摘要:闡述混凝土抗凍等級的確定方法與目前混凝土生產(chǎn)技術(shù)存在的不足之處?;炷林写竺?xì)孔和微毛細(xì)孔對混凝土吸水性、吸濕性及抗凍性的不同影響。并對混凝土抗凍等級的確定方法和提高耐久性的技術(shù)途徑提出了建議。
關(guān)鍵詞:混凝土;抗凍等級;確定方法;生產(chǎn)技術(shù);毛細(xì)孔;吸水性;吸濕性;耐久性
引言
混凝土抗凍等級是衡量混凝土耐久性的一個(gè)重要指標(biāo)。目前,GBJ 82-85中規(guī)定混凝土抗凍等級的確定方法,是采用慢凍法和快凍法2種。這2 種方法的共同特點(diǎn)是按規(guī)定使混凝土試塊在冷凍前后處于水中浸泡和融化,并且要求水面至少分別高出試件頂面20mm和5mm(快凍法試件盒內(nèi))以上。也就是說試塊必須完全浸入水中融化并吸飽水分。用這種方法測試并評定混凝土的抗凍等級存在一個(gè)很重要的問題,即試塊吸飽水分后的含水率高低,完全取決于混凝土試塊的吸水性,而不是取決于混凝土試塊的吸濕性,這與大多數(shù)混凝土工程在應(yīng)用環(huán)境中的實(shí)際含水率無相關(guān)性。因?yàn)楸仍叫?,混凝土的?qiáng)度越高。
大多數(shù)混凝土工程是暴露于大氣中,而不是浸于水中。這些工程中混凝土的實(shí)際含水率主要取決于混凝土在空氣中的吸濕性,而不取決于混凝土的吸水性。
1、抗凍等級確定方法的商榷
混凝土的吸水性和吸濕性是2個(gè)完全不同的概念。吸水性是指混凝土在水中吸收水分的性質(zhì)通常取決于混凝土中毛細(xì)孔數(shù)量多少和毛細(xì)孔半徑的大小。當(dāng)混凝土浸入水中,其內(nèi)部孔隙只要是開孔毛細(xì)孔就能被水充滿。因此,在毛細(xì)孔半徑范圍以內(nèi),毛細(xì)孔越多、半徑越大,混凝土的吸水率越高。其吸水性受大毛細(xì)孔數(shù)量的影響較大,而受微毛細(xì)孔影響相對較小。吸濕性是指混凝土在潮濕空氣中吸收水分的性質(zhì),與吸水性相反,吸濕性受大毛細(xì)孔影響較小,受微毛細(xì)孔數(shù)量影響相對較大。已有研究表明,只有在半徑小于0.1um 的微毛細(xì)孔中才能產(chǎn)生毛細(xì)孔凝結(jié)現(xiàn)象[1],它可以吸附周圍介質(zhì)的蒸汽而被充填,在孔壁上生成液膜,故這樣的孔具有吸濕性。所以,混凝土中微毛細(xì)孔數(shù)量越多,混凝土孔隙的吸濕性越強(qiáng),排濕性越弱。此時(shí),混凝土的孔隙率和吸水性都可能較低,但因具有吸濕性的微毛細(xì)孔數(shù)量較多,混凝土在大氣環(huán)境中仍然有相對較高的含水率(稱含濕率更為貼切)。
半徑大于0.1-1um的大毛細(xì)孔,只有直接與液體接觸時(shí)才能被液體充滿。在大氣中,大毛細(xì)孔不僅不吸收潮濕空氣中的水分,其中原有的水分反而會被排入空氣中[1].這樣的孔隙不具有吸濕性。因此,混凝土中微毛細(xì)孔數(shù)量越少,大毛細(xì)孔數(shù)量越多,混凝土孔隙的吸濕性越弱;雖然,由于大毛細(xì)孔數(shù)量較多,混凝土的孔隙率和吸水性都可能較高,但處于大氣中混凝土的含濕率仍然可以較低。即吸水性低的混凝土仍可以有較高的吸濕性和含濕率;吸濕性和含濕率較低的混凝土也可以有較高的吸水性。作者試驗(yàn)中,分別采用含細(xì)顆粒(小于5um)較少的水泥和細(xì)顆粒含量較多的水泥制備成的水泥石試樣,在潮濕空氣中放置3d,含細(xì)顆粒較少的試樣,吸濕率比后者降低17%-37%;而在水中浸泡1d,前者吸水率比后者提高13%-29%[2].在此應(yīng)特別強(qiáng)調(diào)一下,混凝土的吸濕性或含濕率與混凝土孔隙體積的吸濕性或含濕率也是完全不同的2個(gè)概念。前者是相對混凝土的總體積(包括實(shí)體體積和孔隙體積)而言,主要取決于混凝土中微毛細(xì)孔的絕對數(shù)量多少;后者僅是針對混凝土中孔隙的體積而言,主要取決于混凝土中微毛細(xì)孔與其它較粗孔隙的相對數(shù)量。隨著混凝土孔隙率的降低和微毛細(xì)孔絕對數(shù)量的減少,處于大氣中混凝土的吸濕性或含濕率也會相應(yīng)減少;但此時(shí)只要混凝土內(nèi)部的微毛細(xì)孔數(shù)量相對較多,大毛細(xì)孔數(shù)量相對較少,即2者的數(shù)量之比較大,相對于混凝土孔隙體積的吸濕性和含濕率比較而言必增無疑。當(dāng)孔隙中水分結(jié)冰產(chǎn)生膨脹應(yīng)力時(shí),對孔壁造成的破壞和原有裂縫的擴(kuò)展必然會更加嚴(yán)重。相反,隨著混凝土孔隙率和微毛細(xì)孔絕對數(shù)量的增加,混凝土的吸濕性或含濕率也會相應(yīng)增加;但此時(shí)只要混凝土內(nèi)部的微毛細(xì)孔數(shù)量相對較少,大毛細(xì)孔數(shù)量相對較多,即二者的數(shù)量之比較小,處于大氣中混凝土孔隙體積的吸濕性和含濕率無疑會減少。因此,混凝土內(nèi)部孔隙和原有裂縫遭受冰凍破壞的影響自然也小。然而實(shí)際工程應(yīng)用當(dāng)中,人們通常忽略了混凝土的吸水性和吸濕性以及混凝土孔隙體積吸濕性之間的這種區(qū)別。甚至認(rèn)為它們之間始終存在著一致性。因此,在確定混凝土的抗凍等級和進(jìn)行抗凍性試驗(yàn)時(shí),只考慮了混凝土的吸水性對混凝土抗凍性的影響,而沒有考慮混凝土的吸濕性和混凝土孔隙體積的吸濕性對混凝土抗凍性的影響。
根據(jù)抗凍試驗(yàn)確定的抗凍等級也只能反映在規(guī)定飽水狀態(tài)下混凝土的抗凍性,并不能反映混凝土在大氣中的真實(shí)抗凍性。其結(jié)果是吸水性低的混凝土凍融循環(huán)次數(shù)多,抗凍等級高;但混凝土的吸濕性及混凝土中微毛細(xì)孔內(nèi)的吸濕性卻都可能較大,在處于實(shí)際應(yīng)用的大氣環(huán)境當(dāng)中,混凝土的含濕率特別是相對于混凝土孔隙體積的含濕率反而更高,導(dǎo)致混凝土的實(shí)際抗凍性并不一定好,甚至比抗凍等級低的混凝土還差。
關(guān)鍵詞:混凝土;抗凍等級;確定方法;生產(chǎn)技術(shù);毛細(xì)孔;吸水性;吸濕性;耐久性
引言
混凝土抗凍等級是衡量混凝土耐久性的一個(gè)重要指標(biāo)。目前,GBJ 82-85中規(guī)定混凝土抗凍等級的確定方法,是采用慢凍法和快凍法2種。這2 種方法的共同特點(diǎn)是按規(guī)定使混凝土試塊在冷凍前后處于水中浸泡和融化,并且要求水面至少分別高出試件頂面20mm和5mm(快凍法試件盒內(nèi))以上。也就是說試塊必須完全浸入水中融化并吸飽水分。用這種方法測試并評定混凝土的抗凍等級存在一個(gè)很重要的問題,即試塊吸飽水分后的含水率高低,完全取決于混凝土試塊的吸水性,而不是取決于混凝土試塊的吸濕性,這與大多數(shù)混凝土工程在應(yīng)用環(huán)境中的實(shí)際含水率無相關(guān)性。因?yàn)楸仍叫?,混凝土的?qiáng)度越高。
大多數(shù)混凝土工程是暴露于大氣中,而不是浸于水中。這些工程中混凝土的實(shí)際含水率主要取決于混凝土在空氣中的吸濕性,而不取決于混凝土的吸水性。
1、抗凍等級確定方法的商榷
混凝土的吸水性和吸濕性是2個(gè)完全不同的概念。吸水性是指混凝土在水中吸收水分的性質(zhì)通常取決于混凝土中毛細(xì)孔數(shù)量多少和毛細(xì)孔半徑的大小。當(dāng)混凝土浸入水中,其內(nèi)部孔隙只要是開孔毛細(xì)孔就能被水充滿。因此,在毛細(xì)孔半徑范圍以內(nèi),毛細(xì)孔越多、半徑越大,混凝土的吸水率越高。其吸水性受大毛細(xì)孔數(shù)量的影響較大,而受微毛細(xì)孔影響相對較小。吸濕性是指混凝土在潮濕空氣中吸收水分的性質(zhì),與吸水性相反,吸濕性受大毛細(xì)孔影響較小,受微毛細(xì)孔數(shù)量影響相對較大。已有研究表明,只有在半徑小于0.1um 的微毛細(xì)孔中才能產(chǎn)生毛細(xì)孔凝結(jié)現(xiàn)象[1],它可以吸附周圍介質(zhì)的蒸汽而被充填,在孔壁上生成液膜,故這樣的孔具有吸濕性。所以,混凝土中微毛細(xì)孔數(shù)量越多,混凝土孔隙的吸濕性越強(qiáng),排濕性越弱。此時(shí),混凝土的孔隙率和吸水性都可能較低,但因具有吸濕性的微毛細(xì)孔數(shù)量較多,混凝土在大氣環(huán)境中仍然有相對較高的含水率(稱含濕率更為貼切)。
半徑大于0.1-1um的大毛細(xì)孔,只有直接與液體接觸時(shí)才能被液體充滿。在大氣中,大毛細(xì)孔不僅不吸收潮濕空氣中的水分,其中原有的水分反而會被排入空氣中[1].這樣的孔隙不具有吸濕性。因此,混凝土中微毛細(xì)孔數(shù)量越少,大毛細(xì)孔數(shù)量越多,混凝土孔隙的吸濕性越弱;雖然,由于大毛細(xì)孔數(shù)量較多,混凝土的孔隙率和吸水性都可能較高,但處于大氣中混凝土的含濕率仍然可以較低。即吸水性低的混凝土仍可以有較高的吸濕性和含濕率;吸濕性和含濕率較低的混凝土也可以有較高的吸水性。作者試驗(yàn)中,分別采用含細(xì)顆粒(小于5um)較少的水泥和細(xì)顆粒含量較多的水泥制備成的水泥石試樣,在潮濕空氣中放置3d,含細(xì)顆粒較少的試樣,吸濕率比后者降低17%-37%;而在水中浸泡1d,前者吸水率比后者提高13%-29%[2].在此應(yīng)特別強(qiáng)調(diào)一下,混凝土的吸濕性或含濕率與混凝土孔隙體積的吸濕性或含濕率也是完全不同的2個(gè)概念。前者是相對混凝土的總體積(包括實(shí)體體積和孔隙體積)而言,主要取決于混凝土中微毛細(xì)孔的絕對數(shù)量多少;后者僅是針對混凝土中孔隙的體積而言,主要取決于混凝土中微毛細(xì)孔與其它較粗孔隙的相對數(shù)量。隨著混凝土孔隙率的降低和微毛細(xì)孔絕對數(shù)量的減少,處于大氣中混凝土的吸濕性或含濕率也會相應(yīng)減少;但此時(shí)只要混凝土內(nèi)部的微毛細(xì)孔數(shù)量相對較多,大毛細(xì)孔數(shù)量相對較少,即2者的數(shù)量之比較大,相對于混凝土孔隙體積的吸濕性和含濕率比較而言必增無疑。當(dāng)孔隙中水分結(jié)冰產(chǎn)生膨脹應(yīng)力時(shí),對孔壁造成的破壞和原有裂縫的擴(kuò)展必然會更加嚴(yán)重。相反,隨著混凝土孔隙率和微毛細(xì)孔絕對數(shù)量的增加,混凝土的吸濕性或含濕率也會相應(yīng)增加;但此時(shí)只要混凝土內(nèi)部的微毛細(xì)孔數(shù)量相對較少,大毛細(xì)孔數(shù)量相對較多,即二者的數(shù)量之比較小,處于大氣中混凝土孔隙體積的吸濕性和含濕率無疑會減少。因此,混凝土內(nèi)部孔隙和原有裂縫遭受冰凍破壞的影響自然也小。然而實(shí)際工程應(yīng)用當(dāng)中,人們通常忽略了混凝土的吸水性和吸濕性以及混凝土孔隙體積吸濕性之間的這種區(qū)別。甚至認(rèn)為它們之間始終存在著一致性。因此,在確定混凝土的抗凍等級和進(jìn)行抗凍性試驗(yàn)時(shí),只考慮了混凝土的吸水性對混凝土抗凍性的影響,而沒有考慮混凝土的吸濕性和混凝土孔隙體積的吸濕性對混凝土抗凍性的影響。
根據(jù)抗凍試驗(yàn)確定的抗凍等級也只能反映在規(guī)定飽水狀態(tài)下混凝土的抗凍性,并不能反映混凝土在大氣中的真實(shí)抗凍性。其結(jié)果是吸水性低的混凝土凍融循環(huán)次數(shù)多,抗凍等級高;但混凝土的吸濕性及混凝土中微毛細(xì)孔內(nèi)的吸濕性卻都可能較大,在處于實(shí)際應(yīng)用的大氣環(huán)境當(dāng)中,混凝土的含濕率特別是相對于混凝土孔隙體積的含濕率反而更高,導(dǎo)致混凝土的實(shí)際抗凍性并不一定好,甚至比抗凍等級低的混凝土還差。

