控制C3A的含量。此外,如果由于原料方面的因素,把C3A的含量調到7%以下,則再摻入一定數量的是粉煤灰或者礦渣,有利于降低水化熱,最終降低混凝土的開裂風險。
除溫度梯度外,濕度梯度也是混凝土開裂的原因之一。在水泥生產中,由于使用了各種現代化的生產設備,也就極大提高了水泥的活性,因此需要大量的水與水化熱,在這種情況下,溫度與濕度梯度均增大,使得高強混凝土更容易開裂。
為了有效解決這一問題,國內的學者做了大量的工作,一方面降低C3A含量與加快冷卻速率,另外一方面調整水泥粉磨系統工作參數,使水泥顆粒級配更為合理,也就是調整RRB曲線斜率。
所以,提高水泥標號,采用把粉磨得更細的手段是不合適的。在水泥生產中,摻入一定數量的磨細礦渣或者粉煤灰,可在一定程度上環節這一矛盾。
3 結語
總而言之,通過文章的分析可以看出,水泥生產工藝與混凝土耐久性二者之間的關系非常密切。影響混凝土耐久性的因素包括化學侵蝕、物理因素和磨損等,在水泥生產中,如果提高混凝土耐久性,需要從這幾方面入手,也即是在水泥生產中,摻入一定數量的磨細礦渣或者粉煤灰。
參考文獻
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