从图6~图9可以看出,随着水中养护龄期的延长,各组混凝土强度都能持续缓慢增长。除了掺石灰石粉组强度略低之外,其他各组都逐渐赶上甚至超过了基准混凝土。脆度系数随着养护龄期的延长有较大降幅。
与水中浸泡各组试块对比,当氯盐的腐蚀龄期为90d时,除掺钢渣微粉和石灰石粉两组抗压强度略有增长外,其余各组试块的抗压强度均有所下降,但降幅很小,不明显。腐蚀龄期延长至240d后,各组试块在氯盐的长期浸泡腐蚀下抗压强度都出现明显的下降,但掺粉煤灰或矿渣和掺钢纤维的试块强度要好于基准组。
抗折强度变化情况有所不同,与水中浸泡各组试块对比,当氯盐的腐蚀龄期为90d时,除掺钢渣微粉的试块组抗折强度略有增长外,各组试块的抗折强度均有所下降,但同样降幅很小。腐蚀龄期延长至240d后,掺钢渣微粉和石灰石粉的两组抗折强度出现明显下降,低于基准试块组;而掺粉煤灰,矿渣微粉和钢纤维的试块抗折强度均有所增长,好于基准试块组。随着腐蚀龄期的延长,抗压强度明显下降,抗折强度则略有增长。
2.3在硫酸盐腐蚀环境下的混凝土长期力学性能
硫酸盐也是破坏混凝土耐久性的一个重要因素,近年来在青海、甘肃等地的铁路、矿山、水电工程中的混凝土构筑物都出现了不同程度的遭受硫酸盐腐蚀破坏的问题。与氯盐腐蚀相类似,硫酸根离子进入混凝土内部后与水泥石中的氢氧化钙发生反应,生成水化硫铝酸钙(钙矾石:3CaO·Al2O3·3CaSO4·31H2O)和石膏(CaSO4·2H2O),导致体积变化,当应力达到一定程度时就会造成混凝土结构的破坏。这种腐蚀作用在不同条件下又有两种表现形式:E盐破坏和G盐破坏。E盐破坏—Ettrigiteexpansion,即钙钒石膨胀破坏,或称高硫铝酸钙膨胀破坏,反应式如下:[7]
4CaO·Al2O3·12H2O+3Na2SO4+2Ca(OH)2+20H2O→3CaO·Al2O3·CaSO4·31H2O+6NaOH
生成的钙钒石体积比反应物大1.5倍或更多,呈针状结晶,钙钒石晶体在固体中生长可产生240MPa的应力,足以导致混凝土破坏,其破坏特征是在表面出现几条较粗大的裂缝。
G盐破坏—Gypsumeexpansion即石膏膨胀破坏。当溶液中的SO42-浓度大于1000ppm时,不仅会有钙矾石生成,在水泥石的孔隙及骨料周围还会有石膏结晶析出。从Ca(OH)2转变为石膏,体积增加为原来的2倍。反应式如下:
Ca(OH)2+SO42-+2H2O→CaSO4·2H2O+2OH-石膏型破坏的特点是试件中没有粗大的裂缝,但遍体溃散。如果溶液中的浓度SO42-继续增大(大于8000ppm),石膏型侵蚀起主导作用。即使SO42-的浓度不高,但若混凝土处于干湿交替状态,石膏结晶膨胀破坏也易发生,因为水分蒸发导致石膏结晶的形成。我国八盘峡水电站和刘家峡水电站等处的混凝土工程皆是遭此破坏。
本次试验中混凝土试件经10%硫酸钠钠溶液浸泡90天和240天后,由于SO42-的浓度大于1000ppm,以石膏腐蚀为主,因此试件并未出现粗大裂缝。试件腐蚀后力学性能结果列于图10~图13中。
从图10~图13可以看出,与水中浸泡各组试块对比,当硫酸盐的腐蚀龄期为90d时,除基准试块组外其余各组抗压强度均略有增长外。腐蚀龄期延长至240d后,各组试块在硫酸盐溶液的长期浸泡腐蚀下抗压强度都出现明显的下降,但单掺粉煤灰或矿渣和掺钢纤维的试块强度要好于基准组。
抗折强度变化情况有所不同,与水中浸泡各组试块对比,当硫酸盐的腐蚀龄期为90d时,各试块组抗折强度均略有增长,除掺钢渣微粉试块组外。各组试块增幅很小。腐蚀龄期延长至240d后,掺钢渣微粉和石灰石粉的两组抗折强度出现明显下降,低于基准试块组;而掺粉煤灰,矿渣微粉和钢纤维的试块抗折强度虽然与水中浸泡试块相比有所下降,但仍然好于基准试块组。
随着腐蚀龄期的延长,抗压强度明显下降,抗折强度则略有增长,脆度系数有较大降幅。
2.4在酸性腐蚀环境下的混凝土长期力学性能
在酸雨频繁地区,混凝土建筑物容易受到强烈的腐蚀作用。混凝土通常显碱性,一定的碱性条件下可以保持混凝土组成的稳定性。酸腐蚀不仅降低了混凝土的碱性保护,而且能使混凝土中水化产物水解,可溶物析出,破坏了内部结构的完整性,劣化混凝土的力学性能。另外,混凝土中碱度的降低,大大增加了内部钢筋锈蚀的可能性。
本次试验中混凝土试件经PH=5的柠檬酸溶液浸泡腐蚀90天和240天后的力学性能见表5和图14~图17。
从图14~图17可以看出,在PH为5的柠檬酸溶液中浸泡90d后,各组强度相对水中浸泡略有下降,240d后各组试块抗压和抗折强度都出现明显的下降;随着腐蚀龄期的延长,抗压强度,抗折强度下降越发明显。单掺粉煤灰或矿渣和掺钢纤维的试块强度要好于基准组。
以上实验结果表明:28d时各组强度除了矿渣微粉和钢纤维与基准混凝土相近,其他发展都较慢;随着养护龄期的延长,除了单掺钢渣和石灰石粉的试块强度偏低外,其他各组都逐渐赶上甚至超过基准混凝土;经10%氯化钠溶液浸泡腐蚀后,各组试块抗压强度都出现明显的下降,而单掺粉煤灰或矿渣和掺钢纤维三组要好于基准组;经10%硫酸钠溶液浸泡腐蚀90天后各组强度都略有增长,而240d后抗压强度出现明显下降,单掺粉煤灰或矿渣和掺钢纤维三组依然要好于基准组。经PH为5的柠檬酸溶液中浸泡腐蚀90d后,各组强度相对水中浸泡略有下降,240d后各组试块抗压和抗折强度都出现明显的下降;随着腐蚀龄期的延长,抗压强度,抗折强度下降越发明显。单掺粉煤灰或矿渣和掺钢纤维的试块强度要好于基准组。
比较三种腐蚀介质的不同试验结果可以发现,对于抗压强度,在腐蚀龄期同为240d,氯盐腐蚀时要比硫酸盐腐蚀时相比,强度下降更多;而抗折强度则是在硫酸盐中腐蚀时强度下降较多。酸介质腐蚀的情况介于两者之间。而且随着腐蚀龄期的延长,腐蚀情况加剧。
掺粉煤灰或矿渣和掺钢纤维可改善混凝土在腐蚀条件下的力学性能,这可能是由于矿物掺合料的活性火山灰效应,改善了混凝土孔结构,细化了Ca(OH)2晶体,增加了内部密实度,使得混凝土在腐蚀环境下具有良好的耐久性,而钢渣和石灰石粉可能由于活性较低,28d后强度发展就很缓慢,强度也远低于基准混凝土,改善效果不明显;经PH=5的柠檬酸溶液浸泡腐蚀后各组混凝土强度均有所下降,是由于柠檬酸的腐蚀使混凝土表层碱性下降,导致水化产物部分分解的缘故,其中掺钢纤维组下降较为明显,可能是由于酸性介质的渗透引起表层钢纤维的锈蚀,而内层钢纤维仍然能发挥原有的作用,因此虽然强度降幅较大,但强度保留值仍能处于一个较高的水平。[8]
3结论
本次试验表明混凝土中掺入适量矿渣微粉或I级粉煤灰能发挥活性火山灰效应,改善混凝土孔结构,细化Ca(OH)2晶体,增加混凝土密实度,使得混凝土在腐蚀环境下具有良好的耐久性;钢渣和石灰石粉的加入,由于其火山灰活性较弱,改善效果不明显;掺入钢纤维,能通过物理作用提高混凝土的强度尤其是抗折强度,从而起到改善效果。
因此,要改善混凝土的耐腐蚀性,可以掺入适量矿渣微粉或I级粉煤灰,并且和钢纤维复掺,达到化学增强和物理增强共同作用的效果。参考文献
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[8]刘孟贺.矿渣微粉用作混凝土活性掺和料的研究[J]建筑石膏与胶凝材料:48-49
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原作者:秦鸿根贺永芳曹鹏飞张虎威毛屹 | - 合肥办理HZS602HZS60混凝土搅拌站需要那些