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    摻抗裂硅質(zhì)防水劑的大體積混凝土耐久性試驗(yàn)研究

    2016-10-13 07:54:03王寧寧何宏榮紀(jì)少波李書進(jìn)錢紅萍
    硅酸鹽通報(bào) 2016年8期
    關(guān)鍵詞:膨脹率溫升通量

    王寧寧,劉 明,何宏榮,紀(jì)少波,李書進(jìn),錢紅萍

    (1.江蘇省交通科學(xué)研究院有限公司,南京 210017;2.常州工學(xué)院,常州 213002)

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    摻抗裂硅質(zhì)防水劑的大體積混凝土耐久性試驗(yàn)研究

    王寧寧1,劉 明1,何宏榮1,紀(jì)少波1,李書進(jìn)2,錢紅萍2

    (1.江蘇省交通科學(xué)研究院有限公司,南京 210017;2.常州工學(xué)院,常州 213002)

    采用摻抗裂硅質(zhì)防水劑(SC)的方法對大體積混凝土配合比進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化,并通過混凝土絕熱溫升、力學(xué)性能、干燥收縮、限制膨脹率、早期抗裂、電通量、孔結(jié)構(gòu)分析等試驗(yàn)測試,分析了摻SC對混凝土物理性能、體積穩(wěn)定性和抗裂防滲性能的影響。結(jié)果表明:與CP0和CP2混凝土相比,摻10%SC混凝土早期抗壓強(qiáng)度偏低,后期強(qiáng)度增長較快,28 d限制膨脹率為0.052%;混凝土14 d補(bǔ)償收縮量169 μm,占總收縮量的77%,膨脹能發(fā)揮高效、穩(wěn)定;絕熱溫升峰值下降幅度達(dá)到10 ℃,且水化放熱速率降低,放熱過程延長;早期開裂面積和電通量數(shù)值最小,降低了混凝土開裂風(fēng)險(xiǎn),提高了抗?jié)B能力;無害孔、有害孔及多害孔數(shù)量明顯減少,并改善了混凝土孔結(jié)構(gòu)分布。

    抗裂硅質(zhì)防水劑; 地下車站; 抗裂防水; 耐久性; 大體積混凝土

    1 引 言

    近年來,城市軌道交通建設(shè)工程發(fā)展迅速,由于車站主體結(jié)構(gòu)混凝土具有體積大,且位于地下水位以下等特點(diǎn),使得混凝土抗裂防滲問題越來越受重視。但已公開資料表明,由于種種原因,地下混凝土結(jié)構(gòu)均存在不同程度的開裂、滲漏現(xiàn)象,且治理時間長、難度大,需消耗大量資金[1]?;炷磷鳛榈叵鹿こ炭沽逊浪闹黧w,要起到抗裂防水作用,除混凝土本身具有較高的致密性、抗?jié)B性以外,還要求混凝土施工后不開裂,特別是不能產(chǎn)生貫穿性裂縫。合理選擇原材料、優(yōu)化配合比并使用功能性抗裂材料是從源頭上減小大體積混凝土結(jié)構(gòu)的溫降收縮和自收縮,抑制結(jié)構(gòu)混凝土開裂的主要措施。

    在原材料選擇與配合比優(yōu)化方面采用水化熱低的水泥品種、嚴(yán)格控制砂石骨料的含泥量和級配、摻加粉煤灰等礦物摻合料、降低水泥用量等技術(shù)已取得一定應(yīng)用效果[2]。但僅采用這些措施抑制混凝土的開裂還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,通過摻膨脹劑能補(bǔ)償收縮,是提高超長結(jié)構(gòu)混凝土抗裂性的主要措施,大多用于控制有害裂縫的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)工程,并在一些軌道工程中得到了應(yīng)用,如上海地鐵、蘇州地鐵等[3,4]。但目前現(xiàn)有膨脹混凝土還存在膨脹歷程與混凝土的溫度歷程不匹配等問題,由此導(dǎo)致其應(yīng)用效果褒貶不一。

    抗裂硅質(zhì)防水劑作為一種新型材料,旨在提高混凝土的抗裂防水作用,在城市軌道交通中的應(yīng)用范圍及相關(guān)研究較少,因此,有必要對這種新產(chǎn)品的應(yīng)用效果進(jìn)行研究。為解決地下車站側(cè)墻及頂板混凝土易開裂、滲水的問題,尤其是長三角地區(qū)地下水系發(fā)達(dá),富水砂層較厚。采用10%SC與粉煤灰、礦粉復(fù)摻取代部分水泥,研究了在降低混凝土溫升的同時有效補(bǔ)償混凝土的收縮變形以及混凝土抗裂防滲性能,并對混凝土膨脹歷程及水化放熱歷程調(diào)控技術(shù)進(jìn)行探究。

    2 試 驗(yàn)

    2.1 原材料

    (1)水泥:試驗(yàn)所用水泥為揚(yáng)子P.O42.5水泥,水泥的化學(xué)成分見表1,水泥物理力學(xué)性能見表2。水泥的基本性能符合《通用硅酸鹽水泥》GB175-2007中對硅酸鹽水泥的有關(guān)規(guī)定,滿足設(shè)計(jì)要求。

    表1 水泥的化學(xué)成分Tab.1 Chemical composition of cement /wt%

    表2 水泥的物理力學(xué)性能Tab.2 Physical and mechanical properties of cement

    (2)粉煤灰:實(shí)驗(yàn)所用粉煤灰等級為I級,產(chǎn)地為常州國電,其技術(shù)指標(biāo)如表3所示。符合《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596-2005標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范中I級要求。

    表3 粉煤灰技術(shù)指標(biāo)Tab.3 Technical index of fly ash

    (3)?;郀t礦渣粉:試驗(yàn)所用粒化高爐礦渣粉等級為S95級,其技術(shù)指標(biāo)如表4所示,產(chǎn)地為常州中鼎。符合《用于水泥和混凝土中的?;郀t礦渣粉》GB/T18046-2008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范中S95級要求。

    (4)碎石:試驗(yàn)所用骨料采用碎石(16~25 mm)與瓜子石(5~16 mm)按照70%:30%比例進(jìn)行摻配得連續(xù)級配,產(chǎn)地為江西,其技術(shù)指標(biāo)如下表5所示。符合《建筑用卵石、碎石》GB/T14685-2011標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范中相關(guān)要求。

    表4 ?;郀t礦渣粉技術(shù)指標(biāo)Tab.4 Technical index of granulated blast furnace slag

    表5 碎石技術(shù)指標(biāo)Tab.5 Technical index of gravel

    (5)河砂:試驗(yàn)所用河砂產(chǎn)地為洞庭湖,其技術(shù)指標(biāo)如下表6所示。符合《建筑用砂》GB/T14684-2011標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范中Ⅱ區(qū)中砂要求,品質(zhì)優(yōu)良。

    表6 河砂技術(shù)指標(biāo)Tab.6 Technical index of riversand

    (6)外加劑:江蘇蘇博特PCA高性能聚羧酸減水劑。

    2.2 試驗(yàn)方法

    (1)混凝土設(shè)計(jì)強(qiáng)度為C35,膠材用量為388 kg/m3,水膠比0.41,砂率42%,粉煤灰和?;郀t礦渣粉摻量為30%。CP0作空白樣,不摻SC,CP1摻10%SC,CP2摻10%其它類型的抗裂防水劑(簡稱HM),坍落度為180 mm,試驗(yàn)配比如表7所示:

    表7 試驗(yàn)混凝土基準(zhǔn)配合比Tab.7 Test concrete benchmark mix proportion /kg·m-3

    (2)混凝土絕熱溫升:試驗(yàn)根據(jù)《水工混凝土試驗(yàn)規(guī)程》SD105-82規(guī)范要求,采用博遠(yuǎn)BY-ATC/JR型混凝土絕熱溫升測定儀進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)配比見表7。

    (3)混凝土抗壓強(qiáng)度:按照《普通混凝土力學(xué)性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》GB/T50081-2002,試件尺寸150 mm×150 mm×150 mm,用標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法測得的極限抗壓強(qiáng)度,試驗(yàn)配比同上。

    (4)非接觸式混凝土收縮變形:依據(jù)《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 50082-2008)中非接觸式混凝土收縮試驗(yàn)方法,試件尺寸100 mm×100 mm×550 mm,試驗(yàn)采用CABR-NES型非接觸式混凝土收縮變形測定儀。混凝土養(yǎng)護(hù)溫度和濕度分別控制為(20±2) ℃和60%±5%,測定自成型開始至14 d的混凝土自由收縮變形,試驗(yàn)配比同上。

    (5)混凝土限制膨脹率:根據(jù)《混凝土膨脹劑》GB 23439-2009 附錄B中摻膨脹劑的混凝土限制膨脹和收縮試驗(yàn)方法進(jìn)行,先水中養(yǎng)護(hù)14 d,然后干養(yǎng)至28 d,試驗(yàn)配比同上。

    (6)平板法早期抗裂:依據(jù)《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》GB/T 50082-2008測試混凝土試件在約束條件下的早期抗裂性能,試驗(yàn)采用800 mm×600 mm×100 mm的平面薄版型試件鋼制模具,每組2個試件測試,試驗(yàn)配比同上。

    (7)混凝土電通量:按照《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》GB/T50082-2009中混凝電通量試驗(yàn)規(guī)范要求,試件尺寸φ100 mm×50 mm,一組3個,養(yǎng)護(hù)至56 d,試驗(yàn)采用HLD-08A型混凝土電通量測定儀進(jìn)行測定,試驗(yàn)配比同上。

    (8)混凝土氣孔結(jié)構(gòu)分析:根據(jù)《水工混凝土試驗(yàn)規(guī)程》DL/T5150-2001和《鐵路混凝土工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》TB10424-2010執(zhí)行,試件尺寸100 mm×100 mm×400 mm,養(yǎng)護(hù)至28 d,進(jìn)行切片制樣,所用儀器為TR-AH型硬化混凝土氣孔結(jié)構(gòu)分析儀,配比同上。

    3 結(jié)果與討論

    3.1 混凝土物理性能

    圖1 CP0、CP1混凝土絕熱溫升曲線圖Fig.1 CP0、CP1 concrete adiabatic temperature rise curve

    (1)混凝土絕熱溫升試驗(yàn)

    試驗(yàn)方法見2.2節(jié),如圖1所示,CP0、CP1混凝土絕熱溫升試驗(yàn)結(jié)果。

    由圖1,在絕熱條件下,CP0混凝土溫升達(dá)到55~56 ℃,CP1混凝土溫升最高到45 ℃,兩者最高溫升數(shù)值之差高達(dá)10 ℃,且與CP0混凝土相比,CP1混凝土溫升速率較低??梢?,在結(jié)構(gòu)處于散熱條件下時,水化放熱速率的降低和放熱過程的延長,為大體積混凝土散熱贏得時間,降低混凝土結(jié)構(gòu)內(nèi)的溫升以及混凝土開裂的風(fēng)險(xiǎn)。

    (2)混凝土抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)

    試驗(yàn)方法同上,如表8所示,CP0、CP1、CP2混凝土抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)結(jié)果。

    表8 CP0、CP1、CP2混凝土抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)結(jié)果Tab.8 Compressive strength results of CP0、CP1、CP2 concrete

    由表8,與CP0混凝土相比,CP1混凝土3 d和7 d抗壓強(qiáng)度偏低,14 d后抗壓強(qiáng)度增長較快,28 d時,抗壓強(qiáng)度均已高于CP0和CP2混凝土;CP2混凝土早期強(qiáng)度發(fā)展較快,14 d后抗壓強(qiáng)度無顯著增長。說明摻SC混凝土早期抗壓強(qiáng)度發(fā)展較慢,后期抗壓強(qiáng)度增長較快;摻HM混凝土早期強(qiáng)度發(fā)展較快,對后期凝土強(qiáng)度發(fā)展影響較小。

    3.2 混凝土體積穩(wěn)定性

    (1)混凝土限制膨脹率測定試驗(yàn)方法同上,如表9所示,CP0、CP1、CP2混凝土限制膨脹率試驗(yàn)結(jié)果。

    由表9,與CP2相比,CP1混凝土3d、7d、14 d和28 d的限制膨脹率均優(yōu)于CP2混凝土,且最高值為0.062%,滿足GB23439-2009中Ⅱ型混凝土膨脹性能0.050%的指標(biāo)要求,說明了摻SC混凝土的限制膨脹率優(yōu)于摻HM混凝土。

    表9 混凝土不同齡期限制膨脹率試驗(yàn)結(jié)果Tab.9 Limited expansion ratio results of different age concrete

    (2)混凝土干燥收縮試驗(yàn)

    試驗(yàn)方法同上,如圖2所示,CP0、CP1、CP2混凝土自成型開始至14 d的自由收縮變形試驗(yàn)結(jié)果:

    圖2 CP0、CP1、CP2混凝土干燥收縮曲線Fig.2 CP0、CP1、CP2 concrete drying shrinkage curve

    由圖2,CP1混凝土總的干燥收縮量明顯小于CP0、CP2混凝土。由于SC遇水后劇烈的化學(xué)反應(yīng)及膠凝材料的快速水化,混凝土收縮量增大,僅在0~5 h范圍內(nèi),收縮量增長達(dá)到峰值219 μm;至5 h后,混凝土膨脹能快速釋放,收縮量顯著下降,在35~38 h時,到達(dá)最低值23 μm,補(bǔ)償混凝土收縮量196 μm,直至139 h,穩(wěn)定在49~51 μm范圍波動,混凝土處于膨脹狀態(tài)。而CP0混凝土干燥收縮量逐漸增大,最大值為574 μm,混凝土始終處于干燥收縮的狀態(tài);CP2混凝土干燥收縮量最高,膨脹能發(fā)揮較短,效果不明顯??梢?,CP1混凝土補(bǔ)償混凝土干縮最為顯著,且膨脹能發(fā)揮高效、穩(wěn)定。

    3.3 混凝土抗裂防滲性能

    (1)混凝早期抗裂性能試驗(yàn)試驗(yàn)方法同上,如表10所示,CP0、CP1、CP2混凝土早期抗裂性能試驗(yàn)結(jié)果:

    表10 混凝土早期抗裂性能試驗(yàn)Tab.10 Early cracking resistance test of concrete

    由表10,與CP0、CP2混凝土相比,CP1混凝土的平均開裂面積僅為68 mm2/m2,最小。依據(jù)JGJ/T193-2009對混凝土早期抗裂性能等級劃分,CP1>CP0>CP2,可見,摻SC混凝土早期抗裂效果最好。

    (2)混凝土電通量測定

    試驗(yàn)方法同上,如表11所示,CP0、CP1、CP2混凝土56 d電通量試驗(yàn)結(jié)果:

    表11 混凝土56 d電通量試驗(yàn)結(jié)果Tab.11 56 d electric fux test of concrete

    由表11,CP0、CP1、CP2混凝土56 d電通量大小關(guān)系為CP2> CP0>CP1??梢?,摻SC的CP1混凝土電通量最低,摻HM的CP2混凝土電通量最大,說明了摻SC沒有對混凝土滲透能力造成不利影響。

    (3)混凝土孔結(jié)構(gòu)分析

    試驗(yàn)方法同上,如表12、圖3所示,CP0和CP1混凝土孔結(jié)構(gòu)分析結(jié)果:

    表12 混凝土孔結(jié)構(gòu)分析結(jié)果Tab.12 Pore structure analysis result of concrete

    圖3 混凝土孔結(jié)構(gòu)分析各孔徑分布圖Fig.3 Different size distribution of concrete pore structure analysis

    由表12可以看出,與CP0混凝土相比,由于摻SC混凝土處于膨脹狀態(tài),CP1混凝土總氣泡數(shù)量增加了70%,含氣量增長了1.36%,漿氣比有下降,而每厘米氣泡頻率、氣泡間距系數(shù)和氣泡的平均弦長無明顯變化;由圖3,CP1混凝土0~200 μm氣泡所占比例85.94%,CP0混凝土為86.25%,200~500 μm氣泡所占比例11.69%,CP0混凝土為10.91%,500~2000 μm氣泡所占比例2.36%,CP0混凝土為2.45%,2000 μm以上氣泡所占比例0.0%,CP0混凝土為0.17%。

    根據(jù)資料[5],混凝土氣孔結(jié)構(gòu)分級包括無害孔級(孔徑<200 μm)、少害孔級(孔徑=200~500 μm)、有害孔級(孔徑=500~2000 μm)和多害孔級(孔徑>2000 μm)??梢?,摻SC的CP1混凝土無害孔、有害孔及多害孔數(shù)量均少于CP0混凝土,但是,CP1混凝土中30~220 μm范圍的少害孔數(shù)量有所增加。說明摻SC可以改善混凝土內(nèi)部的孔結(jié)構(gòu)分布情況,未出現(xiàn)孔徑大于2000 μm的多害粗孔,減少了孔徑為500~2000 μm的有害孔,但會增加少害氣泡數(shù)量,對抗壓強(qiáng)度和滲透性能無影響。

    4 結(jié) 論

    (1)物理性能:與CP0混凝土相比,摻10%SC的CP1混凝土絕熱溫升數(shù)值降低了10 ℃,絕熱溫升速率較低;且CP1混凝土早期抗壓強(qiáng)度發(fā)展較慢,達(dá)到14 d后,抗壓強(qiáng)度增長較快,混凝土28 d抗壓強(qiáng)度高于CP0、CP2混凝土;

    (2)體積穩(wěn)定性:摻10%SC的CP1混凝土28 d限制膨脹率0.052%,膨脹性能較高;與CP0、CP2混凝土相比,CP1混凝土收縮值最小,5 h時,峰值為219 μm,35~38 h時,最低值為28 μm,139 h后,收縮量在50 μm左右趨于穩(wěn)定,混凝土最高補(bǔ)償收縮量191 μm,最低169 μm,混凝土處于膨脹狀態(tài);

    (3)抗裂防滲性能:混凝土早期抗裂性能的平均開裂面積大小關(guān)系CP0 >CP2 >CP1,電通量為CP2>CP0>CP1;與CP0混凝土相比,摻SC的CP1混凝土中無害孔、有害孔及多害孔數(shù)量明顯減少,30~220 μm范圍的少害孔數(shù)量有所增加,但改善了混凝土氣孔結(jié)構(gòu),使其分布更加均勻??梢?,摻10%SC混凝土的早期抗裂性能和滲透能力均較優(yōu)。

    [1] 王鐵夢.工程結(jié)構(gòu)裂縫控制[M].中國建筑工業(yè)出版社,1997.

    [2] 喬艷靜,費(fèi)治華,田 倩,等.礦渣、粉煤灰摻量對混凝土收縮、開裂性能的研究[J].長江科學(xué)院院報(bào),2008, 25(4):90-95.

    [3] 陳志城,閻培渝.補(bǔ)償收縮混凝土的自收縮特性[J].硅酸鹽學(xué)報(bào),2010,38(4):568-569.

    [4] 田 倩,王育江,張守治,等.基于溫度場和膨脹歷程雙重調(diào)控的側(cè)墻結(jié)構(gòu)防裂技術(shù)[J].混凝土與水泥制品,2014,217(5):21-24.

    [5] 廉慧珍,童 良,陳恩義.建筑材料物相研究基礎(chǔ)[M].北京:清華大學(xué)出版社,1996.

    Experiment Research on Durability of Mass-Concrete with Silicon Crack Waterproof Agent

    WANGNing-ning1,LIUMing1,HEHong-rong1,JIShao-bo1,LIShu-jin2,QIANHong-ping2

    (1.Jiangsu Transportation Institute Co.Ltd,Nanjing 210017,China;2.Changzhou Institute of Technology,Changzhou 213002,China)

    By the method of adding the silicon crack waterproof agent (SC) ,mix proportion of mass concrete was adjusted and optimized.The effect of doped SC on Physical properties,Volume stability, crack resistance and impermeability was analyzed by the test of mechanical properties, limiting expansion rate, early cracking, adiabatic temperature rise, drying shrinkage, pore structure analysis, electric flux and so on.The results showed compared with CP0 and CP2 concrete, the early compressive strength of 10%SC concrete was lower, the later strength was larger and the limiting expansion rate of 28 d was as high as 0.052%. Compensating concrete dry shrinkage of 14 d was 169 μm, the total dry shrinkage of 77%,which made the expansion efficient and stable;The peak of adiabatic temperature rise was dropped by as much as 10 ℃,what's more, the heat release rate was decreased, and also,the heat transfer process was prolonged;the early cracking area and electric flux were smaller,lowering concrete cracking risk and penetration ability;the number of harmful holes, harmful holes and multiple holes were obviously reduced, which could improve the distribution of concrete structures.

    slicon crack waterproof agent;underground station;cack resistance and impermeability;durability;mass concrete

    江蘇省產(chǎn)學(xué)研前瞻性聯(lián)合研究項(xiàng)目(BY2015029-01)

    王寧寧(1986-),男,碩士,工程師.主要從事城市軌道交通工程混凝土耐久性方面的研究.

    李書進(jìn),教授.

    TQ177

    A

    1001-1625(2016)08-2629-06

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