粉煤灰对混凝土孔结构和抗渗性的影响

粉煤灰对混凝土孔结构和抗渗性的影响

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1、张嘉新等:粉煤灰对混凝土孔结构和抗渗性的影响15粉煤灰对混凝土孔结构和抗渗性的影响张嘉新,董淑慧(1.黑龙江省寒地建筑科学研究院。哈尔滨150080;2.哈尔滨工业大学交通科学与工程学院。哈尔滨150090)【摘要】采用压汞测孔法和NEL法,研究了不同掺量粉煤灰水泥石孔结构随龄期发展变化规律,进而分析了粉煤灰对混凝土抗渗性的影响机理。研究结果表明:粉煤灰对不同龄期水泥石孔结构和混凝土抗渗性的影响程度不同;28d龄期以前,随着粉煤灰掺量的增加,水泥石总孔隙率、最可几孔径和比孔容积均增大,<100nm的孔含量减小,混凝土抗渗性降低;随着龄期的延长,尽管总孔隙率未有明显降低,但

2、掺粉煤灰水泥石的孔径明显细化,>10Onto的有害孔数量明显减少,90d时,掺20%粉煤灰的水泥石孔结构最为细小,混凝土抗渗性最好。【关键词】混凝土;粉煤灰;孔结构;抗渗性【中图分类号】TU528.2【文献标识码】B【文章编号】1001—6864(2012)06—0015—03优质矿物掺合料具有良好的火山灰活性,其颗粒细小,抽真空至24h,采用NEL法测试混凝土氯离子扩散系数,每且具有二次水化作用,可填充混凝土中的小孔,弥补原始缺组6块,取平均值。陷,改善水化产物的组成与混凝土内部结构,优化界面过渡成型同配合比的净浆试件,24h拆模,标准养护至待测区的结构,进而提高混凝土

3、的多项宏观性能,还能够节约成龄期,将试件敲碎,取中心部分切成3~5ram的小块,浸入丙本。作为优质矿物掺合料之一的粉煤灰在建筑工程中的应酮中终止水化,24h后取出,烘干至恒重,采用压汞测孔仪进用愈来愈广泛,已成为混凝土中不可或缺的重要组成行孔结构测试。材料⋯。2试验结果与分析混凝土材料是一种多孔体系材料,其诸多性能均取决采用压汞测孔法可测得水泥石孔隙率、比孔容积、最可于自身的组成和结构,高性能混凝土之所以具有优异的耐几孔径及孔径分布等参数,将测得的孔结构参数按孔径大久性能,与其具有不同于普通混凝上的细观结构是分不开小划分为<20nm、20~100nm、100~1000nm

4、、>1000nm四个的心“]。只有研究宏观性能与细观结构的相关关系,才能等级。探讨粉煤灰掺量对孔结构的影响及其随龄期发展变从本质上揭示混凝土耐久性的优劣。因此,本研究以不同化规律,进而分析其对混凝土抗渗性的影响机理。掺量粉煤灰所配制的混凝土作为研究对象,研究粉煤灰对(1)粉煤灰掺量对水泥石孔结构的影响。7、28和水泥石孔结构的影响规律,进而揭示粉煤灰对混凝土抗渗90d龄期时,不同粉煤灰掺量的水泥石孔结构试验结果见表性的影响机理。2,水泥石孔径分布见图1。由表2及图1可见,粉煤灰对不1原材料及试验方法同龄期水泥石孑L结构的影响程度不同。28d龄期以前,随着(1)原材料。试验

5、采用宾西水泥厂虎鼎牌P·O42.5粉煤灰取代率的增加,水泥石总孔隙率、最可几孔径和比孔普通硅酸盐水泥;哈三电厂产I级粉煤灰,细度(80~,rn方孔容积均增大,<100nm的孔含量减小,但掺粉煤灰水泥石的筛,筛余74.7,需水量比94,烧矢量2.7,28d抗压强度比总孔隙率、最可几孔径和t:L~L容积随龄期降低幅度明显大76.9%;中砂,细度模数2.7;5~20ram连续级配碎石;萘系于纯水泥浆,随龄期的延长,掺粉煤灰水泥石的孑L径明显细高效减水剂,减水率20%。混凝土配合比见表1。化,>100nm的有害孔数量减少,相应的

6、管随粉煤灰掺量的增加,水泥表1混凝±配合比石总孑L隙率增大,但粉煤灰掺量<20%时,掺粉煤灰水泥石的总孔隙率、最可几孔径均小于纯水泥石,而<100nm的孔含量则明显高于纯水泥石,尤以掺20%粉煤灰的水泥石中最可几孔径和I:L~L容积最小、>100nm的有害孔含量最低。(2)粉煤灰掺量对混凝土抗渗性的影响。粉煤灰掺量对不同龄期混凝土氯离子扩散系数的影响试验结果见图2。由图2可见,各组混凝土的氯离子扩散系数均随着龄期(2)试验方法。成型100mm×100mmx200ram棱柱的延长而减小,但不同龄期时,粉煤灰掺量对混凝土抗渗性体试件,标准养护至待测龄期,在试样中间部分切取5c

7、m左的影响规律有所不同。28d以前,未掺加粉煤灰混凝土的抗右的薄片,将表面清洗干净,用千分尺测量四边的厚度,放渗性最好,且随粉煤灰掺量的增加混凝土抗渗性降低,但随入密封容器中抽真空6h后注入4mol/L的NaC1溶液,继续着龄期的延长,掺粉煤灰混凝土的抗渗性提高幅度明显高16低温建筑技术2012年第6期(总第168期)于未掺加粉煤灰混凝土;56d龄期时,掺加10%、20%粉煤灰煤灰混凝土抗渗性最高;而90d龄期时,掺加20%粉煤灰混混凝土的抗渗性均优于未掺加粉煤灰混凝土,以掺10%粉凝土抗渗性最好。表2水泥石孔结构试验结果积,

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