恶劣环境下水灰比对机制砂混凝土性能的影响.pdf
《恶劣环境下水灰比对机制砂混凝土性能的影响.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《恶劣环境下水灰比对机制砂混凝土性能的影响.pdf(5页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、2 0 1 5年 第 1 0期 (总 第 3 1 2 期 J N u mb e r 1 0 i n 2 0 1 5( T o t a l N o 3 1 2) 混 凝 土 Co n c r e t e 理论研究 THEORET I CAL RES EARCH d o i : 1 0 3 9 6 9 i s s n 1 0 0 2 3 5 5 0 2 0 1 5 1 0 0 1 1 恶劣环境下水 灰 比对机制砂 混凝 土性 能的影 响 刘桂凤 ,秦彦龙 , 陈正发 , 彭高举 ( 1 山东理工大学 建筑工程学院,山东 淄博 2 5 5 0 4 9; 2 山东省临沂市沂南县水利局 , 山东 临沂
2、2 7 6 3 0 0 ) 摘要 : 对不同水灰 比的机制砂混凝土进行冻融循环试验, 并测得冻融后的抗压强度、 质量损失和动弹性模量。 对冻融后的试件 进行酸溶液和盐溶液环境 的侵蚀试验, 并测试抗压强度。 对试验结果分析发现, 随着水灰比的增高 , 机制砂混凝土的抗冻性能呈 下降趋势 ; 侵蚀后混凝土的力学性能出现明显下降 , 其中酸环境对混凝土的破坏程度更强; 不同水灰比的混凝土 , 在冻融试验 的 不同阶段进行侵蚀试验 , 抗压强度和动弹模量 的劣化机理存在差异。 关键词 : 混凝土; 机制砂; 冻融循环; 侵蚀 ; 力学性能 中图分类号 : T U 5 2 8 0 6 2 文献标志码
3、: A 文章编号: 1 0 0 2 3 5 5 0 ( 2 0 1 5 ) 1 0 0 0 4 4 0 4 I n f l u e n c e o f d i ffe r e n t wa t e r c e me n t r a t i o on t h e p r o p e r t ie s o f c o n c r e t e wi t h manuf a ct ur e ds and i n se v er e e nvi r onment UU Gu i f e n g , QI N Y a n l o n g , C HE N Z h e n g f a , P E NG Ga
4、 o j u ( 1 S c h o o l o f A r c h i t e c t u r e E n g i n e e r i n g , S h a n d o n g U n i v e r s i t y o f T e c h n o l o g y , Z i b o 2 5 5 049 , C h i n a ; 2 B u r e a u o f Wa t e r R e s o u r c e s Yi n a n Co u n t y, L i n y i 2 7 6 3 0 0, C hin a ) Abs t r ac t: Ex pe r i me n t o
5、 n c o n c r e t e wi t h ma n u f a c t u r e d s a n d o f d i f f e r e n t wa t e r c e me n t r a ti o we r e c a r r i e d o u t u n d e r c o n d i tio n o f f r e e z i n g t h a wi n g c y c l e, a n d me a s u r e d t he c o mp r e s s i v e s t r e ng t h, m a s s l o s s a n d d y na mi
6、c e l a s ti c mo d u l u s a f t e r f r e e z i n g t h a wi n g c y c l e Er o s i o n t e s t o n s p e c i me n o f f r e e z e t h a w c y c l e we r e c a r r i e d o u t un d e r t h e e r os i o n e nv i r on me n t o f a c i d s o l u tio n a n d a l ka l i s o l u t i o n, a n d me a s u
7、r e d the c o mp r e s s i v e s t r e n g t h a f t e r e r os i o n On the ana l y s i s o f t e s t r e s u l t s f o u n d tha t fro s t r e s i s t a n c e o f c o n c r e t e wi t h man u f a c tur e d s a n d wa s we a k e n e d, wi th t h e i n c r e a s i n g o f wa t e rc e me n t r a tio
8、Fr os t r e s i s t a n c e o f c o n c r e t e wi th ma n u f a c t u r e ds a n d r e ma i n e d t o b e f u r t he r i mp r o v e d M e c h a n i c a l p r o p e rti e s o f c o n c r e t e wa s r e ma r k a b l y we a ke n e d a f t e r e r os i o n, e s p e c i a l l y t h e a c i d e nv i r o
9、n me n t Whe n e r o s i o n e x pe r i me n t wa s c a r r i e d o u t i n t h e d i f f e r e n t s t a g e s o f f r e e z etha w c y c l e t e s t , t h e va r i a t i o n tre nd o f c o mp r e s s i v e s tre n g t h a n d d y n a m i c e l a s t i c mo d u l us we re d i f f e r e n t Key wor
10、ds: c o n c r e t e; man u f a c t ure d s an d; f r e e z etha w c yc l e; e r o s i o n; me c h a n i c a l p r o p e rti e s 0 引 言 我 国有三分之二 的地域处 于温 带季风气候或 高原气 候区, 在这些地区常年或季节性的存在着结冰期, 有着不 同程度 的冻融循环现象。 反复的冻融循 环作用会导致混凝 土结构力学性能和耐久性能 的降低 , 结 构性能发生不可逆 转 的劣化 , 安全性 降低 。 同时 , 由于我 国天然砂资源 日益减 少 以及地域上的资源储量差异
11、很大 , 导致在部分地 区天然 砂混凝土的应用困难且成本高 , 这也就促进 了机制砂在各 地混凝土工程 中的应用与发展。 随着机制砂混凝土在我 国 的推广应用 , 鉴于机制砂 与天然砂的材料性能存 在差异 , 有必要针对机制砂混凝 土开展冻融循环 和环境 侵蚀 的研 究 。 在进行混凝 土冻融循环试验研究 时, 国内外 大部分学 者均采用相对动弹性模量的损失率作为冻融破坏 的标准 , 并且 比较容易实现无损检测。 近年来 , 专家学 者对 混凝土 的冻融循环试 验的研究成果 , 多数是针对 随冻融循 环 次数增大 , 混凝 土力学性能衰减劣化规律 的总结。 陈正发 等 。 学者对 C 3 0机
12、制砂混凝 土进行 了冻融 循环和化学 侵蚀试验 , 研究 了机制砂混凝土 的强度和耐久性随冻融循 环次数 的劣化趋势 。 曹大富 的研究 表明 , 冻融循环下混 凝土的力学性 能与动弹性模量之 间存在着必然的联系。 郑 建军 提出了考虑不均匀界面 时混凝 土弹性模量预测 的 解析法 , 通过水灰 比和孔隙率进行混凝土弹性模量的预测 求解。 王雨利等 。 。 学者针对中低强度机制砂混凝土石粉 含量确定 的研究 中, 采用水粉 比作 为控制指标寻找最佳石 粉含量 , 确保混凝土的工作性能最佳 。 由此可见 , 水灰 比对 混凝土的相对动弹性模量 、 抗冻性 以及抗侵蚀能力的有着 十分明显 的影响。
13、 本试验对四个水灰比的机制砂混凝 土进 行 了冻融循环试验 , 通过冻融后测得 的质量损失 、 相对 动 弹性模量 以及抗压强度 , 研究了水灰 比对机制砂混凝土抗 收稿 日期 : 2 0 1 5 0 1 1 9 基金项 目 : 水沙科学与水利水 电工程 国家重点实验室开放研究基金资助课题 ( s k l h s e一 2 0 1 3一C一0 1 ) ; 山东省 高等学校科技计划项 目( J 1 3 L G1 0 ) ; 山 东省 自然科学 基金项 目( Z R 2 0 1 3 E E L 0 1 9 ) 4 4 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 冻性能的影响。
14、并在此基础上开展了不同冻融次数的环境 侵蚀试验 , 根据试验结 果 , 分 阶段分析 了机制砂 混凝土抗 压强度 的损失机理。 1 试验概况 1 1 试验原 材料 水 为 普 通 自来 水 。 粗 骨 料 取 自实 际 工 程 现 场 , 按 照 G B T 1 4 6 8 5 -2 0 1 1 建筑用卵石、 碎石 的规定对碎石 的颗粒级配、 表观密度 、 堆积密度和含水率等进行 了测试 , 主要材料性能见表 2 。 细骨料选用 山东万泰建筑 骨料有 限 公 司 生 产 的 机 制 砂 , 根 据 G B T 1 4 6 8 4 2 0 l 1 建 筑 用 砂 对机制砂的颗粒级配 、 表观密度
15、 、 堆积密度、 含泥量 选用 P O 4 2 5级水泥 , 主要材料性能见表 1 , 试验用 及石粉含量等性能指标进行 了测试 , 主要材料性能见表 3 。 表 1 水泥物理力学性能 表2石子物理力学性能 细 度 模 数 零 吸 8 8 3 2 2 65 5 1 6 9 0 0 0 9 1 2 机制砂混凝 土试件制作 参照 J G J 5 5 - _ 2 O 1 1 普 通 混 凝 土 配 合 比 设 计 规 程 , 选取 四个不同的水灰比进行机制砂混凝 土的试 配 并进行适 当调整 , 要求坍落度 为 7 5 9 0 mm。 不 同水灰 比 机制砂混凝土的最终配合比如表4所示。 抗压强度测
16、试参 照规范 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 。 用于冻融试验以及动弹性模量测试 的试件尺 寸为 1 0 0 mm 1 0 0 mm 4 0 0 mm。 表 4混凝土配合比和基本力学性能 1 3试 验 方 法 试验参照 S L 3 5 2 -2 0 0 6 水工混凝土试验规程 , 采用 K D R一 3混凝 土快速冻 融试验机 对试件 进行 “ 快冻 法 ” 冻融循环 ( F T C) 试 验 试件按水灰 比不同进行分 组进 行冻融循环试验 , 尺寸为 1 0 0 m m x 1 0 0 m m 4 0 0 m m。 冻 融循环时间不超过
17、 4 h , 并且 用于融化 的时间不少 于整个 冻融循环时间的 3 0 。 按 照试 验计划 , 在特定 的冻 融循环 次数后 , 将全部试件取 出进行一次动弹性模量及试件质量 的测量 , 并选取 9 个试块用于进行其他性能试验 。 每次取出的 9 个试块分 为三组 , 每组三块 。 第 1 组试 块放入清水 , 第 2组试块置 于酸性环境 , 第 3组试块 放置 于碱性环境。 试验室模拟酸性环境采用 质量 比为 5 的冰 醋酸溶液 , 模拟碱性环境采用 5 的碳酸钠盐溶液 , 三组试 块置于溶液中, 液面高度超过试块 2 0 i n l i 1 , 进 行不同环境 的侵蚀试验 , 试验周期
18、 5 d 。 侵蚀试验结 束后 , 用湿布擦干 表 面水分 , 对试块进行 动弹性模 量。 然后根据 规程进行试 件切 割 , 切 割 后 试 件 的 尺 寸 为 1 0 0 m m x 1 0 0 m m 1 0 0 mm, 舍弃 因冻融破坏与切割造成 的不合格试块 , 放置 1 d 后进行抗压强度的测试。 2试验结果及 分析 2 1 冻融循环试验 结果及分析 根据规范 S L 3 5 2 -2 0 0 6 水工混凝 土试验规程 中“ 快 冻法” 的要求 , 以混凝土试件冻融循环后 的相对 动弹性模 量 ( R D ME ) 降至初始值的 6 0 或质量损失率达 5 作为破 坏标准。 不同水
19、灰比( 0 5 5 、 0 5 、 0 4 5 、 0 4 ) 的机制砂混凝 土试 件经过冻融循环试验后 的试验结果如表 5 所示 。 由表 5可见 , 四组水 灰 比的机制砂混凝 土试件 , 在冻 融循 环开始阶段 , 质量损失呈现负增长, 即试件质量增加 。 这是 由于混凝 土 中 自由水随 着温度 的降低 , 结 冰体 积膨 胀 , 导致混凝土内部结构 中出现微小裂缝 , 将 内部空隙联 通增加了吸水率, 而且在冻融循环初期试件的表面剥蚀不 明显 , 混凝土冻融损失的质量小 于内部空隙吸收水分 的质 量 。 随着冻融次数的增加 , 混凝土 的表面剥蚀情况越来越 严重 , 混凝土内部 的水
20、分趋于饱和 , 质量开始呈 现下降趋 势 。 由于冻融循环过程中, 自由水 的结 冰膨胀以及过冷水 的迁移 , 导致混凝 土 内部 出现大量 的微裂缝 , 并 且这些微 裂缝大多集 中在水泥砂浆与骨料之间的过度区。 随着冻融 次数 的增加 , 微裂缝进一步扩展 , 骨料与砂浆 之间 的黏结 力减小 , 混凝土 内部结构被破坏 , 动 弹性模量 以及抗压强 度必然受到影响。 如表 5中所示 , 四组机制砂混凝土 的相 对动弹性模量均随着冻融次数的增加而减小 , 并且水灰 比 越大动弹性模量下 降的速率越 快。 在表 4数据 中, 四组混 凝土试件在配制过程中单位体积的用水量相差不大 , 由此 可
21、见在此试验 中, 影响机制砂混凝土抗冻性 能的主要因素 4S 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 表 5冻融循环后不同水灰比机制砂混凝土的试验结果 Y=a +b x 3 + cx2 5 。 兰 盆 面 戬 需 霞 图 1 相 对动 弹性 模量 随冻 融次数 的变 化 图 l 所示 , 式 ( 1 ) 所得 的预测 曲线与试验所得 的数据 点进行对 比发现 , 预测计算式得 到的数据与实测数据存在 一 定的偏差。 但是预测 曲线能够很好 的体现不 同水灰 比机 制砂混凝土的相对弹性模量随冻融次数 的变化趋势 , 并且 预测的破坏时间误差小 于 1 0 。 因此 , 相
22、对动弹性模量 的 预测计算式能够很好地预测不 同水 灰 比的机制砂混凝 土 在经受冻融循环后 , 相对动弹性模量 随冻融次数的变化关 系 。 通过预测计算式能够较为准确的预测不同水灰 比的机 制砂混凝土冻融破坏的时间。 四组机制砂混凝 土试 件的抗压强度 随冻融次数变化 的规律如 图 2 所示 。 由图 2可以看出 , 随着冻融次数 的增 加 , 机制砂混凝 土的抗压强度随着冻融次数的增加 , 呈现非线性的下降趋 势 , 并且下降趋势随着冻融次数 的增加越来越快 。 对 比四 个水灰 比的混凝 土试块冻融后 的抗 压强度随冻融次数 的 变化可 以发现 , 水灰 比越 大 , 抗压强度随冻融次数
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 恶劣 环境 水灰比 机制 混凝土 性能 影响
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【spr****ea】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【spr****ea】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。