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(1. 廣東省水利水電科學(xué)研究院,廣東廣州510635;2.廣東省水利新材料與結(jié)構(gòu)工程技術(shù)研究中心,廣東廣州510635)
廣東省是中國(guó)受臺(tái)風(fēng)災(zāi)害最嚴(yán)重的省份之一,中國(guó)平均每年約有9.5個(gè)臺(tái)風(fēng)登陸,其中廣東就有3.5個(gè)[1-2]。據(jù)廣東省志資料[2],從1990—1999年,臺(tái)風(fēng)平均每年可造成約60億元的經(jīng)濟(jì)損失,強(qiáng)臺(tái)風(fēng)年份可造成100億~200億元以上的直接經(jīng)濟(jì)損失。2008年強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“黑格比”對(duì)廣東省造成約110億元損失[2,3]。2013年強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“天兔”造成汕尾、惠州等市的部分海堤嚴(yán)重?fù)p毀[2,4]。因此,加強(qiáng)海堤工程建設(shè)對(duì)于保護(hù)廣東省沿海人民安全、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定具有重要的意義。
為了有效地解決混凝土結(jié)構(gòu)的海水侵蝕問(wèn)題,本研究團(tuán)隊(duì)在前期研究中研發(fā)了抗海水腐蝕性能較好的無(wú)機(jī)聚合物膠凝材料,前期研究表明其結(jié)構(gòu)密實(shí),耐腐蝕性能較好,可以適用于海堤工程建設(shè)[5-7]。為進(jìn)一步提升江海堤圍混凝土結(jié)構(gòu)的抗腐蝕性,采用玄武巖纖維(BFRP)筋替代鋼筋制備BFRP筋增強(qiáng)無(wú)機(jī)聚合物混凝土結(jié)構(gòu),從根本上解決濱海及海洋工程混凝土中鋼筋銹蝕的問(wèn)題。本研究開(kāi)展了無(wú)機(jī)聚合物混凝土的制備,BFRP筋耐老化性能測(cè)試,并在惠來(lái)縣西港海堤工程建設(shè)中進(jìn)行了工程應(yīng)用試驗(yàn)。
1.1.1膠凝材料
采用的無(wú)機(jī)聚合物膠凝材料詳見(jiàn)參考文獻(xiàn)[5]。無(wú)機(jī)聚合物膠凝材料的化學(xué)組成和物理力學(xué)性能見(jiàn)表1、2。
表1 無(wú)機(jī)聚合物的化學(xué)組成 %
表2 無(wú)機(jī)聚合物的物理力學(xué)性能
1.1.2骨料
細(xì)骨料采用隆江砂場(chǎng)生產(chǎn)的河砂,粗骨料采用隆江金交椅石場(chǎng)生產(chǎn)的5~31.5 mm連續(xù)級(jí)配花崗巖碎石,其基本物理性能見(jiàn)表3。
表3 骨料的基本物理性能
1.1.3玄武巖纖維筋
采用四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)的直徑12 mm的玄武巖纖維復(fù)合筋。
1.2.1海水環(huán)境下BFRP筋的力學(xué)性能
將BFRP筋浸泡在人工海水(配制人工海水,NaCl、MgCl2、Na2SO4、CaCl2濃度分別為4.53、20、4.09、1.16 g/L)中,達(dá)到預(yù)定齡期后取出、表面擦干,按照GB/T 30022—2013《纖維增強(qiáng)復(fù)合材料筋基本力學(xué)性能試驗(yàn)方法》中的試驗(yàn)方法,測(cè)試極限抗拉強(qiáng)度及拉應(yīng)變。
1.2.2無(wú)機(jī)聚合物混凝土的基本性能
混凝土工作性能和力學(xué)性能分別參照GB/T 50080—2011《普通混凝土拌合物性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》和GB/T 50081—2002《普通混凝土力學(xué)性能試驗(yàn)方法》進(jìn)行測(cè)試。
1.2.3無(wú)機(jī)聚合物混凝土的抗腐蝕性能
a) 抗氯離子滲透。根據(jù)GB/T 50082—2009《普通混凝土長(zhǎng)期性能和耐久性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》的抗氯離子滲透試驗(yàn)中快速氯離子遷移系數(shù)法(RCM法)進(jìn)行測(cè)試。
b) 抗硫酸鹽侵蝕。參考GB/T 50082—2009《普通混凝土長(zhǎng)期性能和耐久性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》中混凝土抗硫酸鹽侵蝕試驗(yàn)方法,硫酸鈉為侵蝕溶液。無(wú)機(jī)聚合物混凝土的抗硫酸鹽侵蝕干濕循環(huán)制度如下:室溫浸泡5%硫酸鈉溶液15 h→取出室溫晾干1 h→80℃恒溫烘干6 h→冷卻觀察2 h。以上即為一個(gè)循環(huán),一個(gè)循環(huán)24 h。
2.1.1外觀變化
在自來(lái)水和模擬海水中浸泡后的BFRP筋試樣外觀見(jiàn)圖1。由圖可見(jiàn),BFRP筋在自來(lái)水中浸泡后表面無(wú)變化;在模擬海水中浸泡28 d后,筋材表面幾乎無(wú)變化,浸泡90 d之后光澤度稍有降低,浸泡360 d之后筋材總體變化較小。
2.1.2力學(xué)性能變化
圖2為BFRP筋浸泡在自來(lái)水以及模擬海水中浸泡BFRP筋拉伸性能的變化規(guī)律。在自來(lái)水浸泡下,BFRP筋的拉伸強(qiáng)度先稍有增大后逐漸降低,最后趨于穩(wěn)定。在模擬海水浸泡下BFRP筋拉伸強(qiáng)度衰退較明顯,但其仍保持較高的拉伸強(qiáng)度。
2.2.1無(wú)機(jī)聚合物混凝土基本性能
參考常見(jiàn)堤圍混凝土強(qiáng)度等級(jí),本研究配制了C35強(qiáng)度等級(jí)的混凝土,其配比見(jiàn)表4。所制備無(wú)機(jī)聚合物混凝土見(jiàn)圖3,工作性能和力學(xué)性能見(jiàn)表5,結(jié)果顯示無(wú)機(jī)聚合物混凝土具有較好的黏聚性和保水性,工作性能和強(qiáng)度等級(jí)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求,C35強(qiáng)度等級(jí)無(wú)機(jī)聚合物混凝土的28 d抗壓強(qiáng)度值為46.0 MPa,力學(xué)性能穩(wěn)定;塌落度為161 mm,工作性能較好。
表4 C35強(qiáng)度等級(jí)的無(wú)機(jī)聚合物混凝土配合比
表5 制備的無(wú)機(jī)聚合物混凝土力學(xué)性能結(jié)果
2.2.2無(wú)機(jī)聚合物混凝土抗腐蝕性能
表6和圖4為混凝土的非穩(wěn)態(tài)氯離子遷移后噴灑硝酸銀溶液的顯示高度,無(wú)機(jī)聚合物混凝土進(jìn)行氯離子遷移后平均擴(kuò)散深度僅為7.3 mm,顯著低于常見(jiàn)的水泥混凝土。由表7可知無(wú)機(jī)聚合物混凝土的非穩(wěn)態(tài)氯離子遷移系數(shù)為2.89×10-12m2/s,約為同強(qiáng)度等級(jí)水泥混凝土的1/3,表明無(wú)機(jī)聚合物混凝土的抗氯離子滲透性能優(yōu)異。
表6 無(wú)機(jī)聚合物混凝土氯離子擴(kuò)散顯色高度 mm
編號(hào)深度/mm電流/mA電壓/V厚度/mm時(shí)間/h平均電流/mA溫度/℃DRCM/(10-12·m2·s-1)17.335.73551.92423.4402.8927.338.83552.02425.7402.9037.332.43551.82420.8402.88
注:DRCM均值為2.89×10-12m2/s
表8 無(wú)機(jī)聚合物混凝土試件的抗硫酸鹽侵蝕性能
針對(duì)無(wú)機(jī)聚合物混凝土的抗硫酸鹽侵蝕性能,由表8可知,無(wú)機(jī)聚合物混凝土試塊的抗壓強(qiáng)度經(jīng)歷先增后降過(guò)程,其抗壓強(qiáng)度在進(jìn)行15次干濕循環(huán)時(shí)達(dá)到峰值53.43 MPa,是同齡期下清水試件的1.17倍,15 d后開(kāi)始逐漸減小,45 d后低于未侵蝕試件,90 d后達(dá)到最小值37.87 MPa,為未侵蝕試件抗壓強(qiáng)度的76%,抗蝕系數(shù)較高,抗硫酸鹽侵蝕性能較好。
惠來(lái)縣西港海堤達(dá)標(biāo)加固工程總投資9 062.25萬(wàn)元,是一宗防洪、排澇、灌溉的圍墾工程,整治堤防長(zhǎng)度為13.7 km(其中赤吟水閘至神泉港出海口段海堤長(zhǎng)10.67 km,安瀾橋至神泉碼頭段海堤長(zhǎng)3.03 km)。本次工程試驗(yàn)點(diǎn)位于四工區(qū)安澗橋附近。
2.3.1現(xiàn)場(chǎng)混凝土澆筑
無(wú)機(jī)聚合物混凝土海底面板混凝土的施工包括:清表、格賓石籠護(hù)角、壓實(shí)修坡、格賓石籠的制作等工序。之后架立側(cè)模板、布置土工布、玄武巖纖維筋的綁扎搭接布置,然后混凝土的攪拌、澆筑、振實(shí)和壓實(shí),最后是混凝土表面的抹平和養(yǎng)護(hù)?,F(xiàn)場(chǎng)具體施工見(jiàn)圖5。
2.3.2現(xiàn)場(chǎng)混凝土性能檢測(cè)
在施工過(guò)程中,對(duì)無(wú)機(jī)聚合物混凝土的工作性能(圖6)和力學(xué)性能抽檢。無(wú)機(jī)聚合物混凝土坍落度為155 mm,擴(kuò)展度為235 mm,且保水性和黏聚性均較好;無(wú)機(jī)聚合物混凝土3 d強(qiáng)度為28.74 MPa,28 d強(qiáng)度為47.27 MPa。工作性能和力學(xué)性能均達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
2.3.3現(xiàn)場(chǎng)施工效果評(píng)價(jià)
圖7為惠來(lái)西港海堤施工1 a后的照片,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查,混凝土面板結(jié)構(gòu)完善,施工效果良好,未發(fā)現(xiàn)骨料外露和蜂窩孔洞現(xiàn)象。
a) BFRP筋具有優(yōu)異的力學(xué)性能,在模擬海水中浸泡1 a,其拉伸強(qiáng)度仍遠(yuǎn)高于常規(guī)鋼筋。
b) 配制的C35強(qiáng)度等級(jí)的混凝土,28 d抗壓強(qiáng)度值為46.0 MPa,力學(xué)性能優(yōu)異;塌落度為161 mm,工作性能較好。
c) C35強(qiáng)度等級(jí)的無(wú)機(jī)聚合物混凝土,其抗氯離子滲透性能和抗硫酸鹽侵蝕性能明顯優(yōu)于普通混凝土。
d) 將BFRP無(wú)機(jī)聚合物混凝土應(yīng)用于廣東省惠來(lái)縣的海堤建設(shè)中,現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)結(jié)果表明:無(wú)機(jī)聚合物混凝土工作性能和力學(xué)性能均達(dá)到設(shè)計(jì)要求;面板表面結(jié)構(gòu)致密,施工效果良好。