熊炎平 殷素紅 黃栩鵬
(1 中鐵二十三局集團(tuán)軌道交通佛山工程有限公司;2 華南理工大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院)
目前,我國(guó)地鐵隧道工程主要以盾構(gòu)法施工為主,其中最為核心的隧道襯砌支護(hù)結(jié)構(gòu)由若干混凝土管片拼接而成,而混凝土管片一般在工廠進(jìn)行預(yù)制,然后將其轉(zhuǎn)運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行拼裝[1]。預(yù)制盾構(gòu)混凝土管片(簡(jiǎn)稱為管片)需要抵抗圍巖壓力、地下水的滲透和有害離子(如硫酸根離子、氯離子)的侵蝕,管片的質(zhì)量直接影響到整個(gè)地鐵隧道工程的安全性和穩(wěn)定性[2]。表面氣孔是管片最常見(jiàn)的外觀缺陷,管片表面存在大量的氣孔不僅嚴(yán)重影響混凝土的美觀,還會(huì)影響混凝土的強(qiáng)度與耐久性。因此,本文分析了混凝土管片環(huán)與環(huán)拼接面氣孔較多的原因,對(duì)混凝土表面氣孔進(jìn)行了分類(lèi)并系統(tǒng)闡述了表面氣孔的形成原因,可為實(shí)際工程中如何提高混凝土的表面氣孔外觀質(zhì)量提供一定的理論指導(dǎo)。
結(jié)合多年的管片生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)及對(duì)多家管片生產(chǎn)廠家的調(diào)研發(fā)現(xiàn),混凝土管片的底面由于自身重力和振搗十分充分的原因,漿體會(huì)將底面全部填充且底面的氣泡在振搗的作用下會(huì)快速破裂,因此底面基本沒(méi)有氣孔;管片頂面由于生產(chǎn)過(guò)程中施工人員會(huì)進(jìn)行抹面處理,也基本沒(méi)有氣孔。管片表面氣孔主要存在于管片的側(cè)面,其中環(huán)與環(huán)拼接面的氣孔數(shù)量較多且部分氣孔尺寸較大,氣孔主要集中在管片的止水槽處及其附近區(qū)域;而成環(huán)拼接面的氣孔數(shù)量少,基本不存在大氣孔。管片側(cè)面的氣孔狀況如圖1 所示。
圖1 混凝土管片的表面氣孔狀況
管片成環(huán)拼接面氣孔較少的原因在于:成環(huán)拼接面的模板傾角較大,漿體中氣泡在振搗過(guò)程中與斜向模板接觸的概率小;且與模板接觸的氣泡受到的摩擦阻力小,有利于氣泡的上浮[3](見(jiàn)圖2a),使該表面小氣孔數(shù)量較少。成環(huán)拼接面的長(zhǎng)度較短,離模具下分布的附著式高頻振搗器的距離較近(見(jiàn)圖3),該區(qū)域的混凝土振搗較充分;其次管片形狀呈弧形中間高于兩側(cè),漿體在振搗過(guò)程中容易向成環(huán)拼接面聚集,更容易填充整個(gè)成環(huán)拼接面的模具表面,使得該表面的大氣孔數(shù)量較少。
管片環(huán)與環(huán)拼接面的氣孔數(shù)量較多且部分氣孔尺寸較大的原因在于:環(huán)與環(huán)拼接面處由于模板的傾角較小,漿體中氣泡在振搗過(guò)程中與豎直模板接觸的概率大;且與模板接觸的氣泡受到的摩擦阻力也較大(見(jiàn)圖2b),加之止水槽的存在,更加不利于氣泡的排出,進(jìn)而導(dǎo)致該面小氣孔數(shù)量較多。環(huán)與環(huán)拼接面的長(zhǎng)度較長(zhǎng),管片混凝土的坍落度較低且模具內(nèi)部的鋼筋分布十分密集,導(dǎo)致振搗時(shí)的能量在混凝土內(nèi)部衰減大,且振搗器的有效作用距離較短,該側(cè)面振搗不充分(見(jiàn)圖3),從而導(dǎo)致其表面存在較多的大氣孔。圖2 為不同傾角模板上的混凝土表面氣泡的受力分析示意圖,模具下附著式高頻振搗器的分布及振搗器有效振搗距離示意圖如圖3 所示。
圖3 附著式高頻振搗器的分布及有效振搗距離示意圖
表面氣孔是混凝土最常見(jiàn)的外觀缺陷,這種缺陷主要表現(xiàn)為輪廓近似圓形或形狀不規(guī)則的凹坑,混凝土管片的表面氣孔狀況如圖4 所示。根據(jù)混凝土表面氣孔的形狀和尺寸,將其大致分成兩類(lèi),第一類(lèi)氣孔一般尺寸較大且形狀不規(guī)則,最大直徑可達(dá)十幾毫米,如圖中A所示;第二類(lèi)氣孔一般尺寸較小且形狀基本呈圓形,最大直徑一般為幾毫米,如圖中B 所示。
圖4 混凝土管片的表面氣孔狀況
通過(guò)對(duì)混凝土表面氣孔的大量觀察并結(jié)合相關(guān)文獻(xiàn),綜合分析認(rèn)為,第一類(lèi)氣孔主要是由于混凝土拌合物流動(dòng)性差、振搗不充分和模具表面存在粘附物等原因,導(dǎo)致混凝土漿體未填充整個(gè)模具表面,部分位置被空氣或粘附物占據(jù)所形成。第二類(lèi)氣孔主要是在振搗過(guò)程中,混凝土內(nèi)部的氣泡在自身重力、粘滯阻力、浮力和振搗力等多個(gè)力的作用下,向上遷移。如果混凝土側(cè)表面的氣泡沒(méi)有快速沿著模具向上排出至空氣中或者破裂被漿體填充,而是停留在模具與混凝土的界面上,在混凝土的硬化過(guò)程中破裂所形成。一般而言,混凝土表面的第一類(lèi)氣孔數(shù)量較少,但會(huì)顯著影響表面氣孔最大直徑和氣孔面積率,可以通過(guò)調(diào)整混凝土拌合物流動(dòng)性、振搗工藝和仔細(xì)清理模具的方式基本消除;第二類(lèi)氣孔的數(shù)量較多,且在實(shí)際混凝土工程中無(wú)法完全消除此類(lèi)氣孔。其中第二類(lèi)氣孔的形成過(guò)程較為復(fù)雜,一般包括如下三個(gè)階段:
⑴氣泡的引入與穩(wěn)定
氣泡是指被液體薄膜包裹著的氣體,即氣泡由內(nèi)部的空氣和外部的薄液膜組成,液膜的性能受吸附在其上的表面活性劑種類(lèi)(在混凝土中主要是減水劑、引氣劑及脫模劑分子)和排列的影響[4],混凝土漿體中氣泡的示意圖如圖5 所示?;炷林袣馀莸男纬珊头€(wěn)定是一個(gè)復(fù)雜的過(guò)程,混凝土漿體中的氣泡主要在混凝土攪拌、下料以及運(yùn)輸過(guò)程中所引入,其中在攪拌過(guò)程中引入為主,首先空氣被吸入混凝土攪拌所產(chǎn)生的旋渦中,通過(guò)旋渦的剪切作用將其撕裂成微小氣泡并均勻分散在混凝土的漿體中[5],在這一過(guò)程中氣泡不斷發(fā)生變化,既有小氣泡合并成大氣泡,也有大氣泡分裂成小氣泡,最終到達(dá)一個(gè)動(dòng)態(tài)平衡狀態(tài)[6]。混凝土體系引入氣泡后,氣泡的形成產(chǎn)生更多的氣液界面,從而增加了系統(tǒng)的表面自由能,整個(gè)混凝土體系屬于熱力學(xué)不穩(wěn)定狀態(tài),氣泡有破裂或逸出的趨勢(shì)[7-9]。
圖5 混凝土漿體中氣泡的示意圖
純水溶液中的氣泡,是氣-液兩相體系,此時(shí)純水中氣泡的液膜很薄,只有幾納米厚,在受到外力的作用下容易向上排出或破裂[10]。而在混凝土體系中,當(dāng)水泥與水拌合后,熟料礦物就會(huì)立即與水發(fā)生化學(xué)反應(yīng),在非常短的時(shí)間內(nèi),填充在顆粒間的液相就已經(jīng)不再是純水,而是含有各種離子的鹽溶液。氣泡的液膜一方面會(huì)粘附水泥等固體顆粒,另一方面還會(huì)吸附減水劑、引氣劑等表面活性劑分子,液膜變厚彈性增強(qiáng),氣泡的穩(wěn)定性也顯著增強(qiáng)[10,11]。氣泡液膜表面吸附的表面活性劑使氣泡穩(wěn)定的因素主要包括三個(gè)方面:降低液相的表面張力[12];表面張力的自修復(fù)作用(Gibbs-Marangoni 效應(yīng));表面電荷的排斥作用[13,14]。由于混凝土拌合物的塑性粘度一般較大,因此漿體中的氣泡一般無(wú)法在自身浮力的作用下向上逸出,而是穩(wěn)定存在于混凝土內(nèi)部。
⑵氣泡的分類(lèi)
混凝土內(nèi)部的氣泡根據(jù)液膜表面吸附的物質(zhì)主要分為三類(lèi):第一類(lèi)氣泡為液膜上沒(méi)有吸附表面活性劑分子,此類(lèi)氣泡的直徑較大,一般在1000μm 以上,非常容易在振搗的過(guò)程中聚集形成更大直徑的氣泡,大氣泡的穩(wěn)定性較差,容易在外界的擾動(dòng)下破裂,此類(lèi)氣泡被稱為不穩(wěn)定氣泡[15-17]。當(dāng)混凝土中摻入聚羧酸減水劑后,大量的減水劑分子吸附于水泥顆粒表面產(chǎn)生減水的作用,少量減水劑分子吸附于氣泡的液膜表面。第二類(lèi)氣泡的液膜表面吸附了減水劑分子,此類(lèi)氣泡直徑較小,一般在200~1000μm 之間,由于液膜上吸附的減水劑分子之間的空間位阻作用,使氣泡不易聚集成大氣泡,但在振搗作用下氣泡容易聚集,被稱為介穩(wěn)的氣泡[11]。第三類(lèi)氣泡的液膜表面吸附了引氣劑分子,降低了氣液界面兩側(cè)的表面張力,也就是說(shuō)減少了氣泡形成所需的能量,這極大地有助于氣泡的形成和穩(wěn)定[18]。引氣劑引入的氣泡直徑一般在20~200μm 之間,這些微小的氣泡可以均勻分布在漿體中,氣泡表面的液膜也比較牢固[19]。大多數(shù)引氣劑為陰離子型[20],由于氣泡表面的引氣劑分子的靜電斥力作用和空間位阻的雙重作用[21],能夠阻止氣泡的聚結(jié),氣泡不易合并且不易破滅,此類(lèi)氣泡稱之為穩(wěn)定的氣泡。
⑶氣泡的浮升與變化
混凝土在振搗的作用下,骨料顆粒逐漸堆積緊密,絮凝結(jié)構(gòu)中的水被釋放出來(lái),混凝土拌合物流動(dòng)性顯著增強(qiáng),塑性粘度顯著降低[22,23]。在漿體向四周填充過(guò)程中,漿體中的氣泡也隨之遷移到混凝土的各個(gè)表面,在遷移過(guò)程當(dāng)兩個(gè)大小不等的氣泡相遇時(shí),由拉普拉斯方程可知,小氣泡中的壓力比大氣泡中的壓力大,于是小氣泡中的氣體沖破液膜進(jìn)入大氣泡中形成更大的氣泡[24],大氣泡的表面能大,其穩(wěn)定性較差,容易在外力的作用下破裂或分解成更小的氣泡,即大小氣泡會(huì)相互轉(zhuǎn)變,最終達(dá)到一個(gè)動(dòng)態(tài)平衡狀態(tài)[25]。根據(jù)斯托克斯定律和浮力原理可知,當(dāng)浮力足夠大超過(guò)新拌混凝土的塑性粘度時(shí),氣泡才可能向上運(yùn)動(dòng),氣泡向上運(yùn)動(dòng)的速度受新拌混凝土塑性粘度和氣泡直徑的影響,塑性粘度越大、氣泡尺寸越小,氣泡運(yùn)動(dòng)速率越慢[26]。當(dāng)氣泡遷移至混凝土側(cè)表面時(shí),(頂面會(huì)抹面,不考慮)沒(méi)有在振搗過(guò)程上沿著模具向上排出至空氣中或破裂被漿體填充,而是在混凝土硬化過(guò)程中氣泡破裂,此時(shí)漿體已基本無(wú)流動(dòng)性,無(wú)法填充該位置從而形成表面氣孔。上述分析的總結(jié)如圖6 所示。
圖6 混凝土漿體中氣泡的形成、分類(lèi)及變化
管片的表面氣孔主要集中在環(huán)與環(huán)拼接面的止水槽及其附近區(qū)域,而成環(huán)的拼接面基本沒(méi)有氣孔。環(huán)與環(huán)拼接面的氣孔數(shù)量較多且部分氣孔尺寸較大的原因主要受模具的構(gòu)造和振搗器分布的影響:該面長(zhǎng)度較長(zhǎng),附著式高頻振搗器的有效作用距離短,振搗不充分;該面模板的傾角較小,氣泡受到的摩擦阻力大,且由于止水槽的存在,更加不利于氣泡的上浮。
混凝土表面的第一類(lèi)氣孔尺寸較大且形狀不規(guī)則,主要是由于混凝土流動(dòng)性差、振搗不充分和模具表面存在粘附物等原因,導(dǎo)致混凝土漿體未填充整個(gè)模具表面所形成;第二類(lèi)氣孔的尺寸較小且形狀基本呈圓形,主要是由于混凝土側(cè)表面的氣泡未沿著模具表面向上排出至空氣中或未破裂被漿體所填充,而是在混凝土硬化過(guò)程中破裂從而形成表面氣孔。