几种通用硅酸盐水泥对混凝土碳化深度影响研究.pdf
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- 通用 硅酸盐水泥 混凝土 碳化 深度 影响 研究
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2016年第24期(总第201期
江西建材
应用研究
几种通用硅酸盐水泥对混凝土碳化深度影响研究
朱利南京交通职业技术学院,江苏南京210000
摘要:混凝土作为当今土木工程材料中的主材、广泛应用在各类工程中。碳《普通混凝土用砂石质量标准》規定。(3)水。混凝土拌合用水为自来
化反映能大大降低混凝土的碱度?容易引起钢筋锈反映,破坏混凝土水。(4)混凝土配合比。设计强度等级(C30,配置强度38.2MPa,坍落
的结构,使其寿命大大缩短,本文主要采川P?042.5,P.F42.5,P.C42.5度30-50m,不掺加外加剂。(5)1%的酚酞试剂。将1g酚欣溶于
三种水泥配制混凝土,通过试验分析不同龄期混凝土的碳化深度和碳化
100ml95%乙崞中摇匀。测量时酚酞试剂由红色变成无色区域为碳化
前后的强度的变化,讨论一种通用水泥对混凝土碳化能力的影响
区域。(6)二氧化碳气瓶、压力表、流量计
关键词:逆用砫酸盐水泥碳化深度
4试验步骤及数据
混凝土碳化的危害
4.1三种水泥配制强度相等的混凝土的技术要求
凝士作为当今土木工程材料中的主材,广泛应用在各类工程中
按照GB/T50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方
混凝土是一种耐久性材料,硬化体本质是一种非均匀的多孔材料,混凝
法》进行混凝土配合比的设计,采用机械拌合、振买台振捣、制作标准
的立方体、标准养护温度20±2℃,湿度95%以上,按照GIS0107
土被CO2所腐蚀现象也叫混凝土的磯化。其主要是空气中CO2渗透2010《混凝土强度檢验评定标准》试验方法进行强度试验,按照计算规
到混凝土内,与其碱性物质起化学反应后生成碳酸盐和水,使混凝土碱
度降低的过程。经研究证岄碳化对混凝土本身负面影响较小,其副作
则计算平均强度,填入表1-1中
用主要是降低了混凝土孔溶液的pH值并促使结合氯离子游离转化为
表1-1三种混凝土水泥用量、水胶比、力学性能指标
自由氯离子,二者均显著加速了钢筋的锈蚀进程,引起钢筋锈蚀,破
P.O42.5
P.F42.5
P.C42.5
编号
坏混凝土的结构
2
混凝土被碳化的主要原因
水泥用量(Kyam3)「37537537538038038037537535
2.1首先影响較大的是水泥品种
水胶比
5010.500.50
大量研究结果表明,混凝土的碳化主要是水泥水化反应产物中的
氢氧化钙和水化硅酸钙的碳化的过程,除氢氧化钙会碳化外,C-S-
标养3d18.217,.4117.915.115.816.916.5117.115.,1
1凝胶与未水化水泥颗粒等物质也会发部分碳化
平均值
15.9
这个碳化对混凝土本身并没有太大的影响,但是这个碳化过程大
抗压
标养28d136.6136.937.4135.7135.7135.0136.7137.2136.8
大降低了混凝土的破度,使钢筋容易被锈蚀,产生危害。对于常用的几
(MI3)平均
37.0
35.8
36.9
种通用硅酸盐水泥来说,掺混合材料越多的水泥孰料含量越少,?为水
标养80A45.6146.4146.8145.7146.8146.6145.2146.247.0
化产物中的氢氧化钙和水化硅酸钙也越少,混凝土的破度低,抗碳化能
力就差一些
平均值
46.3
2混擬土碳化还与周围介质中CO2的浓度高低及湿度大小有关
4.2混凝土碳化试验和数据
混凝土在下燥或饱和水条件下,碳化反应几乎终止,所以这是除水
(1)碳化试验:混凝土的碳化试验是按照GB/150082-2009《普通
泥品种影响因素以外的一个非常重要的原因过
混凝土长期性能和耐久性能试验方法》标准进行测定的。采用棱柱体
2.3混凝土硬化的内部孔隙的存在
试件,尺寸为100mmx100mm×400mm。试件成型后24h拆模,经标准
混凝土硬化产物是非均质体,内部的孔隙一部分是由于空气的掺养护3d,28d和80d后置于60℃烘箱中烘下48h,整个试验过程中,候
部分是水分的扩散通道形成的。有了这些孔隙,外界的CO2就化箱内的二氧化碳浓度保持在20±3%;在整个试验期间可用去湿装
会渗入到混凝土内部去,发生碳化反应,进而引起钢筋锈蚀产生对混凝置或放人硅胶,试样保留两相对侧面,其余表面用石蜡密封,按要求放
土的破坏。
人混凝土碳化试验箱中,使箱内的相对湿度控制在70±5%的范围内;
3试验原材料
碳化试验应在20士5℃的温度下进行3d,28d和60d的碳化深度测定
为了对比普通佳胶盐水泥(P.0)、粉煤灰硅酸盐水泥(P.F)和复
(2)强度试验。用同配合比的混凝土分别制作150mm立方体试件
合硅酸盐水泥(P.C)的碳化深度和碳化后强度的变化,下面介绍一下
组(每种水泥3组试件,分別养护3d28d和80d后,げ分别跟碳化试
试验原材料:(1)水泥。试验中采用牡丹江水泥集生产的P?0A42.5验一起进行3d、28d和60d的碳化试验。然后用标准的方法测定碳化
水泥,P.H42.5水泥,P.C42.5水泥,具性能指标符合GCB175-2007《通后混凝土的强度
用硅酸盐水泥》标准规定。(2)砂、石。试验中采用牡丹江某砂石厂的
通过上面二个试验,分别测试不同龄期混凝土不同碳化龄期的混
江砂、石,经检验砂属于中砂,猝石粒径5-31.5mm,符合JGJ52-2006凝土碳化深度和碳化后的强度,其体试验数据见表1-2所小
?+?…?+?+?ャ??+…ャーい++?+?…ー…+??+?ャー??ャー…+?ャ?ャ?+?ャー+?ャー???+…+…ャ+?+?+?ャ+…+ャ?+……+?+…+?
学物质,部会导致蛋白质的合成过程受阻,从而导致细菌死亡。(4)核响。无机分金属建筑材料同样符合这一评价体系,无机非金属建筑材
酸合成受破坏
料污染物排放暈比较少,对微生物的负面影响比较小:(3)符合生态指
3无机非金属建筑材料的环保性能前景
数法,符合环境商值法,符合生态因子发,符合生命周期法。具有良好
无机非金属建筑材料的环保性能主要表现在一下ー个方面:(1)符的抗菌环保功能
合建筑材料工业环境制定的能源评价法,该方法通过计算能源消耗数
量的多少以此衡量建筑材料对环境造成的影响,无机非金属材料生产参考文献
制作过程能源消耗比较低,对环境的污染比较小,所以符合能源评价[1梁金生,王静,金宗哲等.无机非金属材料的抗菌性能[].山东陶
法:(2)环境因子影响法(EAF),这种方法是在产品的生产过程对环境
论,2003(4):16-20
造成各种影响带来污染的的种种因素都加以考虑。其基木表达式是:[3.葛伟青,苑少强,郝斌无机抗菌材料的应用及其抗菌性能测试和评
EAF=自然资源、能源消耗、废弃物排放、微生物的影响、区域整体影
价[J.陶瓷,2007(7):53-55
万方数据
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