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1、混凝土的抗碳化性能是關(guān)系到其耐久性的一個(gè)經(jīng)典問題。近年來,隨著混凝土技術(shù)的不斷革新,粉煤灰已成為現(xiàn)代混凝土的主要組成部分。粉煤灰摻量較大時(shí),混凝土抗碳化性能顯著下降,嚴(yán)重影響其耐久性,因此,粉煤灰混凝土的抗碳化性能成為制約其工程應(yīng)用的關(guān)鍵因素。
現(xiàn)階段關(guān)于粉煤灰混凝土抗碳化性能影響因素的研究主要集中于水膠比、粉煤灰摻量、養(yǎng)護(hù)條件等方面,而在實(shí)際工程中,粉煤灰混凝土的抗碳化性能除受上述因素影響外還受到養(yǎng)護(hù)齡期、長(zhǎng)期荷載作用等因素
2、的影響,因此,研究長(zhǎng)期濕養(yǎng)護(hù)與荷載作用對(duì)粉煤灰混凝土抗碳化性能的影響十分必要。
長(zhǎng)齡期濕養(yǎng)護(hù)可以提高粉煤灰顆粒的活性,促進(jìn)其與水泥水化產(chǎn)物 Ca(OH)2的反應(yīng),其結(jié)果必將影響粉煤灰混凝土中粗骨料界面過渡區(qū)微觀結(jié)構(gòu)及體系中Ca(OH)2的含量,進(jìn)而影響粉煤灰混凝土的抗碳化性能。為分析長(zhǎng)期濕養(yǎng)護(hù)與荷載作用對(duì)粉煤灰混凝土抗碳化性能的影響,在CO2濃度為(20±3)%(體積分?jǐn)?shù)),相對(duì)濕度為(70±5)%,溫度為(20±2)℃環(huán)境中
3、,研究了在溫度(20±2)℃,相對(duì)濕度≥95%(以下稱為濕養(yǎng)護(hù))條件下養(yǎng)護(hù)28 d后在相對(duì)濕度(60±5)%,溫度(20±2)℃(以下稱為干養(yǎng)護(hù))條件下放置3 a(A條件)與長(zhǎng)齡期濕養(yǎng)護(hù)90 d(B條件)兩種養(yǎng)護(hù)條件下,水膠比為0.37、0.45、0.53,粉煤灰等質(zhì)量替代水泥為0%、30%、60%,100 mm×100 mm×400 mm的混凝土試件以及相同水膠比與粉煤灰摻量的40 mm×40 mm×160 mm的混凝土試件經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)
4、28 d后,在相對(duì)濕度(60±5)%,溫度(20±2)℃條件下,放置3 a的空載試件、加載試件(壓應(yīng)力水平為33%)以及加載3 a后卸載試件的快速碳化規(guī)律,并結(jié)合水泥-粉煤灰體系非蒸發(fā)水含量、混凝土粗骨料界面過渡區(qū)掃描電鏡(SEM)圖像、混凝土水化產(chǎn)物的X射線衍射分析(XRD)、混凝土超聲波聲速剖析了長(zhǎng)齡期濕養(yǎng)護(hù)及荷載作用對(duì)粉煤灰混凝土抗碳化性能影響的機(jī)理。
結(jié)果表明:長(zhǎng)齡期濕養(yǎng)護(hù)對(duì)粉煤灰混凝土抗碳化性能產(chǎn)生界面過渡區(qū)密實(shí)和C
5、a(OH)2消耗的正負(fù)效應(yīng);高粉煤灰摻量低水膠比和低粉煤灰摻量高水膠比時(shí),混凝土粗骨料界面過渡區(qū)密實(shí)效應(yīng)占主導(dǎo),90 d濕養(yǎng)護(hù)使其抗碳化性能顯著提高,此時(shí), B條件養(yǎng)護(hù)下的各組粉煤灰混凝土平均碳化深度增加值較A條件養(yǎng)護(hù)的混凝土降低53.5%;水膠比和粉煤灰摻量均較高或均較低時(shí),混凝土粗骨料界面過渡區(qū)密實(shí)和Ca(OH)2消耗的正負(fù)效應(yīng)對(duì)混凝土抗碳化性能的影響相差不大,90 d濕養(yǎng)護(hù)對(duì)提高粉煤灰混凝土抗碳化性能的影響不明顯,此時(shí),B條件養(yǎng)護(hù)
6、下的各組粉煤灰混凝土平均碳化深度增加值較 A條件養(yǎng)護(hù)的混凝土降低僅為11.5%;長(zhǎng)期荷載作用可減緩粉煤灰混凝土的碳化進(jìn)程,壓應(yīng)力作用3a后超聲波聲速平均值較3a齡期空載試件增大0.8%,表明其內(nèi)部結(jié)構(gòu)更為致密,各組粉煤灰混凝土的平均碳化深度增加值較3 a齡期空載試件降低19.2%;壓應(yīng)力作用3 a后卸載,混凝土超聲波聲速平均值較空載試件降低1.1%,內(nèi)部可能產(chǎn)生了微損傷,加速了其碳化速率,各組粉煤灰混凝土的平均碳化深度增加值較3 a齡期
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