胡強(qiáng)圣,張 平,劉志龍,朱正貴
(1.安慶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 建筑工程系,安徽 安慶 246003;2.中國葛洲壩集團(tuán)三峽建設(shè)工程有限公司,湖北 宜昌 443002)
堿骨料反應(yīng)在國內(nèi)[1]、國外[2]的工程中都有發(fā)生,越來越受到國內(nèi)外專家和學(xué)者的重視。學(xué)者們分別從混凝土外觀表現(xiàn)[3]、機(jī)理[4]等方面,對(duì)水利水電[5-7]、火力發(fā)電[2]、預(yù)制構(gòu)件[8]等工程的堿骨料反應(yīng)進(jìn)行了深入研究,獲得了重要的研究成果,并提出了降低堿骨料反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的工程措施[9-10],供實(shí)際工程參考。
通常具有活性堿和水兩個(gè)條件就能發(fā)生堿骨料反應(yīng),其中活性堿可以來自水泥、摻和料、外加劑和骨料,所以應(yīng)限定混凝土堿的總量不大于2.5 kg/m3。從大量的工程試驗(yàn)數(shù)據(jù)中可以發(fā)現(xiàn),堿骨料活性不僅與混凝土的堿有關(guān),還與水泥和骨料的化學(xué)成分有一定的關(guān)系。
試驗(yàn)按照總堿質(zhì)量分?jǐn)?shù)的不同,選取5種不同品種的水泥:2種為中熱水泥,3種為普通硅酸鹽水泥。水泥的化學(xué)成分如表1所示(其中:當(dāng)量堿質(zhì)量分?jǐn)?shù)Na2Oeq=Na2O+0.658K2O[11],LOI表示燒失量) 。
試驗(yàn)按照文獻(xiàn)[12]規(guī)定的方法,將某種碎石骨料破碎,砂料顆粒級(jí)配如表2所示。
表1水泥化學(xué)成分分析結(jié)果
Table1Analysis results of chemical composition of cement %
水泥編號(hào)Na2OMgOAl2O3SiO2K2OCaOFe2O3LOINa2OeqC10.143.663.1822.320.4563.314.540.340.44C20.181.956.0121.770.6460.033.922.610.60C30.251.697.6025.100.6955.353.033.670.70C40.283.845.7321.360.8862.342.641.270.86C50.453.015.9223.970.8354.803.474.551.00
表2砂料級(jí)配比例表
Table2The schedule of proportion of sand grading
篩孔尺寸/mm分級(jí)質(zhì)量比/% 5~2.510 2.5~1.2525 1.25~0.6325 0.63~0.31525 0.315~0.1615
采用化學(xué)成分如表1所示的水泥和表2中的細(xì)骨料級(jí)配,按照文獻(xiàn)[12]規(guī)定的配合比制備砂漿棒。砂漿試件成型后,放入養(yǎng)護(hù)室養(yǎng)護(hù)(24±2) h后拆模,并在(20±2) ℃的恒溫室中測量試件的原始讀數(shù)。然后將試件浸泡在裝有自來水的聚丙烯塑料筒中,蓋上塑料蓋使筒密封,將塑料筒放入溫度為(80±2) ℃的恒溫水浴箱中恒溫24 h后,將試件取出擦干,在恒溫室中測量試件的基準(zhǔn)長度,試件從擦干到測量完畢應(yīng)在(15±5) s內(nèi)完成。試件測量完后,浸泡在裝有1 mol/L NaOH溶液的塑料筒中,NaOH溶液淹沒試件,再將塑料蓋蓋好,放入(80±2) ℃的恒溫水浴箱中,觀測3 d、7 d、14 d的砂漿棒試件膨脹率。
3 d、7 d、14 d的砂漿棒試件膨脹率如表3所示。
表3不同堿質(zhì)量分?jǐn)?shù)水泥快速砂漿棒法試驗(yàn)結(jié)果
Table3Test results of accelerated mortar bar test for cement with different alkali content %
編號(hào)水泥堿質(zhì)量分?jǐn)?shù)各齡期膨脹率3d7d14dC10.440.0150.0250.057C20.600.0150.0220.087C30.700.0080.0140.029C40.860.0120.0300.142C51.000.0060.0130.046
水泥中堿質(zhì)量分?jǐn)?shù)、MgO質(zhì)量分?jǐn)?shù)、SiO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)與砂漿棒膨脹的關(guān)系如圖1~圖3所示。從圖1中可以看出,隨著水泥中當(dāng)量堿質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加,砂漿的膨脹率總體呈增加的趨勢;從圖2中可以看出,隨著水泥中MgO質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加,砂漿棒的膨脹率是逐漸增加,3 d齡期膨脹率區(qū)別不明顯,到了7 d和14 d齡期,增加趨勢明顯;從圖3中可以看出,隨著水泥中SiO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加,砂漿棒的膨脹率是逐漸減少的,特別到了14 d的時(shí)候,下降趨勢顯著。
圖1 水泥中堿質(zhì)量分?jǐn)?shù)與砂漿棒膨脹率關(guān)系Fig 1 Relationship between alkali content in cement and expansion rate of mortar bar
圖2 水泥中MgO質(zhì)量分?jǐn)?shù)與砂漿棒膨脹率關(guān)系Fig 2 Relationship between MgO content in cement and expansion rate of mortar bar
圖3 水泥中SiO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)與砂漿棒膨脹率關(guān)系圖Fig 3 Relationship between SiO2 content in cement and expansion rate of mortar bar
由于試驗(yàn)過程在高溫(80±2) ℃、強(qiáng)堿(1 mol/L)環(huán)境中進(jìn)行,水泥中堿、MgO可能參與了反應(yīng),因此砂漿棒呈現(xiàn)了膨脹的趨勢;在高溫(80±2) ℃環(huán)境下,水泥中SiO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)越高,水泥漿體生成的膠凝材料越多,增強(qiáng)了砂漿抵抗強(qiáng)堿環(huán)境的能力,所以砂漿的膨脹率逐漸減少。
試驗(yàn)采用的骨料從工地中采取,對(duì)骨料的化學(xué)成分進(jìn)行分析,并按照骨料的當(dāng)量堿質(zhì)量分?jǐn)?shù)進(jìn)行排序,如表4所示。
表4巖石化學(xué)成分分析結(jié)果
Table4Analysis results of chemical composition of rocks %
編號(hào)SiO2CaOAl2O3Fe2O3MgOSO3K2ONa2ONa2OeqLOIG136.336.7614.6219.857.320.040.322.182.395.6G247.929.7214.0612.984.640.11.322.133.002.74G357.953.6411.4610.014.380.022.012.193.514.51G447.908.991513.123.950.051.22.933.711.69G548.448.9214.3713.23.970.071.232.923.731.77G650.974.0113.7513.975.740.031.333.284.163.71G743.597.0214.1814.646.160.040.454.274.574.05G847.185.1915.2413.424.80.041.433.664.64.97G944.967.8515.8913.15.320.051.343.824.72.53G1048.038.512.6211.414.220.031.114.55.234.73
采用同一種中熱硅酸鹽水泥,水泥當(dāng)量堿質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.44%(表1中水泥編號(hào)為C1),試驗(yàn)方法與前述相同,觀測7 d、14 d、28 d砂漿棒試件膨脹率,試驗(yàn)結(jié)果如圖4~圖6所示。
圖4 骨料中當(dāng)量堿質(zhì)量分?jǐn)?shù)與砂漿棒膨脹率關(guān)系Fig 4 Relationship between equivalent alkali content in aggregate and expansion rate of mortar bar
從試驗(yàn)結(jié)果可以看出,隨著骨料中當(dāng)量堿質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加,膨脹率總體上是增加的趨勢,但趨勢不明顯;隨著骨料中SiO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加,膨脹率總體上是降低的,與水泥中SiO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)對(duì)砂漿膨脹率的影響作用相似;隨著骨料中MgO質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加,砂漿膨脹率總體趨勢是降低的,與水泥中MgO質(zhì)量分?jǐn)?shù)的影響趨勢相比較弱。
圖5 骨料中SiO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)與砂漿棒膨脹率關(guān)系Fig 5 Relationship between SiO2 content in aggregate and expansion rate of mortar bar
究其原因,筆者認(rèn)為,骨料中的化學(xué)成分在高溫、強(qiáng)堿環(huán)境中可能更難參與反應(yīng),因此總體上趨勢不明顯。隨著堿質(zhì)量分?jǐn)?shù)、SiO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加,砂漿膨脹率增加,說明參與堿硅酸反應(yīng)的硅質(zhì)更可能是來自于骨料本身,而不是水泥的水化產(chǎn)物;隨著骨料中MgO質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加,砂漿膨脹率呈現(xiàn)了下降的趨勢,表明骨料中MgO參與反應(yīng)的可能較小。
圖6 骨料中MgO質(zhì)量分?jǐn)?shù)與砂漿棒膨脹率關(guān)系Fig 6 Relationship between MgO content in aggregate and expansion rate of mortar bar
(1)采用快速砂漿棒法測試骨料的堿活性時(shí),各齡期的趨勢一致。
(2)采用不同種水泥與同一種骨料進(jìn)行堿活性試驗(yàn)時(shí),隨著水泥中堿質(zhì)量分?jǐn)?shù)、MgO質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加,砂漿膨脹率增加,隨著水泥中SiO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加,砂漿膨脹率降低。
(3) 采用不同種骨料與同一種水泥進(jìn)行堿活性試驗(yàn)時(shí),隨著骨料中堿質(zhì)量分?jǐn)?shù)、SiO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加,砂漿膨脹率增加,隨著骨料中MgO質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加,砂漿膨脹率總體降低。