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      花崗巖石粉對(duì)水工混凝土抗碳化性能的影響

      2020-10-09 11:44:04范華峰段光林翟盛通劉福勝張坤強(qiáng)
      中國(guó)農(nóng)村水利水電 2020年9期
      關(guān)鍵詞:石粉細(xì)度水工

      范華峰,段光林 ,翟盛通,劉福勝,張坤強(qiáng)

      (1.山東農(nóng)業(yè)大學(xué)水利土木工程學(xué)院,山東 泰安 271000;2.泰安市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站,山東 泰安 271000)

      CO2氣體通過(guò)孔隙和氣泡等向混凝土內(nèi)部擴(kuò)散,溶解于孔隙液,生成碳酸,與Ca(OH)2等堿性物質(zhì)發(fā)生中和反應(yīng)生成碳酸鹽等物質(zhì)的過(guò)程稱為碳化[1]。碳化導(dǎo)致水工混凝土堿度降低,破壞堿性環(huán)境對(duì)鋼筋的保護(hù)作用,導(dǎo)致鋼筋銹蝕;加劇水工混凝土收縮,導(dǎo)致水工混凝土開裂,造成水工混凝土結(jié)構(gòu)耐久性損傷。隨著大氣中CO2濃度的增長(zhǎng),長(zhǎng)期暴露于空氣中的水工混凝土渠道、閘門等結(jié)構(gòu)的碳化問(wèn)題逐漸得到人們的重視。我國(guó)每年因石材加工產(chǎn)生的花崗巖石粉超過(guò)1 000 萬(wàn)t,這些石粉年消耗量較少,利用率偏低,侵占土地,污染水體和空氣,如何有效利用花崗巖石粉成為亟待解決的問(wèn)題。研究表明[2-5],在混凝土中摻入礦物摻合料,不僅可以改善混凝土的性能,延緩碳化速度,還可合理利用廢棄礦物資源,減少水泥用量,符合我國(guó)綠色低碳、節(jié)能環(huán)保的需求。郭育霞[6]通過(guò)研究外摻和內(nèi)摻不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)的石粉對(duì)混凝土性能的影響,表明當(dāng)外摻15%~20%石粉時(shí),混凝土的各項(xiàng)性能最好。宋華、劉海峰等人[7-11]通過(guò)快速碳化試驗(yàn)研究了不同礦物摻合料對(duì)混凝土抗碳化性能的影響,表明抗碳化性能隨摻合料種類、混合方式等不同而不同,合理?yè)郊拥V物摻合料可以提升混凝土抗碳化性能。趙井輝、朱紅英[12,13]采用冪函數(shù)D=αtβ對(duì)混凝土的碳化深度與碳化齡期之間的關(guān)系進(jìn)行曲線回歸分析,擬合結(jié)果相關(guān)性較好。綜上所述,國(guó)內(nèi)外學(xué)者的研究主要集中在不同種類、不同摻量摻合料對(duì)混凝土抗碳化性能的影響方面,花崗巖石粉不同摻加方式及不同細(xì)度對(duì)水工混凝土抗碳化性能及孔隙參數(shù)影響規(guī)律的系統(tǒng)性研究較少,花崗巖石粉合理的外摻、內(nèi)摻摻量范圍及細(xì)度尚未確定,對(duì)此開展研究仍有較大的發(fā)展空間。

      本試驗(yàn)通過(guò)快速碳化試驗(yàn)及壓汞試驗(yàn),研究外摻、內(nèi)摻不同摻量及細(xì)度的花崗巖石粉對(duì)水工混凝土抗碳化性能的影響,以期通過(guò)合理的摻加方式及摻量提高水工混凝土抗碳化性能,合理利用廢棄花崗巖石粉資源,充實(shí)摻合料混凝土技術(shù)研究理論,為水工混凝土碳化深度控制及花崗巖石粉的合理利用提供重要的理論依據(jù)。

      1 試 驗(yàn)

      1.1 原材料

      水泥:P·O 42.5級(jí),基本物理性能見表1。

      表1 水泥的物理性能和力學(xué)性能Tab.1 Physical and mechanical properties of cement

      花崗巖石粉:粒徑0~150 μm,比表面積為376 m2/kg;粒徑0~45 μm,比表面積為1 281 m2/kg。顆粒形貌見圖1,化學(xué)成分見表2。

      圖1 花崗巖石粉掃描電鏡圖Fig.1 SEM image of granite powder

      表2 花崗巖石粉的化學(xué)成分Tab.2 Chemical compositions of granite powder

      砂:普通河砂,粒徑0~4.75 mm,含泥量小于2 %,,細(xì)度模數(shù)2.67;

      石子:粒徑5~20 mm的連續(xù)級(jí)配碎石,全部經(jīng)過(guò)篩洗,石粉含量可忽略不計(jì);

      減水劑:萘系高效減水劑,最大減水率25%;

      水:生活用水,符合《混凝土用水標(biāo)準(zhǔn)》(JGJ 63-2006)要求;

      指示劑:1%酚酞酒精溶液(酒精溶液含20%的蒸餾水)。

      1.2 方案設(shè)計(jì)

      以水工混凝土為研究對(duì)象,研究外摻(不取代水泥用量,直接添加花崗巖石粉配制水工混凝土)、內(nèi)摻(以花崗巖石粉取代相同質(zhì)量的水泥配制水工混凝土)兩種配制方式、花崗巖石粉不同摻量及不同細(xì)度對(duì)水工混凝土抗碳化性能的影響,試驗(yàn)設(shè)計(jì)基準(zhǔn)組水工混凝土的水灰比為0.45,編號(hào)C0。試驗(yàn)中考慮了0~150、0~45 μm兩種不同細(xì)度花崗巖石粉,每種細(xì)度水平設(shè)計(jì)6種外摻量(5%,10%,15%,20%,25%,30%)和6種內(nèi)摻量(5%,10%,15%,20%,25%,30%),編號(hào)分別為Wq-ε和Nq-ε,θ為花崗巖石粉摻量;ε為石粉細(xì)度,其中Ⅰ代表0~150 μm,Ⅱ代表0~45 μm。以0~150 μm花崗巖石粉外摻、內(nèi)摻為例,具體配合比見表3。

      表3 水工混凝土配合比 kg/m3Tab.3 Mix proportion of hydraulic concrete

      1.3 試件制備及試驗(yàn)方法

      碳化試驗(yàn)參照《水工混凝土試驗(yàn)規(guī)程》(SL 325-2006)快速碳化試驗(yàn)方法進(jìn)行,試件尺寸為100 mm×100 mm×400 mm,3塊一組,標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)至28 d取出并放入60 ℃烘箱中烘48 h,烘干處理后的試件,留下相對(duì)的兩個(gè)側(cè)面,其余表面用熔化的石蠟予以密封,將試塊放入CO2濃度為(20±3)%,溫度為(20±2)℃,相對(duì)濕度為(70±5)%的碳化箱內(nèi),當(dāng)碳化齡期達(dá)到3、7、14和28 d時(shí),將試件取出劈裂,在劈裂面噴灑濃度為1%的酚酞酒精溶液,測(cè)量碳化深度值,測(cè)量完畢后,對(duì)劈裂面進(jìn)行蠟封,繼續(xù)將試件放入碳化箱進(jìn)行碳化。

      壓汞試驗(yàn)使用PM-33-18型壓汞儀進(jìn)行測(cè)試,將水工混凝土試塊劈裂破型,隨機(jī)篩取5 mm以下豆?fàn)钏囝w粒,用無(wú)水乙醇浸泡24 h終止水化,置于(60±5)℃的烘箱中烘干至恒重,冷卻后進(jìn)行壓汞試驗(yàn)。

      2 試驗(yàn)結(jié)果與分析

      2.1 花崗巖石粉摻量及細(xì)度對(duì)碳化深度的影響

      水工混凝土摻加不同細(xì)度花崗巖石粉在不同摻量及不同碳化齡期條件下的碳化深度數(shù)值如矩陣(1)~(4)所示,應(yīng)用MATLAB軟件繪制出水工混凝土碳化深度與花崗巖石粉摻量、碳化齡期間的三維關(guān)系圖如圖2所示。其中X軸為花崗巖石粉摻量,Y軸為水工混凝土碳化齡期,Z軸為不同摻量及不同碳化齡期條件下的水工混凝土碳化深度。

      圖2 水工混凝土碳化深度Fig. 2 Carbonation depth of hydraulic concrete

      從圖2(a)可以看出,細(xì)度為Ⅰ花崗巖石粉外摻時(shí),隨摻量增加,不同齡期碳化深度呈現(xiàn)先減小后增大的趨勢(shì),但相比基準(zhǔn)組不同齡期碳化深度均有所減小,摻量為5%、10%、15%、20%、25%、30%時(shí),28 d 碳化深度比基準(zhǔn)組碳化深度分別減小約8.36%、17.24%、18.57%、21.35%、20.95%、13.13%。相關(guān)研究表明,快速碳化28 d,相當(dāng)于在自然環(huán)境中碳化50年[14],由此看來(lái),外摻適量細(xì)度為Ⅰ的花崗巖石粉對(duì)水工混凝土抗碳化性能的提升效果顯著。原因是外摻花崗巖石粉后,增加了漿體含量,提高了水工混凝土均勻度,并且細(xì)度為Ⅰ的花崗巖石粉平均粒徑19.375 μm小于水泥平均粒徑58.240 μm,比表面積376 m2/kg大于水泥比表面積342 m2/kg,填充較大孔隙的同時(shí)充當(dāng)部分水化產(chǎn)物的成核基體,水化產(chǎn)物均勻致密,使顆粒間的孔隙減少,密實(shí)度提高,緩沖CO2滲透速度,與基準(zhǔn)組相比相同齡期碳化深度有所減小,最佳摻量為20%左右;摻量繼續(xù)增大,花崗巖石粉吸附更多水分子導(dǎo)致自由水含量減少,水工混凝土流動(dòng)性變差,劣化了水泥石孔隙結(jié)構(gòu),連通孔隙增多,CO2侵入速率加快,抗碳化性能有所降低。

      從圖2(b)可以看出,細(xì)度為Ⅰ的花崗巖石粉內(nèi)摻摻量為5%左右時(shí),28 d碳化深度較基準(zhǔn)組碳化深度略有減小,水工混凝土抗碳化性能有所提升,摻量超過(guò)5%時(shí)隨摻量增加各齡期碳化深度較基準(zhǔn)組碳化深度均呈現(xiàn)逐漸增大的趨勢(shì),摻量為10%、15%、20%、25%、30%時(shí),28 d碳化深度比基準(zhǔn)組碳化深度分別增大約4.51%、16.31%、35.94%、70.56%、90.32%,說(shuō)明內(nèi)摻較多細(xì)度為I花崗巖石粉不利于水工混凝土整體抗碳化性能的提升,雖然花崗巖石粉有較好的晶核效應(yīng)及微集料填充效應(yīng),可以細(xì)化部分孔隙,提高密實(shí)度,但隨花崗巖石粉取代水泥用量的增加,水工混凝土水化產(chǎn)物生成量減少,密實(shí)度變差,堿儲(chǔ)備量降低,化學(xué)吸附及抵抗CO2滲透的作用減弱,水工混凝土碳化深度不斷增加,內(nèi)摻最佳摻量為5%左右。從圖2(c)和圖2(d)可以看出,細(xì)度為Ⅱ的花崗巖石粉外摻、內(nèi)摻時(shí),碳化深度隨摻量及齡期變化整體規(guī)律與細(xì)度為I時(shí)的變化規(guī)律相似。外摻細(xì)度為Ⅱ的花崗巖石粉在5%~25%各摻量條件下,28 d碳化深度較基準(zhǔn)組碳化深度分別減小約3.45%、7.43%、11.01%、12.33%、6.10%,摻量增大至30%時(shí),其碳化深度已略大于基準(zhǔn)組碳化深度??傮w看來(lái),與細(xì)度為I的花崗巖石粉外摻時(shí)相比,細(xì)度為II的花崗巖石粉對(duì)水工混凝土抗碳化性能的提升作用較差。原因是細(xì)度為Ⅱ的花崗巖石粉粒徑更小,比表面積更大,對(duì)較大孔隙的填充作用不夠明顯,且容易吸附更多水分導(dǎo)致同時(shí)期水化反應(yīng)不夠充分,C-S-H凝膠、Ca(OH)2等水化產(chǎn)物減少,較大摻量時(shí)孔結(jié)構(gòu)劣化,為CO2的侵入提供了通道??紤]到花崗巖石粉的利用率及篩分難度,采用外摻方式配制水工混凝土?xí)r不建議使用細(xì)度為Ⅱ的花崗巖石粉。細(xì)度為Ⅱ的花崗巖石粉內(nèi)摻時(shí),與細(xì)度為Ⅰ時(shí)相似,在較小摻量5%左右時(shí)28天碳化深度相比基準(zhǔn)組碳化深度有所減小,超過(guò)5%時(shí)各齡期碳化深度隨摻量增加而增長(zhǎng),摻量為10%、15%、20%、25%、30%時(shí),28天碳化深度比基準(zhǔn)組碳化深度增大約1.72%、18.30%、40.32%、74.01%、89.92%,與細(xì)度為Ⅰ相比摻量為5%~10%時(shí)有所減小,但整體變化幅度較小,說(shuō)明與摻加方式及摻量相比,花崗巖石粉細(xì)度并不是影響水工混凝土抗碳化性能的主要因素。

      2.2 碳化深度冪函數(shù)擬合分析

      水工混凝土的碳化深度與碳化齡期之間的關(guān)系可用冪函數(shù)進(jìn)行曲線回歸分析[12],公式如下:

      D=αtβ

      (5)

      式中:D為碳化深度,mm;t為碳化齡期,d;α表示水工混凝土早期碳化性能影響系數(shù)(α越大表示水工混凝土越易被碳化);β表示水工混凝土后期碳化速率影響系數(shù)(β越大表示水工混凝土碳化速率越快)。

      通過(guò)α,β值的變化趨勢(shì),分析外摻、內(nèi)摻不同摻量及不同細(xì)度花崗巖石粉對(duì)水工混凝土碳化進(jìn)程的影響規(guī)律。對(duì)不同摻加方式、不同細(xì)度花崗巖石粉水工混凝土碳化深度與碳化齡期的關(guān)系進(jìn)行擬合,得到擬合曲線見圖3,擬合參數(shù)見表4。

      圖3 碳化深度的擬合曲線Fig.3 The fitting curve of carbonation depth

      表4 水工混凝土碳化深度擬合參數(shù)表Tab.4 The carbonation fitting parameter list of granite powder hydraulic concrete

      在擬合參數(shù)表中可以看出,對(duì)花崗巖石粉水工混凝土碳化深度采用冪函數(shù)進(jìn)行回歸分析,得到相關(guān)系數(shù)R均大于0.959 7,置信度大于0.95,表明采用冪函數(shù)擬合水工混凝土碳化深度具有較高的可靠性。

      花崗巖石粉同摻量條件下外摻時(shí),無(wú)論細(xì)度Ⅰ或Ⅱ,早期碳化性能影響系數(shù)α,后期碳化速率影響系數(shù)β均小于內(nèi)摻時(shí),說(shuō)明與內(nèi)摻相比,外摻花崗巖石粉能更好的提升水工混凝土早期抗碳化能力,降低后期碳化速率,延緩碳化進(jìn)程,保證水工混凝土的抗碳化性能。

      外摻花崗巖石粉時(shí),無(wú)論細(xì)度Ⅰ或Ⅱ,隨摻量增加,早期碳化性能影響系數(shù)α與碳化深度值呈現(xiàn)相同的變化趨勢(shì),均為先減小后增大,后期碳化速率影響系數(shù)β則呈現(xiàn)逐漸減小的趨勢(shì),說(shuō)明外摻適量花崗巖石粉對(duì)水工混凝土早期抗碳化性能具有較好的提升作用;摻量越大,其后期抵抗水工混凝土碳化速率的能力越強(qiáng)。內(nèi)摻花崗巖石粉時(shí),在較小摻量5%、10%左右時(shí),早期碳化性能影響系數(shù)α較基準(zhǔn)組早期碳化性能影響系數(shù)有所減小。摻量超過(guò)10%時(shí)其總體趨勢(shì)與后期碳化速率影響系數(shù)β趨勢(shì)相同,隨摻量增加逐漸增大,說(shuō)明內(nèi)摻少量花崗巖石粉對(duì)水工混凝土早期抗碳化性能有些許幫助,但隨摻量增加,水泥用量減少,水化產(chǎn)物生成量不足,水工混凝土結(jié)構(gòu)稀疏,堿儲(chǔ)備含量明顯降低,碳化中和過(guò)程縮短,其抗碳化性能逐漸減弱。

      不同細(xì)度花崗巖石粉外摻時(shí),同摻量條件下,摻加細(xì)度為Ⅱ花崗巖石粉水工混凝土α值均大于摻加細(xì)度為Ⅰ時(shí)的α值,說(shuō)明外摻花崗巖石粉時(shí),粒徑分布更廣,顆粒級(jí)配更好的花崗巖石粉Ⅰ對(duì)水工混凝土抗碳化性能的提升具有更大的助益。不同細(xì)度花崗巖石粉內(nèi)摻,摻量在5%、10%左右時(shí),摻加細(xì)度為Ⅱ的花崗巖石粉水工混凝土的α值與細(xì)度為Ⅰ時(shí)α值相比略有減小且小于基準(zhǔn)組α值,隨摻量增加,變化趨勢(shì)相反,原因是花崗巖石粉在水工混凝土內(nèi)能發(fā)揮出微弱的火山灰效應(yīng)[15],生成具有一定強(qiáng)度的水化產(chǎn)物填充水工混凝土,且細(xì)度越小,活性越強(qiáng),反應(yīng)越充分,但摻量較大時(shí)填充作用不夠明顯。摻加細(xì)度為Ⅱ的花崗巖石粉水工混凝土β值除在5%摻量時(shí)小于細(xì)度為Ⅰ的β值外,其余摻量下均有所增大。說(shuō)明內(nèi)摻較小摻量時(shí),細(xì)度更小的花崗巖石粉對(duì)水工混凝土早期抗碳化性能有更大的幫助;內(nèi)摻較大摻量時(shí),與細(xì)度為Ⅱ相比,細(xì)度為Ⅰ的花崗巖石粉更能保證水工混凝土早期抗碳化性能,但對(duì)水工混凝土后期碳化速率抑制作用較差。

      2.3 壓汞試驗(yàn)結(jié)果分析

      研究表明,碳化速度取決于CO2與水工混凝土成分的反應(yīng)性及CO2擴(kuò)散速率,而CO2擴(kuò)散速率取決于水工混凝土的密實(shí)性、環(huán)境濕度、CO2濃度等因素[16]。在快速碳化試驗(yàn)中,除水工混凝土本身因素外其余條件均保持一致,因此水工混凝土密實(shí)度及孔隙結(jié)構(gòu)對(duì)碳化深度影響較大。通過(guò)壓汞試驗(yàn),參照吳中偉對(duì)混凝土孔級(jí)的劃分方式[17],得到花崗巖石粉不同摻加方式、摻量及細(xì)度條件下水工混凝土總孔隙率、有害孔及多害孔占比如圖4和圖5所示,坐標(biāo)軸負(fù)值表示花崗巖石粉內(nèi)摻。

      圖4 總孔隙率與花崗巖石粉摻量的關(guān)系Fig.4 The relationship between total porosity and the content of granite powder

      圖5 有害孔及多害孔占比與花崗巖石粉摻量的關(guān)系Fig.5 The relationship between proportion of harmful pores and the content of granite powder

      在圖4和圖5可以看出,水工混凝土總孔隙率、孔徑大于50 nm的有害及多害孔占比隨花崗巖石粉摻加方式、摻量及細(xì)度不同而變化。外摻細(xì)度為Ⅰ的花崗巖石粉時(shí)水工混凝土總孔隙率、有害及多害孔占比隨摻量增加先減小后增大,摻量為20%時(shí)總孔隙率、有害及多害孔占比均達(dá)到最小值,外摻細(xì)度為Ⅱ的花崗巖石粉時(shí)水工混凝土孔隙結(jié)構(gòu)參數(shù)表現(xiàn)出與外摻細(xì)度為Ⅰ時(shí)孔隙結(jié)構(gòu)參數(shù)相同的變化趨勢(shì)但數(shù)值有所增大。說(shuō)明外摻一定量花崗巖石粉降低了水工混凝土孔隙率,提高了水工混凝土密實(shí)度,減少了有害孔隙數(shù)量,20%左右時(shí)效果最佳,粒徑分布更廣時(shí)花崗巖石粉的填充效果更加明顯,外摻摻量超過(guò)20%時(shí),受花崗巖石粉吸水作用的影響,水泥水化反應(yīng)不能充分進(jìn)行,速度減緩,水化產(chǎn)物與骨料和花崗巖石粉間的黏結(jié)作用減弱,水工混凝土結(jié)構(gòu)稀疏,孔隙結(jié)構(gòu)逐漸劣化,但摻量達(dá)到30%時(shí)較基準(zhǔn)組孔隙結(jié)構(gòu)仍有一定的改善。

      內(nèi)摻花崗巖石粉摻量為5%左右時(shí),與基準(zhǔn)組相比兩項(xiàng)數(shù)值略有減小,且細(xì)度更小時(shí)效果更加明顯;超過(guò)5%時(shí),隨摻量增加均呈現(xiàn)逐漸增大的趨勢(shì)。主要原因是內(nèi)摻少量花崗巖石粉取代水泥時(shí),花崗巖石粉對(duì)水工混凝土孔隙良好的填充作用超過(guò)了水泥用量減少導(dǎo)致水化產(chǎn)物減少帶來(lái)的弊端,增加了漿體含量,降低了孔隙率、細(xì)化了孔隙結(jié)構(gòu),細(xì)度更小時(shí),漿體均勻度更好,晶核作用更加明顯,水泥石結(jié)構(gòu)及界面結(jié)構(gòu)更加密實(shí);內(nèi)摻摻量超過(guò)5%時(shí),隨花崗巖石粉取代水泥用量增多,水化產(chǎn)物減少,自由水含量增加,水工混凝土內(nèi)部連通孔隙增多,孔級(jí)比例劣化[18],雖然花崗巖石粉具有一定的填充效應(yīng),但取代水泥量較多時(shí)作用逐漸降低,劣化了水工混凝土孔隙結(jié)構(gòu)。

      一般而言,CO2擴(kuò)散速度隨水工混凝土孔隙率的增大而加快,進(jìn)而增大碳化深度,但水工混凝土孔隙率與抗碳化性能與并不存在簡(jiǎn)單的函數(shù)關(guān)系,孔隙率相同時(shí)孔徑分布可能不同,而后者對(duì)CO2擴(kuò)散速度影響更大。因此引入貢獻(xiàn)孔隙率[19]這一參數(shù),該值是指孔隙率與對(duì)應(yīng)孔徑區(qū)間占比的乘積,表示某一孔徑區(qū)間的孔隙體積與材料總體積的百分比,能更好的反映水工混凝土內(nèi)部孔隙結(jié)構(gòu)優(yōu)劣程度,貢獻(xiàn)孔隙率計(jì)算結(jié)果見表5。

      表5 有害孔及多害孔的貢獻(xiàn)孔隙率 %Tab.5 The contribution porosity of harmful pores

      在表5可以看出,不同細(xì)度花崗巖石粉外摻時(shí),水工混凝土有害及多害孔貢獻(xiàn)孔隙率隨摻量增加先減小后增大,摻量為20%時(shí)均達(dá)到最小值,此時(shí)水工混凝土孔隙率最小,孔級(jí)比例最優(yōu),充分體現(xiàn)了花崗巖石粉對(duì)水工混凝土密實(shí)度及孔級(jí)比例的優(yōu)化作用,粒徑分布更廣時(shí)效果更加明顯。與基準(zhǔn)組相比,內(nèi)摻摻量為5%時(shí),有害及多害孔貢獻(xiàn)孔隙率有所減小,細(xì)度為Ⅱ時(shí),效果更加明顯,摻量超過(guò)5%時(shí)隨摻量增加逐漸增大,有害孔及多害孔占材料總體積的比例上升,水工混凝土孔隙率增大,孔級(jí)比例劣化。

      將28 d碳化深度值與有害孔及多害孔貢獻(xiàn)孔隙率數(shù)值進(jìn)行線性擬合,結(jié)果如圖6所示,可以看出,碳化深度值與有害孔及多害孔貢獻(xiàn)孔隙率呈現(xiàn)出較好的對(duì)應(yīng)關(guān)系,說(shuō)明有害孔及多害孔體積占比的增多會(huì)相應(yīng)加快CO2擴(kuò)散速率,增大碳化深度,減小有害孔及多害孔體積占比,可以充分提升水工混凝土抗碳化性能。

      圖6 碳化深度與有害孔及多害孔貢獻(xiàn)孔隙率的關(guān)系Fig.6 T he relationship between carbonation depth and the contribution porosity of harmful pores

      產(chǎn)生以上現(xiàn)象的原因是外摻或內(nèi)摻適量花崗巖石粉,提高了漿體均勻度,提供了大量水化產(chǎn)物的附著體,加速水化產(chǎn)物析晶,保證了水工混凝土堿儲(chǔ)備含量,并且充填了部分孔隙,彌補(bǔ)了缺陷,提高了空間上的云狀、網(wǎng)狀形態(tài)的復(fù)雜性,有害孔及多害孔的體積占比減小,孔隙結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化,阻斷或細(xì)化部分連通孔隙,一定程度上延長(zhǎng)了CO2的滲透路徑,減緩了碳化速率,對(duì)水工混凝土抗碳化性能起到積極作用,從孔隙結(jié)構(gòu)層面解釋了花崗巖石粉對(duì)水工混凝土抗碳化性能的提升作用。

      3 結(jié) 論

      (1)隨外摻花崗巖石粉摻量增加,水工混凝土各碳化齡期碳化深度均呈現(xiàn)先減小后增大的趨勢(shì),即抗碳化性能先升后降,摻量為20%左右時(shí)最優(yōu);內(nèi)摻5%花崗巖石粉有助于降低水工混凝土碳化深度,超過(guò)5%時(shí)碳化深度隨摻量增加逐漸增大,抗碳化性能呈劣化趨勢(shì)。與內(nèi)摻花崗巖石粉相比,外摻更有助于提升水工混凝土抗碳化性能。與摻加方式及摻量相比,花崗巖石粉細(xì)度并不是影響水工混凝土抗碳化性能的主要因素。

      (2)水工混凝土中摻加花崗巖石粉后,α值呈現(xiàn)與碳化深度相同的變化趨勢(shì),外摻20%細(xì)度為0~150 μm花崗巖石粉、內(nèi)摻5%細(xì)度為0~45 μm花崗巖石粉時(shí)最小,早期抗碳化性能最強(qiáng);外摻摻量越大,后期碳化速率越低,內(nèi)摻摻量越大,后期碳化速率越高。

      (3)外摻或內(nèi)摻適量不同細(xì)度花崗巖石粉可優(yōu)化水工混凝土孔隙結(jié)構(gòu),降低有害孔及多害孔貢獻(xiàn)孔隙率,提高密實(shí)度,從孔隙結(jié)構(gòu)層面解釋了花崗巖石粉對(duì)水工混凝土抗碳化性能的提升作用。

      (4)綜合考慮花崗巖石粉對(duì)水工混凝土抗碳化性能的提升作用、節(jié)省水泥用量及廢棄花崗巖石粉利用率,花崗巖石粉的最佳摻量及細(xì)度水平為外摻20%(細(xì)度0~150 μm)、內(nèi)摻5%(細(xì)度0~45 μm)。

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