C30喷射混凝土力学与耐久性能分析.docx
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1、C30喷射混凝土力学与耐久性能分析1实验1.1 原材料水泥:采用鹤林牌P.O42.5级普通硅酸盐水泥,其物理性能。骨料:粗骨料为5mm10mm单粒级配石灰岩质碎石,表观密度2980kg/m3。细骨料为II区中型河砂,细度模数2.7,表观密度263Okgm3,含泥量0.8%,泥块含量0.5%。外加剂:减水剂采用聚竣酸类高性能减水剂,减水率25%。速凝剂分为液体无碱速凝剂和液体有碱速凝剂,主要成分分别为硫酸铝和铝酸钠,性能均符合GB/T35159-2017喷射混凝土用速凝剂规定。1.2 配合比参数设计参考喷射混凝土相关标准并结合实际工程设计经验,确定C25/C30喷射混凝土的配合比。在C30喷射混
2、凝土配合比的基础上,研究不同水灰比(质量比)(0.38,0.40,0.42,0.45)和不同速凝剂种类(无碱速凝剂,有碱速凝剂)对喷射混凝土力学性能与耐久性能的影响,具体配合比见表2,表3。其中,掺无碱速凝剂的C30喷射混凝土记为AFC30”、掺有碱速凝剂的C30喷射混凝土记为AKC30,C30模筑混凝土记为CMC30,C25喷射混凝土记为AFC25。13实验方法力学性能按照GB/T50081-2019混凝土物理力学性能试验方法标准进行,测试硬化混凝土Id,7d,28d,56d立方体抗压强度。耐久性能按照GB/T50082-2009普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准进行,主要测试内容为抗
3、水渗透性能、抗氯离子渗透性能和抗碳化性能,其中抗水渗透性能采用渗水高度法,抗氯离子渗透性能采用电通量法和RCM法。喷射混凝土试件成型采用湿喷法工艺进行,具体制备方法参考JGJ/T372-2016喷射混凝土应用技术规程附录B。模筑混凝土试件制备方法为:拌合物搅拌均匀后置于相应试模振动成型,在温度(202)七、相对湿度大于50%的室内静置Id后脱模并标准养护至相应龄期。2结果与讨论21力学性能不同水灰比与速凝剂种类对C30喷射混凝土力学性能的影响如图1所示。由图1(a模筑混凝土体系CMC30强度低,且后期强度发展缓慢。湿法喷射工艺导致喷射混凝土内部截留大量小孔径气泡降低了结构致密性,同时在速凝剂的
4、作用下水化产物生成过快,覆盖在未水化的水泥颗粒表面从而影响喷射混凝土后期强度发展。比较两种速凝剂对C30喷射混凝土的影响可以看出无碱速凝剂掺入下的喷射混凝土强度在同一龄期均高于有碱速凝剂,且后期强度保有率高,例如:无碱速凝剂掺入下AFC30的28d和56d强度分别为同龄期模筑混凝土CMC30的85.5%和82.4%,而有碱速凝剂掺入下AKC30的28d和56d强度分别为同龄期模筑混凝土CMC30的68.7%和73.3%o造成该现象的原因主要在于无碱速凝剂会与水泥颗粒反应生成大量钙矶石,虽然会使混凝土快速失去流动性但其不会完全覆盖在水泥颗粒表面,因此无碱速凝剂对水泥颗粒后期水化程度影响不大;有碱
5、速凝剂与水泥颗粒反应生成的水化产物主要由水化铝酸钙和单硫型水化硫铝酸钙组成,同时含有少量C-S-H凝胶,这些水化产物包裹在水泥颗粒表面并具有良好的热稳定性,影响了水泥颗粒进一步的水化,从而影响混凝土后期强度发展。相似研究也表明有碱速凝剂快速消耗水泥浆溶液中的C2+与S02-4,石膏在水化的前20min内就已消耗殆尽,使得铝酸三钙进一步水化生成溶解度更低的水化铝酸钙和单硫型水化硫铝酸钙,阻碍了硅酸三钙的溶解从而抑制其进一步水化;而无碱速凝剂的主要成分为硫酸铝,含有充足的硫酸盐控制铝酸三钙的水化进程,因而硅酸三钙的水化得以正常进行。在强度等级方面,AKC3O与AFC25均为掺无碱速凝剂的喷射混凝土
6、体系,其中AFC30的28d抗压强度为40.7mPa,AFC25的28d抗压强度为337mPa,均大于理论配制强度,C30喷射混凝土的强度相比C25喷射混凝土提高幅度在10.9%24.0%范围内。由图1(b)可知,C30喷射混凝土的抗压强度随着水灰比的增大逐渐减小,其中0.38水灰比(质量比)和0.40水灰比(质量比)的抗压强度相差不大,当水灰比(质量比)提升至042和0.45时,强度明显下降,例如0.45水灰比(质量比)时的56d抗压强度仅为040水灰比(质量比)的77.9%。对于起结构性支护作用的喷射混凝土而言,其早期强度和28d强度通常要求较高,早期强度一般取Id强度为标准,我国GB50
7、086-2015岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范要求Id强度不小于8mPa,而TB10753-2010高速铁路水工隧洞工程施工质量验收标准更是要求Id强度不小于IomPa。然而在施工现场中经常存在混凝土“力口水”现象,加水会导致喷射混凝土的实际水灰比偏高从而影响强度。根据实验结果,当C30喷射混凝土的水灰比由0.40提高至0.45时,Id强度低于IOmPa;当水灰比(质量比)为0.42或0.45时,28d强度均无法满足C30的理论配制强度,因此在混凝土喷射施工前严禁加水。2.2耐久性能2.2.1 抗水渗透性能已建和在建的水工隧洞工程调研结果表明,存在开裂渗水问题的水工隧洞数量达到了70%,
8、其中严重渗漏的水工隧洞数量达到了1/3左右,素有“十隧九漏”的说法,因此研究喷射混凝土的抗水渗透性能具有重要的工程意义。图2为不同混凝土在1.2mPa恒压24h后的渗水高度情况,在成型工艺与速凝剂种类方面,试件的抗渗性由高到低依次为模筑混凝土体系CMC30(16.3mm)无碱速凝剂喷射混凝土体系AFC30(22.6mm)、无碱速凝剂喷射混凝土体系AFC25(28.5mm)、有碱速凝剂喷射混凝土体系AKC30(36.7mm)。喷射混凝土体系的整体强度及致密性不如模筑混凝土体系导致其抗水渗透性能较差,AFC30的渗水高度为模筑混凝土的139倍。有碱速凝剂对C30喷射混凝土抗渗性的不利影响更加明显,
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