程 琤
(徐州工業(yè)職業(yè)技術學院,江蘇 徐州 221000)
由于我國西北地區(qū)氣候、環(huán)境等自然條件比較惡劣,建筑物長期處于惡劣的環(huán)境中,會使混凝土受到多因素耦合作用,減少混凝土的使用壽命[1]。在工程建設中,只有了解把控多因素耦合作用發(fā)展趨勢,才能獲取能夠增強混凝土材料耐久性的配合比,為特殊環(huán)境下混凝土的配比與應用提供參考。在西北地區(qū)景泰川電力提灌工程中,筆者引入灰色關聯(lián)度分析法,采用碳化-硫酸鹽侵蝕-干濕循環(huán)加濕試驗,對混凝土材料進行多因素耦合作用下的耐久性試驗。獲得基于灰色關聯(lián)的多因素耦合作用下混凝土材料耐久性評估結果。
首先考慮景泰川電力提灌工程所在區(qū)域的氣候特征,并通過水膠比、粉煤灰對混凝土耐久性的影響以及水工混凝土建筑物的服役環(huán)境,設計混凝土材料的配比,如表1所示。
表1 混凝土材料的配比設計
試驗運用人工加速鹽離子侵蝕與加速干濕循環(huán)方法完成試驗,采用強度為42.5級水泥作為混凝土試塊,將汝河河砂作為細骨料材料,將5~25mm表面粗糙的連續(xù)級配碎石作為粗骨料,該碎石質地較堅硬[2]。試驗測試質量和動彈模量運用120mm×120mm×380mm 的長方體作為試驗試件。
首先將混凝土試件在標準條件下養(yǎng)護28d,取出后再進行28d 的碳化處理,試驗前2 天將試塊從養(yǎng)護室中取出。檢測該試件的各項初始值,然后將試件放入烘干箱內(nèi),在低于60℃的條件下進行烘干,烘干時長為48h。試件碳化至28d時將其取出。試件每進行十次硫酸鹽干濕循環(huán)后,進行一次測試,主要測試試件的質量、動彈模量與抗壓強度[3-4]。依據(jù)混凝土材料的試驗規(guī)程,當混凝土模量高達60%,質量損壞程度達到5%,或已經(jīng)進行120次干濕循環(huán)時結束試驗[5]。
為驗證多因素耦合作用下混凝土材料的耐久性,以混凝土試件的抗壓強度、質量損失率與相關動彈性模量作為評估指標。
(1)首先在不同水膠比情況下,測試混凝土試件的耐久性,如圖1所示。根據(jù)圖1可見,在碳化-硫酸鹽侵蝕-干濕循環(huán)加濕多因素耦合作用下,水膠比為0.44、0.49、0.54的混凝土試件耐久性評估指標的整體趨勢相同?;炷恋木o密程度會隨著水膠比的降低而提高,然而混凝土試件的相對動彈性模量會隨著水膠比的提高而降低速率,增加質量損失速度,最后導致混凝土試件的質量損失極大,沒有質量穩(wěn)定階段。
圖1 不同水膠比混凝土試件的耐久性
(2)在不同粉煤灰摻量情況下,測試混凝土試件的耐久性,如圖2所示。
圖2 不同粉煤灰摻量下混凝土試件的耐久性
根據(jù)圖2可見,在碳化-硫酸鹽侵蝕-干濕循環(huán)加濕多因素耦合作用下,摻加一定量的粉煤灰可以增加混凝土材料的耐久性,降低混凝土材料的劣化程度。在一定范圍內(nèi),混凝土試件的相對動彈性模量、抗壓強度耐蝕系數(shù)與損失率會隨著粉煤灰摻量的增加而提高,但并不是粉煤灰摻量越多越好,根據(jù)試驗可知粉煤灰的最優(yōu)摻量大約在20%~30%的范圍內(nèi)。
混凝土材料耐久性評估,要以灰色關聯(lián)度作為評估依據(jù),具體計算公式為:
評估混凝土材料耐久性時,首先對中間層次的各試件進行耐久性評估,并以試件的耐久性評估結果作為初始值,再以此計算歸一化值、指標權重、關聯(lián)系數(shù),最終確定灰色關聯(lián)度,以此劃分混凝土材料耐久性等級。
基于灰色關聯(lián)度大小,混凝土材料耐久性評估狀態(tài)分為5級,具體如表2所示。
表2 混凝土材料耐久性評估標準
根據(jù)表2可知,如果評估等級為1級或2級,說明此時混凝土材料無需進行修復,只需要進行日常維護即可;如果評估等級為3級,說明需要對混凝土材料進行修復才能恢復其安全性;如果評估等級為4級,說明需要對混凝土材料進行安全性評估,并采取相應措施及時修復;如果評估等級為5級,那么應該立即提出解決方案,盡快修復混凝土材料。
計算P2組試驗數(shù)據(jù)和每10次循環(huán)后各評估指標相對于最優(yōu)指標的關聯(lián)系數(shù),具體如表3所示。
表3 各評估指標關聯(lián)系數(shù)
根據(jù)表3所見,隨著循環(huán)次數(shù)的增加,各指標的關聯(lián)系數(shù)整體呈下降趨勢,在循環(huán)30次的時候,關聯(lián)系數(shù)的值最高。說明多因素耦合作用下混凝土材料干濕循環(huán)30次時耐久性最好。
根據(jù)本文方法計算得出多因素耦合作用下混凝土材料各評價指標在循環(huán)后對于最優(yōu)指標關聯(lián)度為R=(0.872,0.921, 10.999, 0.892, 0.781, 0.611, 0.533, 0.462,0.407,0.365)。采取同樣計算方法可以獲得每個試驗組在每次循環(huán)后相對于最優(yōu)指標的關聯(lián)度,具體如表4所示。
表4 各試驗組關聯(lián)度值
根據(jù)表4可見,在試驗的前20天,混凝土材料的耐久性關聯(lián)度值并未達到最高值,而最高值出現(xiàn)在第30天,但這種現(xiàn)象并不能代表混凝土材料在20天內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)損傷。多因素耦合作用下混凝土材料耐久性關聯(lián)度值的變化趨勢均為先上升再下降,關聯(lián)度最大值均出現(xiàn)在第30天,說明混凝土材料整體上出現(xiàn)了耐久性先增強再下降的過程。當試驗第50天時,混凝土材料耐久性處于優(yōu)等狀態(tài),當試驗80天時,混凝土材料耐久性處于低劣狀態(tài)。通過對比各試驗組在不同時期的關聯(lián)度值可知,無論何時,P組的關聯(lián)度值始終處于P1>P2>P3的順序,說明混凝土水灰比越小,混凝土材料的耐久性越強;在M組試驗中,M2的關聯(lián)度值始終為最大值,說明摻入一定量的粉煤灰能夠提高混凝土材料的耐久性,且最優(yōu)摻量處于20%左右。在N組試驗中,N1、N3的關聯(lián)度值差距較小,說明摻入引氣劑能夠增加混凝土材料的耐久性,但是實際效果并不明顯。
本文為更好評估碳化-硫酸鹽侵蝕-干濕循環(huán)加濕多因素耦合作用下混凝土的耐久性,引用灰色關聯(lián)度法,為驗證多因素耦合作用下混凝土材料的耐久性,以混凝土試件的抗壓強度、質量損失率與相關動彈性模量作為評價混凝土材料耐久性的指標。降低了主觀因素對于評估結果的影響,降低計算難度。但是本文僅考慮了三個評估指標,存在評估指標較少的問題,仍需根據(jù)當?shù)厍闆r進行改善。