蔣麗燕
(浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院建筑工程系,浙江 杭州 311231)
眾所周知,混凝土是我國用量最大的建筑材料,目前我國混凝土的年使用量已超過 20 億立方米。其廣泛應(yīng)用于工業(yè)和民用建筑、水工建筑和城市建筑等。隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的提出,南海島礁工程、渤海灣通道、港珠澳大橋、蘭新高鐵、川藏鐵路、青藏公路等一大批重大基礎(chǔ)工程正在我國海洋和西部嚴(yán)酷環(huán)境區(qū)域建設(shè)或規(guī)劃中,上述這些地區(qū)晝夜溫差較大,混凝土在水分傳輸進(jìn)去之后很容易因水結(jié)冰產(chǎn)生膨脹應(yīng)力最終導(dǎo)致膨脹破壞[1-2]。因此,如何防止混凝土因水分的進(jìn)入而導(dǎo)致破壞已經(jīng)成為研究者們研究的熱點(diǎn),比如降低水灰比,加入引氣劑都是較好的方法[3]。加入引氣劑后混凝土中會(huì)引入大量的均勻分布的微小封閉氣孔,在低溫條件下,隨著水分的進(jìn)入,這些水分轉(zhuǎn)化成冰,對(duì)混凝土產(chǎn)生的膨脹應(yīng)力有一定的緩沖與消減作用,從而能夠大幅度提高混凝土的抗凍性能[4-5]。目前,關(guān)于摻加引氣劑最佳摻量沒有統(tǒng)一定論,在實(shí)際工程中應(yīng)根據(jù)工程不同部位來確定其最佳摻量。本文系統(tǒng)研究了不同引氣劑摻量對(duì)混凝土的抗壓強(qiáng)度、抗碳化性以及抗凍性的影響,為工程的實(shí)際應(yīng)用提供了一定的理論指導(dǎo)。
水泥采用某廠生產(chǎn)的 P·Ⅱ52.5 級(jí)水泥;粗集料為石灰?guī)r碎石,并且采用連續(xù)級(jí)配且粒徑范圍是10~20mm;細(xì)集料為河砂且為中砂,細(xì)度模數(shù)為2.65。引氣劑的主要成分為十二烷基硫酸鈉,陰離子型表面活性劑,其氣泡穩(wěn)定性為 91.5%,表面張力為35.3×10-5N/cm。水泥主要化學(xué)成份見表1。
表1 水泥的化學(xué)組成 %
根據(jù)前期大量探索試驗(yàn)探究,設(shè)計(jì)研究了不同引氣劑摻量對(duì)混凝土的含氣量和抗壓強(qiáng)度的影響,并通過加速碳化試驗(yàn)研究了不同引氣劑摻量的抗碳化性能,通過凍融循環(huán)試驗(yàn)研究了引氣劑摻量對(duì)混凝土的抗凍性影響。詳細(xì)的試驗(yàn)配比如表2 所示。
表2 混凝土配合比kg/m3
按照配合比要求稱取各原料,采用強(qiáng)制式單臥軸混凝土攪拌機(jī)干混 2 分鐘后加水,再次攪拌 180s,采用振動(dòng)成型,試樣尺寸為 100mm×100mm×100mm(用于抗壓強(qiáng)度測試試驗(yàn))和 100mm×100mm×400mm(用于加速碳化試驗(yàn)和抗凍性試驗(yàn))的混凝土試塊,試樣脫模成型后先在 (20±3)℃、相對(duì)濕度 95% 以上的標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室養(yǎng)護(hù)至不同齡期后,進(jìn)行測強(qiáng)和加速碳化試驗(yàn)以及抗凍性試驗(yàn)。
1.3.1 抗壓強(qiáng)度
按 GB/T 50081—2002《普通混凝土力學(xué)性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行,分別測量按上述配合比成型制備的混凝土在設(shè)計(jì)齡期的抗壓強(qiáng)度。
1.3.2 加速碳化試驗(yàn)
按照 GB/T 50082—2009《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行。
1.3.3 抗凍性試驗(yàn)
按照 GB/T 50082—2009《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行。
1.3.4 微觀試驗(yàn)
引氣劑的摻加對(duì)混凝土的孔結(jié)構(gòu)影響非常大,因此研究引氣劑的摻量變化對(duì)混凝土孔結(jié)構(gòu)的變化具有重要意義。本研究采用汞壓法對(duì)混凝土孔結(jié)構(gòu)進(jìn)行檢測。
表3 和圖1 表示不同引氣劑摻量對(duì)新拌混凝土的含氣量的影響。摻加不同引氣劑摻量后,在新拌混凝土5min 后對(duì)其進(jìn)行含氣量的測定。
表3 混凝土含氣量檢測結(jié)果
圖1 引氣劑摻量與新拌混凝土的含氣量的關(guān)系
從圖表中能夠看出隨著引氣劑摻量的增加,混凝土中含氣量在增加,且增加幅度在增大
表4 和圖2 表示不同引氣劑摻量對(duì)混凝土的抗壓強(qiáng)度的影響。
表4 混凝土強(qiáng)度檢測結(jié)果
圖2 引氣劑含量對(duì)混凝土抗壓強(qiáng)度的影響
從圖中能夠看出同一齡期下隨著引氣劑摻量的增加呈現(xiàn)先增大后減小的趨勢,當(dāng)摻加 2‰ 引氣劑的時(shí)候其抗壓強(qiáng)度最大,超過 2‰ 引氣劑摻量混凝土的抗壓強(qiáng)度會(huì)降低。究其原因,一方面由于引氣劑的“滾珠效應(yīng)”,引氣劑的摻加引入了氣泡能增加混凝土的流動(dòng)性,增大混凝土之間的密實(shí)程度,從而導(dǎo)致混凝土強(qiáng)度的增加,這體現(xiàn)為引氣劑的正作用;另一方便,由于引氣劑的摻加,導(dǎo)致產(chǎn)生了大量的氣泡,混凝土中存在大量的氣泡,導(dǎo)致混凝土中孔隙率增大,而混凝土的抗壓強(qiáng)度又與其孔結(jié)構(gòu)密切相關(guān),最終導(dǎo)致混凝土的抗壓強(qiáng)度降低,這體現(xiàn)為引氣劑的負(fù)效應(yīng)?;炷恋目箟簭?qiáng)度最終由這兩方面原因決定,因此在摻加 2‰ 引氣劑之前,混凝土的抗壓強(qiáng)度隨著引氣劑的增加而增大,在摻加 2‰ 引氣劑之后,混凝土的抗壓強(qiáng)度隨著引氣劑摻量的增加而降低。
表5 和圖3 表示不同引氣劑摻量對(duì)混凝土的抗碳化性能的影響。
表5 混凝土碳化深度檢測結(jié)果 mm
圖3 引氣劑摻量對(duì)混凝土的抗碳化性能的影響
從圖表中能夠看出,隨著摻加 2‰ 引氣劑的混凝土抗碳化性能最好,不摻加引氣劑摻量的混凝土抗碳化能力次之,且隨著引氣劑摻量的增加,混凝土的抗碳化能力減弱。這是因?yàn)閾郊?2‰ 引氣劑摻量的混凝土其抗壓強(qiáng)度最大、結(jié)構(gòu)最密實(shí),故其抗碳化能力最強(qiáng),隨著引氣劑摻量的增加,混凝土的抗壓強(qiáng)度降低,混凝土中含有大量的氣泡導(dǎo)致二氧化碳能夠快速的進(jìn)入混凝土內(nèi)部,降低混凝土的抗碳化能力。
表6 和圖4 表示不同引氣劑摻量對(duì)混凝土的抗凍性能的影響。從表圖中能夠看出,摻加 5‰ 引氣劑摻量對(duì)混凝土的抗凍性極其不利,在凍融循環(huán) 180 次,其質(zhì)量損失已經(jīng)達(dá)到了 1.4%;摻加 2‰ 引氣劑摻量對(duì)混凝土抗凍性最好,摻加 1‰ 引氣劑摻量對(duì)混凝土的抗凍性次之,且隨著引氣劑摻量的增加,混凝土的抗凍性能減弱。這是因?yàn)閾郊虞^多的引氣劑導(dǎo)致大量的氣泡存在混凝土內(nèi)部,導(dǎo)致混凝土內(nèi)部較為疏松,大量的水分能夠較快的進(jìn)入到混凝土內(nèi)部,最終加速了混凝土的破壞。
表6 混凝土的質(zhì)量損失率檢測結(jié)果 %
圖4 不同引氣劑摻量對(duì)混凝土的抗凍性能的影響
圖5 表示不同引氣劑摻量對(duì)混凝土孔結(jié)構(gòu)的影響,從圖中能夠看出,摻加 2‰ 引氣劑摻量的混凝土孔隙率最小,摻加 5‰ 引氣劑摻量的混凝土孔隙率最大;摻加2‰ 引氣劑摻量的混凝土的最可幾孔隙最小,摻加 5‰引氣劑摻量的混凝土最可幾孔隙最大,且摻加 5‰ 引氣劑摻量的混凝土大于 300A 的孔明顯增多。這也解釋了為什么摻加 2‰ 引氣劑摻量能提高混凝土的抗壓強(qiáng)度、抗碳化性能以及抗凍性。
圖5 不同引氣劑摻量對(duì)混凝土孔結(jié)構(gòu)的影響
(1)隨著引氣劑摻量的增加,混凝土含氣量增大,且增加幅度變大。
(2)摻加 2‰ 引氣劑摻量能提高混凝土的抗壓強(qiáng)度、抗碳化性能以及抗凍性,是最優(yōu)摻量,大于 2‰,隨著摻量的增加,混凝土的抗凍性降低。
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