混凝土耐久性影响的研究.doc
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1、 关于含水量对混凝土耐久性影响的研究 摘要:混凝土的耐久性是工程上长期以来关注的重点,尤其是水工混凝土。混凝土的冻融破坏是导致混凝土耐久性丧失的最主要的原因之一,严重影响了混凝土建筑物的长期使用和安全维护。因此,进行混凝土冻融后的力学性能研究具有非常重要的现实意义。对于水工混凝土而言,改善其抗冻性能是提高混凝土耐久性的有效手段。目前最常用且最有效的办法就是在混凝土浆体中掺入适量的引气剂。本文以三峡工程II期混凝土工程为例先后说明以上两点。关键词:混凝土;水工混凝土;耐久性;冻融破坏;引气剂 0 前言混凝土的耐久性是指结构在规定的使用年限内,在各种环境条件作用下,不需要额外的费用进行加固处理就能
2、保持其安全性、正常使用和可接受的外观能力。影响混凝土耐久性的因素很多,如:混凝土冻融、碳化;钢筋锈蚀;侵蚀性介质腐蚀;碱集料反应等。混凝土自身的物理性能是影响其耐久性的内在因素,而具体的使用环境则是外在因素。在这几种主要的影响因素中,尽管碳化对混凝土的耐久性影响较大,但其破坏过程较长,所以冻融破坏则表现的最为明显。而混凝土的抗冻性是指混凝土在受到物理作用(干湿变化,温度变化,冻融变化等)后,保持其强度和外观完整性的能力。它是反映混凝土耐久性的重要指标之一。目前,水工建筑物的耐久性主要通过抗冻性和抗渗性指标来表征1。 任一材料,其耐久性都不是固定不变的。然而,混凝土因耐久性不足引起的破坏也不是突
3、然发生的,而是在一段使用时间的环境作用下,混凝土的微观结构和性质逐渐发生变化,直到不能满足使用要求,达到其使用寿命。混凝土受冻融循环作用后,其力学性能和耐久性都会发生劣变,导致混凝土结构的安全性能降低、使用寿命的减短。但是目前关于对混凝土结构工程的设计,往往是忽略了冻融循环对混凝土的力学性能产生的不利影响。所以,对混凝土结构进行冻融循环后的力学性能分析,进而预测其剩余寿命,具有很大的应用价值。 现有的关于冻融循环后混凝土性能的研究,大多是以质量损失或相对动弹性模量变化为标准2,针对混凝土的抗冻安全等级而展开的。而对冻融后混凝土的力学性能研究得较少。然而,在实际应用中,建筑物的使用性能及耐久性恰
4、恰与混凝土的力学性能关系最为密切。因此,研究混凝土冻融循环作用后的力学性能有着非常重要的现实意义。混凝土的冻融破坏实质上是受拉开裂破坏。动弹性模量能够敏感地反映混凝土的内部结构损伤,较直接地测试其抗压强度,进而能更精准地反映混凝土的冻融损伤的情况3。此外,以动弹性模量为指标的测试方法为非破损法,且操作简便。 本文以三峡大坝混凝土II期混凝土工程为例,按照现行的GBJ82-85普通混凝土长期性能和耐久性试验方法4中抗冻性能试验的“快冻法”对混凝土试块进行0、25、50、75、100、125、150、200甚至300次冻融循环试验,并对实验结果进行分析,建立起冻融循环后混凝土的抗压强度与冻融循环次
5、数之间的关系式。在影响混凝土抗冻性的诸多因素中,含水量又起着至关重要的作用。因此,本文在研究混凝土抗压强度与冻融次数之间关系的基础上,进一步分析含水量对混凝土抗冻性能的影响,并提出有效的防治措施。1 试验准备1.1 试验样本 本实验的试验样本取自三峡大坝II混凝土工程,为了更好的说明含水量对混凝土冻融的影响并找出其防治的办法,分别取大坝内部、外部、基础、水位变化区四个不同部位的4组13个样本进行混凝土的快速冻融试验。1.2 试验方法 本试验按照现行的GBJ82-85普通混凝土长期性能和耐久性试验方法中抗冻性能试验的“快冻法”。试验设备采用日本全自动快速冻融试验机。混凝土中心冻融温度控制在-17
6、262,冻融循环时间为34小时,试验龄期是28d,在到达试验龄期前4d,将试件在2032的水中浸泡4d,试件在本冻融试验中均处于饱水状态。本试验方法均按水工混凝土试验规程(SD10582)进行。 2 试验结果与分析2.1 试验数据 本文仅随机地取每组样本中的一个进行分析,试件28d试验数据如下: 表1 各工程部位混凝土性能试验结果 Table 1 Concrete performance test results in the different engineering parts 工程部位28d抗压强度(MPa)28d弹性模量(GPa)内部22.622.9外部27.526.8基础20.529
7、水位变化区32.229.7表2 混凝土28天龄期抗冻试验结果 Table 2 Results of Frost Resistance test at the age of 28d 工程部位相对动弹性模量(%)25次50次75次100次125次150次200次250次275次300次内部93.593.293.193.293.293.1外部95.394.995.595.695.59595.2基础92.490.188.487.282.88179.5水位变化区94.593.994949494.19493.793.692.5 根据孙丛涛、牛荻涛等的混凝土动弹性模量与超声声速及抗压强度的关系研究一文中得出
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