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高性能混凝土耐久性質量檢測思考范文

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高性能混凝土耐久性質量檢測思考

《廣東建材雜志》2014年第十期

1試驗步驟

水膠比控制試驗研究以超大型管道預制混凝土配合比為基礎,進行試驗研究,在室內建立混凝土耐久性質量控制圖。混凝土配合比如表1所示。成型150×150m標準試塊25塊及Φ100×200mm試塊15塊分別用于在14d、28d、56d、90d不同的5個齡期在標準養護的條件下,分別用于測試TPT氣體滲透系數、Wenner電阻率、RCM氯離子擴散系數。在測試TPT和Wenner時考慮到實體構件的含水率,每個齡期的標準試塊在45℃烘箱下從0~40個小時的烘干,使用TRAMEXCME4混凝土含水率測試儀測試8個不同烘干時間段試塊的含水率,并在此含水率下測量TPT氣體滲透系數和Wenner電阻率。

2試驗數據記錄及分析

由于混凝土的含水率對混凝土的TPT系數、Wenner電阻率有影響。因此本文根據實體構建含水率進行統計分析(4.6%~5.6%)。RCM氯離子擴散系數是根據國家標準《普通混凝土長期性和耐久性試驗方法標準》(GB/T50082-2009)中“抗氯離子滲透試驗”的規定進行。

2.1TPT氣體滲透系數資料統計分析圖1到圖5分別是在標準養護條件下,齡期分別是14d、28d、56d、90d,且含水率在4.6%~5.6%之間的測試數據,并進行數據分析統計,得出各個齡期的資料統計規律。從各個齡期的統計資料看,TPT氣體滲透系數的平均值隨著齡期的變小,從大到小有明顯的規律,符合混凝土隨齡期增長,致密性越好的規律。而從各齡期的TPT系數大小區間來看,都有重疊的現象,這是由于在測試TPT時,試件含水率控制比較困難,很難做到在相 同的含水率下測試,導致有些TPT數據可能在較高的含水率下測試,也證明含水率對TPT測試影響非常大。

2.2Wenner電阻率資料統計分析在前期檢測Wenner電阻率時,混凝土電阻率隨著齡期的增長而增長,為與TPT系數對應規律,因此在測試標準試件時,把電阻率的倒數進行分析,即分析混凝土的電導率。圖6到圖10分別是在標準養護條件下,齡期分別是14d、28d、56d、90d,且含水率在4.6%~5.6%之間的測試數據,并進行數據分析統計,進而得出各個齡期的資料統計規律。從各個齡期的統計資料看,Wenner電導率的平均值隨著齡期的變小,從大到小有明顯的規律,TPT氣體滲透系數符合混凝土隨齡期增長,致密性越好的規律。而從各齡期的電導率大小區間來看,基本沒有重疊的現象,這說明含水率對電導率測試影響不大,齡期對其影響更大。

2.3RCM氯離子擴散系數數據通過對不同齡期的混凝土試塊進行RCM氯離子擴散系數檢測,試驗數據如表2所示。從表中可以看出,不同齡期的混凝土的RCM氯離子擴散系數,隨著齡期的增加,氯離子擴散系數呈現明顯遞減,這與常規檢測結果一致,在此不作過多的分析說明。

2.4TPT氣體滲透系數與Wenner電導率混凝土質量控制圖建立本文采用RCM氯離子擴散系數作為混凝土耐久性質量判斷的指針,使用TPT氣體滲透系數和Wenner電阻率兩種表征混凝土耐久性質量的重要參數,通過上述試驗數據,使用數據統計方法建立三者之間關系。根據上述試驗資料,我們得出不同RCM氯離子擴散系數相對應的TPT系數、Wenner電導率區間如表3所示。根據表3,RCM資料對應的TPT系數和Wenner電導率在圖9透系數-電導率關系圖中標示出矩形框圖,得到混凝土耐久性質量控制圖如圖10。如圖10所示,把高性能混凝土耐久性質量分為優、好、普通、差四個等級,是一種對混凝土耐久性質量判斷的定性方法。該方法直接使用TPT及Wenner的快速測試手段,多次測試得出兩者之間的關系點,通過統計分析得出資料樣品區間,然后對應圖10判斷混凝土耐久性質量等級。

3結論

本文根據TPT氣體滲透系數和Wenner電阻率與RCM氯離子擴散系數的理論關系,以RCM氯離子擴散系數為判斷混凝土耐久性質量指標,通過試驗和數據統計分析,建立了高性能混凝土耐久性質量指控圖。TPT氣體滲透系數和Wenner電阻率都是表征混凝土耐久性質量的重要參數,由此思路建立的耐久性質量控制圖具有合理性,解決了工程中急需無損檢測來判斷高性能混凝土耐久性質量的問題;結合Wenner電導率的測試建立與TPT的關系以及通過數據統計分析,解決了TPT測試手段不能判斷水膠比0.4以下混凝土質量及測試數據離散的缺點。本文所建立的高性能混凝土耐久性質量控制圖試驗數據是在室內試驗得到,有其局限性。混凝土耐久性質量控制圖的建立應收集不同水膠比混凝土及不同水化程度狀態下TPT氣體滲透系數和Wenner電阻率的試驗數據所建立的關系,這是我們今后建立全面高性能混凝土耐久性質量控制圖的工作。

作者:魯建軍徐昕郭中堅單位:廣東信澳建材有限公司澳門水泥廠有限公司

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