粉煤灰与矿渣粉对水工混凝土抗氯离子渗透性的影响_陈嘉伟.pdf
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1、:粉粉煤煤灰灰与与矿矿渣渣粉粉对对水水工工混混凝凝土土抗抗氯氯离离子子渗渗透透性性的的影影响响陈嘉伟(朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局,辽宁 朝阳)摘要本文应用 法及 直流电量法试验探究粉煤灰、矿渣粉对水工混凝土抗氯离子渗透性的影响规律,结合试验数据深入分析电通量、氯离子扩散系数、初始电流之间的相关性。研究表明,粉煤灰与矿渣粉的掺入会明显降低其抗氯离子渗透性,在特定龄期范围内混凝土氯离子扩散系数、电通量及初始电流之间具有显著相关性。关键词氯离子;初始电流;扩散系数;矿物掺合料;抗渗透性中图分类号文献标识码文章编号 ()收稿日期 作者简介陈嘉伟(),男,辽宁朝阳人,工程师,主要从事水利水电工程、
2、水库管理及水生态方面工作。氯离子会导致内部钢筋锈蚀和混凝土结晶膨胀,钢筋的锈蚀膨胀效应会降低其与混凝土之间的黏结性能,并进一步引起混凝土开裂剥落 。所以,抗氯离子侵蚀是面广而量大的水工结构应重点考虑的问题。掺矿渣粉、粉煤灰等掺合料能够显著增强混凝土渗透性,现已广泛用于港口、海工、水工等工程领域。在不改变浆体流动性的情况下,粉煤灰可以减小用水量和水泥石孔隙率,具有优化孔隙结构的作用;另外,粉煤灰中的、等具有化学活性的玻璃体可以参与二次水化生成水化硅铝酸钙等产物,可以减小水泥基体内部孔隙,强化水泥石与骨料之间的界面过渡区,增强抗氯离子渗透能力。矿粉也具有改善混凝土渗透性的效应,并且复掺明显优于单掺
3、的作用效应,如郑建岚等以应力水平、矿渣与粉煤灰复掺、粉煤灰单掺等为变量,探讨分析了外界荷载与氯离子侵蚀双重作用下构件内部的钢筋锈蚀程度,结果显示矿物掺合料的掺入能够大大降低钢筋锈蚀率,并结合试验数据提出抗锈蚀性能最优的配合比;廖灵青等建立了多因素综合作用下,大掺量与粉煤灰混凝土抗渗性测算模型;石新波认为混凝土中矿粉与粉煤灰总掺量 、复掺比例 时其抗氯离子渗透性最优;赵瑞霞提出矿粉和粉煤灰的最优掺量区间处于 和 ,二者的总掺量介于 之间;魏宏云等通过氯离子扩散系数试验探究了掺合料、养护龄期对混凝土抗氯离子渗透性的增强作用;刘宝举等利用电通量试验分析了养护湿度、养护龄期及矿物掺合料掺量对抗氯离子渗
4、透性能的影响。一般地,随着龄期的延长混凝土的氯离子渗透性能逐渐下降,这是因为龄期影响混凝土孔隙的分布特征、结构组成以及胶凝材料水化进程。龄期越长水化形成的产物就越多,水泥石中的孔隙被更多的产物所填充,连通的毛细孔隙不断减少或封闭,对氯离子渗入逐渐发挥阻碍作用,并且抗渗透性受掺合料发挥作用的时间影响表现出一定时间效应。因此,本文应用 法及 直流电量法,深入探究水工混凝土受不同掺合料的影响作用,并结合试验数据探讨分析氯离子扩散系数、电通量、初始电流之间的相关性。研究方法 试验材料试验材料主要有大连小野田 级水泥,铁岭市清河金淼粉煤灰精选厂生产的 类级粉煤灰,大连金桥超细粉制造厂生产的 级矿渣粉。试
5、验用大连建材厂生产的区中砂(细度模数 )和粒径 的石灰岩碎石,级配良好,压碎指标 ,科之杰聚羧酸高效减水剂,掺量 ,固含量 ,减水率 ,拌合水用当地自来水。试验配合比通过单掺 矿渣粉、粉煤灰及复掺 矿渣粉与 粉煤灰配制水工混凝土,设计 、三种不同水胶比,对比分析混凝土渗透性受粉煤灰、矿渣粉的影响作用,试验配合比及其坍落度如表。测试方法 电通量主要试验流程为:将养护至一定龄期的试件真空饱水 后沿轴向施加 直流电压,然后配置 和浓度 o 的 溶液注入电解槽内,接通电源记录试验开始时的初始电流,此后每隔 测量一次,通电总时间 ,结合电流测量数据计算 内的总电量。参照氯离子电迁移快速试验法进行测定,试
6、验操作方法如下:在试验前一天将养护至规定龄期高 的试件取出,采用切割机将其制成高 的标准试件,磨平端面,真空饱水 后装入橡胶筒内,然后利用两个环箍固定使试件侧面密封。向试验槽中安放阳极板及装有试件的橡胶筒,将浓度 o 的 注入橡胶筒内并使其能够完全浸没试件,再向试验槽注入 o 的 和 混合液,控制槽内与橡胶筒内液面平齐。接通电源,调整直流电压 ,记录时间,测量初始电流和并 年 月第 卷 第 期 地下水o ,o.联电压,试验过程中混凝土两端外加电压 ,试件浸入试验槽中的溶液内,结合初始电流值设定通电时间。通电结束后取出试件劈成两半,配置 o 的 喷涂在劈开面上,并计算渗透深度及扩散系数。表 试验
7、配合比与拌合物性能编号水胶比材料用量 水水泥粉煤灰矿粉砂石减水剂掺量 坍落度 试验结果与分析 矿物掺合料的影响掺粉煤灰和矿渣粉水工混凝土的氯离子扩散系数及电通量试验数据,如图。图 不同矿物掺合料的抗氯离子渗透性结果表明:()粉煤灰的掺入明显提高了混凝土早龄期()的氯离子扩散系数与电通量值,而龄期达到 时试验数据明显下降,这是因为掺 粉煤灰改变了混凝土早龄期毛细孔隙特征,掺入的粉煤灰细化了水泥基体内的毛细孔径,毛细孔通道也有所延长;另外,用粉煤灰等量替代水泥相当于减少了浆体中总的水化物,这在一定程度上提高了水泥浆体总的孔隙率。混凝土中的毛细孔通道长度、孔径分布以及毛细孔隙率是影响电通量的主要因素
8、,孔隙率变化区间不变时,细孔通道长度及孔径分布更多地决定了电通量,通道越长、孔径越细则电通量越小。所以,水化早期粉煤灰的掺入虽然能够优化内部孔径结构,但也使得毛细管孔隙率明显增大,加之掺量较高达到 ,粉煤灰提高内部孔隙率的负向效应强于优化孔径分布的正向效应,故早龄期掺 粉煤灰会使其抗氯离子渗透性能明显降低。标准养护 时,粉煤灰发挥火山灰效应生成沉积于孔隙中的二次水化产物,虽然无法填充所有的大孔隙,但能够阻碍大孔与较小毛细孔相连,在一定程度上减小开口程度,虽然掺 粉煤灰组相较于基准组的孔隙率较高,但其长期渗透性低于基准组。()掺 矿渣粉可以明显增强混凝土抗渗透性,这是因为矿渣粉的填充效应延长了毛
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