粉煤灰对混凝土干湿循环抗冻性能的影响

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1、浙江建筑,第32卷,第10期,2015年10月ZhejiangConstruction,Vo1.32,No.10,Oct.2015粉煤灰对混凝土干湿循环抗冻性能的影响InfluenceofFlyashtotheFrostResistanceinDry-WetCycleofConcrete杨海明,邓亚芬,张世杰YANGHaiming,DENGYafen,ZHANGSh(1.浙江省天和建材集团有限公司,浙江杭州310008;2.浙江省建筑科学设计研究院有限公司,浙江杭州310012)摘要:研究了粉煤灰对混凝土在千湿循环条件下的抗冻性能的影响。试验分别在粉煤灰掺量为:0%、15%、

2、30%、45%的条件下,测试C30混凝士干湿一冻融循环后的强度与质量损失变化,结果表明,粉煤灰掺量为l5%时,混凝土在干湿循环条件下的抗冻性最好,并且可以明显观察出干湿一冻融循环对混凝土的破坏大于混凝土单独受冻融循环破坏,粉煤灰的掺入量越大混凝士的质量损失越大。关键词:混凝土;粉煤灰;干湿冻融;抗冻性;抗压强度中圈分类号:TU528文献标志码:A文章编号:1008—3707(2015)10—0054—03混凝土已成为目前土木工程中应用最广泛的但在有抗冻性要求的混凝土中掺人多少粉煤灰比较建筑材料。但很多工程在使用1O一20年后,就由合理,这需要我们进行大量的研究。尤其是在处于于

3、混凝土耐久性不足而导致过早破坏,造成了巨干湿一冻融循环环境中的混凝土,需要更加准确、更大的经济浪费,这一普遍现象在世界各国引起了加合理的粉煤灰掺量,以满足真实情况的抗冻性学术界、工程界的高度重视¨。我国水工建筑物要求”。耐久性调查显示:在寒冷地区的水工混凝土建浙江虽然地处南方,但是随着极端天气的增多,筑物,几乎所有工程都存在冻融破坏,有些为局部混凝土冬期也可能受冻害。本文主要研究粉煤灰掺破坏,有些为大面积破坏。与普通环境条件下混量对混凝土干湿循环条件下抗冻性能的影响。凝土相比,处于干湿循环条件下的混凝土往往承受着更大的冻融破坏,是建筑物最为薄弱的部分,1试验原料及方法但目前国

4、内外对于混凝土干湿一冻融循环破坏的1.1原料研究相对很少。影响混凝土抗冻性的主要因素有水胶比、混凝(1)水泥:选用海螺水泥厂生产的P.042.5普土的孔隙率与孔隙特征、矿物掺合料。而提高混凝通硅酸盐水泥。土抗冻性的方法是:适当加入外加剂¨“,严格控(2)骨料:碎石,5~20mil选续级配;砂,细度制水灰比,适当掺入矿物掺合料,加强养护条件,减模数为2.7的中砂,骨料满足要求。少混凝土早期受冻破坏¨卜J。目前国内的预拌混(3)粉煤灰:二级粉煤灰,其物理性能见表1。凝土几乎都使用粉煤灰,应用粉煤灰已成为提高混(4)减水剂:传化聚羧酸减水剂。凝土的整体性能、降低成本的最有效技术途径

5、之一。收稿日期:2015—06—23作者简介:杨海明(1980一),男,湖北人,工程师,从事施工技术管理工作。第10期杨海明等:粉煤灰对混凝土干湿循环抗冻性能的影响55表1粉煤灰物理性能相对密度/需水量粉煤灰(g/tin3、细度./%烧失量、/%二级粉煤灰2.365.595.24.10.251.2试验方法1.2.1配合比龄期,d试件尺寸100mm×100mm×100mm。粉煤灰图1同龄期下标准养护混凝土强度发展等量替代水泥的含量为0、15%、30%、45%。水灰由图1可见:未掺粉煤灰混凝土28d后强度发比0.45。其配合比见表2。试件采用保湿养护,1d展不明显。掺粉煤灰混凝土

6、随着粉煤灰掺量的增加后拆模,在标准养护条件下(养护温度(20±2)℃,28d强度虽然下降,但随着时间的增加后期强度不相对湿度95%以上)养护28d后,试件开始干湿冻断增长。这是因为粉煤灰混凝土28d结构发展不融循环试验。完全,随着水化的不断进行,生成的凝胶使混凝土强表2C30混凝土配合比kg/m度上升。图2为干湿冻融循环条件下混凝土强度随时间Bd、越骥幽日自苣骥坦变化图。如柏∞加01.2.2冻融试验l530(1)冻融制度。试件浸泡在液体中,液体覆盖45试件顶端,冻融时,试件中心的最高温度和最低温度控制在5℃和一10℃,每次冻融循环约在4h内完成,其中融化时间大约为1h,冻化时

7、间大约为3h。冻结与融化终了时,试件中心温度应控制在(一10±2)℃和(5±2)℃。循环次数(2)干湿循环制度。使用烘箱进行干燥,干燥图2干湿冻融循环条件下强度的变化温度为60~C,时间为6h。在清水中浸泡混凝土使由图2可见:纯水泥混凝土破坏更直接。纯水混凝土湿润,时间为18h,一次干湿循环为24h。泥混凝土在第3次干湿一冻融循环结束后强度明显试件标养28d后,先在水溶液中浸泡16h,然下降,而后强度变化不明显。掺粉煤灰混凝土强度后在60~C的烘箱中烘6h,自然冷却后按冻融制度下降趋势平缓,且15%掺量

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