复杂环境下氯离子在超高性能混凝土UHPC中的传输性能研究.docx
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1、复杂环境下氯离子在超高性能混凝土(UHPC)中的传输性能研究摘要:模拟海洋环境的特点,测定各腐蚀环境中氯离子在UHPC中的渗透(扩散)深度和UHPC不同深度处自由氯离子浓度;对各腐蚀环境中混凝土试件做XRD生成产物分析、扫描电镜分析和液氮法孔结构分析,以确定碳化和氯化钠溶液干湿循环对UHPC抗氯离子渗透(扩散)性能的影响。结合测定数据和微观分析,从微观碳化反应、孔结构变化和水分向UHPC内部迁移的物理扩散、毛细管吸收作用等方面对各腐蚀环境下氯离子在UHPC中的传输机理进行分析。实验研究显示:干湿循环作用下UHPC中氯离子浓度最高,表明干湿循环加快了氯离子的侵蚀;碳化和氯离子侵蚀耦合作用下UHP
2、C中自由氯离子浓度次之,氯化钠溶液持续浸泡下UHPC中自由氯离子浓度最低,表明碳化作用密实了UHPC的孔结构,减缓了氯离子在RPC中的传输。O引言20世纪末诞生的高性能混凝土可以有很高的抗压强度,很大程度上解决了普通混凝土结构存在的自重大、比强度低的缺点。安明,杨新红等通过NE1法测得RPC和HPC的扩散系数、渗透性等级划分和评价结果,RPC和HPC的氯离子扩散系数分别为22.71014m2s和1544410-14m2s,可知,RPC的抗渗能力远高于HPCo宋少明,未翠霞通过NE1-PD法测RPC和C60混凝土的扩散系数分别为O/Cbx1O*cn?/s和2.556x104cm2s,可见,RPC
3、的氯离子扩散系数远低于C60普通混凝土,RPC能够很好的保护钢筋不发生锈蚀,通过对RPCFRPC和C80混凝土使用NE1-PD法测得氯离子扩散系数分别为0.405108cm2s0.5081O8cm2s和1.08x108cm2s。RPC与FRPC的氯离子扩散系数相当,均比普通高强混凝土低一倍以上,可见,活性粉末混凝土具有优异的抗氯离子传输性能。1iuJUan-hong等采用氯离子渗透性电测仪测定5组活性粉末混凝土试件的氯离子扩散系数,其最大值为9.5310,3m2s,比普通混凝土高出一个数量级。N.Roux等使用加速渗透的方法测得RPC的氯离子扩散系数为0.0210-8cm2SoChiSuanP
4、oond等用电量法研究表明粉煤灰的掺入增加了粉煤灰混凝土的抗氯离子扩散性能。Michae1D.A.ThOmaS等通过现场暴露实验,研究表明,在短期条件下,粉煤灰和矿粉的掺入能够大大增强结构的抗氯离子扩散没有明显影响,但随着时间的持续,两者的掺入使结构抗氯离子渗透的能力显著增强。叶青等利用抗氯离子渗透性能实验方法测试了RPC的氯离子迁移量,表明活性粉末混凝土的氯离子迁移量约为HSC的120o李忠,黄立东实验研究表明钢纤维分散了RPC毛细管收缩应力,防止局部应力集中,抑制了RPC的收缩,从而减少裂缝的产生,并且钢纤维RPC的抗渗性能良好,具有极佳的耐久性。纪玉岩对RPC试件进行了电通量实验,表明各
5、种配比试件的电通量都不足30库仑,而普通混凝土的电通量值在IoOO左右。由于其高密实性带来的优异的耐久性,工程应用也越来越广泛。但是随着工程应用的不断出现,在实际工程中由于耐久性出现的问题却层出不穷。本文针对海洋氯盐环境对RPC的耐久性进行了相关研究,以期在RPC耐久性方面做出贡献。1原材料水泥:实验用水泥为福建炼石牌水泥有限公司生产的R0425普通混凝土硅酸盐水泥,其主要物理性能见表1。表1水泥的主要物理性能指标比表面凝结时间(min)抗折强度(MPa)抗压强度(MPa)积M2Kg烧失量1OI(%)初凝终凝3d28d3d28d3611.071251855.78.527.545硅灰:西宁铁合金
6、厂生产的硅灰,SiOz含量N90%,粒径为0.10.2um,平均粒径4尸为0.162um,表观密度夕SF为2293kgm30石英砂:石英砂由安徽晶优砂石销售有限公司生产,其物理及化学指标如表2所示。表2石英砂化学及物理指标规格化学成分目数粒径UmSiO2Fe2O328-90目600-16099.50.02石英粉:石英粉是安徽晶优砂石销售有限公司生产的325目以上的石英粉,粒径分布为50um,其中SiO2含量达到了99.5%以上。减水剂:福州创先工程材料有限公司CX-8聚竣酸减水剂,减水率25%。钢纤维:江西赣州大业钢丝厂制的表面镀铜光面平直钢纤维,直径约0.150.2mm,长度13mm,长径比
7、为65度6.7。2试件制备2.1 活性粉末混凝土的配合比根据RPC的基本配置原理,通过提高组分的细度与活性,使材料的内部缺陷(孔隙与微裂缝)减少到最小极限,以适宜的水化硬化条件达到理想的密实度,从而改善微观结构,并优选钢纤维长径比及掺量,改善活性粉末混凝土的脆性,具体配合比如表3。表3常规RPC配合比(单位:g)水水泥硅灰石英砂石英粉减水剂钢纤维205.3877.6263.11026.7324.721.91562.2 搅拌1)将水泥、石英砂、石英粉和硅灰按照配合比称量,倒入搅拌机内,干拌3min;加入溶有减水剂的一半水,搅拌2min,在搅拌的过程中边搅拌边均匀的撒入钢纤维。2)最后加入溶有减水
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- 复杂 环境 氯离子 超高 性能 混凝土 UHPC 中的 传输 研究
