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凍融循環(huán)對(duì)混凝土氯離子擴(kuò)散系數(shù)影響

2015-12-16 07:58:54聶治平江守恒
關(guān)鍵詞:凍融循環(huán)擴(kuò)散系數(shù)外加劑

池 波,聶治平,江守恒

(黑龍江省寒地建筑科學(xué)研究院,黑龍江 哈爾濱150080)

我國(guó)“三北一南”地區(qū)氣候寒冷,冬期施工比較漫長(zhǎng),較大的晝夜溫差激發(fā)了研究人員對(duì)混凝土凍融循環(huán)的研究熱情。為保證混凝土能夠達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度和良好的耐久性能,促進(jìn)了人們對(duì)混凝土早強(qiáng)劑和防凍劑的研究。反復(fù)的凍融破壞導(dǎo)致混凝土內(nèi)部水分遷移和凍脹損傷,是制約混凝土耐久性的關(guān)鍵因素之一[1]。水分在凍脹壓力的作用下,或遷移導(dǎo)致毛細(xì)孔連通,或局部?jī)雒浧茐拿?xì)孔壁,以上兩種凍害均造成混凝土抗?jié)B性變差,從而使水分重復(fù)進(jìn)入,對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)的破壞形成惡性循環(huán)[2-4]。本文采用氯離子擴(kuò)散系數(shù)增值表征混凝土遭受凍害后的損傷程度,對(duì)混凝土中摻入粉煤灰后經(jīng)歷凍脹后的損傷程度進(jìn)行研究[5]。

1 原材料及配合比

水泥:亞泰水泥廠生產(chǎn)的虎鼎牌P·O 42.5水泥;粗集料:阿城石廠生產(chǎn)碎石,粒徑5~31.5mm,連續(xù)級(jí)配;細(xì)集料:Ⅱ區(qū)中砂,細(xì)度模數(shù)為2.7;外加劑:依力達(dá)萘系高效減水劑。試驗(yàn)?zāi)z凝材料、砂、石比為1∶1.45∶2.05,水膠比為0.50,高效減水劑摻量為膠凝材料質(zhì)量的0.60%。

2 試驗(yàn)方法

試件尺寸為Φ100mm,高度為50mm的圓柱形試件,F(xiàn)代表單摻粉煤灰的混凝土凍融后,1F代表?yè)郊臃勖夯液?%Na2SO4的混凝土凍融后,2F代表?yè)郊臃勖夯液?%NaNO2的混凝土凍融后,F(xiàn)-代表單摻粉煤灰的混凝土凍融前,1F-代表?yè)郊臃勖夯液?%Na2SO4的混凝土凍融前,2F-代表?yè)郊臃勖夯液?%NaNO2的混凝土凍融前,F(xiàn)+代表單摻粉煤灰的混凝土凍融后等齡期標(biāo)養(yǎng),1F+代表?yè)郊臃勖夯液?%Na2SO4的混凝土凍融后等齡期標(biāo)養(yǎng),2F+代表?yè)郊臃勖夯液?%NaNO2的混凝土凍融后等齡期標(biāo)養(yǎng)。標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)1~5d,在-20℃條件下凍融循環(huán)14d,凍融循環(huán)機(jī)制為-20℃條件下凍結(jié)12h,后轉(zhuǎn)入標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)條件下融化12h,采用NEL法真空飽鹽測(cè)試電導(dǎo)率,根據(jù)Nernst-Einstein方程把電導(dǎo)率換算成氯離子擴(kuò)散系數(shù)。

3 試驗(yàn)結(jié)果與分析

3.1 預(yù)養(yǎng)齡期對(duì)氯離子擴(kuò)散系數(shù)影響

研究摻加外加劑的混凝土試件凍融循環(huán)結(jié)構(gòu)發(fā)展情況,探索一定的破壞規(guī)律,為混凝土添加外加劑提供一定的理論依據(jù)。圖1為預(yù)養(yǎng)1~5d的氯離子擴(kuò)散系數(shù)影響曲線圖。

圖1 預(yù)養(yǎng)1~5d氯離子擴(kuò)散系數(shù)

從圖1中可以看出,三種不同類型的混凝土試件,隨著預(yù)養(yǎng)齡期的增加,其氯離子擴(kuò)散系數(shù)也隨之減小,且只加粉煤灰的試件擴(kuò)散系數(shù)大于其它兩種的。說明三種添加粉煤灰和外加劑的混凝土試件,隨著預(yù)養(yǎng)齡期的增加,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)也不斷發(fā)展,內(nèi)部毛細(xì)孔隙也不斷減小,從而氯離子擴(kuò)散系數(shù)也不斷減小。只摻加粉煤灰的試件,其氯離子擴(kuò)散系數(shù)較其它兩種大,說明摻加外加劑的混凝土,Na2SO4和NaNO2具有一定的早強(qiáng)作用,可以促進(jìn)水泥的水化,加快水泥石結(jié)構(gòu)的形成與發(fā)展,進(jìn)而降低了混凝土結(jié)構(gòu)的孔隙率,提高了混凝土的早期強(qiáng)度。

3.2 凍融循環(huán)后氯離子擴(kuò)散系數(shù)

對(duì)三種不同類型的試件,預(yù)養(yǎng)1~5d凍融循環(huán)14d后氯離子擴(kuò)散系數(shù)測(cè)試,見圖2。

圖2 凍融循環(huán)后氯離子擴(kuò)散系數(shù)

這三種混凝土試件,在經(jīng)歷不同養(yǎng)護(hù)齡期和14d凍融循環(huán)后,其結(jié)構(gòu)發(fā)展各有什么不同呢?首先我們可以從圖上看出,總體規(guī)律是,三種試件在不同預(yù)養(yǎng)齡期時(shí),隨著預(yù)養(yǎng)天數(shù)的增加,再經(jīng)歷凍融循環(huán)后其氯離子擴(kuò)散系數(shù)隨之逐漸降低;縱向上看總體規(guī)律是只摻加粉煤灰的氯離子擴(kuò)散系數(shù)最大,其次是雙摻NaNO2的,最小的是雙摻Na2SO4的,其中預(yù)養(yǎng)3d時(shí),雙摻Na2SO4的氯離子擴(kuò)散系數(shù)大于雙摻NaNO2的,并且預(yù)養(yǎng)5d時(shí),三種試件的氯離子擴(kuò)散系數(shù)非常接近。

隨著預(yù)養(yǎng)天數(shù)的增加,其凍融循環(huán)后氯離子擴(kuò)散系數(shù)逐漸降低,這符合一般性規(guī)律。從縱向進(jìn)行分析,粉煤灰的系數(shù)最大,說明粉煤灰早期在混凝土中只是起到了微填充作用,對(duì)混凝土強(qiáng)度的發(fā)展作用較小,故氯離子擴(kuò)散系數(shù)最大。摻加NaNO2外加劑的混凝土結(jié)構(gòu)發(fā)展較好,氯離子擴(kuò)散系數(shù)次之,這與NaNO2外加劑遇到水泥中的礦物組分C3S和C3A迅速反應(yīng)生成鈣礬石(AFt)晶體和C-S-H凝膠,從而支撐起混凝土結(jié)構(gòu)的骨架作用的反應(yīng)機(jī)理息息相關(guān)。摻加Na2SO4外加劑的混凝土結(jié)構(gòu)發(fā)展最好,氯離子擴(kuò)散系數(shù)最小,這與Na2SO4在混凝土中激發(fā)粉煤灰化學(xué)活性的作用關(guān)系很大,當(dāng)-20℃的凍融環(huán)境下,冰晶的凍脹破壞和水分的遷移破壞均對(duì)水泥石早期結(jié)構(gòu)的發(fā)展造成一定的阻礙和破壞;室溫環(huán)境下,混凝土中“沉睡”的凝膠結(jié)構(gòu)逐漸蘇醒,繼續(xù)水化硬化,對(duì)水泥石結(jié)構(gòu)貢獻(xiàn)強(qiáng)度,以上兩者作用的耦合決定了混凝土強(qiáng)度的發(fā)展。

從圖2中可以看出,三種類型的混凝土試件,在凍融循環(huán)期間,氯離子擴(kuò)散系數(shù)都經(jīng)歷了一個(gè)波峰,即氯離子擴(kuò)散系數(shù)開始減小的最大點(diǎn)。說明摻加粉煤灰和外加劑的混凝土,在預(yù)養(yǎng)1~5d中,存在一個(gè)凍融破壞最大點(diǎn),摻加粉煤灰的極值發(fā)生在預(yù)養(yǎng)第2d,即預(yù)養(yǎng)第2d時(shí),該混凝土的早期塑性可能明顯的降低,大大削減了混凝土抵抗凍融破壞的能力,故在此時(shí)出現(xiàn)了一個(gè)最大點(diǎn),說明第2d是該類型混凝土的臨界點(diǎn),造成的凍融破壞也最大。同樣分析,摻加硫酸鈉外加劑的混凝土臨界點(diǎn)出現(xiàn)在預(yù)養(yǎng)第3d,而摻加亞硝酸鈉的混凝土臨界點(diǎn)出現(xiàn)在預(yù)養(yǎng)第4d。

3.3 凍融循環(huán)前后氯離子擴(kuò)散系數(shù)對(duì)比

為了能更清晰地看出不同預(yù)養(yǎng)齡期對(duì)凍融循環(huán)14d的影響,將以上兩幅圖結(jié)合起來進(jìn)行分析,見圖3。

圖3 預(yù)養(yǎng)與凍融循環(huán)后氯離子擴(kuò)散系數(shù)

從圖3中可以看出,摻加粉煤灰的試件預(yù)養(yǎng)時(shí)氯離子擴(kuò)散系數(shù)比凍融循環(huán)后要大,摻加Na2SO4外加劑的試件也有相同的規(guī)律;而對(duì)于摻加NaNO2的混凝土試件,其在1~2d齡期時(shí),氯離子擴(kuò)散系數(shù)預(yù)養(yǎng)的大于凍融后的,而在3~4d齡期時(shí),預(yù)養(yǎng)試件的氯離子擴(kuò)散系數(shù)小于凍融循環(huán)后的;從圖3還可以看出,雙摻Na2SO4和雙摻NaNO2的混凝土試件凍融循環(huán)后不同預(yù)養(yǎng)齡期之間氯離子擴(kuò)散系數(shù)波動(dòng)很小,整條曲線相對(duì)平緩。

對(duì)于粉煤灰和Na2SO4雙摻的混凝土試件,表現(xiàn)出氯離子擴(kuò)散系數(shù)預(yù)養(yǎng)高于凍融后,表明凍融循環(huán)期間混凝土結(jié)構(gòu)亦有所發(fā)展,凍脹破壞與結(jié)構(gòu)發(fā)展的矛盾同時(shí)存在和作用。對(duì)于粉煤灰和NaNO2雙摻的混凝土試件,1d、2d和5d亦符合此規(guī)律,3d和4d反而不如預(yù)養(yǎng)的好,說明該混凝土在凍融循環(huán)14d里,凍脹破壞占據(jù)了主導(dǎo)作用。以上現(xiàn)象的產(chǎn)生與NaNO2的性質(zhì)有一定的關(guān)系。NaNO2對(duì)混凝土拌合物有塑性作用,可以加速水泥水化,使水泥中的礦物組分C3S和C3A與水迅速反應(yīng),生成鈣礬石(AFt)晶體和C-S-H凝膠,另外NaNO2在溶解在混凝土中的水分里形成NaNO2溶液,NaNO2溶液具有較低的冰點(diǎn),使得混凝土在一定的負(fù)溫環(huán)境里仍存在著液態(tài)的溶液,從而在一定的負(fù)溫環(huán)境持續(xù)地進(jìn)行著水化硬化的反應(yīng),以上作用的疊加使混凝土可以較早地達(dá)到臨界強(qiáng)度,從而抵御早期受凍造成的損傷和冰脹應(yīng)力帶來的破壞。

通過凍融循環(huán)前后氯離子擴(kuò)散系數(shù)的比較,總體趨勢(shì)是單摻粉煤灰的試件最大,其次是摻加粉煤灰和NaNO2雙摻的試件,最小的是粉煤灰和Na2SO4雙摻的試件,這說明NaNO2和Na2SO4均具有一定的早強(qiáng)作用,并且在水泥石結(jié)構(gòu)發(fā)展的過程中對(duì)于粉煤灰活性的激發(fā)有一定的促進(jìn)作用,并且在交替變化的負(fù)溫環(huán)境中Na2SO4的促進(jìn)作用更加明顯,這與硫酸鹽和水泥中C3A礦物的迅速水化反應(yīng)形成鈣礬石的機(jī)理密不可分。

3.4 等齡期標(biāo)養(yǎng)與凍融后氯離子擴(kuò)散系數(shù)對(duì)比

將等齡期標(biāo)養(yǎng)試件與凍融循環(huán)后氯離子擴(kuò)散系數(shù)數(shù)據(jù)對(duì)比分析,見圖4。

通過對(duì)圖4的分析研究可以看出,隨著預(yù)養(yǎng)天數(shù)的不斷進(jìn)行,氯離子擴(kuò)散系數(shù)在不斷的波動(dòng)變化,圖4中F+,1F+和2F+混凝土試件的橫坐標(biāo)等同于15~19d的標(biāo)養(yǎng)齡期,曲線的波動(dòng)說明摻加粉煤灰和外加劑的試件,在早期結(jié)構(gòu)發(fā)展中存在反復(fù)的波動(dòng),經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的養(yǎng)護(hù),三組試件的氯離子擴(kuò)散系數(shù)已經(jīng)很接近,早期結(jié)構(gòu)發(fā)展的差異經(jīng)過14d左右的標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)趨于相同。

從圖4中可以看出,該三種混凝土試件,標(biāo)養(yǎng)等齡期時(shí)的氯離子擴(kuò)散系數(shù)小于凍融循環(huán)后的。說明無(wú)論何種外加劑的加入,凍融破壞都是存在的,這與圖2的規(guī)律類似,但相對(duì)于未加外加劑時(shí)對(duì)比發(fā)現(xiàn),其等齡期標(biāo)養(yǎng)與凍融循環(huán)后氯離子擴(kuò)散系數(shù)相差數(shù)值很小,表明由于外加劑的加入,早期防凍組分起到了一定的作用,提高了混凝土早期的強(qiáng)度,一定程度上提高了抵抗凍脹破壞的作用。從而提高了混凝土后期的強(qiáng)度。

圖4 等齡期標(biāo)養(yǎng)與凍融循環(huán)后氯離子擴(kuò)散系數(shù)

4 結(jié) 語(yǔ)

(1)凍融循環(huán)前,只摻加粉煤灰的試件,其氯離子擴(kuò)散系數(shù)較其它兩種大,說明摻加外加劑的混凝土中Na2SO4和NaNO2具有一定的早強(qiáng)作用。

(2)經(jīng)歷凍融循環(huán)后,隨著預(yù)養(yǎng)天數(shù)的增加,三組試件的氯離子擴(kuò)散系數(shù)逐漸降低;同一預(yù)養(yǎng)天數(shù)時(shí),只摻加粉煤灰的氯離子擴(kuò)散系數(shù)最大,其次是粉煤灰和NaNO2雙摻的,最小的是粉煤灰和Na2SO4雙摻的。

(3)在-20℃凍融循環(huán)條件下,Na2SO4對(duì)混凝土的早強(qiáng)作用和對(duì)粉煤灰活性的激發(fā)作用二者耦合之后優(yōu)于NaNO2。

[1]錢覺時(shí).粉煤灰特性與粉煤灰混凝土[M].北京:科學(xué)出版社,2002.

[2]劉曉波.增鈣粉煤灰混凝土抗凍臨界強(qiáng)度及顯微結(jié)構(gòu)研究[D].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué),2006.

[3]易成,郭婷婷,程濤,等.NEL法與ASTM C1202法氯離子滲透性對(duì)比試驗(yàn)研究[J].混凝土,2007(3):4-10.

[4]蒲心誠(chéng),王勇威.高效活性礦物摻合料對(duì)超高強(qiáng)混凝土的孔結(jié)構(gòu)與界面結(jié)構(gòu)的影響[C]//中國(guó)硅酸鹽學(xué)會(huì)2003年學(xué)術(shù)會(huì)議,水泥基材料論文集(下).北京,2003.

[5]朱衛(wèi)中,鈕長(zhǎng)仁,項(xiàng)玉璞,等.摻防凍劑混凝土工程冬期施工技術(shù)教程[R].哈爾濱:黑龍江省寒地建筑科學(xué)研究院,2000.

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