劉 歡 馬江萍(指導(dǎo)老師)
(1.西安培華學(xué)院 建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院,陜西 西安 710125;2.混凝土自愈合研究小組,陜西 西安 710125)
混凝土作為建筑材料的主體組成,具有抗壓強(qiáng)度高,經(jīng)濟(jì)廉價(jià),取材方便,耐火耐高溫等優(yōu)點(diǎn)?;炷涟l(fā)展成為世界使用最廣泛的建筑材料,但它有難以克服的缺點(diǎn),抗拉強(qiáng)度低。工程實(shí)踐和理論研究表明,幾乎所有混凝土構(gòu)件都帶裂縫工作。如何減少裂縫在外界物理、化學(xué)因素的綜合作用下裂縫的擴(kuò)大是現(xiàn)代建筑學(xué)者不斷探研的問題?;炷劣捎诟煽s應(yīng)力的影響產(chǎn)生裂縫,降低了混凝土的耐久性和結(jié)構(gòu)的完整度,物理方案人工修復(fù)耗時(shí)耗力,投入維護(hù)花費(fèi)巨大。本文尋求在現(xiàn)有混凝土在不同環(huán)境中自愈合的途徑和方法的基礎(chǔ)上,提出在一定化學(xué)環(huán)境激勵(lì)條件作用下,裂縫愈合及微觀結(jié)構(gòu)的演變,觀察環(huán)境中的裂縫的愈合,從而提高混凝土的自愈能力,使混凝土結(jié)構(gòu)具備防護(hù)功能。
試驗(yàn)所用材料:P·O32.5 普通硅酸鹽水泥;細(xì)骨料:河砂,細(xì)度模數(shù)2.7;粗骨料:5- 25mm 花崗巖碎石,自行配制NaCI (0%、2%、4%、6%);NaHO(PH=7、9、11、13);Na2CO3(0%、2%、4%、6%);Na2SO4((0%、2%、4%、6%),溶液,拌合使用自來水。
試驗(yàn)所用的儀器:TYE- 2000B 型電液式壓力機(jī)數(shù)顯測力儀;溫度20±2℃,濕度為95%以上的標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室。
試驗(yàn)方法:將制備混凝土所用的砂、石經(jīng)過沖洗晾干之后,按照J(rèn)GJ52-2006《普通混凝土用砂、石質(zhì)量及檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)。試驗(yàn)試塊采用同一配合比,相同的養(yǎng)護(hù)條件,各個(gè)試塊均采用P·O32.5 普通硅酸鹽水泥。試塊的制作均參照GB/T50081-2002《普通混凝土力學(xué)性能實(shí)驗(yàn)方法》和GB/T50080-2002《普通混凝土拌合物性能實(shí)驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行混凝土實(shí)驗(yàn),此次試驗(yàn)制作尺寸為100mm×100mm×100mm 混凝土試塊54 個(gè)。對制作的混凝土試塊在20±2℃與95%的環(huán)境下養(yǎng)護(hù)28 天,是使混凝土試塊具備70%的抗壓強(qiáng)度開始混凝土試塊的裂縫制作。將試樣置于液壓機(jī)壓力臺(tái),使其側(cè)面受壓,緩慢勻速加載,直至液壓機(jī)指針停止,快速卸載,以確保試樣的完整性,此時(shí)的載荷強(qiáng)度即為試樣的抗壓強(qiáng)度。預(yù)制裂縫后殘余抗壓強(qiáng)度的測定方法為:將預(yù)制裂縫后的混凝土試樣靜置6h,待其殘余抗壓強(qiáng)度基本穩(wěn)定之后,再將其置于TYE-2000B 型液壓機(jī)壓力臺(tái),使其側(cè)面受壓,緩慢勻速加載,將受壓破壞后的試件編號測量裂縫以備養(yǎng)護(hù)。試塊1-12 編號用于觀察不同濃度NaCI 溶液養(yǎng)護(hù)條件下混凝土的自愈合;試塊13-24 編號用于觀察不同濃度NaOH 溶液養(yǎng)護(hù)條件下混凝土的自愈合;試塊28-39 編號用于觀測不同濃度Na2CO3溶液養(yǎng)護(hù)條件下混凝土的自愈合;試塊40-51 編號用于觀察不同濃度Na2SO4溶液養(yǎng)護(hù)條件下混凝土的自愈合;其中25-27 和52-54 號試塊為測試試塊不記錄數(shù)據(jù)。試塊三個(gè)為一組,溶液的不同濃度分別對應(yīng)一組試塊。pH 指數(shù)為中性和濃度為0 的純水為對照?;炷恋脑谌芤合碌酿B(yǎng)護(hù)皆為28d。
溶液濃度養(yǎng)護(hù)前裂
修復(fù)提高率=00%
不同外界環(huán)境刺激下混凝土自愈合效果如上表,在清水溶液中倆組試塊的修復(fù)率分別為48%和40.09%。
(1) 從上表中可以看出,試塊在2%濃度的氯化鈉溶液修復(fù)率是同組不同濃度下表現(xiàn)最好。4%濃度的修復(fù)率是同組最低的,不如清水狀態(tài)下。6%濃度的修復(fù)率跟清水的修復(fù)率相比有較小的提升。
(2) 試塊在pH 值為9 和11 的氫氧化鈉溶液下修復(fù)率均有小幅的提升,在pH 值為13 的溶液下試塊的修復(fù)率出現(xiàn)下降,同同組清水的修復(fù)率對比中下降明顯。
(3) 碳酸鈉溶液中濃度為2%-4%的試塊有修復(fù)率增益,當(dāng)濃度為6%的時(shí)候試塊的修復(fù)率出現(xiàn)了負(fù)值。碳酸鈉溶液下的各個(gè)濃度試塊修復(fù)率同清水下的試塊比較,發(fā)現(xiàn)碳酸鈉溶液對混凝土裂縫的修復(fù)提升增益較少。
(4) 硫酸鈉溶液在2%時(shí),混凝土的修復(fù)率提升較大,在同種溶液下不同濃度中最高。4%與6%的硫酸鈉溶液中修復(fù)率有較少的提升,同清水的修復(fù)率比較中,不如清水的提升。
(1) 混凝土硬化后,在清水中養(yǎng)護(hù)修復(fù)率為48%,主要原因是混凝土發(fā)生干縮變形后,放置在液體中混凝土中膠體的凝膠孔的毛細(xì)作用下,使孔內(nèi)的壓力上漲,使孔壁不斷的擴(kuò)張,從而使得混凝土的裂紋寬度修復(fù)。
(2) 氫氧化鈉溶液中,在7、9、11PH 值中混凝土的裂紋修復(fù)改善不明顯,在PH 值為13 中反應(yīng)出現(xiàn)了裂縫擴(kuò)大的現(xiàn)象修復(fù)率下降。原因13PH 值得氫氧化鈉與各種狀態(tài)的水化產(chǎn)物,形成網(wǎng)狀骨架填充擴(kuò)大了孔隙。
(3) 碳酸鈉的濃度的不斷增大,混凝土的裂紋修復(fù)率不斷下降。分析原因是碳酸鈉溶液的液體表面張力的降低使混凝土毛細(xì)孔內(nèi)液體壓力降低,使孔壁的擴(kuò)張下降,從而使得混凝土的裂紋修復(fù)率下降。