内养护技术对不同强度等级高性能混凝土性能的影响

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1、第36卷,第3期中国铁道科学Vo1.36No.32015年5月CHINARAILWAYSCIEN(EMay,2015文章编号:1001—4632(2015)03—0024—06内养护技术对不同强度等级高性能混凝土性能的影响郭瑞b,李国平。,安明拮,韩松(1.中交公路规划设计院有限公司,北京100088;2.公路长大桥建设国家工程研究中心,北京100088;3.同济大学土木工程学院,上海200092;4.北京交通大学土木建筑工程学院,北京100044)摘要:使用多孔陶粒作为内养护水的引入媒介,针对铁路桥梁工程中常用的低强C30和高强C60高性能混凝土,对比研究内养护技术对高性能混凝土抗

2、压强度、弹性模量、抗氯离子渗透性、抗早期开裂性能的影响和变化规律。结果表明:随着内养护水用量逐步增加,C30和C60高性能混凝土各龄期的抗压强度和弹性模量略有下降,但降幅不大;当陶粒掺量为20时,C30混凝土的抗压强度和弹性模量分别下降19.5和4.4,而C60混凝土的抗压强度和弹性模量分别仅下降4.9和3.8;采用内养护技术后,混凝土的抗氯离子渗透性能明显提高,当陶粒掺量为2O时,C3o和C6O混凝土电通量的降幅分别达41.0和58.5,且C30和C60混凝土均在平板约束早期塑性开裂测试中历经48h未出现开裂,可见选择合理的内养护配合比,可以有效改善不同强度等级高性能}昆凝土的抗早

3、期开裂性能,陶粒掺量过高或过低均无法达到理想的抗早期开裂效果。关键词:高性能混凝土;内养护;抗裂性能;电通量;早期开裂中图分类号:U445.471;TU528.33文献标识码:A桥梁作为铁路线路的主要结构,修建数量不断养护水进入混凝土结构内部,完成内部混凝土的水增加_】]。铁路桥梁工程具有荷载大、冲击力大和行化过程_3]。美国标准ACI308—92(2)指出,当混车密度大的特点,对建设材料的耐久性有较高要凝土的水灰比为0.4及以下的时候,不能采用覆膜求,因此,铁路桥梁的建设会优先选用耐久性更好养护。因为根据Powers和Brownyard提出的水泥的高性能混凝土。与公路桥梁类似,铁路

4、桥梁下部水化理论,当水灰比低于0.42时,水泥就不能完结构经常使用C30高性能混凝土,而在其上部结全水化I4],因此即使用覆膜的方法让混凝土内部的构中C60高性能混凝土的使用广泛。随着现代混水分完全不挥发损失,混凝土内部也没有足够的水凝土技术不断发展,高性能混凝土的配合比设计愈支持水化反应充分进行。由此可知,低水灰比的混发复杂,组分增多,同时水泥细度增加,水胶比偏凝土结构随着水泥水化进程加深和水分的蒸发损低,多重因素共同导致混凝土结构早期开裂现象越失,一方面由于混凝土内部的水难以支撑水化反应来越多。这严重影响了混凝土结构的寿命和工程可进行完全,另一方面由于外面的养护水很难进入混靠度。

5、混凝土早期开裂是指在结构未承受荷载之凝土内部,必将导致自收缩和自干燥引起的早期裂前,由于混凝土材料的收缩、变形等引起的开裂。缝出现。随着这些早期裂缝继续发展,会成为后期现浇混凝土工程中早期裂缝有的发生在拆模时,有有害的结构裂缝起源,因此提高混凝土的早期抗裂的在混凝土浇筑后的4~12h内已大量出现[2]。性能意义重大。一般来说,高性能混凝土的水灰比都会低于Philleo尝试使用多孔陶粒进行内养护,以减0.40,相应地,高性能混凝土中水泥、硅灰等胶凝少混凝土的自收缩变形,抑制早期裂缝的产生[5]。材料的用量较大,同时高效减水剂的用量也会增但是由于多孔陶粒成分复杂,且自身强度很低,以大。对

6、于这样的混凝土结构,在很短的时间内(终多孔陶粒作为媒介的内养护技术会对混凝土的工作凝)就能在结构表面形成致密层,进而阻止外部的性能、抗压强度、弹性模量以及耐久性能等方面产收稿日期:2014—03—20;修订日期:2015—01—16基金项目:交通部应用基础研究项目(2O143l94g4O1O);中国交通建设股份有限公司科技研发项目(2013一KJ一11)作者简介:郭瑞(1975一),女,黑龙江延寿人,高级工程师,博士。第3期内养护技术对不同强度等级高性能混凝土性能的影响25生一定的影响],因此在工程应用前需要进行深mm。多孔陶粒采用黏土粉煤灰陶粒,堆积密度入细致的研究。本文选取实际工

7、程中常用的C3o298kg·m~,最大粒径10mm,筒压强度2.1和C60这2个强度等级的高性能混凝土,对比研MPa,饱和吸水率25.54。究多孔陶粒内养护技术对不同强度等级高性能混凝1.2混凝土配合比土的力学性能、耐久性能、早期抗裂性能的影响首先根据原材料情况选定不同强度等级的高性规律。能混凝土基础配合比,采用饱水陶粒按照一定比例取代部分粗骨料,得到内养护高性能混凝土。通过1试验微调高效减水剂用量,将所有混凝土的坍落度控制在l50~180mm。计算水胶比

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