徐 健,楊 洋,陳夢成,王 凱
(華東交通大學(xué)鐵路環(huán)境振動與噪聲教育部工程研究中心,江西 南昌330013)
當(dāng)今世界混凝土結(jié)構(gòu)破壞的主要原因?yàn)殇摻罡g,寒冷氣候下的凍害,侵入環(huán)境下的物理化學(xué)作用[1]。而地鐵結(jié)構(gòu)因其所處位置不同而與地面建筑的環(huán)境、施工工藝、使用功能等不同,鋼筋混凝土的耐久性除要經(jīng)受環(huán)境介質(zhì)腐蝕侵害外,地鐵雜散電流對其腐蝕破壞作用也相當(dāng)嚴(yán)重[2]。近幾年來,國內(nèi)外研究人員陸續(xù)開展鋼筋混凝土抗腐蝕研究,但在地鐵工程中采用高性能混凝土抗雜散電流和鹽腐蝕的研究相對滯后。
地鐵雜散電流,主要是指由采用直流供電牽引方式的地鐵列車在地鐵運(yùn)行時(shí),由于行走軌與大地之間的絕緣不良或不是完全絕緣,流經(jīng)行走軌的電流不能全部流回牽引變電所的負(fù)極,有一部分電流會泄漏進(jìn)入大地,就成為雜散電流[3],又稱迷流,如圖1所示。北京地鐵運(yùn)營數(shù)年后,其主體結(jié)構(gòu)鋼筋發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重腐蝕,隧道內(nèi)水管腐蝕穿孔,天津地鐵也存在著水管被迷流迅速蝕穿的情況[4]。日本等發(fā)達(dá)國家的地鐵也存在地鐵迷流腐蝕的問題。
圖1 地鐵雜散電流形成示意圖[2]
就國外而言,1998年埃及的Emad S.Ibrahim[5]提出雜散電流比土壤對地下結(jié)構(gòu)腐蝕更嚴(yán)重,強(qiáng)調(diào)應(yīng)考慮項(xiàng)目設(shè)計(jì)或結(jié)合技術(shù)最有效和最經(jīng)濟(jì)控制腐蝕。2003年印度國家冶金實(shí)驗(yàn)室馬德拉斯中心的Srikanth S,Sankaranarayanan T S N[6]等通過對地下管道的取樣試驗(yàn),提出雜散電流會加速其腐蝕影響,對雜散電流對地下結(jié)構(gòu)影響有重要的參考的價(jià)值。2005年意大利的Luca Bertolini[7]等做了直流電和交流電對鋼筋在水泥石和混凝土中的腐蝕對比試驗(yàn),并且指出有氯化物環(huán)境下會促進(jìn)雜散電流的腐蝕影響。2008年Robles Hernández F C[8]等認(rèn)為直流雜散電流比疲勞和鹽腐蝕對縮短鐵軌的壽命更加厲害,并通過有限元分析了腐蝕造成的應(yīng)力集中破壞鐵路,指出適當(dāng)?shù)慕^緣加上雜散直流電流控制,將在很大程度上減小對地鐵基礎(chǔ)腐蝕。
近年來,國內(nèi)對雜散電流的研究也越來越多,大致從三個(gè)方面來講。第一,通過建立模型,分析試驗(yàn)數(shù)據(jù)。周曉軍[9,10]等通過電腐蝕的模擬試驗(yàn)和試件的強(qiáng)度試驗(yàn),對混凝土結(jié)構(gòu)中鋼筋在電位作用下結(jié)構(gòu)強(qiáng)度的影響進(jìn)行了比較全面的分析研究,并模擬了鋼筋混凝土試件處于水和土壤中的兩種腐蝕介質(zhì)中,并進(jìn)行了試驗(yàn),測定鋼筋發(fā)生電化學(xué)腐蝕的電化學(xué)當(dāng)量和腐蝕速率。丁慶軍[11]等分別對有雜散、無雜散電流影響下?lián)椒勖夯宜嗍入x子固化能力進(jìn)行了研究,提出雜散電流對固化氯離子的穩(wěn)定性有一定的影響。杜應(yīng)吉等[12]磨細(xì)礦渣和粉煤灰等活性摻合料,對地鐵混凝土抗雜散電流性能進(jìn)行對比試驗(yàn)研究。楊向東等[13]依據(jù)地下鐵道雜散電流引起金屬電化學(xué)腐蝕的基本原理,給出了鋼筋混凝土中鋼筋在外加直流電腐蝕下,其腐蝕產(chǎn)物的計(jì)算表達(dá)式。黃文新等[3]通過加速試驗(yàn)方法研究了直流電流作用下混凝土篩余砂漿的溶蝕性能,并建立了其與廣州地鐵工程混凝土在雜散電流下的溶蝕性能之間的關(guān)系。龐原冰等[14]提出了基于電場的雜散電流模型,采用了腐蝕量這一直觀標(biāo)準(zhǔn)來評價(jià)雜散電流對埋地金屬的危害程度。第二,通過理論分析,建立預(yù)測模型。杜應(yīng)吉等[15]通過模糊綜合評判法對其進(jìn)行耐久壽命預(yù)測和多因素模糊綜合評價(jià),初步建立了電化學(xué)當(dāng)量與鋼筋混凝土的耐久壽命關(guān)系的近似模型,據(jù)此進(jìn)行了地鐵混凝土抗雜散電流耐久壽命的初步預(yù)測。周曉軍等[16]給出了區(qū)間隧道內(nèi)雜散電流的近似計(jì)算方法,探討了產(chǎn)生雜散電流的原因和影響因素,利用等效電路分析法和解析法分析了地鐵區(qū)間隧道中雜散電流的分布,探討了軌道過渡電阻值以及走行軌阻抗對雜散電流變化的影響。陳志源等[17]闡述了地鐵軌枕等雜散電流能破壞鋼筋的表面鈍化膜,促進(jìn)鋼筋的銹蝕,以及在混凝土中摻加粉煤灰對地鐵等雜散電流腐蝕的抑制作用、機(jī)理。第三,提出維護(hù),監(jiān)測和防護(hù)措施。李威等[18]模擬地鐵的實(shí)際工況,使用長效銅/硫酸銅電極作為測量混凝土鋼筋極化電位的參考電極,用于測量埋地金屬結(jié)構(gòu)的雜散電流腐蝕。胡曙光等[19]通過比較有雜散電流和無雜散電流兩種情況摻粉煤灰和礦渣微粉水泥石中固化態(tài)氯離子含量變化的差異,研究了雜散電流干擾下?lián)降V物摻合料水泥石固化氯離子的特點(diǎn)。周曉軍初步分析了雜散電流腐蝕對隧道襯砌混凝土結(jié)構(gòu)耐久性的影響以及地下鐵道雜散電流的防護(hù)措施[9]。杜應(yīng)吉等[12]提出摻加活性摻合料使混凝土鋼筋鈍化膜電阻和累積電量得到提高,使地鐵混凝土的抗雜散電流能力顯著增強(qiáng)。根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)驗(yàn),鋼筋中的雜散電流鋼筋的腐蝕可基本上被防止,當(dāng)然,目前這些措施還是不夠完善的。因而當(dāng)前如何在對原有設(shè)施加強(qiáng)維護(hù)、監(jiān)測的同時(shí),研究、開發(fā)更為完善和有效的迷流防護(hù)措施也是十分必要的。
早在20世紀(jì)30年代,美國就有大橋就因氯離子侵蝕,不得不拆除,更換,而日本,澳大利亞,印度等也有海港碼頭混凝土被腐蝕而造成破壞的情況,到了80年代,許多國家不同程度的出現(xiàn)有氯離子破壞混凝土報(bào)道。我國也同樣出現(xiàn)大量因氯離子破壞混凝土結(jié)構(gòu)報(bào)道。其腐蝕機(jī)理,游離的氯離子進(jìn)入到鋼筋混凝土中,達(dá)到鋼筋表面,破壞鋼筋鈍化膜,從而使鋼筋發(fā)生銹蝕,從而破壞混凝土結(jié)構(gòu),如圖2[20]所示。
圖2 氯離子銹蝕鋼筋示意圖
自20世紀(jì)80年代以來,國內(nèi)外關(guān)于混凝土在氯離子環(huán)境下的使用,主要集中于使用壽命的研究中,盡管第二擴(kuò)散定律可以用來預(yù)測使用壽命,但是至今仍沒有建立完整的理論體系。由于FICK第二擴(kuò)散定律考慮的條件過于理想化,對混凝土并沒有普遍適用意義,實(shí)際混凝土的氯離子擴(kuò)散過程難以用理想化模型描述,它并不滿足第二擴(kuò)散定律的理論條件[21]。1996年Maage基于Fick第二擴(kuò)散定律、現(xiàn)有工程結(jié)構(gòu)和實(shí)驗(yàn)結(jié)果,考慮擴(kuò)散系數(shù)的時(shí)間依賴性,提出了一個(gè)預(yù)測現(xiàn)有混凝土結(jié)構(gòu)服役壽命的實(shí)際模型,同年,歐洲D(zhuǎn)uragrete項(xiàng)目的Mejlbro提出Mejlbro理論模型,該模型考慮了氯離子擴(kuò)散的時(shí)間依賴性和環(huán)境等因素對氯離子擴(kuò)散性能的影響,1998年Amey等改變了方程的邊界條件,考慮到混凝土表面的氯離子濃度是時(shí)間的函數(shù),提出考慮線性函數(shù)和冪函數(shù)邊界條件的Amey理論模型,1999年Mangat等在氯離子擴(kuò)散方程中考慮到氯離子擴(kuò)散系數(shù)與時(shí)間的關(guān)系,提出考慮擴(kuò)散系數(shù)的時(shí)間依賴性的Mangat理論模型,2002年Kassir根據(jù)實(shí)驗(yàn)得到混凝土暴露表面的氯離子濃度與時(shí)間之間指數(shù)關(guān)系,提出考慮指數(shù)函數(shù)邊界條件的Kassir理論模型。
國內(nèi),近幾年,余紅發(fā)、孫偉等[21~23]基于 Fick第二擴(kuò)散定律,推導(dǎo)出綜合考慮混凝土的氯離子結(jié)合能力、氯離子擴(kuò)散系數(shù)的時(shí)間依賴性和混凝土結(jié)構(gòu)微缺陷影響的新擴(kuò)散方程,得到了混凝土的氯離子擴(kuò)散理論基準(zhǔn)模型,建立了考慮多種耐久性因素作用下的混凝土表面剝落氯離子擴(kuò)散理論模型、混凝土凍融循環(huán)氯離子擴(kuò)散理論模型和混凝土損傷氯離子擴(kuò)散理論模型。經(jīng)過嚴(yán)密的理論推導(dǎo),建立了考慮多種因素作用下的混凝土氯離子擴(kuò)散理論模型。余紅發(fā)等[21~23]借助損傷力學(xué)的原理,通過系統(tǒng)實(shí)驗(yàn),研究了混凝土在凍融與腐蝕條件下?lián)p傷失效過程的規(guī)律與特點(diǎn),建立了具有普適意義的混凝土損傷演化方程,提出了損傷速度和損傷加速度的新概念,并提出了一套預(yù)測混凝土結(jié)構(gòu)使用壽命的基本方法與理論體系,用等溫吸附法測定了混凝土在系列氯化鈉溶液中的平衡氯離子濃度,計(jì)算了礦渣對混凝土的總結(jié)合能力、物理結(jié)合能力和化學(xué)結(jié)合能力,研究了礦渣摻量對混凝土結(jié)合能力影響的規(guī)律。關(guān)宇剛等[24]結(jié)合了可靠度與損傷理論,首次提出了能適用于不同邊界條件以及包括單因素和多因素復(fù)合作用下的更加符合實(shí)際的有關(guān)混凝土壽命預(yù)測方面的普適多元Weibull分布模型。袁承斌等[25]通過混凝土試件在不同應(yīng)力狀態(tài)下氯離子侵蝕試驗(yàn)的方法,建立了混凝土在應(yīng)力狀態(tài)下氯離子侵蝕速度預(yù)測的數(shù)學(xué)模型,推斷出預(yù)應(yīng)力混凝土抗氯離子侵蝕能力強(qiáng)于普通混凝土的結(jié)論。
人們分析出對地鐵其混凝土結(jié)構(gòu)腐蝕因素有雜散電流、氯離子侵入、疲勞荷載,混凝土碳化,凍融,硫酸鹽侵蝕等因素,對這些因素如何耦合產(chǎn)生的對混凝土的影響研究的極少,今后社會的迅速發(fā)展,對混凝土的要求,朝著高性能方向發(fā)展,所以,對高性能混凝土的應(yīng)用和研究,是今后的必然趨勢,另外,由于環(huán)境的不同,其他影響因素也會起到重要影響,所以,高性能混凝土結(jié)構(gòu)的應(yīng)用和發(fā)展,必然面臨著這種多因素耦合下破壞。研究這種多因素耦合,需要考慮以下幾個(gè)問題。
(1)雜散電流和腐蝕離子耦合對混凝土結(jié)構(gòu)的影響,考慮到兩因素對地鐵混凝土結(jié)構(gòu)協(xié)同劣化。由雜散電流對其鋼筋腐蝕和離子由混凝土表面侵入內(nèi)部,然后再對鋼筋腐蝕,從而降低鋼筋的承載力,直接引起結(jié)構(gòu)極限承載力和抗剪強(qiáng)度降低,其損傷規(guī)律和耦合機(jī)理值得著重研究,以及在雙重腐蝕下鋼筋銹蝕后的力學(xué)性能隨這兩因素的變化規(guī)律和鋼筋—混凝土粘結(jié)性能變化規(guī)律。能否通過同一種腐蝕當(dāng)量,聯(lián)系兩種腐蝕因素對結(jié)構(gòu)的影響,從而推廣到各種腐蝕因素只是由一種腐蝕當(dāng)量對混凝土結(jié)構(gòu)的影響。
(2)雜散電流,腐蝕離子和疲勞三因素作用下,疲勞損傷對兩腐蝕因素耦合的影響的研究算是具有真正意義上考慮到了地鐵實(shí)際工程情況。在疲勞荷載影響下,兩因素引起結(jié)構(gòu)損傷的變化規(guī)律,耦合機(jī)理和各種力學(xué)性能變化趨勢又是怎樣的?能否通過建立考慮到各種腐蝕因素的腐蝕疲勞損傷方程預(yù)測其疲勞壽命,及時(shí)采取防止措施。
(3)能否通過改進(jìn)混凝土配置方法,如摻合料,堿激發(fā)劑的使用,系統(tǒng)研究其對腐蝕疲勞的抑制作用。
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