养护湿度对补偿收缩混凝土碳化速率的影响.pdf
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1、2 0 1 1年 第 1期 (总 第 2 5 5 期 ) Nu mb er 1 i n 2 0 1 1 ( T o t a l No 2 5 5 ) 混 凝 土 Co nc r e t e 理论研究 THEoRETI CAL RES EARCH d o i 1 0 3 9 6 9 j i s s n 1 0 0 2 - 3 5 5 0 2 0 1 1 0 1 0 0 7 养护湿度对补偿收缩混凝土碳化速率的影响 马军涛,水中和,陈伟,徐文冰 ( 武汉理工大学 材料科学与工程学 院 ,湖北 武汉 4 3 0 0 7 0 ) 摘要: 在混凝土中掺入一定量膨胀剂可以减小混凝土收缩趋势、 补偿收缩, 而
2、养护湿度对膨胀剂的补偿收缩效果具有决定性的影响。 研究了养护湿度对补偿 收缩混凝土抗碳化能力的影响规律 ,并运用显微硬度分析和 T G-DS C耦合分析等方法对其影响机理进行了探讨 , 研究四种不 同的养护制度 ( 自然养护 R H= 6 0 、 标准养护 R H= 9 0 、 浸水养护 3 d 后 自然养护和浸水养护 7d后 自然养护) 对混凝土 的强度 和加速碳化深度的影 响。 结果表 明: 养护条件对补偿收缩混凝土 的碳化速率影 响较为明显 ; 自然养护条件下补偿 收缩混凝土的碳 化速率较 快 , 早期浸水养护3 d 对混凝土的抗碳化能力无显著改善作用; 浸水养护 7 d 后 自 然养护
3、可较大程度提高混凝土抗碳化能力, 碳化速率与 全 龄期标准养护条件下补偿收缩 混凝土的碳化速率接近 。 关键词: 补偿收缩混凝土;养护湿度;钙矾石反应;碳化速率 中图分类号 : T U5 2 8 0 7 文献标 志码 : A 文章编号 : l 0 0 2 3 5 5 0 ( 2 0 1 1 ) O 1 0 0 2 4 一 0 4 E ffe c t of c ur i ng humi l it y on c a r bona t i on r a t e o f s hr i nk ag e- c ompen s a t i ng c onc r e t e MA J u n t a o, S
4、 HUI Zh o n g- h e, C HEN W e i , XU W e n_ b ( S c h o o l ofMa t e r i a l s S c i e n c e a n d E n g i n e e r i n g , Wu h a n Un i v e r s i t y o f T e c h n o l o g y , Wu h a n 4 3 0 0 7 0, C h i n a ) Ab s t r a c t : E x p a n s i v e a d mi x tu r e c a n c o mp e n s a t et h e s t wi n
5、 k a g eof c o n c r e t e, wh i l ethe r e l a t i v e h u mi d i t yof c ur i n g e n v i r o n me n t h a s s ig n i fi c a n t e l - f e c t o n the s h r i n k a g e - c o mpe n s a t i n g p e r f o r ma n c e T hi s pa p e r d i s c u s s e s t h e i n fl ue n c e o f e n vir o n me n t a l h
6、 u mi d i ty o r l c a r b o na t i o n r a t e o f s h r i nk a g e c o mp e n s a t i n g c o n c r e t e Mi c r o ha r d n e s s ana l y s i s and TG- DS C a n a l y s i s we r e u s e d t o s t u d y the me c h ani s mF o u r d i ffe r e n t c u r i n g c o n dit i o n s we r e s e t u p n a me
7、l ythe n a t u r a l e n v i r o n me n t ( R H= 6 0 ) , s t a n d a r d e n v i r o n me n t ( R H= 9 0 ) , e a r ly a g e wa t e r c u ri n g e n v i r o n me n t f o r 3 d a y s and 7 d a y s T h e res u l t s s h o w tha t n a t u r a l c o n d i t i o n l e a d t o a r e l a t i v e l y w o r s
8、 e c a r b o n a t i o n d e g r e e , c u r i n g i n wa t e r for 3 d a y s i s h a r mf u l t o t h e c arb o n a t i o n r e s i s t a nc e , wh i l e c u rin g i n wa t e r for 7 d a ys l e a d t o a n e q u i v a l e n t c a r bo n a t i o n d e g r e e wi th s t a n d a r d c o n d i t i o n,
9、 wh i c h s h o w the m o s t i mp r o v e me n t t O c a r b o n a t i o n r e s i s t a n c e a bi l i l y K e y wo r d s : c o n c r e t e s ; c u r i n g h urn 哆; e t t r i n g i t e r e a c t i o n ; c a r b o n a t i o n r a t e O 引言 干燥条件下, 水泥混凝土硬化过程将产生一定程度的体积 收缩趋势, 容易导致混凝土收缩开裂。 在混凝土中掺入一定量膨 胀剂
10、, 一方面能够提高混凝土的强度, 另一方面可以改善混凝 土的孔级配, 减小孔隙率 , 达到提高抗渗性和高强度的目的 1 。 混凝土结构的密实度是影响混凝土抗碳化性能的重要因素, 而 膨胀剂对混凝土的密实度有很大的影响。 研究表明 2 1 , 膨胀剂可 与水泥的水化产物发生二次反应, 生成钙矾石填充混凝土的毛 细孔洞, 使得混凝土结构更加密实。 大量研究表明, 不同的养护条件对混凝土的碳化速率影响 较大, 养护条件的不同会导致水泥水化程度的不同。 和 L e e 等 人的研究表明: 经过三个月的加速碳化 , 水养护试样的碳化深 度只有自然养护的 7 2 左右3 】 。 F a t t u h i
11、 的试验表明, 随着水养护 时间的增加 , 碳化深度有大幅度下降4 。 M D A T h o ma s 曾对在 室外养护的混凝土和同一配合比在 2 0、 6 5 R H养护的混凝土 分别进行试验, 在室外养护的混凝土碳化深度平均下降4 0 t5 I 。 在国内也有针对不同养护条件下混凝土碳化速率的研究, 有研 究表明旧 , 蒸汽养护混凝土的碳化速度一般比自然养护增加 1 5 倍左右, 蔡传国通过试验表明m , 覆膜保湿保温养护是降低碳化 速度的最有效措施 。 对于补偿收缩混凝土来说, 由于膨胀剂的水化反应消耗大 量的水 , 因此环境湿度对补偿收缩混凝土的膨胀性能有较大的 影响。 Me h t
12、 a认为, 水泥石产生的体积膨胀是凝胶状钙矾石吸水 肿胀和结晶状钙矾石对孑 L 缝产生的膨胀压的共同作用8 - 9 。 在不 同的养护湿度下, 水泥石的膨胀程度对混凝土的密实度影响很 大 , 从而对混凝土的抗碳化性能造成影 响。 本研究对不同湿度条件下膨胀剂掺量为 0 、 6 和 1 0 的粉 煤灰混凝土的碳化速率进行试验, 研究养护湿度对补偿收缩混凝 土碳化速率的影响, 通过碳化深度测量、 显微硬度分析和 T G- DS C 分析, 对其作用机理进行深入探讨。 I 试验 1 i 试验 材料 水泥为华新水泥股份有限公司生产的P I 5 2 5级水泥, 密度 为 3 1 I g c m , 比表
13、面积为 3 3 6 m g 。 粉煤灰为武汉青山电厂生 收稿 日期 :2 0 1 0 - 0 8 - 2 6 基金项目:国家自 然科学基金( 5 0 8 0 2 0 6 7 ) ; 中央高校基本科研业务费专项资金( 2 0 1 0 - V I O l 1 ) 2 4 产的级粉煤灰, 密度为2 1 1 g c m , 比表面积为 3 2 6 m2 k g 。 膨胀 剂为天津豹鸣股份有限公司生产的 H C S A型高性能膨胀剂。 水 泥, 粉煤灰和膨胀剂的化学成分见表 1 。 减水剂采用武汉港湾新 材料公司生产的 L N S P 型聚羧酸高效减水剂, 减水率为 2 9 1 。 表 1 水泥、 粉煤
14、灰和膨胀剂的氧化物成分 材料Na 2 0 Mg O A1 2 03 S i O2 P 2 o5 S O3 K 2 0 Ca O T i 02 F e 2 0 3 L o s s 水泥O 1 3 1 6 1 3 9 2 1 9 3 7 O 0 5 O 8 1 O 5 9 6 8 3 0 O 3 2 3 6 9 1 O 9 粉煤灰 O 3 5 O 3 7 3 0 1 8 5 4 3 8 0 1 2 0 4 9 1 6 5 2 3 9 1 4 1 4 9 2 3 4 4 膨胀剂 0 0 9 2 5 6 1 5 2 2 1 8 8 7 0 1 0 7 7 1 0 5 7 4 8 3 8 0 6 1 1
15、 7 7 3 9 6 1 2混凝 土配合 比 所有混凝土试样水胶比为 0 3 7 , 粉煤灰 占总胶凝材料( 水 泥、 粉煤灰 、 膨胀剂) 用量 5 0 , 膨胀剂的掺量分别为 0 、 6 和 1 0 , 混凝土配合比如表2所示。 1 3 试样的制备和养护 根据 G B T 5 0 0 8 0 - - 2 0 0 2 ( 普通混凝土拌合物性能试验方法 标准 对混凝土拌合物的坍落度和扩展度进行测试, 测试结果 如表 2所示。所有拌合物和易性良好, 无离析、 泌水现象 , 容易 振捣密实 。每个配合 比制成 1 0 0 mmx l O 0 mm 1 0 0 n 1 n 1 的试样 , 进行养护,
16、 养护制度如图 l 所示。 各试样养护至 2 8 d后, 依据 GB J 8 2 8 5 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法 , 置于 温度( 2 0 3 ) 、 相对湿度( 7 0 5 ) 、 二氧化碳浓度( 2 0 3 ) 的 碳化试验箱中进行加速碳化试验, 并测定其 3 、 7 d 碳化深度。 表 2 混凝土配合比及混凝士拌合物性 能 成型 2 4 h 养护 3 d 养护 7 d 养护 2 8 d 养护 图 1 混凝土试样的养护制度 注 : 标 准养护 : 温度 ( 2 0 3 ) , 相对湿度( 9 0 5 ) ; 自然养护 : 温度 ( 2 0 3 ) , 相对湿度( 6 0 5
17、) ; 浸水养护 : 温度( 2 0 3 ) , 自来水浸没。 2 试验结果和讨论 2 1 抗 压强度 根据 G B T 5 0 0 8 1 -2 0 0 2 ( 普通混凝土力学性能试验方法标 准 对混凝土的2 8 d抗压强度进行测试, 测试结果如图2所示。 通过不同养护制度混凝土试样的2 8 d抗压强度的比较, 在 标准养护和自然养护条件下, 加入膨胀剂的试样强度有不同程 度的增强, 1 0 掺量的试样强度增强尤其明显。 而经过早期水养 的试样中, 随着膨胀剂掺量的增加, 强度并无明显改善 , 其 中 6 掺量的试样强度有所下降。 同时, 根据不同膨胀剂掺量试样的 2 8 d 强度对比, 发
18、现膨胀剂掺量越大, 养护制度对强度的影响 越 明显 , 对于膨胀剂掺 量为 1 O 的混凝 土试样 , 早期水养后 强 度较之标准养护试样下降了 1 0 V I P a 左右。 根据钙矾石的膨胀机理 , 钙矾石反应需要大量的水, 而早 期水养对钙矾石反应具有很大的促进作用。 钙矾石的生成使固 相体积的增加 , 所产生的结晶压力会引起表观体积膨胀 , 使内 部已生成的接点破坏 , 降低了强度。而在标准养护条件下, 钙矾 石的膨胀可以减少混凝土中毛细孔的数量, 在一定程度上改善 混凝土的致密度 , 从而增强混凝土 的强度。 2 2 碳化深度测量 将混凝土试块破型之后, 使用 1 的酚酞酒精溶液指示
19、剂喷 至断面。 对混凝土的碳化深度进行测量, 结果如表 3 所示。 表 3 不同养护制度下混凝土的碳化深度 T n I l 1 T _3 06 6 0 9l 0 8 9 O 7 8 0 7 2 O 9 6 1 O4 O 93 O4 7 O8 O 0 9 9 O 6 8 T7 087 1 1 4 1 4 2 1 0 8 0 8 5 1 3 8 1 21 0 95 07 0 1 1 1 1 31 1 0 0 5 O 45 硝 4o 萋 , 出 萋 。 2 5 20 0 6 l 0 膨胀剂掺量, ( a ) 不同养护制度试样的2 8 d 抗压强度 养 护制度 ( b ) 不同膨胀剂掺量试样的2 8
20、d 抗压强度 图 2 混凝土 2 8 d抗压强度 按照式( 1 ) 计算混凝土的碳化速率: t + t -t l 式中: 0 一 碳化速率, c r r d d ; 碳化深度 , c m; 碳化时间 , d 。 25 O 1 5 曼0 1 0 瓣 0 0 5 谨 O 养护制度 ( a ) 混凝土3 d 碳化速率 l C 2 I : -| 一 _ _ l I 1 Y l Y2 Y3 Y4 养 护制度 f b ) 混凝土4 7 d 碳 化速率 图 3 不 同养护制度下混凝土的碳化速率 可以看出, 在碳化早期( 3 d碳化龄期内) , 混凝土的碳化速 率差异表现较为明显。在Y2 ( 自然养护) 和Y
21、3 ( 早期 3 d浸水养 护) 养护条件下的混凝土试样碳化较快, 而Y4 ( 早期 7 d 浸水养 护) 的碳化速度与 Y1 ( 标准养护) 相仿, 不同膨胀剂掺量的碳化 速率差别并无明显规律。 在碳化后期( 4 7 d 碳化龄期之间) , 不掺 加膨胀剂并经过早期 3 d浸水养护的试样仍有较大的碳化速率, 而掺加 6 膨胀剂试样在全龄期自然养护后碳化速率相对较大。 从碳化深度测试结果可以看出, 养护制度对混凝土的碳化 深度影响很大。 在全龄期 自然养护( Y 2 ) 的条件下 , 混凝土的碳 化速率较快。 与标准养护相比, 早期浸水养护 3 d ( Y3 ) 对混凝土 的抗碳化性能并无明显
22、的改善作用。 同时, 早期浸水养护 3 d后 自然养护对混凝土的抗碳化性能不利, 而早期浸水养护 7 d 后自 然养护则可达到大致与标准养护相当的水平。 随着混凝士碳化龄期的增长, 混凝土碳化深度明显增加 , 后 期碳化深度增长速度变慢 。 同时 , 不同膨胀剂掺量对混凝土的碳 化深度影响并不 明显 。 2 3 显微硬 度测 试 显微硬度测试是测量混凝土碳化深度的一种有效方法。 通过 选择一定的载荷, 把压头在试件表面压出一个正四棱锥压痕, 通过 计算压痕面积, 得出试件的显微硬度值。 本试验使用H X S I O 0 0 Z数 字式智能显微硬度计进行测试, 采用沿着碳化深度方向以2 0 0
23、m 为步长, 在每个步长点左右两侧 5 0 i x m分别测试显微硬度值取 平均值作为该步长点的显微硬度值来分析沿碳化方向由表及 里的显微硬度值变化规律 , 其原理如图 4所示。 在混凝土碳化的过程中, 大颗粒结晶态有取向的C H与 C O 作用生成小颗粒形态的 C a C O 总 体积增加填补到混凝土孔隙 中, 引起混凝土强度、 硬度和孔隙率的变化, 使得混凝土材料变 得更为密实而增加了混凝土硬化浆体的硬度 “ 】 。 由此, 显微硬 度可以从一定程度上反映混凝土的碳化深度。 选择膨胀剂掺量为 1 0 的试样( C 3 Y1 , C 3 Y2 , C 3 Y 3 , C 3 Y 4 ) 进行
24、显微硬度试验。 经过碳化深度测试后, 将混凝土试样切成 7 0 m mx 5 0 mmx 5 rai n的薄片并研磨抛光。 将抛光面在显微硬度 仪上进行测试, 测试结果如图5 所示。 通过比较分析发现, 混凝土的显微硬度值和其碳化深度存 26 1 5 O l 2 O 垮9 O 魁 襄6 0 硝 3 0 一拦 一一 赢 0 0 3 0 - 6 0 9 1 2 1 5 1 8 2 1 累计步长 e ra 图 5 不同养护制度下c 3 ( 膨胀剂掺量 1 0 试样) 碳化 7 d的显微硬度分析 在一定的对应关系, 显微硬度可在一定程度上反映出混凝土的 碳化程度。图中显微硬度有较为明显的陡然下降部分,
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