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    C100高性能混凝土耐久性研究

    2020-03-17 03:55:02樸志海姚瑞珊計偉帥孫明剛冉欣鑫孫佳煜高彥寶
    黑龍江交通科技 2020年2期
    關鍵詞:徐變收縮率抗凍

    樸志海,姚瑞珊,計偉帥,孫明剛,冉欣鑫,孫佳煜,高彥寶

    (1.龍建路橋股份有限公司,黑龍江 哈爾濱 150009;2.黑龍江建筑職業(yè)技術學院,黑龍江 哈爾濱 150000)

    1 前 言

    眾所周知,土木工程領域應用的混凝土是一種極其重要的傳統(tǒng)建筑材料,截止目前,土木工程使用的混凝土強度等級絕大多數(shù)局限在C60以下。但隨著技術進步,時代發(fā)展,建筑工程對混凝土不斷提出新的要求,尤其是超高層建筑不斷刷新城市天際線,大跨度建筑物雨后春筍般涌現(xiàn),其他特殊構造物客觀上的需要等等,以上這些因素催生了高強、超高強混凝土的出現(xiàn)。近30年來,強度等級C70以上混凝土陸續(xù)開發(fā)出來并成功應用于工程中,特別是近20年來,C100高性能混凝土也已有許多有工程應用實例。

    那么,在倡導可持續(xù)發(fā)展的今天,C100高性能混凝土具有哪些優(yōu)勢呢?

    首先,新拌C100高性能混凝土在運輸和澆筑過程中,具有超大的流動性、良好的粘聚性和保水性,易于施工。

    其次,傳統(tǒng)普通混凝土隨齡期增長體積會產(chǎn)生不同程度收縮,隨著收縮的發(fā)生,混凝土內外部均會產(chǎn)生收縮裂縫,外界各種侵蝕性介質會沿裂隙侵入,導致混凝土內部鋼筋逐漸銹蝕。鐵銹是一種膨脹劑,會使鋼筋周圍的混凝土膨脹開裂,從而使混凝土產(chǎn)生比收縮裂縫更深更寬的裂隙,從而加劇了混凝土的劣化速度。C100高性能混凝土因其高體積穩(wěn)定性而很好的克服了這一缺點,其抗?jié)B性、抗凍性、抗碳化性、抗侵蝕性等性能都較傳統(tǒng)混凝土得到了及大提高。C100高性能混凝土提高了混凝土耐久性,延長了混凝土結構物的壽命,從而節(jié)省了大量社會資源。

    2 原材料

    以下為C100高性能混凝土研究使用的原材料信息。

    (1)碎石:5~20 mm連續(xù)級配,壓碎值13.5,針片狀4.0,表觀密度2.812 g/cm3。

    (2)砂:中砂,細度模數(shù)2.51,含泥量0.9,表觀密度2.776 g/cm3。

    (3)水泥:P.O52.5,28 d抗壓強度55.0 MPa~58.0 MPa。

    (4)粉煤灰:Ⅰ級,細度4.6,燒失量3.3,需水量比90.4%。

    (5)礦渣粉:S95級,比表面積412,28 d活性指數(shù)95.2%。

    (6)硅灰:SIO295%,燒失量3.7,需水量比87.9,28 d活性指數(shù)105%。

    (7)外加劑:聚羧酸系緩凝高效減水劑,含固量25%,減水率25%~30%。

    3 混凝土配合比

    以下為C100高性能混凝土配合比及工作性信息。

    表1 C100高性能混凝土配合比

    表2 C100砼工作性

    該配合比7 d抗壓強度94.8 MPa,28 d抗壓強度118 Mpa。

    4 C100高性能混凝土耐久性研究

    眾所周知,混凝土耐久性是工程界一個永恒的課題,尤其是在普遍重視環(huán)境的今天,這個問題愈發(fā)顯得重要,有鑒于此,筆者除了研究C100高性能混凝土的工作性和力學性能外,還著重研究了耐久性問題。在涉及的系列耐久性參數(shù)中,重點研究了C100高性能混凝土的抗?jié)B性、抗凍性、抗氯離子滲透性、抗碳化性、徐變性能及收縮性能。

    4.1 C100高性能混凝土抗?jié)B性能

    混凝土抗?jié)B性能是反映混凝土耐久性能最重要參數(shù)之一,為了驗證C100高性能混凝土抗?jié)B性能,本研究特地將C50普通混凝土與C100高性能混凝土的抗?jié)B性能進行了對比,本實驗室采用的抗?jié)B試驗機最大可做到P35,采用逐級加壓法。研究結果表明:當加壓到3.6 MPa時,C50普通混凝土六個試件中有兩個試件周邊有少許滲水,經(jīng)檢查,這只是密封圈局部損壞造成的結果,并不是試件本身滲水;C100高性能混凝土六個試件中均沒有任何滲水現(xiàn)象。由此可知,這兩種混凝土抗?jié)B等級均超過P35。

    4.2 C100高性能混凝土抗凍性能

    混凝土抗凍性是指其在飽水狀態(tài)下遭受凍融循環(huán)時,抵抗破壞的能力,它也是反映混凝土耐久性能最重要參數(shù)之一。為了驗證C100高性能混凝土抗凍性能,本研究特地將C50普通混凝土與C100高性能混凝土的抗凍性能進行了對比,為了較全面檢驗這一參數(shù),本研究采用兩種方法檢驗這兩種混凝土的抗凍性能,這兩種方法分別是:快凍法和鹽凍法。

    (1)鹽凍法C100高性能混凝土抗凍性能

    鹽凍法C50混凝土和C100高性能混凝土凍融試驗對比,見表3、表4。

    表3 鹽凍法C50混凝土凍融試驗數(shù)據(jù)

    表4 鹽凍法C100高性能混凝土凍融試驗數(shù)據(jù)

    鹽凍法達到28次凍融循環(huán)時,C50混凝土和C100高性能混凝土各5個試件表面積剝落物總質量均為零。為進一步驗證這兩種混凝土抗鹽凍性能,特地增加了28次凍融循環(huán),使總凍融循環(huán)達到56次,結果表明,單位表面積剝落物總質量均不超過1 500 g/m2這一規(guī)范規(guī)定值,由此可見,這兩種混凝土具有及其優(yōu)異的抗鹽凍性能。同時,從以上兩表中可看出C100高性能混凝土較C50混凝土具有更高的抗鹽凍融循環(huán)能力。

    (2)快凍法C100高性能混凝土抗凍性能

    快凍法C100高性能混凝土和C50混凝土凍融試驗對比,見表5、表6。

    表5 快凍法C100高性能混凝土凍融試驗數(shù)據(jù)

    表6 快凍法C50混凝土凍融試驗數(shù)據(jù)

    C100高性能混凝土和C50混凝土采用快凍法達到相同的凍融循環(huán)次數(shù)時,試件相對動彈模量下降值和質量損失率均遠小于規(guī)范的規(guī)定值,表明這兩種混凝土具有極強的抗凍融循環(huán)能力。同時,從以上兩表中可看出C100高性能混凝土較C50混凝土具有更高的抗凍融循環(huán)能力。

    4.3 C100高性能混凝土抗氯離子滲透性

    抗氯離子滲透性是衡量混凝土耐久性重要參數(shù)之一,它可以間接反映鋼筋混凝土中的鋼筋或其他金屬受腐蝕快慢、難易程度。為了驗證C100高性能混凝土抗氯離子滲透性能,本試驗特地將C50普通混凝土與C100高性能混凝土的抗氯離子滲透性能進行了對比,為了較全面檢驗這一參數(shù),本試驗采用兩種常用方法來檢驗這兩種混凝土抗氯離子滲透性能,這兩種方法分別是:電通量法、快速氯離子遷移系數(shù)法(RCM法)。

    (1)RCM法C100高性能混凝土抗氯離子滲透試驗

    C100高性能混凝土和C50混凝土抗氯離子滲透試驗對比,見表7、表8。

    表7 C100高性能混凝土與C50

    表8 技術等級評定

    快速氯離子遷移系數(shù)法(RCM法)試驗結果表明,C100高性能混凝土較C50混凝土具有更加優(yōu)異的抗氯離子滲透性能。

    (2)電通量法C100高性能混凝土抗氯離子滲透試驗

    C100高性能混凝土和C50混凝土抗氯離子滲透試驗對比,見表9、表10。

    表9 電通量法C100高性能混凝土與

    表10 技術等級評定

    電通量法試驗結果表明,C100高性能混凝土較C50混凝土具有更加優(yōu)異的抗氯離子滲透性能。

    4.4 C100高性能混凝土抗碳化性能

    抗碳化性能是衡量混凝土耐久性的重要參數(shù)之一,為了驗證C100高性能混凝土抗碳化性能,本試驗特地將C50普通混凝土與C100高性能混凝土的抗碳化性能進行了對比。

    C50普通混凝土與C100高性能混凝土的28 d和60 d碳化深度均為0,說明該兩種混凝土抗碳化能力非常突出。

    4.5 C100高性能混凝土徐變性能

    為了概略了解C100高性能混凝土的徐變性能,課題組用C50普通混凝土與C100高性能混凝土做徐變性能對比,盡管徐變試驗過程對兩組試件施加的荷載不同,但通過徐變性能參數(shù)的對比,仍可了解這兩種混凝土不同的徐變性能。見表11、表12。

    表11 C50高性能混凝土徐變性能試驗數(shù)據(jù)表

    表12 C100高性能混凝土徐變性能試驗數(shù)據(jù)表

    徐變試驗是長期的研究工作,因本研究周期的限制,試件加載時間僅有6個月,但不管怎樣,本試驗通過對C50普通混凝土、C100高性能混凝土對比研究,課題組仍然得出了這樣的結論:后者的徐變性能較前者要優(yōu)異得多,這得益于后者的密實度和強度要遠遠高于前者。

    4.6 C100高性能混凝土收縮性能

    混凝土的收縮性能是指混凝土在規(guī)定溫度、濕度和界面條件下,不受任何外力作用而引起的長度方向的變化,它是衡量混凝土體積穩(wěn)定性和耐久性的重要參數(shù)之一,為了驗證C100高性能混凝土收縮性能,本研究特地將C50普通混凝土與C100高性能混凝土的收縮性能進行了對比。

    (1)C100高性能混凝土非接觸法收縮試驗

    C50混凝土收縮率和C100高性能混凝土收縮率對比,見表13、表14。

    表13 C50混凝土收縮率(非接觸法)

    表14 C100高性能混凝土收縮率(非接觸法)

    (2)C100高性能混凝土接觸法(立式)收縮試驗

    C50混凝土收縮率和C100高性能混凝土收縮率對比,見表15、表16。

    表15 C50混凝土收縮率(接觸法立式)

    表16 C100高性能混凝土收縮率(接觸法立式)

    (2)C100高性能混凝土接觸法(臥式)收縮試驗

    C50混凝土收縮率和C100高性能混凝土收縮率對比,見表17、表18。

    表17 C50混凝土收縮率(接觸法臥式)

    表18 C100高性能混凝土收縮率(接觸法臥式)

    從表13~表18可以得出這樣一個共同結論:不論采用非接觸法還是用接觸法(立式和臥式)測試C100高性能混凝土和C50混凝土的收縮性能,C100高性能混凝土比C50混凝土的性能(收縮值)都優(yōu)越得多,這得益于前者的密實度要遠遠大于后者的緣故。

    5 結 語

    從以上研究結果可以清楚看出,C100高性能混凝土的力學性能、體積穩(wěn)定性能、尤其是以抗?jié)B性、抗凍性、抗氯離子滲透性、抗碳化性、徐變性能及混凝土收縮性能等參數(shù)為代表的耐久性能等諸方面都大大優(yōu)于普通C50混凝土,其中有些參數(shù)性能高于對比普通C50混凝土幾個等級。

    可以預見,在廣大專家學者的努力推動下,在可持續(xù)發(fā)展的大背景下,C100高性能混凝土在不遠的將來必將在土木、石油、核電、海洋及軍事領域得到廣泛的應用。

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