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快速修補高性能路面混凝土耐久性能試驗研究

2016-12-06 08:28:26沈小康華能慶陽煤電有限責任公司甘肅慶陽745000
中國房地產業 2016年6期
關鍵詞:耐久性混凝土

文/沈小康 華能慶陽煤電有限責任公司 甘肅慶陽 745000

快速修補高性能路面混凝土耐久性能試驗研究

文/沈小康 華能慶陽煤電有限責任公司甘肅慶陽745000

本文通過對快速修補高性能路面混凝土耐久性能進行試驗研究,揭示出在摻入一定比例的礦渣粉和高效減水劑后,可以有效提高混凝土耐磨、抗滲、抗凍及耐腐蝕等性能,由試驗數據再回歸理論分析,提出快速修補高性能路面混凝土相比普通早強混凝耐久性能提高的理論依據。

快速修補;路面混凝土;耐久性能;試驗

引言:

修補水泥混凝土路面必須滿足快硬早強的要求,水泥混凝土內部結構早期盡可能密實,水化產物能夠快速、均勻而密實的填充水泥石中的孔隙,與此同時,又不會在混凝土結構內部產生過大的應力收縮或膨脹致使混凝土裂紋擴張。在當前工程界,水泥混凝土路面快速修補常用的技術路線有兩條:一是采用高強度硅酸鹽水泥或快硬硅酸鹽水泥,并摻入高效減水劑和早強劑等外加劑,降低混凝土水灰比以提高早期強度;二是采用具有快硬早強特性的特種水泥,如快硬硫(鐵)鋁酸鹽水泥、氟鋁酸鹽水泥等作為膠凝劑來配制混凝土。這兩種技術路線都能夠提高混凝土的早期強度,但同時也存在水化熱大、混凝土收縮變形大、耐久性能差等缺點。本研究獨辟蹊徑,在混凝土中嘗試摻入具有快硬早強特性的外摻劑,即在摻入礦渣粉、高效減水劑,提高混凝土的早期強度,滿足用于2天就要開放交通的混凝土路面修補要求,并對其耐久性能進行試驗研究。

一、配合比及早期強度

(一)配合比

快速修補高性能路面混凝土具體配合比材料用量見表1。

表1 快速修補高性能路面混凝土配合比

(二)早期強度

通過試驗研究,上述配比的混凝土齡期2天的抗折實測強度達到4.2MPa,已滿足開放交通中抗折強度(≧4.0MPa)的要求。

二、耐久性能試驗研究

(一)耐磨性能

車輛荷載持續作用易使路面混凝土不可避免的受到磨損,混凝土表面耐磨性能急速降低易對行車安全構成威脅,并且直接降低路面結構承載能力。因此,混凝土的耐磨性能是影響其安全性和耐久性的重要指標。對外摻礦渣粉、高效減水劑的快速修補高性能路面混凝土和普通早強混凝土的耐磨性能參照相關規程中的試驗方法進行對比試驗,試驗結果見表2。

表2 快速修補高性能路面混凝土和普通混凝土的耐磨性能

試驗結果表明:快速修補高性能路面混凝早期(2d齡期)單位面積的磨耗量較低,相比普通早強混凝土耐磨性能提高了29%,其單位面積的磨耗量3.38kg/m2<3.6 kg/m2,滿足路面混凝土抗磨耗的要求。28d齡期快速修補高性能路面混凝土單位面積的磨耗量為2.13kg/m2,耐磨性能比同齡期的普通早強混凝土提高了33.4%。由此可見,快速修補高性能路面混凝土無論是在早期還是在后期均具有優異的耐磨性能。

(二)抗滲性能

參照相關規程中的試驗方法,對普通早強混凝土和快速修補高性能路面混凝土分別進行抗滲性能試驗,結果見表3。

表3 快速修補高性能路面混凝土和普通混凝土的抗滲性能

試驗結果表明:在水壓1.6MPa條件下,恒壓24h后,快速修補高性能路面混凝土六個試件的滲水平均高度為0.4cm,經換算抗滲標號可以達到P16;而普通早強混凝土在同等條件下,其滲水高度平均為6.9cm,最大的為8.Ocm。試驗結果說明快速修補高性能路面混凝土抗滲性能優良。

(三)抗凍性能

普通早強混凝土和快速修補高性能路面混凝土同條件養護28d后采用慢凍法分別進行了50次,75次,100次凍融循環,并通過劈裂抗拉強度衡量凍融損傷程度。具體試驗結果見表4。

表4 快速修補高性能路面混凝土和普通混凝土的凍融劈裂抗拉強度

試驗結果表明:快速修補高性能路面混凝土在多次凍融循環后,劈裂抗拉強度衰減幅度較小,抗凍融損傷能力更強。

(四)抗硫酸鹽腐蝕能力

路面混凝土面層長期暴漏在大氣環境中,經硫酸鹽腐蝕和損傷,混凝土強度降低繼而開裂破損,縮短了混凝土路面的使用壽命。將普通早強混凝土和快速修補高性能路面混凝土試件同條件養護28天后,分別置于清水和硫酸鈉溶液(濃度5%)中浸泡28天和60天,再測定其抗壓強度,試驗結果見表5。

表5 快速修補高性能路面混凝土與普通早強混凝土耐硫酸鹽腐蝕試驗結果

快速修補高性能路面混凝土無論是在硫酸鈉溶液還是在清水中浸泡,60天的抗壓強度非常接近,強度損失微乎其微。而普通混凝土在上述條件下,即浸泡60d后,其強度下降了15.5%。由此可見,摻入礦渣粉和高效減水劑的快速修補高性能路面混凝土耐硫酸鹽腐蝕能力較強。

三、理論分析

分析快速修補高性能路面混凝土耐久性能提高的原因,一方面,在外摻礦渣粉和高效減水劑后,減水效果明顯,水灰比降低,減薄了膠凝體與粗細集料粘結界面的水膜厚度,礦渣粉與水泥水化產物Ca(OH)2在高效減水劑的推動下加快了二次水化反應速度,同時生成更多的晶體和凝膠,在大大提高混凝土密實度的同時,避免在混凝土結構內部產生較大孔隙和阻斷滲水通道,促使微小孔隙能夠更加均勻的分布,有利于混凝土抗凍和抗滲性能的提高。另一方面,礦渣粉的細度達到4800m2/ kg,其最小粒徑可以達到幾十微米,能夠對水泥顆粒之間的空隙進行充分填充,起到了微集料的作用,混凝土結構更加緊密;與此同時,礦渣粉的微顆粒材質本身強度較高,有研究提出礦渣微珠的抗壓強度在700MPa以上,質地堅硬,耐磨性、耐腐蝕性都強于粗細骨料。混凝土內部結構的改善、堅硬微集料的填充都大大提高了快速修補高性能路面混凝土耐久性能。

結束語:

外摻礦渣粉和高效減水劑制成的高性能混凝土通過試驗證明除具有早期強度外,還擁有優良的耐久性能,作為新型的路面修補材料,豐富了目前水泥混凝土路面修補的技術手段。同時,對礦渣粉這一工業廢棄物進行試驗探索,證明其在工程建設領域具有很好的利用價值,這對于我國目前節約社會成本、降低能耗、倡導環境保護和發展循環經濟具有一定的現實意義。

[1]梁國彪.高性能快速修補混凝土在公路養護工程中的應用.湖南交通科

技[J].2007(2)

[2]陳改新.混凝土耐久性的研究、應用和發展趨勢.中國水利水電科學研究院學報[J].2009(2)

[3]肖建莊,雷斌.再生混凝土耐久性能研究.混凝土[J].2008(5)

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