界面含水率对现浇混凝土黏结性能的影响及机理.pdf
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1、第 20 卷 第 11 期2023 年 11 月铁道科学与工程学报Journal of Railway Science and EngineeringVolume 20 Number 11November 2023界面含水率对现浇混凝土黏结性能的影响及机理元强1,2,陈若楠1,2,左胜浩1,2,陈乃武3,黄志斌3(1.中南大学 土木工程学院,湖南 长沙 410075;2.高速铁路建造技术国家工程研究中心,湖南 长沙 410075;3.东南沿海铁路福建有限责任公司,福建 福州 350001)摘要:将自密实混凝土(SCC)与普通混凝土(OC)组合应用于连续梁桥0号块,可以解决底腹板混凝土振捣困难问
2、题,还可以节约施工成本。为探究SCC与OC分层浇筑时2种混凝土界面的黏结力学性能及耐久服役性能,厘清SCC与OC组合应用于连续梁桥0号块的可行性。确定了力学性能与收缩性能相近的SCC的配合比,在此基础上,研究了界面含水率对SCC-OC分层浇筑试件的界面劈裂拉伸强度、直接剪切强度及氯离子渗透性的影响,模拟了冷热循环、干湿循环和冻融循环3种服役环境对界面黏结力学性能的影响。结合MIP及SEM多手段分析SCC-OC黏结界面处的孔隙结构特征及界面微观形貌,揭示了界面含水率对SCC-OC组合构件黏结力学及耐久性能的影响机理。结果表明:SCC与OC分层浇筑时需要确保界面含水率不能过低,界面含水率的降低会引
3、起SCC-OC组合试件的孔隙率提高、微裂缝增大,导致黏结力学性能与抗氯离子渗透能力的降低。且界面含水率越低,SCC-OC组合试件在不同的环境下服役后产生的损伤越大。不同的服役环境对SCC-OC黏结界面的损伤程度不同,冻融循环对SCC-OC试样的黏结最不利,冷热循环引起的损伤最小。SCC中掺加减缩剂可以减少SCC内部水分的蒸发,对SCC-OC的黏结耐久性能具有一定的益处。关键词:自密实混凝土;普通混凝土;黏结性能;现浇混凝土;分层浇筑中图分类号:TU528 文献标志码:A 文章编号:1672-7029(2023)11-4174-11Effect and mechanism of interfac
4、ial moisture content on bonding properties of cast-in-situ concreteYUAN Qiang1,2,CHEN Ruonan1,2,ZUO Shenghao1,2,CHEN Naiwu3,HUANG Zhibin3(1.School of Civil Engineering,Central South University,Changsha 410075,China;2.National Engineering Research Center of High-speed Railway Construction Technology,
5、Changsha 410075,China;3.Southeast Coastal Railway Fujian Co.,Ltd.,Fuzhou 350001,China)Abstract:The use of self-compacting concrete(SCC)and ordinary concrete(OC)in the 0#block of a continuous girder bridge solves the problem of difficult concrete vibrating in the bottom web slab while also lowering c
6、onstruction costs.To investigate the bonding mechanical properties and durable service performance of the two 收稿日期:2022-11-30基金项目:国家自然科学基金优秀青年基金资助项目(51922109)通信作者:元强(1981),男,江西乐安人,教授,博士,从事水泥基材料流变学研究;Email:DOI:10.19713/ki.43-1423/u.T20222285第 11 期元强,等:界面含水率对现浇混凝土黏结性能的影响及机理concrete interfaces when SCC
7、 and OC are cast in layers,and to clarify the feasibility of applying the combination of SCC and OC in the 0#block of the continuous girder bridge.The fit mixing ratio of SCC with similar mechanical and shrinkage properties was determined firstly.Then the effects of interfacial moisture content on t
8、he split tensile strength,direct shear strength and chloride ion permeability of the SCC-OC layered specimens were investigated.Meanwhile,the effects of three service environments(hot and cold cycles,wet and dry cycles and freeze-thaw cycles)on the interfacial bonding properties were studied.The MIP
9、 and SEM discussions were performed to investigated the pore structure characteristics and interface micromorphology at the SCC-OC interface,while influence of interfacial water content on the bonding performance of the SCC-OC combination specimens were revealed.The results show that the interfacial
10、 water content should not be too low when SCC and OC are cast in layers.The decrease of interfacial water content will cause the increase of porosity and microcracks in SCC-OC composite specimens,which will lead to the decrease of bonding mechanical properties and resistance to chloride ion penetrat
11、ion.And the lower the interfacial water content,the more damage SCC-OC composite specimens maintain after service in various environments.Different service environments cause varying degrees of damage to the SCC-OC bonding interface,with freeze-thaw cycles being the most damaging to SCC-OC specimen
12、bonding and cold and heat cycles causing the least.The addition of shrinkage reducers to SCC can reduce water evaporation inside SCC,which benefits the bonding durability of SCC-OC.Key words:self compacting concrete;ordinary concrete;bonding performance;cast-in-situ concrete;layered casting 连续梁桥0号块是
13、后续节段施工的平台,其受力复杂,是影响铁路桥梁长期安全高效服役的根本。然而,因 0号块的底腹板钢筋密集且预埋件多,连续梁桥0号块的底腹板混凝土难以振捣。另一方面,自密实混凝土(SCC)以其免振捣与自充填等优势,被广泛应用于复杂结构建设与既有工程的加固改造13。对此,课题组基于HO等4对SCC与OC 2种混凝土的相容性研究,确定2种混凝土可组合应用于同一结构。因此,课题组提出将SCC应用于0号块的底板,在其余部位继续浇筑普通混凝土(OC)的方法,一方面解决底腹板混凝土难以振捣的问题,另一方面降低施工成本。但2种混凝土组合应用时会因多种因素而产生薄弱界面,良好的界面黏结性才是保证组合结构优异性能发
14、挥的前提。既有研究表明:界面含水率与浇筑时间间隔等参数等均对多层浇筑混凝土的层间黏结存在较大影响56。其中,GENG等7考虑表面湿度影响,利用分层浇筑技术,对3D打印混凝土的层间界面黏结性能与微结构特征展开了分析,发现多层浇筑过程中,混凝土表面水分的蒸发会引起层间界面处水泥水化不完全,导致过高的孔隙率和较宽的裂缝,界面黏结性能会大幅度劣化79。此外,XU等10围绕3D打印混凝土的界面黏结耐久性能展开了进一步研究,结果表明:混凝土表面水分的蒸发不利于结构的黏结耐久性。综上,国内外学者已围绕同类混凝土间的界面黏结性能展开了系列深入研究,得出了混凝土表面水分的蒸发不利于多层混凝土形成有效黏结的结论。
15、然而,有关连续浇筑SCC-OC间的界面黏结性能的相关研究仍较为匮乏,亟需探明现浇SCC-OC间的界面黏结性能。为厘清SCC-OC界面力学性能及其影响参数,本文设置了6.17%,5.22%,4.17%和3.64%共4个界面含水量,采用劈裂拉伸与直接剪切等测试技术探究不同的界面含水量对SCC-OC组合试件黏结力学性能的影响11。进一步,模拟干湿循环、冷热循环及冻融循环3种服役环境,探究了SCC-OC组合试件在不同环境下的服役行为。最后,结合SEM及MIP数据分析宏观性能变化的机理。基于上述系列研究,以期为 SCC 与 OC 组合应用于连续梁桥 0 号块的工程建设提供理论指导与技术支撑。4175铁
16、道 科 学 与 工 程 学 报2023 年 11月1 试验1.1试验材料与配合比水泥(C)采用中材 P.O 42.5硅酸盐水泥;粉煤灰(FA)为F类级粉煤灰;水泥和粉煤灰的化学成分见表1。黏度改性材料(VMA)为固体粉末;细骨料(S)是细度模量为2.71的河砂;粗骨料(G)为510 mm和1016 mm 2级配组成的石灰石碎石,质量比为4 6;减水剂(SP)为聚羧酸高效减水剂;减缩剂(SRA)是安徽中铁工程材料科技有限公司生产的聚醚型减缩剂,红外光谱测试出醚键中CO的特征峰为1 105.44 cm1,根据红外光谱及液体核磁共振的测试结果,分子式如图 1 所示12;拌合水(W)为自来水。基于施工
17、现场0号块普通混凝土的配合比及SCC配制方法13,制备了强度等级为C50的SCC,由于SCC胶凝材料含量高,收缩大,添加SRA以调节收缩与水分蒸发速率。OC的强度等级为C50,且OC中添加0.1%(质量分数)的氧化铁颜料以区分SCC和OC。混凝土的配合比如表2所示,物理力学性能如表3所示。1.2试件制备将 SCC 搅拌 3 min 后浇筑至模具的 1/2 高度,利用鼓风机加速 SCC 表面水分的蒸发,风速为11 m/s。通过控制鼓风时间控制界面含水率,鼓风后的SCC仍处于塑性状态,用刮刀取SCC表面1 mm厚浆体共15 g,置于真空干燥箱中烘干至恒重,浆体损失质量即为浆体含水量,以浆体含水量与
18、所取浆体质量的比值表示SCC的界面含水率7,同一鼓风时间下的界面含水率测试3次,以3组测试结果的平均值作为最终的界面含水率。在得到确定的界面含水率后,对底层SCC不作任何处理,将新拌OC作为覆盖层浇注到模具中与底层SCC形成组合试件。组合试件浇筑完成后,移至标准养护室中养护24 h后拆模并继续养护至28 d。1.3试验方法1.3.1劈裂与剪切试验试件养护 28 d后,依据混凝土物理力学性能试验方法标准(GB-T 500812019)进行劈裂抗拉试验,直接剪切试验采用定制的装置进行加载,剪切试验加载装置如图2所示。剪切试验加载装置由定制的剪切夹具、立架、量程为01 t的荷载传感器及直线位移传感器
19、组成,剪切夹具用以固定试块,荷载传感器及位移传感器分别测量加载过程中产生的荷载及位移。1.3.2耐久性试验冷热循环:试件养护 28 d后,将试件从标准养护室内取出后,在温度为 20,相对湿度为60%的环境中放置24 h,然后转移至70 的烘箱表1水泥和粉煤灰的化学成分(质量分数,%)Table 1Chemical compositions of cement and FA(mass fraction,%)组成水泥粉煤灰CaO62.563.16SiO220.7639.38Al2O37.3129.74Fe2O33.253.80MgO2.910.36K2O0.230.32Na2O0.170.42SO
20、32.500.83图1减缩剂的分子式Fig.1Molecular formula of shrinkage reduction agent表2SCC与OC的配合比Table 2Mix proportion of SCC and OCkg/m3混凝土SCC-1SCC-2OCC421.2421.2429S810810715G8908901 118FA10810848VMA10.810.8SRA10.8SP5.405.945.72W162151.2144表3SCC与OC的新拌性能及力学性能Table 3Mechanical properties and different fresh perform
21、ances of SCC and OC混凝土SCC-1SCC-2OC抗压强度/MPa63.560.865.5扩展度/mm695690坍落度/mm190T50/s4.13.9初凝时间/h10158.7终凝时间/h141910.54176第 11 期元强,等:界面含水率对现浇混凝土黏结性能的影响及机理内烘干24 h,晾置与烘干处理构成一个循环,共进行14个循环。完成上述14个循环后,将试件置于20 的水中24 h后进行强度测试。干湿循环:试件养护 28 d后,将试件从标准养护室内取出后,将试件浸泡于 20 水中 24 h,然后转移至70 的烘箱内烘干24 h,浸水与烘干处理构成一个循环,共进行14
22、个循环。完成上述14个循环后,将试件置于20 的水中24 h后进行强度测试。冻融循环:试件养护 28 d后,依据普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准(GB/T 500822009)进行冻融试验。冻融循环的总时间与冷热循环、干湿循环的总时间保持一致。1.3.3氯离子渗透试验电通量试验是最常用的相对渗透率测定方法14。现有研究15表明,除了通过的总电荷,初始电流也与氯离子穿透阻力有关。本文依据普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准(GB/T 500822009)开展电通量试验,试验过程中确保氯离子通过方向平行于界面,以探究黏结界面对氯离子渗透的影响。1.3.4MIP测试与SEM测试采用扫描电
23、镜测试(SEM)观察界面处的微观形貌,压汞法(MIP)测定含界面样品的孔隙率。用于MIP及SEM测试的样品为5 mm的立方体小块,取自SCC-OC组合试样的内部,且包含等体积的SCC与OC,黏结界面处于样品中间。2 结果与讨论2.1混凝土基本性能SCC与OC性能对比如图3所示,SRA可以调节SCC的收缩,降低SCC与OC的早期收缩差。然而,SRA 的掺入也会引起 SCC 强度发展放缓,SCC-2 组强度始终低于 SCC-1 组与 OC 组,在 1 d时最为明显,SCC-1组的强度为14.8 MPa,OC组的强度为17.0 MPa,SCC-2组的强度仅为4.4 MPa。这是因为SRA可以通过降低
24、毛细孔内凹曲液面的表面张力来减小收缩16,但 SRA也会延长初凝时间,降低水化速率,所以会对早期力学性能造成不利的影响17。2组 SCC的界面含水率变化曲线如图 4所示,自然状态下SCC表面的水分只发生轻微蒸发,而鼓风机可以加速混凝土表面水分的蒸发。SCC-2组的表面水分蒸发速率低于SCC-1组,SCC-1组表面水分蒸发速率为 0.088%/min,而 SCC-2 组的表面水分蒸发速率为0.071%/min。试验说明SRA有助于降低SCC内部水分蒸发,保持较高的内部湿度,这与MEDDAH等18的试验结果一致。2.2组合试件界面力学性能2.2.1界面含水率对黏结性能的影响SCC-OC的界面劈裂抗
25、拉强度和剪切黏结强度随界面含水率变化规律如图5所示,当界面含水率图2剪切试验定制装置Fig.2Customized device for shearing test4177铁 道 科 学 与 工 程 学 报2023 年 11月从 6.29%降低至 3.64%时,SCC-1-OC组合试件的剪切黏结强度下降了61.6%,而SCC-2-OC组合试件的剪切黏结强度下降了33.3%。试验说明界面含水率的降低不利于SCC与OC的层间黏结,这是因为在界面含水率高时,水分充足可以保证水化反应,随着表面水分的蒸发,可能会对水化程度和局部微孔产生不利影响,进而导致黏结界面的剪切黏结强度下降,这一现象也被 KEIT
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