999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

環(huán)境相對濕度對混凝土碳化的影響

2015-12-21 02:49:27喬永平陳正莫林
商品混凝土 2015年6期
關(guān)鍵詞:擴(kuò)散系數(shù)混凝土環(huán)境

喬永平,陳正,莫林

(1.廣西建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站,廣西 南寧 530022;2. 廣西大學(xué)土木建筑工程學(xué)院,廣西 南寧 530004)

環(huán)境相對濕度對混凝土碳化的影響

喬永平1,陳正2,莫林2

(1.廣西建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站,廣西南寧530022;2. 廣西大學(xué)土木建筑工程學(xué)院,廣西南寧530004)

大氣環(huán)境條件下的混凝土結(jié)構(gòu)、水工混凝土結(jié)構(gòu)和地下混凝土結(jié)構(gòu)的碳化過程存在差異,其原因在于環(huán)境相對濕度對混凝土碳化過程的影響。本文總結(jié)和分析了環(huán)境相對濕度對混凝土孔隙飽和度、混凝土的 CO2擴(kuò)散系數(shù)、碳化化學(xué)反應(yīng)和混凝土碳化評估方法四個方面的影響,對環(huán)境相對濕度與混凝土孔隙飽和度和混凝土的 CO2擴(kuò)散系數(shù)的關(guān)系模型進(jìn)行了說明。最后對考慮環(huán)境相對濕度的混凝土碳化預(yù)測模型進(jìn)行了綜述,在工程應(yīng)用時,可以根據(jù)工程條件選擇合適的混凝土碳化模型對不同環(huán)境相對濕度條件下混凝土的碳化深度進(jìn)行預(yù)測和分析。

環(huán)境相對濕度;混凝土;碳化;擴(kuò)散系數(shù)

0 引言

混凝土碳化是指環(huán)境中的二氧化碳進(jìn)入到混凝土內(nèi)部,與混凝土中的堿性物質(zhì)發(fā)生中性化反應(yīng),生成碳酸鈣,造成混凝土堿度下降,破壞混凝土中鋼筋表面的鈍化膜,引發(fā)鋼筋銹蝕。環(huán)境相對濕度屬于碳化影響因子中的環(huán)境因素之一,對混凝土碳化有較大影響。混凝土碳化反應(yīng)需要在液相環(huán)境中進(jìn)行,而這種液相環(huán)境正是由環(huán)境相對濕度決定的。當(dāng)環(huán)境相對濕度較小時,二氧化碳?xì)怏w雖然擴(kuò)散得較快,但在混凝土空隙中,由于濕度小,無法形成有效的碳化場所,所以即使二氧化碳濃度高,碳化反應(yīng)也較難進(jìn)行;當(dāng)環(huán)境相對濕度較大時,混凝土孔隙水飽和度較高,二氧化碳在混凝土中的擴(kuò)散受阻,碳化速率也較慢。因此,大氣環(huán)境條件下的混凝土結(jié)構(gòu)、水工混凝土結(jié)構(gòu)和地下混凝土結(jié)構(gòu)的碳化過程存在差異。研究環(huán)境相對濕度環(huán)境條件下混凝土的碳化規(guī)律是開展不同環(huán)境條件下混凝土結(jié)構(gòu)耐久性分析和設(shè)計的基礎(chǔ)。

1 環(huán)境相對濕度對混凝土碳化機(jī)理的影響分析

國內(nèi)外研究表明[1-3],環(huán)境相對濕度對混凝土碳化機(jī)理的影響主要體現(xiàn)在以下四個方面:環(huán)境相對濕度對混凝土孔隙飽和度的影響;環(huán)境相對濕度對 CO2氣體在混凝土中擴(kuò)散系數(shù)的影響;環(huán)境相對濕度對碳化化學(xué)反應(yīng)本身的影響;環(huán)境相對濕度對混凝土碳化評估方法的影響。

1.1環(huán)境相對濕度對孔隙水飽和度的影響

環(huán)境相對濕度會對混凝土中的孔隙水飽和度造成影響,從而影響混凝土的碳化。實際上,在這個過程中,孔隙水飽和度會同時影響 CO2的擴(kuò)散系數(shù)而影響混凝土的碳化過程[4]。混凝土孔溶液是混凝土碳化的場所,其液相環(huán)境的形成與混凝土所處環(huán)境相對濕度直接相關(guān);另外,當(dāng)環(huán)境相對濕度較低時,混凝土內(nèi)部孔隙水飽和度較小,混凝土處于干燥狀態(tài),CO2氣體在混凝土中擴(kuò)散系數(shù)就較大,但此時由于反應(yīng)所需水分不足,碳化反應(yīng)速率較慢;當(dāng)環(huán)境相對濕度較高時,混凝土內(nèi)部孔隙水飽和度較大,阻礙 CO2氣體的進(jìn)入,CO2氣體在混凝土中擴(kuò)散系數(shù)較小,此時碳化反應(yīng)速率也較慢。

Steffens[5]提出混凝土的孔溶液中水含量和環(huán)境相對濕度RH 的關(guān)系如下:

式中:

w——混凝土孔溶液中水含量,kg/m3;

ρw——水的密度,ρw取 1000kg/m3;

ω——20℃ 水的表面張力,mN/m;

ws——混凝土的孔隙飽和時的水含量,kg/m3;

wm、a、b、c、n——材料常數(shù),可利用Levenberg-Marquardt 算法求得。

Bahador 等[6]通過試驗研究并建立了混凝土的孔隙飽和度Sf與水灰比 w/c 和環(huán)境相對濕度 RH 的關(guān)系如下:

基于上述模型,可以計算得到不同環(huán)境相對濕度條件下混凝土中的孔隙水飽和度相關(guān)參數(shù)。

1.2環(huán)境相對濕度對混凝土的 CO2擴(kuò)散系數(shù)的影響

Papadakis[7,8]考慮了混凝土孔隙率 εc和相對濕度 RH 兩個因素,建立了二氧化碳在混凝土中擴(kuò)散系數(shù) De,CO2的模型如下:

式中:

εc——已碳化混凝土的孔隙率;

C——混凝土單方水泥用量;

P——單方摻合料用量;

W——單方水用量;

ρc、ρp、ρw——分別為水泥、摻合材料和水的密度。

Khunthongkeaw[9,10]考慮了環(huán)境相對濕度,總體孔隙率和平均孔徑分布,孔飽和度等因素對二氧化碳傳輸系數(shù)的影響,通過碳化深度測試結(jié)果反演算分析得出混凝土內(nèi)部二氧化碳擴(kuò)散系數(shù) Dci和暴露面的二氧化碳擴(kuò)散系數(shù) Dc0:

式中:

n(t)——混凝土總孔隙率 n 和平均孔徑 d 隨擴(kuò)散時間 t 的變化情況;

d(t)——平均孔徑 d 隨擴(kuò)散時間 t 的變化情況;

η——混凝土骨料影響系數(shù),其值為混凝土中漿體體積占混凝土總體積的比例;

RH(x,t)——不同擴(kuò)散時間 t 和不同深度 x 處混凝土的環(huán)境相對濕度;

Cw(x,t)——不同擴(kuò)散時間 t 和不同深度 x 處混凝土的孔隙水飽和度。

基于上述模型,可以計算得到不同環(huán)境相對濕度條件下混凝土的 CO2擴(kuò)散系數(shù)。

1.3環(huán)境相對濕度對碳化化學(xué)反應(yīng)本身的影響

混凝土碳化在物質(zhì)層面上的體現(xiàn)為混凝土內(nèi)部的堿性物質(zhì)和擴(kuò)散到混凝土內(nèi)部的二氧化碳?xì)怏w在有水參與的情況下發(fā)生酸堿反應(yīng),其化學(xué)反應(yīng)方程[11,12]如下:

從以上反應(yīng)方程可以看出,混凝土碳化須在有水的環(huán)境下才能進(jìn)行,并且碳化反應(yīng)本身也會生成水。研究表明[13,14],當(dāng)環(huán)境相對濕度較小時,混凝土較干燥,無法在孔隙中形成液相環(huán)境,碳化反應(yīng)無法進(jìn)行;當(dāng)環(huán)境相對濕度較大時,由于碳化反應(yīng)本身會生成水并釋放到混凝土孔隙中,空隙中水含量增大,反應(yīng)無法繼續(xù)向右進(jìn)行,碳化反應(yīng)變慢;從理論上來說,當(dāng)環(huán)境相對濕度為 50% 時,混凝土碳化反應(yīng)速率達(dá)到最快。

1.4相對濕度對混凝土碳化評估方法的影響

我國測量混凝土碳化深度最常用的方法是酚酞指示劑法[15],然而,混凝土發(fā)生碳化時,其內(nèi)部存在部分碳化區(qū)[16],酚酞指示劑在混凝土斷面上的變色界限存在一個模糊的區(qū)域,從而無法精確地評價混凝土碳化程度。環(huán)境相對濕度對部分碳化區(qū)有決定性的影響,進(jìn)而影響到碳化的評價。

萬朝均等[17]通過對部分碳化區(qū)的分析及定義,并開展試驗研究了多個因素對混凝土部分碳化區(qū)長度的影響,其研究表明,碳化相對濕度越小,部分碳化區(qū)越寬。

蔣利學(xué)研究表明[18],當(dāng) RH 在 80% 以上時,混凝土基本不出現(xiàn)部分碳化區(qū);當(dāng) RH 降至 70% 時,混凝土部分碳化區(qū)很小,可以忽略不計;當(dāng) RH 降至 60% 時,部分碳化區(qū)在整個碳化區(qū)中占有一定比例,此時應(yīng)考慮部分碳化區(qū)的影響;當(dāng) RH 在 50% 左右時,部分碳化區(qū)長度已經(jīng)超過完全碳化區(qū)長度。

相對濕度對部分碳化區(qū)造成影響是由碳化反應(yīng)快慢引起的。當(dāng)環(huán)境相對濕度較高時,混凝土空隙中含水量大,CO2濃度相對降低,碳化反應(yīng)能及時將擴(kuò)散進(jìn)來的 CO2完全反應(yīng),部分碳化區(qū)也就不明顯;當(dāng)環(huán)境相對濕度較低時,CO2濃度相對升高,擴(kuò)散速度加快,碳化反應(yīng)無法及時消耗完擴(kuò)散進(jìn)來的 CO2而繼續(xù)向未碳化區(qū)擴(kuò)散,同時,碳化反應(yīng)區(qū)域的堿性物質(zhì)也沒有完全消耗,造成部分碳化區(qū)的出現(xiàn)。

2 考慮環(huán)境相對濕度影響的混凝土碳化預(yù)測模型

希臘學(xué)者 Papadakis[19]通過研究混凝土碳化反應(yīng)方程中各物質(zhì)的平衡,利用化學(xué)動力學(xué)的理論研究碳化速率,并提出了物理意義明確的碳化分析模型:

式中:

xc——混凝土的碳化深度,mm;

De——混凝土的二氧化碳擴(kuò)散系數(shù);

[CO2]0——環(huán)境中 CO2的摩爾濃度,mol/m3;

[Ca(OH)2]0、[CSH]0、[C3S]0和[C2S]0——分別為可碳化物質(zhì)氫氧化鈣、水化硅酸鈣、硅酸三鈣和硅酸二鈣的初始摩爾濃度,mol/m3。

牛荻濤[20,21]模型考慮了二氧化碳濃度,環(huán)境溫度,相對濕度,混凝土抗壓強(qiáng)度等多個碳化影響因素,通過試驗研究提出了碳化經(jīng)驗?zāi)P停?/p>

式中:

Kmc——計算模式不定性隨機(jī)變量;

Kj、KCO2、Kp、Ks——分別為角部、CO2濃度、澆筑面和工作應(yīng)力修正系數(shù);

T——環(huán)境年平均溫度,℃;

RH——環(huán)境年平均相對濕度,%;

fcu——混凝土立方體抗壓強(qiáng)度,是隨機(jī)變量,MPa;

mc——為混凝土立方體抗壓強(qiáng)度平均值與標(biāo)準(zhǔn)值之比值。

張海燕[22]通過試驗研究,設(shè)定了不同濕度的碳化條件,建立了多因素的碳化模型:

式中:

Kw——室內(nèi)外混凝土影響系數(shù),室外取 1.0,室內(nèi)取1.87;

T——環(huán)境溫度,℃;

RH——環(huán)境相對濕度,40%~95% 適用,%;

fcuk——混凝土抗壓強(qiáng)度,MPa;

C0——二氧化碳濃度,%。

李果[23]通過開展不同濕度下混凝土碳化試驗研究,采用線性回歸方法建立了碳化預(yù)測模型,該模型考慮了45%~95%環(huán)境濕度對混凝土碳化的影響:

式中:

RH——環(huán)境相對濕度,45%~95% 適用,%;

T——環(huán)境溫度,10℃~60℃ 適用,℃;

w/c——混凝土的水灰比;

qCO2——環(huán)境二氧化碳濃度,mg/L;

t——碳化時間,h。

從上述模型中可以看出,環(huán)境相對濕度 RH 對混凝土的碳化深度有直接影響。在工程應(yīng)用時,可以根據(jù)工程條件選擇合適的混凝土碳化模型對不同環(huán)境相對濕度條件下混凝土的碳化深度進(jìn)行預(yù)測和分析。

3 結(jié)論

環(huán)境相對濕度是影響混凝土碳化的關(guān)鍵因素之一,對碳化環(huán)境下混凝土的耐久性分析和設(shè)計有重要影響。本文總結(jié)和分析了環(huán)境相對濕度對混凝土孔隙飽和度、混凝土的 CO2擴(kuò)散系數(shù)、碳化化學(xué)反應(yīng)和混凝土碳化評估方法四個方面的影響,對環(huán)境相對濕度與混凝土孔隙飽和度和混凝土的 CO2擴(kuò)散系數(shù)的關(guān)系模型進(jìn)行了說明,并對考慮環(huán)境相對濕度的混凝土碳化預(yù)測模型進(jìn)行了綜述,綜述表明,環(huán)境相對濕度RH 對混凝土的碳化深度有直接影響。在工程應(yīng)用時,可以根據(jù)工程條件選擇合適的混凝土碳化模型對不同環(huán)境相對濕度條件下混凝土的碳化深度進(jìn)行預(yù)測和分析。

[1] 劉亞芹,張譽(yù).表面覆蓋層對混凝土碳化的影響與計算[J].工業(yè)建筑,1997,27(8):41-45.

[2] CAHYADI J H.Effect of Carbonation on Pore Structure and Strength Characteristics of Mortar[J].A dissertation of the University of Tokyo, 1995.

[3] 蔣利學(xué),張譽(yù).混凝土部分碳化區(qū)長度的分析與計算[J].工業(yè)建筑,1999,29(1):4-7.

[4] PAPADAKIS V G,VAYENAS C G,F(xiàn)ARDIS M.A reaction engineering approach to the problem of concrete carbonation[J].AIChE Journal,1989,35(10):1639-1650.

[5] STEFFENS A,DINKLER D,AHRENS H.Modeling carbonation for corrosion risk prediction of concrete structures [J].Cement and Concrete Research,2002,32(6):935-941.

[6] BAHADOR S D,CAHYADI J H.Modelling of carbonation of PC and blended cement concrete[J].The IES Journal Part A: Civil & Structural Engineering,2009,2(1):59-67.

[7] PAPADAKIS V G,VAYENAS C G, FARDIS M N.Fundamental modeling and experimental investigation of concrete carbonation[J].ACI Materials Journal,1991, 88(4).

[8] PAPADAKIS V G.Effect of supplementary cementing materials on concrete resistance against carbonation and chloride ingress[J].Cement and Concrete Research,2000,30(2):291-299.

[9] KHUNTHONGKEAW J,TANGTERMSIRIKUL S.Model for simulating carbonation of fly ash concrete[J].Journal of materials in civil engineering,2005,17(5):570-578.

[10] KHUNTHONGKEAW J T S,LEELAWAT T.Experimental investigation on carbonation of fly ash concrete[M].Proceeding 1st National Concrete Conference, Thailand,2003:1-7.

[11] TALUKDAR S,BANTHIA N,GRACE J.Carbonation in concrete infrastructure in the context of global climate change–Part 1: Experimental results and model development [J].Cement and Concrete Composites,2012,34(8):924-930.

[12] BURKAN ISGOR O,RAZAQPUR A G.Finite element modeling of coupled heat transfer, moisture transport and carbonation processes in concrete structures [J].Cement and Concrete Composites,2004,26(1):57-73.

[13] 蔣清野,王洪深,路新瀛.混凝土碳化數(shù)據(jù)庫與混凝土碳化分析[R].攀登計劃一鋼筋銹蝕與混凝土凍融破壞的預(yù)測模型 1997 年度研究報告,1997,12.

[14] PAPADAKIS V,F(xiàn)ARDIS M,VAYENAS C.Effect of composition, environmental factors and cement-lime mortar coating on concrete carbonation [J].Materials and Structures, 1992,25(5): 293-304.

[15] GB/T 50082-2009 普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法標(biāo)準(zhǔn)[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2009.

[16] 姬永生,張領(lǐng)雷,馬會榮,等.混凝土碳化反應(yīng)區(qū)域界定的試驗研究及機(jī)理分析[J].建筑材料學(xué)報,2012,15(5):624-628.

[17] 萬朝均,張廷雷,陳璐圓,等.粉煤灰水泥石碳化性能的化學(xué)分析[J]. 硅酸鹽學(xué)報, 2012, 40(8): 1102-1111.

[18] 蔣利學(xué),貢春成.混凝土部分碳化區(qū)長度的初步分析與計算[J].工程力學(xué),1997,A02):103-7.

[19] PAPADAKIS V G.Effect of fly ash on Portland cement systems:Part II.High-calcium fly ash[J].Cement and Concrete Research,2000,30(10):1647-1654.

[20] 牛荻濤.混凝土結(jié)構(gòu)耐久性與壽命預(yù)測[M].科學(xué)出版社,2003.

[21] 牛荻濤,董振平.預(yù)測混凝土碳化深度的隨機(jī)模型[J].工業(yè)建筑,1999,29(9):41-45.

[22] 張海燕.混凝土碳化深度的試驗研究及其數(shù)學(xué)模型建立[D].西北農(nóng)林科技大學(xué),2006.

[23] 李果,袁迎曙,耿歐.氣候條件對混凝土碳化速度的影響[J].混凝土.2005(11):49-51.

[通訊地址]廣西南寧東葛路 30 號 618 室(530022)

Effect of environmental relative humidity on concrete carbonation

Qiao YongPing1, Chen Zheng2, Mo Lin2
(1.Construction Engineering Quality Supervision Head Station of Guangxi, Nanning530022; 2.School of Civil Engineering and Architecture,Guangxi University, Nanning530004)

There are some differences among concrete structure under atmospheric environment, hydraulic concrete structure, and underground concrete structure for carbonization process,which is due to the influence of the environmental relative humidity on carbonization process. Summarizing and analyzing the impacts of environmental relative humidity on pore saturation in concrete, carbon dioxide diffusion coefficient, chemistry reaction concrete and method of carbonization assessment for concrete, this paper explains the model among environmental relative humidity, pore saturation in concrete, carbon dioxide diffusion coefficient. Lastly, the paper makes a review on the prediction model of concrete carbonation about considering environmental relative humidity. In the process of engineering application, we can choose the appropriate the model of concrete carbonation based on the conditions of engineering, and predict and analyze carbonation depth under the different levels of environmental relevant humidity.

environmental relative humidity; concrete; carbonation; diffusion coefficient

喬永平,高級工程師,工學(xué)博士,就職于廣西建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站。

猜你喜歡
擴(kuò)散系數(shù)混凝土環(huán)境
混凝土試驗之家
關(guān)于不同聚合物對混凝土修復(fù)的研究
長期鍛煉創(chuàng)造體內(nèi)抑癌環(huán)境
一種用于自主學(xué)習(xí)的虛擬仿真環(huán)境
混凝土預(yù)制塊模板在堆石混凝土壩中的應(yīng)用
孕期遠(yuǎn)離容易致畸的環(huán)境
混凝土,了不起
環(huán)境
基于Sauer-Freise 方法的Co- Mn 體系fcc 相互擴(kuò)散系數(shù)的研究
上海金屬(2015年5期)2015-11-29 01:13:59
FCC Ni-Cu 及Ni-Mn 合金互擴(kuò)散系數(shù)測定
上海金屬(2015年6期)2015-11-29 01:09:09
主站蜘蛛池模板: 日本一区二区三区精品视频| 五月婷婷精品| 国产一级二级在线观看| 麻豆国产原创视频在线播放 | 九月婷婷亚洲综合在线| 国产高清国内精品福利| 国产内射一区亚洲| 国产激情无码一区二区APP| 538国产视频| 伊人成人在线视频| 久久久久久久久亚洲精品| 一区二区欧美日韩高清免费| 久久久久亚洲精品成人网| 欧美一级在线| 日韩在线观看网站| 欧美国产在线看| 麻豆精品视频在线原创| 999精品在线视频| 久久综合丝袜长腿丝袜| 日韩在线中文| 2022精品国偷自产免费观看| 欧美在线免费| 日韩精品久久无码中文字幕色欲| 国产91丝袜在线观看| 亚洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 亚洲中文字幕无码mv| 欧美无专区| 国产99精品久久| 97综合久久| 国内精自线i品一区202| 日本亚洲最大的色成网站www| 色综合天天视频在线观看| 女同久久精品国产99国| 午夜a级毛片| 国产91熟女高潮一区二区| 国产欧美视频在线观看| 亚洲天堂网站在线| 色综合a怡红院怡红院首页| 久久99国产综合精品1| 国产亚洲精久久久久久久91| 精品国产香蕉在线播出| 精品一区二区三区四区五区| 国产黑人在线| 国产欧美日韩视频怡春院| 在线观看免费国产| 69国产精品视频免费| 午夜日b视频| 六月婷婷精品视频在线观看| 一本大道视频精品人妻| 日日拍夜夜嗷嗷叫国产| 无码内射在线| 亚洲一道AV无码午夜福利| 中国毛片网| 国产成人高清精品免费软件 | 亚洲性一区| 国产波多野结衣中文在线播放| 久久精品无码专区免费| 亚洲欧美另类色图| 欧美人在线一区二区三区| 久久男人视频| 国产成人精品高清不卡在线 | 婷婷综合在线观看丁香| 亚洲欧美天堂网| 国产成人免费观看在线视频| 精品久久国产综合精麻豆| 在线观看国产精品一区| 国产成在线观看免费视频| 国产成人亚洲精品蜜芽影院| 国产成人三级| 青青青国产免费线在| 久久久久无码国产精品不卡| 国产精品免费福利久久播放| 激情综合激情| 熟妇丰满人妻av无码区| 精品第一国产综合精品Aⅴ| аⅴ资源中文在线天堂| 88av在线播放| 日韩欧美中文| 欧美成人精品欧美一级乱黄| 亚洲综合中文字幕国产精品欧美| 国产一区二区精品福利| 被公侵犯人妻少妇一区二区三区|