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引洮二期工程卵石混凝土耐久性研究

2018-01-15 08:45:26梁大蘊
陜西水利 2017年6期
關鍵詞:耐久性混凝土

梁大蘊

(1.甘肅省水利水電勘測設計研究院,甘肅 蘭州 730000;2.甘肅信創水利水電工程質量檢測有限公司,甘肅 蘭州730000)

引洮工程是為解決甘肅河東地區水資源匱乏而建的民生工程,工程區處于黃土高原地帶,品質優良的骨料資源極其匱乏,碎石運輸到工程區的距離普遍在100 km以上,為避免由于骨料資源短缺對工程進度、工程質量產生影響,研究用當地卵石資源解決骨料的難題。碎石開采對環境危害較大,國家對環境保護日益重視,研究利用卵石制備水工混凝土具有很好的經濟和社會效益。

混凝土的耐久性是混凝土抵抗自身和環境介質作用并長期保持其良好的使用性能和外觀完整性,從而維持混凝土結構的安全、正常使用的能力。國內外關于卵石混凝土耐久性的研究較少,研究也不全面,尤其水利工程對卵石混凝土耐久性的研究尚不全面。卵石表面光滑,水泥漿水化產生的Ca(OH)2在卵石表面集中較多,對混凝土耐久性有一定的影響[1-4]。

卵石混凝土因其采用的粗骨料較為特殊,導致其材料與性能方面與普通混凝土存在差異,故其耐久性與普通混凝土有相似之處,但也有其特殊性,隨著水利工程設計使用年限的提高,卵石混凝土的耐久性也更需展開全面的研究。

1 實驗原材料及方法

1.1 粗骨料

根據水工混凝土施工規范的要求,粗骨料粒徑要求為5~20mm、20~40mm等,隧洞混凝Z土襯砌施工多采用泵送,結合泵送混凝土對骨料最大粒徑的要求,研究選用最大骨料粒徑為40mm的二級配骨料,粗骨料的主要性能測試結果如表1所示。

表1 實驗用粗骨料物理性能指標

為確定粗骨料的最佳摻配比例,通過實驗確定5~20∶20~40骨料最佳摻配比例為4∶6時堆積密度最大,骨料的空隙率最低,后續實驗研究選用此摻配比例。

1.2 其他原材料

研究所用水泥為祁連山P·O 42.5水泥,性能測試如表2所示。

細骨料細度模數為3.2(以經過實驗論證),含泥量為1.2%。粉煤灰為F類Ⅱ級灰,活性指數為75.2%。外加劑為引氣減水劑,減水率為16.2%,含氣量為3.5%,水工混凝土施工規范要求具有抗凍性能的混凝土均需摻入引氣劑。

表2 水泥性能測試結果

2 和易性和力學性能影響

為了解卵石和碎石作為粗骨料配制出混凝土性能的差異,選取固定用水量,不同水膠比,通過適配使得混凝土工作性能達到設計要求并測定其力學指標是否達到設計強度。

2.1 初設配合比

根據施工經驗,泵送混凝土的坍落度要達到160~180mm才不至于發生堵管和澆注不密實現象。初設配合比配置C25混凝土,用水量初選165 kg/m3,外加劑摻量用推薦產量1.6%,實驗測得不同水膠比下坍落度均小于160mm,工作性能不能滿足要求。初設配合比如表3所示。

2.2 調整配合比

表3 初設配合比

調整用水量為175 kg/m3,測得混凝土的工作性能滿足初設要求,且拌合物未發生泌漿、抓地等現象。卵石混凝土水膠比低于0.48時28 d抗壓強度>31.6MPa,碎石混凝土水膠比低于0.50時28 d抗壓強度>31.6MPa。同配合比卵石混凝土大于碎石混凝土;同配合比碎石混凝土抗壓強度高于卵石混凝土。卵石混凝土抗壓強度為0.48與碎石混凝土水灰比0.50時抗壓強度約相等,確定為同強度等級。測試結果如表4所示。

同配合比卵石混凝土工作性能優于碎石混凝土[5-6],主要原因是:卵石表面光滑,骨料之間的摩擦阻力較小,流動性好;卵石吸水量較小,自由水多于碎石混凝土,自由水是影響混凝土流動性的最主要因素之一。

表4 調整后配合比

3 耐久性結果與討論

目前混凝土結構最顯著地要求是具有良好的耐久性,水工混凝土耐久性表現在具有良好的抗滲性、抗凍性、抗碳化性能、抗硫酸鹽侵蝕性能等。對比卵石混凝土的耐久性,以確定卵石混凝土耐久性是否滿足配制要求。考慮到引洮工程處于山大溝深的地段,摻合料架罐困難,只摻入粉煤灰,不能滿足耐久性要求時,通過降低水膠比、砂率和外加劑等措施來實現達到耐久性的目的。

3.1 抗滲性能

混凝土結構內部是一種多孔結構,氣體、氯離子等在毛細管的作用下滲透進入混凝土內部在混凝土內部產生擴散,使混凝土內部的鋼筋生銹。鋼筋生銹會發生體積膨脹致使混凝土開裂,從而影響混凝土結構的耐久性。同強度、同強度混凝土抗氯離子滲透性能如圖1所示。

圖1 混凝土抗氯離子滲透性能

從圖1可以看出,隨著養護齡期延長抗氯離子滲透性能逐步增強,其中同配合比,碎石混凝土抗滲性能優于卵石混凝土,同強度等級卵石混凝土和碎石混凝土抗氯離子滲透性能差異不大。分析其原因為:碎石表面粗糙,水泥漿與骨料粘接更加牢固,氯離子在界面之間的滲透速率低于卵石混凝土。卵石混凝土和碎石混凝土抗氯離子滲透性能均能滿足設計要求。

3.2 抗碳化性能

混凝土的抗碳化性能也是影響耐久性的主要因素之一。大氣中的二氧化碳與水泥水化生成的Ca(OH)2反應,從而使混凝土內部堿度減低,使得鋼筋表面鈍化膜破壞而發生鋼筋銹蝕。同配合比、同強度混凝土抗碳化性能如表5所示。

表5 同配合比、同強度混凝土的抗碳化性能

從表5可以看出,卵石混凝土與碎石混凝土的抗碳化性能差異不大。

3.3 抗凍性能

混凝土的抗凍性能的影響因素有水膠比、水泥品種、礦物摻合料、內部結構以及孔的多少。其中孔結構最主要的影響因素為水膠比,水膠比過大內部孔越大、數目越多,在寒冷環境中內部水的結晶壓力很大,結晶壓力對混凝土結構產生破壞,從而影響結構的耐久性。

引洮工程處于嚴寒地區,設計要求混凝土抗凍等級有F50、F100、F150、F200等,實驗研究對比卵石混凝土和碎石混凝土抗凍性能的差異,結合工程實際情況對比同強度卵石混凝土(水灰比0.48)和碎石混凝土(水灰比0.50)是否能夠達到F200等級的要求。測試結果如圖2,3所示。

圖2 凍融彈性模量損失

圖3 凍融質量損失

從圖2,3可以看出,凍融循環次數在150次以內卵石混凝土和碎石混凝土的相對動彈性模量損失至初始值和質量損失均滿足F150等級,卵石混凝土在在凍融循環200次時相對動彈性模量損失至初始值<60%,抗凍性能不能滿足要求。卵石與水泥漿界面粘接差,界面之間的孔隙大,水結晶壓力對混凝土產生的破壞大,從而卵石混凝土的抗凍性能略低于碎石混凝土。

通過調整卵石混凝土水膠比為0.46時,相對動彈性模量損失和質量損失均能達到F200等級的要求。后續研究確定卵石混凝土水膠比為0.46。

3.4 抗硫酸鹽侵蝕

引洮工程環境水中硫酸鹽含量較高,混凝土暴露在有硫酸鹽的環境和介質中,有可能遭受化學侵蝕而破壞。工程化學侵蝕類型主要為地下水或地表水中的硫酸根離子(SO42-)對混凝土的腐蝕,為確保工程運行的長期性及耐久性,需進行耐久性方面的研究。對比卵石混凝土(水膠比0.46)和碎石混凝土抗硫酸鹽侵蝕性能結果如圖4所示。

圖4 混凝土抗硫酸鹽侵蝕

從圖4可以看出,隨著干濕循環次數增多抗壓強度耐蝕系數先增大后減小,前期抗壓強度增加是由于在干濕循環過程中高溫加速膠凝材料水化,后期硫酸鹽侵蝕速率大于水化速率致使抗壓強度降低,其中當循環次數達到150次時卵石和碎石混凝土均不能滿足要求。

提高混凝土抗硫酸鹽的措施有:改變水泥品種(抗硫酸鹽水泥)、摻用外加劑、礦物摻合料、降低水膠比等。研究采用對比摻用抗硫酸鹽水泥和抗腐蝕阻銹劑混凝土的抗硫酸鹽侵蝕性能,結果如表6所示。

表6 抗硫酸鹽測試結果

從表可以看出摻用抗腐蝕阻銹劑和抗硫酸鹽硅酸鹽水泥混凝土的抗硫酸鹽侵蝕性能均能達到KS150,摻用抗腐蝕阻銹劑優于抗硫酸鹽硅酸鹽水泥,抗硫酸鹽水泥成本遠遠高于抗腐蝕阻銹劑,從經濟和社會效益優選抗腐蝕阻銹劑。

摻用抗腐蝕阻銹劑能提高混凝土的密實性,改變混凝土的內部結構,從而使得混凝土的抗硫酸鹽侵蝕性能提高。

4 結論

通過對比卵石混凝土和碎石混凝土的和易性、力學性能和耐久性,分析得出以下試驗結論:

(1)卵石和碎石混凝土的耐久性有優有劣,通過一定的措施可以用卵石制備出耐久性能達到引洮工程設計要求的混凝土。

(2)相同實驗配合比,卵石混凝土的和易性和抗碳化性能優于碎石混凝土,抗滲性能、抗凍性能和抗硫酸鹽侵蝕性能均劣于碎石混凝土。

(3)卵石表面較碎石光滑,界面與膠凝材料的粘接強度較碎石略低,通過降低水膠比的方式使得制備出的混凝土和易性和力學性能達到設計要求。

[1]胡于清,汪天祥.卵石混凝土在預應力箱梁施工中的應用 [J].公路,2016,61(09):48-51.

[2]陳代果,姚勇,裴超武,鄧勇軍,賴宇迪.混凝土中卵石與漿體間界面黏結強度試驗研究[J].混凝土,2015,(06):93-95+99.

[3]李刊.碎卵石配制高性能混凝土試驗研究[D].蘭州交通大學,2012.

[4]張利軍,樂金朝,李躍東.粗集料粒徑和級配對低等級卵石混凝土路面抗折強度離散性的影響 [J].中外公路,2008,(02):24-27.DOI:10.14048/j.issn.1671-2579.2008.02.039

[5]郭勇.卵石混凝土與碎石混凝土性能研究[D].中國海洋大學,2013.

[6]李樹山,高丹盈.粗骨料粒徑對卵石混凝土抗壓強度影響的試驗研究[J].混凝土,2013,(02):59-61+64.

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