海工混凝土耐久性能的研究

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1、低温建筑技术2010年第9期(总第147期)海工混凝土耐久性能的研究彭志珍,张玉珍,巴恒静(哈尔滨3-,11,大学材料科学与工程学院。哈尔滨150001)【摘要】利用CDF抗盐冻性能试验和抗氯离子渗透性试验来综合评价海工混凝土的耐久性。结果表明:随水胶比的降低,海工混凝土42次盐冻剥落量和相对动弹性模量损失率减小,抗氯离子渗透性提高;在一定范围内混掺矿物掺合料有利于降低混凝土的盐冻剥蚀量和动弹性模量损失率,提高混凝土的抗氯离子渗透性和抗盐冻性能,进而提高混凝土的耐久性。【关键词】CDF方法;剥落量;抗氯离子渗透性;耐久性【中图分类号】TU528.0【文献

2、标识码】B【文章编号】1001—6864(2010)09—0020—031研究思路尺寸为~96mmX55mm。1d后拆模,并标养28d后,将处于盐冻环境下的海工混凝土,受温度应力、结晶冻融试件在80℃环境中干燥24h,取出后冷却至室温。应力、渗透压力以及干湿循环等各种环境因素的综合然后用丁基橡胶铝箔密封试件四周,静置1d后,将试作用。这与CDF抗盐冻性能试验中混凝土所受的作件放在5%的NaC1溶液中单面浸泡6d,浸泡深度为用类似。这样,可以将CDF抗盐冻性能试验作为海工5mm。取出后用超声波检测仪测量超声波通过试件内混凝土耐久性评估的试验方法和指标。国内

3、外学部的初始声时,之后将试件放回溶液中,再启动抗盐冻者经过大量调查和研究表明:绝大多数海工混凝试验机组。在14、28和42次单面冻融循环之后,用超土结构的破坏是由于氯离子侵入到混凝土钢筋表面,声波清洗试件,收集试件的剥落物,并测量超声波通过并达到一定临界浓度时引起的钢筋锈蚀,同时产生的试件内部的声时。然后将剥落物烘干并称重。将电通膨胀使保护层开裂,使其与混凝土问的粘结力下降,最量试件真空饱水之后,装入多通道变电压氯离子渗透终导致整个结构的破坏。抗氯离子渗透性实验也是评装置中,调节电压后启动装置,计算机自动采集数据,价海工混凝土耐久性的一种有效方法和指标。

4、并于通电6h后关闭装置。2试验方案表1混凝土配合比kg2.1原材料采用滨西水泥厂生产的虎鼎牌P·O42.5级水掺合料编号CSG$7B减水剂——泥;选择级配良好的中砂,细度模数2.6;粗骨料选用FAsFsL辉绿岩碎石,连续级配;粉煤灰(FA)为哈尔滨三电厂W0.30450135.0746l1l9.OO.303.4一一一的I级粉煤灰;硅灰(SF)为挪威埃肯公司生产的中密W0.35450157.5737I105.50.352.7一一一质硅灰;磨细矿渣(sL)选用鞍山钢铁厂生产的水淬矿W0.40450180.07281092.00.402.5一一一渣,比表面积4

5、60m/kg;减水剂选用Might一100型高FS10405157.5737l105.5O.352.727—18效减水剂;搅拌用水为自来水。FS20360157.5737l105.50.352.754—362.2混凝土配合比FS30315157.5737l105.5O.353.381—54根据实际海工混凝土结构工程中所应用的混凝SS10405157.5737l105.50.352.7—2718土配合比,并且为了能有较好的对比,本实验主要采用SS2O36o157.5737l105.50.353.0—2763三种W/B,即0.40、0.35和0.30;三种矿

6、物掺合料,即SS30315157.57371105.5O.353.3—27108硅灰(sF)、粉煤灰(FA)和矿渣粉(sL),其中FA和sL注:FS=FA+sL,SS:SF+SL,分别取首字母。w后面的数字表示的是以6:4的比例同时掺入,SF和SL同时掺入且SF占总水灰比,Fs和Ss字母后面的数字表示的是矿物掺合料的百分率。胶凝材的质量分数为6%。混凝土塌落度控制在180~200mm。混凝土配合比见表1。3试验结果讨论及分析2.3试验过程3.1水灰比对抗氯离子渗透性及抗盐冻性能的影响参照盐冻试验标准CDF法,按照表1所示的配合从图1和图2可知,海工混凝土

7、的电通量、剥落量比成型试件,其中CDF试件为3块/配合比,其尺寸为和相对动弹性模量损失率随水灰比的降低而减小。水150mm×150mmx55mm;电通量试件为3块/配合比,灰比从0.40降到0。30,海工混凝土的电通量减小彭志珍等:海工混凝土耐久性能的研究2l3,蛹暇脚59%,盐冻剥落量降低58%,相对动弹性模量降低68%。相对动弹性模量损2失率l变化l并不非常明显。与基准混3.2矿物掺合料对抗氯离子渗透性及抗盐冻性的影凝土相比,在一定范围湖内,混咖掺湖FA和0SL有利于提高响混凝土的抗氯离子渗透性和抗盐冻性能。从图3、图4可以看出,对于IV/B相同的海

8、工混凝从图5、图6可以看出,海工混凝土的电通量、剥土,当FA和sL的混掺量从10

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