肖換芳 張華 宋海宏 崔圣愛 曾慧姣 李固華
1.中鐵十二局集團(tuán)第三工程有限公司,太原 030027;2.西南交通大學(xué)土木工程學(xué)院,成都 610031
超高韌性混凝土(Super Toughness Concrete,STC)是一種新型超高強(qiáng)度、超高韌性的水泥基復(fù)合材料,其具有強(qiáng)度高、韌性大、耐久性好、控制變形和裂縫能力優(yōu)異[1]等特點(diǎn)。目前STC 主要應(yīng)用于組合鋼橋面結(jié)構(gòu)中,可以增加鋼橋面板剛度,有效解決鋼橋面板疲勞開裂、鋪裝層破損等問(wèn)題。
文獻(xiàn)[2-7]研究發(fā)現(xiàn),硅灰、微珠、納米材料摻入混凝土中,可通過(guò)其火山灰效應(yīng)、微集料效應(yīng)以及成核效應(yīng)細(xì)化孔結(jié)構(gòu),改善界面過(guò)渡區(qū),從而提高混凝土密實(shí)性及強(qiáng)度。但大摻量的活性粉體也會(huì)使STC早齡期收縮變形增大且工作性能變差,同時(shí)造價(jià)升高,一定程度上限制了STC 的推廣和應(yīng)用。由正交異性鋼橋面板和STC 組成的超高韌性組合鋼橋面結(jié)構(gòu)作為一種新型的組合橋面,目前尚沒(méi)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。因此有必要采用不同膠凝體系,進(jìn)一步優(yōu)化STC配制技術(shù)。
蒸汽養(yǎng)護(hù)是STC 施工中常用的養(yǎng)護(hù)方式,而恒溫階段又是蒸養(yǎng)制度中最關(guān)鍵的階段。不同養(yǎng)護(hù)方式及恒溫時(shí)間對(duì)混凝土抗壓強(qiáng)度有顯著影響[8-9]。因此,本文設(shè)計(jì)水泥-微珠,水泥-微珠-硅灰及水泥-微珠-納米SiO2三種多元膠凝體系STC 配合比,通過(guò)STC 工作性能、抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)及光學(xué)顯微鏡測(cè)試,對(duì)比分析不同恒溫時(shí)間對(duì)力學(xué)性能的影響,優(yōu)化蒸汽養(yǎng)護(hù)恒溫時(shí)間,并從細(xì)觀層面進(jìn)行機(jī)理分析。
水泥采用P·O 52.5R 硅酸鹽水泥,其物理性能指標(biāo)見表1。細(xì)骨料由10~20 目及70~140 目石英砂按照質(zhì)量比6∶4 的比例混合而成,石英砂的化學(xué)組成見表2。礦物摻和料為硅灰、微珠以及納米SiO2;外加劑為STC 專用聚羧酸系高效減水劑,減水率為45%。纖維為平直型鍍銅微絲鋼纖維,長(zhǎng)度13 mm,等效直徑0.2 mm,抗拉強(qiáng)度為2 850 MPa。拌和水為自來(lái)水。
表1 水泥的物理性能指標(biāo)
表2 石英砂的化學(xué)組成
采用水泥-微珠、水泥-微珠-硅灰及水泥-微珠-納米SiO2三種膠凝體系。STC 配合比見表3。其中:CMS 代表水泥(Cement)-微珠(Microsphere)-硅灰(Silica Fume)膠凝體系超高韌性混凝土,CM 代表水泥-微珠膠凝體系超高韌性混凝土,CMN代表水泥-微珠-納米SiO2(Nano‐silica)膠凝體系超高韌性混凝土。三種STC 水膠比均為0.17,砂膠比均為1.1,礦物摻和料摻量為膠凝材料質(zhì)量的25%,鋼纖維體積摻量為3%。
表3 STC配合比 kg·m-3
依次投入石英砂、水泥及礦物摻和料進(jìn)行攪拌,待干料混合均勻后加入水,通過(guò)減水劑調(diào)整拌和物工作性能,最后均勻撒入鋼纖維,攪拌均勻后,立即開展坍落度及擴(kuò)展度測(cè)試。成型的試件為邊長(zhǎng)100 mm 的立方體,將成型后的試件置于溫度20 °C 的自然環(huán)境下,覆膜靜停24 h 后拆模。將拆模后的試件進(jìn)行蒸汽養(yǎng)護(hù),養(yǎng)護(hù)結(jié)束后移至標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室繼續(xù)養(yǎng)護(hù),至7、14、28 d 齡期開展STC 抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)。蒸汽養(yǎng)護(hù)制度:固定升溫速率為12°C/h,降溫速率為10°C/h,恒溫溫度為85 °C,恒溫時(shí)間分別為2、3、4 d。
坍落度和擴(kuò)展度測(cè)試參照GB/T 50080—2016《普通混凝土拌合物性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行。抗壓強(qiáng)度測(cè)試參照GB/T 31387—2015《活性粉末混凝土》進(jìn)行,加載速率為1.4 MPa/s。STC 細(xì)觀結(jié)構(gòu)采用光學(xué)顯微鏡測(cè)試。
新拌STC 的工作性能指標(biāo)見表4??芍簱饺牍杌?、納米SiO2均會(huì)降低STC 拌和物的擴(kuò)展度。與CM相比,坍落度相同時(shí)CMS 和CMN 減水劑用量均提高至2.5 倍。在減水劑用量?jī)H為1.0 %時(shí)CM 組坍落度240 mm,擴(kuò)展度630 mm。這是由于微珠是一種球狀超細(xì)顆粒,其顆粒形態(tài)效應(yīng)可以提高STC 的流動(dòng)性,起到明顯的物理減水作用。
表4 三種混凝土減水劑摻量及工作性能指標(biāo)
不同蒸養(yǎng)制度下三種膠凝體系STC 抗壓強(qiáng)度隨齡期的變化見圖1。
圖1 不同蒸養(yǎng)制度下STC抗壓強(qiáng)度隨齡期的變化
由圖1 可知:不同蒸養(yǎng)制度下STC 抗壓強(qiáng)度變化規(guī)律相似。CMS、CM 和CMN 抗壓強(qiáng)度最高分別達(dá)到173.1、171.7、162.1 MPa。CMS 抗壓強(qiáng)度在 7 d 齡期幾乎達(dá)到最終穩(wěn)定值,之后隨齡期的增長(zhǎng),強(qiáng)度變化小。這是由于蒸汽養(yǎng)護(hù)激發(fā)了礦物摻和料的火山灰效應(yīng),生成大量C‐S‐H 凝膠填充內(nèi)部孔隙,細(xì)化孔結(jié)構(gòu),從而顯著提升了STC 早齡期強(qiáng)度。CM 抗壓強(qiáng)度隨齡期增長(zhǎng)先增大后減小。這是由于微珠活性較低,早齡期強(qiáng)度發(fā)展較慢。隨著齡期增長(zhǎng),微珠的水化程度逐漸提高,在14 d 齡期時(shí)達(dá)到峰值。與硅灰和納米SiO2相比,微珠對(duì)早期高溫養(yǎng)護(hù)負(fù)效應(yīng)的抑制作用稍弱,因此28 d強(qiáng)度較14 d略有降低。CMN 抗壓強(qiáng)度在7 d 齡期達(dá)到峰值。納米SiO2增強(qiáng)作用主要是由于其成核效應(yīng)和火山灰效應(yīng),形成致密的C‐S‐H 凝膠。但由于納米SiO2比表面積高達(dá)500 m2/g,在攪拌過(guò)程中難以分散,納米粒子之間互相吸引形成絡(luò)合物。這些絡(luò)合物不能提高混凝土強(qiáng)度,反而在骨料和漿體界面處形成薄弱區(qū),從而降低了后期強(qiáng)度[10-11]。
不同齡期時(shí)STC 抗壓強(qiáng)度隨恒溫時(shí)間的變化見圖2。可知:三種膠凝體系STC 抗壓強(qiáng)度均是在恒溫2 d時(shí)最高,恒溫時(shí)間過(guò)長(zhǎng)對(duì)抗壓強(qiáng)度反而不利。恒溫時(shí)間由 2 d 增至 3 d 時(shí),CMS、CM、CMN 的 7 d 抗壓強(qiáng)度分別降低3.9%、5.4%、6.1%,14 d 抗壓強(qiáng)度分別降低3.4%、4.5%、6.9%,28 d 抗壓強(qiáng)度分別降低 2.1%、4.7%、6.1%。當(dāng)恒溫時(shí)間由3 d 增至4 d 時(shí),三種膠凝體系STC抗壓強(qiáng)度均趨于穩(wěn)定。
圖2 不同齡期時(shí)三種膠凝體系STC 抗壓強(qiáng)度隨恒溫時(shí)間的變化
基于STC 抗壓強(qiáng)度測(cè)試結(jié)果,選取了恒溫時(shí)間為2、4 d 的 28 d 齡期 STC 樣品,通過(guò)光學(xué)顯微鏡觀察 STC內(nèi)部結(jié)構(gòu),見表5、表6。
表5 恒溫時(shí)間2 d時(shí)STC細(xì)觀結(jié)構(gòu)
表6 恒溫時(shí)間4 d時(shí)STC細(xì)觀結(jié)構(gòu)
由表5 可見:①當(dāng)恒溫時(shí)間為2 d 時(shí),CMS 中水泥石結(jié)構(gòu)致密,骨料與漿體黏結(jié)緊密,孔洞較少。采用水泥-微珠-硅灰膠凝體系時(shí)不同細(xì)度組分逐級(jí)填充,優(yōu)化了微集料級(jí)配,細(xì)化了孔結(jié)構(gòu)。同時(shí),硅灰在高溫高濕環(huán)境下充分發(fā)揮火山灰效應(yīng),生成大量致密的水化產(chǎn)物,且微珠的顆粒形態(tài)效應(yīng),顯著改善混凝土的工作性能,二者協(xié)同作用使鋼纖維完全嵌固于基體內(nèi)部,纖維表面附著的水化產(chǎn)物與混凝土基體緊密結(jié)合。②CM 中骨料與漿體界面處存在一些均勻分布的微小孔洞。這是因?yàn)槲⒅榛钚暂^低,早齡期水化產(chǎn)物較少,不足以填充內(nèi)部孔隙。③CMN 中骨料與漿體界面處出現(xiàn)較大孔隙且分布不均勻,鋼纖維成團(tuán)現(xiàn)象較嚴(yán)重。這是由于納米SiO2比表面積大,分散性較差,鋼纖維易聚集成團(tuán),在混凝土內(nèi)相互搭接形成較大孔隙,造成水泥石結(jié)構(gòu)不密實(shí)。
對(duì)比表5 和表6 可見:當(dāng)恒溫時(shí)間由2 d 增至4 d時(shí),三種膠凝體系STC 大孔均增多,且分布不均勻。這是由于過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的高溫養(yǎng)護(hù)使水化產(chǎn)物持續(xù)析出,漿體內(nèi)部容納水化產(chǎn)物的空間不斷變小。新生成的水化產(chǎn)物對(duì)周圍的原水化產(chǎn)物產(chǎn)生擠壓作用,導(dǎo)致結(jié)構(gòu)內(nèi)部生成微裂紋。
本文對(duì)比分析了三種膠凝體系STC 抗壓強(qiáng)度隨齡期和恒溫時(shí)間的變化規(guī)律,并結(jié)合顯微鏡圖像分析其強(qiáng)度發(fā)展機(jī)理。得出主要結(jié)論如下:
1)蒸汽養(yǎng)護(hù)制度下,水泥-微珠-硅灰膠凝體系STC抗壓強(qiáng)度最有優(yōu)勢(shì);水泥-微珠膠凝體系STC工作性能最佳。
2)三種膠凝體系STC 的抗壓強(qiáng)度均在恒溫時(shí)間為2 d 時(shí)達(dá)到最大值,恒溫時(shí)間過(guò)長(zhǎng)會(huì)增加基體內(nèi)部孔隙,降低鋼纖維與水泥基體黏結(jié)強(qiáng)度,對(duì)抗壓強(qiáng)度反而不利。
3)采用水泥-微珠-硅灰膠凝體系時(shí)水泥石結(jié)構(gòu)比采用其他兩種膠凝體系時(shí)更致密。骨料與漿體、鋼纖維與基體的黏結(jié)亦更緊密。