王玲玲
(南通市建筑科學(xué)研究院有限公司,江蘇 南通 226000)
再生骨料混凝土簡(jiǎn)稱(chēng)再生混凝土,即將廢棄混凝土塊體經(jīng)破碎、篩分、除去雜質(zhì)等工序處理為再生粗細(xì)骨料,然后部分或全部替代天然粗細(xì)骨料制備而成的一種新型混凝土。因其可以實(shí)現(xiàn)對(duì)廢棄混凝土的回收再利用,使其具有再生特性。但再生混凝土相較于普通混凝土而言,由于再生骨料的存在具有密實(shí)度較差,內(nèi)部孔隙微裂縫較多,抗壓強(qiáng)度低等缺點(diǎn)[1-2]。遭受氯離子侵蝕后的再生混凝土內(nèi)部結(jié)構(gòu)將重新分布,因而氯離子侵蝕的濃度和時(shí)間將直接影響到結(jié)構(gòu)再生混凝土的安全性和耐久性,其中碳化行為的變化尤為受關(guān)注[3-4]。因此,本文將研究高濃度氯離子環(huán)境作用下不同氯離子侵蝕程度與不同再生細(xì)骨料取代率的混凝土的碳化行為,以期為再生混凝土性能的提升提供一定的參考。
為了研究不同氯離子侵蝕天數(shù)對(duì)單摻再生細(xì)骨料混凝土碳化深度的影響,圖1和圖2分別給出了碳化時(shí)間分別為7d、14d、21d和28d時(shí),兩組單摻再生細(xì)骨料混凝土碳化深度均值和平均碳化速率。
圖1 碳化深度隨時(shí)間變化規(guī)律
圖2 碳化速率隨時(shí)間的變化
從圖1可以發(fā)現(xiàn):碳化深度隨著氯離子侵蝕時(shí)間的增加而減小。這是因?yàn)槁入x子侵蝕之后會(huì)使混凝土孔隙更加密實(shí),減少了二氧化碳的進(jìn)入,這個(gè)過(guò)程可能是由于化學(xué)反應(yīng)引起也可能是物理作用形成。
從圖2中可得,氯離子侵蝕5d的相對(duì)碳化速率明顯要比氯離子侵蝕10d的要快,且總體的碳化速率呈上升趨勢(shì)。尤其當(dāng)碳化14d后碳化速率明顯增大,其中當(dāng)碳化到21d和28d時(shí)氯離子侵蝕5d的碳化速率比氯離子侵蝕10d的碳化速率分別大出0.41mm/d和0.52mm/d。這可能是由于短期的氯離子侵蝕只對(duì)單摻再生細(xì)骨料混凝土內(nèi)部達(dá)到填充孔隙的效果,而5d的氯離子侵蝕填充度小于10d的氯離子侵蝕,甚至可能目前氯離子僅在單摻再生細(xì)骨料混凝土孔洞內(nèi)結(jié)晶尚未開(kāi)始化學(xué)反應(yīng)。從而使得10d氯離子侵蝕后的單摻再生細(xì)骨料混凝土試件的密實(shí)度更高,CO2更不易進(jìn)入到混凝土內(nèi)部。
在氯離子浸泡5d之后,單摻再生細(xì)骨料混凝土和控制混凝土碳化深度實(shí)測(cè)值如表1。圖3(a)給出了各碳化齡期下不同取代率單摻再生細(xì)骨料混凝土與控制混凝土對(duì)應(yīng)的碳化深度增大率。
表1 5d單摻再生細(xì)骨料混凝土碳化深度值(單位:mm)
通過(guò)計(jì)算可知,與控制混凝土相比,單摻再生細(xì)骨料混凝土7d、14d、21d和28d碳化深度平均提高了0.15mm、0.78mm、1.30mm、2.40mm,相應(yīng)的碳化深度增大率為96%、51%、24%、39%。
氯離子侵蝕10d之后,單摻再生細(xì)骨料混凝土碳化深度實(shí)測(cè)值如表2。
表2 10d單摻再生細(xì)骨料混凝土碳化深度值(單位:mm)
與控制混凝土相比,單摻再生細(xì)骨料混凝土7d、14d、21d和28d碳化深度平均提高了0.10mm、0.68mm、0.50mm、0.30mm,相應(yīng)的碳化深度增大率隨碳化時(shí)間的增加 而 遞 減,分別為66%、20%、21%、10%,見(jiàn)圖3(b)。
圖3 碳化深度增大百分率
從圖4可以發(fā)現(xiàn),不論氯離子侵蝕試件5d或10d,隨著取代率的增大,碳化深度均值是先增大后再減小的趨勢(shì),其中當(dāng)再生細(xì)骨料的取代率達(dá)到30%時(shí),再生細(xì)骨料混凝土的碳化均值達(dá)到最低值。碳化深度隨著取代率增大主要有兩方面因素。首先,再生骨料的孔隙率比普通骨料的孔隙率大,再生細(xì)骨料混凝土密實(shí)度低,導(dǎo)致CO2更容易往內(nèi)部擴(kuò)散,其碳化深度增大;其次,再生骨料表面附著老水泥砂漿,這使得再生細(xì)骨料混凝土中總水泥含量較普通混凝土大,更容易發(fā)生碳化反應(yīng)。而當(dāng)取代率為30%碳化深度達(dá)最低值,可能是由于30%的再生細(xì)骨料取代率是目前的最優(yōu)取代率。
圖4 不同取代率下平均碳化深度
不同取代率下氯離子濃度百分比見(jiàn)圖5,圖5顯示了取代率不同的再生細(xì)骨料混凝土試件在浸泡過(guò)氯離子溶液一段時(shí)間后,其內(nèi)部的氯離子濃度百分比。將圖4和圖5結(jié)合可以發(fā)現(xiàn),氯離子濃度最高的試件為再生細(xì)骨料取代率為0%和30%的再生細(xì)骨料混凝土,而這兩組試件的碳化深度值恰恰又是最小值,因此可以確定氯離子浸泡5d和10d后再生混凝土試件內(nèi)的孔隙處于填充狀態(tài),因而改變了內(nèi)部孔結(jié)構(gòu)分布,且氯離子尚未與再生細(xì)骨料混凝土內(nèi)部的Ca(OH)2和C3A發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。
圖5 不同取代率下氯離子濃度百分比
首先,根據(jù)再生細(xì)骨料取代率為0的再生細(xì)骨料混凝土的碳化數(shù)據(jù)建立碳化經(jīng)時(shí)方程(見(jiàn)式1),而后建立不同取代率下的碳化經(jīng)時(shí)方程(見(jiàn)式2和式3)。
氯離子浸泡5d:
氯離子浸泡10d:
式中:
Xc——碳化深度,mm;
t——碳化齡期,d;
r——再生混凝土單摻時(shí),再生細(xì)骨料取代率,%。
這兩個(gè)擬合方程擬合度分別為0.985和0.986。
從圖4和圖5可以發(fā)現(xiàn),再生細(xì)骨料混凝土內(nèi)部氯離子濃度對(duì)碳化深度是有一定影響的,但由于浸泡時(shí)間較短,再生混凝土內(nèi)部的氯離子濃度不足以達(dá)到耐久性設(shè)計(jì)規(guī)范中以環(huán)境類(lèi)別與作用等級(jí)規(guī)定的極限含量(0.06%硅酸鹽水泥熟料質(zhì)量),因此以氯離子擴(kuò)散系數(shù)作為自變量從而建立氯離子擴(kuò)散系數(shù)與碳化函數(shù)關(guān)系式。
采用王前等[5]改進(jìn)的氯離子滲透系數(shù)計(jì)算公式計(jì)算出5d和10d氯離子侵蝕下各個(gè)深度處的氯離子滲透系數(shù),見(jiàn)表3和表4。
表3 5d氯離子擴(kuò)散系數(shù)(單位:mm2/d)
表4 10d氯離子擴(kuò)散系數(shù)(單位:mm2/d)
從表3和表4中計(jì)算出相對(duì)應(yīng)碳化深度處的氯離子滲透系數(shù),擬合不同取代率中氯離子滲透系數(shù)與碳化深度的關(guān)系圖,見(jiàn)圖6。
圖6 氯離子侵蝕后碳化深度與氯離子滲透系數(shù)擬合圖
氯離子浸泡5d后單摻再生細(xì)骨料混凝土碳化深度Xc
與氯離子滲透系數(shù)Di公式:
氯離子浸泡10d后單摻再生細(xì)骨料混凝土碳化深度與氯離子滲透系數(shù)Di公式:
從這兩個(gè)公式可以發(fā)現(xiàn),氯離子滲透系數(shù)越大,碳化深度越深。這是由于再生細(xì)骨料混凝土內(nèi)部孔隙較多,在氯離子浸泡初期水中氯離子逐漸向再生細(xì)骨料混凝土內(nèi)部發(fā)展,僅僅能填補(bǔ)再生細(xì)骨料混凝土表面小部分孔隙,但大多數(shù)孔隙依舊存在,也致使CO2愈加向其內(nèi)部擴(kuò)散。比較氯離子浸泡5d和10d的氯離子滲透系數(shù)與再生細(xì)骨料混凝土碳化深度公式,可以看出隨著浸泡時(shí)間延長(zhǎng),氯離子滲透系數(shù)減小,而碳化發(fā)展逐漸減緩,這可能是由于再生細(xì)骨料混凝土試件置于氯離子溶液中,隨著溶液中氯離子逐漸滲透,混凝土內(nèi)部的微小孔隙逐漸填滿(mǎn),致使孔結(jié)構(gòu)改變,從而開(kāi)始抑制CO2進(jìn)入再生細(xì)骨料混凝土內(nèi)部。
通過(guò)本文分析,主要得出以下結(jié)論:碳化深度隨著氯離子侵蝕時(shí)間的增加而減?。惶蓟俾孰S著氯離子侵蝕時(shí)間的增加而降低;碳化深度隨著再生細(xì)骨料取代率的增加先增大后減小,取代率為30%時(shí)達(dá)到最低值;氯離子滲透系數(shù)越大,碳化深度越深;隨著氯離子侵蝕時(shí)間的增加,氯離子滲透系數(shù)減小,而碳化發(fā)展逐漸減緩;碳化深度與再生細(xì)骨料取代率呈現(xiàn)一元二次函數(shù)關(guān)系。