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    粉煤灰混凝土滲透相關(guān)性的試驗研究

    2020-04-09 04:08:18王建東萌1章玉容1嘉1張俊芝
    浙江工業(yè)大學學報 2020年2期
    關(guān)鍵詞:擴散系數(shù)混凝土

    王建東,呂 萌1,章玉容1,吳 嘉1,張俊芝

    (1.浙江工業(yè)大學 建筑工程學院,浙江 杭州 310023;2.浙江省工程結(jié)構(gòu)與防災(zāi)減災(zāi)技術(shù)研究重點實驗室,浙江 杭州 310023)

    粉煤灰由于具有良好的火山灰效應(yīng)和微集料效應(yīng)而被廣泛應(yīng)用于水工混凝土中[1],它可以提高混凝土的耐久性能。目前,對粉煤灰混凝土滲透性(尤其是氯離子擴散方面)的研究比較多[2-3],但是針對混凝土的水、氣體滲透性的研究不多,而且關(guān)于滲透性與其氯離子擴散性能之間的相關(guān)性研究成果很少[4]。以這三種滲透介質(zhì)反映混凝土滲透性的結(jié)果各具優(yōu)缺點[5-6]:水滲透作為介質(zhì)不易被壓縮,可直接評價混凝土滲透性,但當混凝土密實度較高時透水性低,目前常用的水壓法測試得到的混凝土水滲透性結(jié)果并不理想[7];RCM法測試過程中存在電極極化的問題[8];而氣體作為滲透介質(zhì)又具有可壓縮性等。因此,利用粉煤灰混凝土的水、氣體與其氯離子擴散性之間的關(guān)系,可以更全面地評價混凝土氯離子擴散性能[9],并為粉煤灰混凝土耐久性設(shè)計提供參考。

    筆者采用穩(wěn)定滲流法[10]、Cembureau氣體滲透法和ASTM C1202直流電量法,分別測試了試驗混凝土的水、氣體滲透系數(shù)以及氯離子擴散系數(shù)等抗?jié)B性參數(shù);分析了降低混凝土的水滲透性、氮氣滲透性以及氯離子擴散性能的粉煤灰最佳摻量;研究了水、氣滲透性與氯離子擴散性之間的相關(guān)性,并以壓汞法[11](Mercury intrusion porosimetry)數(shù)據(jù)為依據(jù),從微觀角度分析粉煤灰的最佳摻量。

    1 試驗材料與測試方法

    1.1 試驗原材料與配合比

    試驗選用細度模數(shù)為2.4、表觀密度為2 600 kg/m3的中細河沙為細骨料;粗骨料最大粒徑20 mm,其表觀密度為2 700 kg/m3;粉煤灰采用Ⅰ級粉煤灰;試驗中所用的拌合水以及養(yǎng)護用水均為杭州地區(qū)的自來水,密度取為1 000 kg/m3。水泥為P.C 32.5復(fù)合硅酸鹽水泥,其安定實驗合格,終凝時間為320 min,試驗混凝土配合比如表1所示。

    表1 試驗混凝土的配合比

    1.2 混凝土水、氣體滲透性的測試方法

    根據(jù)上述中的配合比,制備尺寸為150 mm×150 mm×550 mm的混凝土試件,每個規(guī)格試件的數(shù)量為2 個。經(jīng)標準環(huán)境下養(yǎng)護28 d后,用SCQ-U自動切石機切割制備滲透性測試樣本。其中,每個試件切出6 片分別進行水和氣體滲透性測試(3 片用于水滲透測試,3 片用于氣體滲透測試),即每個規(guī)格的混凝土的水和氣體滲透測試的試件數(shù)量均為6片,以此消除混凝土材料隨機性對測試結(jié)果的影響[12]。水、氣體滲透試驗的理論依據(jù)為Darcy定律[13],即

    (1)

    通過代入邊界條件并考慮介質(zhì)流速修正系數(shù),得到混凝土水和氣體滲透系數(shù)公式,即

    (2)

    (3)

    式中:μw為水的運動黏性系數(shù)10-6kPa·s;Q為通過混凝土的平均流量,m3/s;h為試件厚度,m;A為試件的過水(氣)截面面積,m2;ΔP為試件上下表面的水壓差,MPa;μg為N2的運動黏性系數(shù),Pa·s;V為N2的體積流量,L;P表示氣體滲透試驗壓力,MPa;Pa為大氣壓力,MPa。由于氣體具有可壓縮性,因此在計算氣體流速時進行了修正[14]。

    水滲透試驗采用穩(wěn)態(tài)滲流法,將對應(yīng)試件進行18 h真空飽水,取出后在中心位置保留80 mm×80 mm的過水面積,為保證水、氣體在混凝土內(nèi)單向流動,對其余表面進行封蠟處理。由HS-4型自動恒壓水滲透儀從0加壓至穩(wěn)定2 MPa的水壓,待滲流穩(wěn)定后進行讀數(shù)。

    氣體滲透試驗采用Cembureau氣體滲透法,將氣體滲透試驗試件放入YF101-2A型鼓風干燥箱進行48 h烘干處理,烘干溫度為(85±5)℃,取出后冷卻并采取封蠟處理(處理方式同水滲透實驗試件),采用高純度氮氣逐級加壓至0.3 MPa,待30 min(即氣體流速達到穩(wěn)定狀態(tài))后讀數(shù)[12]。

    1.3 混凝土氯離子擴散系數(shù)的測試

    混凝土的氯離子擴散系數(shù)試驗參照美國試驗與材料協(xié)會(ASTM)提供的標準試驗方法,利用ASTM C1202直流電量法測定。在制備上述用于水、氣體滲透性測試的混凝土的同時,每個摻量同時制備6 個直徑100 mm,高度50 mm的圓柱體標準試件,標準養(yǎng)護28 d后進行電通量測試,并通過換算得到氯離子擴散系數(shù)值[15],即

    D=(0.004 92×Q+2.582)×10-12

    (4)

    式中:D示混凝土氯離子擴散系數(shù),m2/s;Q表示試驗混凝土總導(dǎo)電量值,C。

    1.4 壓汞法(MIP)測試混凝土的孔隙率及孔徑分布

    試驗采用美國麥克默瑞提克公司的AUTOPO-RE 9500型壓汞儀測定。用手持切割機從每個試件中隨機切出尺寸為10 mm×10 mm×10 mm的試樣,質(zhì)量保持在2.4 g左右,試樣中保留砂漿和骨料,并盡可能保證粗骨料所占的比例相同。為確保試驗不受試樣內(nèi)部水分影響,測試前將試樣放入恒定溫度(105±5)℃的YF101-2A型鼓風干燥箱中連續(xù)干燥2 h,再進行壓汞測試。

    2 試驗結(jié)果與分析

    根據(jù)公式(2~4),得出粉煤灰混凝土的水滲透系數(shù)Kw、氣體滲透系數(shù)Kg及氯離子擴散系數(shù)D,按照格拉布斯(Grubbs)準則[16]進行數(shù)據(jù)處理,得到的平均值作為混凝土水和氣體滲透系數(shù)及氯離子擴散系數(shù),如圖1,2所示。

    圖1 混凝土水、氣體滲透系數(shù)與粉煤灰摻量的關(guān)系

    圖2 氯離子擴散系數(shù)與粉煤灰摻量的關(guān)系

    2.1 混凝土滲透性能與粉煤灰摻量的關(guān)系

    由圖1,2可知:摻加粉煤灰對養(yǎng)護28 d的混凝土的水、氣體滲透系數(shù)及氯離子擴散系數(shù)的影響大體規(guī)律是一致的。與試驗對比組1(未摻粉煤灰)相比,摻加粉煤灰的2,3,4,5四組混凝土的水、氣體滲透系數(shù)及氯離子擴散系數(shù)有明顯的降低,其中2組混凝土水、氣體滲透系數(shù)及氯離子擴散系數(shù)較試驗對比1組分別降低了15.64%,10.18%及4.76%。說明在水膠比為0.40的情況下,摻加粉煤灰對提升混凝土耐久性具有良好的正面效應(yīng)。當粉煤灰摻量超過30%后,水、氣體滲透系數(shù)及氯離子擴散系數(shù)沒有明顯下降,且隨著粉煤灰摻量的增加,混凝土抗?jié)B性有了降低的趨勢。其中,降低混凝土的氣體滲透系數(shù)和氯離子擴散系數(shù)的粉煤灰最佳摻量均為40%,而降低水滲透系數(shù)的粉煤灰最佳摻量為30%。

    粉煤灰混凝土抗?jié)B性能降低的主要原因是粉煤灰具有火山灰效應(yīng)和密實填充效應(yīng)。粉煤灰具有良好的細度,可以有效填充混凝土內(nèi)部的孔隙。在早期28 d時,混凝土內(nèi)一部分粉煤灰發(fā)生二次水化反應(yīng)生成具有膠凝性質(zhì)的C—S—H并進一步填充、細化孔隙,提高混凝土的抗?jié)B能力。由于二次水化反應(yīng)降低了混凝土中Ca(OH)2含量,改善了界面結(jié)構(gòu),不利于氯離子的結(jié)合[3];另一方面,粉煤灰的摻入降低了混凝土中水泥的含量,減少了C—S—H凝膠的生成,從而提高了混凝土的抗氯離子滲透能力。將有利因素和不利因素結(jié)合起來分析,前者發(fā)揮了更大的作用,所以摻加粉煤灰有利于提高混凝土抗氯離子滲透能力。而當粉煤灰摻量超過30%以后,由于粉煤灰摻量較大,水泥含量過少,且二次水化反應(yīng)進行得比較緩慢,混凝土中還有大量未水化的粉煤灰顆粒,導(dǎo)致混凝土內(nèi)部結(jié)構(gòu)不夠密實,因此混凝土的抗?jié)B透性能降低,導(dǎo)致水、氣滲透系數(shù)及氯離子擴散系數(shù)增大,但相比不摻粉煤灰的對比組還是具有良好的抗?jié)B能力。

    2.2 混凝土滲透性的相關(guān)性

    雖然混凝土的水氣滲透性以及氯離子擴散性的機理不同,且粉煤灰引起的混凝土內(nèi)微觀結(jié)構(gòu)的改變對水氣滲透性及氯離子擴散性的影響也不同,但是試驗數(shù)據(jù)中水和氣滲透系數(shù)以及氯離子擴散系數(shù)是具有相同的整體規(guī)律的。一般來說,混凝土中水、氣及氯離子任一項的滲透性差,那么其他兩項的滲透性也會差。已有文獻研究結(jié)論表明:混凝土中水、氣滲透系數(shù)及氯離子擴散系數(shù)之間存在一定的相關(guān)性[4-5,12]。

    根據(jù)上述測試結(jié)果,混凝土的氯離子擴散系數(shù)、水和氣體滲透系數(shù)與粉煤灰摻量的關(guān)系如圖3所示。由圖3可知:隨著混凝土氯離子擴散系數(shù)的增加,水和氣體滲透系數(shù)隨之增加,粉煤灰混凝土的水和氣體滲透系數(shù)與其氯離子擴散系數(shù)存在良好的相關(guān)性,相關(guān)系數(shù)R2分別為0.957和0.961。

    圖3 試驗混凝土氯離子擴散系數(shù)與水、氣體滲透系數(shù)的關(guān)系

    氯離子等不利于混凝土耐久性的物質(zhì)大多是以水作為介質(zhì)傳輸,混凝土的水滲透系數(shù)與氯離子擴散系數(shù)存在著較高的相關(guān)性。但混凝土的水滲透測試周期長,在高壓作用下混凝土內(nèi)部存在繼續(xù)水化、物質(zhì)遷移甚至微觀孔結(jié)構(gòu)破壞的情況。而混凝土的氣體滲透測試周期相對較短,且氮氣分子的動力學尺寸為0.364 nm(水分子直徑為4×10-10m,即0.4 nm),相較于水分子可以通過更加細微的孔隙,混凝土的氣體滲透系數(shù)與氯離子擴散系數(shù)的相關(guān)程度要稍微高于其與水滲透系數(shù)的相關(guān)程度。因此,以氣體滲透性評價粉煤灰混凝土的氯離子擴散性能更加合適。

    2.3 粉煤灰對孔隙率及孔徑分布影響

    一般地,將混凝土內(nèi)部的空隙按大小可分為超微孔(直徑d<10 nm)、微毛細孔(10 nm1 000 nm)4 個區(qū)間,通過MIP測試法得試件孔隙率,結(jié)果如表2所示。

    表2 試驗混凝土孔隙率及孔徑分布

    由表2可知:摻入粉煤灰后,混凝土樣本總孔隙率下降。隨著粉煤灰摻量的增加,孔隙率總體呈現(xiàn)下降的趨勢,但當粉煤灰摻量達到40%后,孔隙率呈現(xiàn)增加的趨勢。

    結(jié)合表中孔徑分布數(shù)據(jù),非毛細孔所占總孔隙率的比率在粉煤灰30%摻量內(nèi)是逐漸降低的,微毛細孔、大毛細孔的占比相較于不摻加粉煤灰的混凝土有所增加。這是由于在早期混凝土中,適量的粉煤灰可較好地發(fā)揮密實填充效應(yīng)和二次水化效應(yīng),使孔隙由大孔的孔徑區(qū)間向孔徑較小的孔徑區(qū)間轉(zhuǎn)化。當粉煤灰摻量超過30%后,部分小孔(特別是超微孔)被粉煤灰填充,但大毛細孔、非毛細孔占總孔隙率的比率明顯增加,混凝土的滲透性能還是明顯高于不摻粉煤灰的混凝土。其原因首先是粉煤灰混凝土的總孔隙率與不摻粉煤灰的混凝土相比是降低的,而總孔隙率的降低導(dǎo)致大孔占比的變化更為敏感,大孔占比的增加提高了滲透性能;其次,粉煤灰的二次水化反應(yīng)比較緩慢,隨著粉煤灰摻量的增加,混凝土中未水化的粉煤灰顆粒增多,導(dǎo)致早期混凝土內(nèi)水化產(chǎn)物的總量減少,混凝土不夠密實,大孔占比增加。

    3 結(jié) 論

    粉煤灰對混凝土早期的抗?jié)B性能有積極作用,當混凝土中粉煤灰摻量在30%以內(nèi)時,水、氣體及氯離子三種滲透介質(zhì)的滲透性有明顯的降低,超過30%時,三種滲透介質(zhì)的滲透性有所回升,但仍優(yōu)于試驗對比組;降低混凝土水、氣體滲透系數(shù)及氯離子擴散系數(shù)的粉煤灰最佳摻量有所不同,為降低混凝土的氣體滲透系數(shù)和氯離子擴散系數(shù),粉煤灰最佳摻量均為40%,而降低水滲透系數(shù)的最佳摻量為30%;粉煤灰混凝土中水、氣體滲透系數(shù)與氯離子擴散系數(shù)均存在良好的相關(guān)性,相關(guān)系數(shù)分別為0.957和0.961,以氣體滲透性評價粉煤灰混凝土的氯離子擴散性能更加合適;粉煤灰早期可以改善混凝土內(nèi)部孔徑區(qū)間分布,使混凝土更加密實,從微觀角度分析,粉煤灰摻量30%為最佳。

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