含鋇硫鋁酸鹽水泥在沿海公路混凝土橋的修補(bǔ)應(yīng)用研究

濟(jì)南大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院 · 2008-01-21 00:00 留言

摘要:針對(duì)沿海高速公路硅酸鹽水泥混凝土橋梁存在的侵蝕問(wèn)題,展開(kāi)高性能含鋇硫鋁酸鹽水泥在沿海環(huán)境中的修補(bǔ)試驗(yàn)研究。結(jié)果表明:在沿海環(huán)境中,含鋇硫鋁酸鹽水泥混凝土比硅酸鹽水泥混凝土具有更加致密的孔隙結(jié)構(gòu),從而具有更高的強(qiáng)度和耐海水侵蝕性,可適用于沿海公路混凝土橋梁的水泥基修補(bǔ)工程。

關(guān)鍵詞: 沿?;炷翗颍缓^硫鋁酸鹽水泥;孔隙率;修補(bǔ)工程

中圖分類(lèi)號(hào):TU528.45     文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

       Study on Ba bearing sulphoaluminate cement applied in repairing bridges in coastal area

Abstract: Some corrosion exist in the Portland cement bridges of highway in coastal area. In order to protect and repair the bridges, some experiments were hold with Ba bearing sulphoaluminate cement concrete. The results show that the porosity of Ba bearing sulphoaluminate cement concrete is lower than that of Portland cement concrete. It has better properties than Portland cement concrete in coastal area, such as high strength, corrosive resistance. Ba bearing sulphoaluminate cement is more suitable to apply in the repair project of bridges in coastal area.

Keywords: concrete bridge in coastal area; Ba bearing Sulphoaluminate cement; porosity;  repair project

引 言

  
近年來(lái),山東省沿海地區(qū)公路橋梁建設(shè)發(fā)展較快,在海中或海潮影響范圍內(nèi)建設(shè)了大量的跨海灣橋梁構(gòu)造物,這些橋梁在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中,除正常運(yùn)營(yíng)荷載外,還承受著海潮和風(fēng)浪的侵蝕作用。有的高速公路(依海而建,由于特殊的地理環(huán)境,有的混凝土橋梁就建在出??诟浇?,受到海水和海風(fēng)的侵蝕作用,橋梁體系存在很多損害及安全隱患。尤其是距離內(nèi)陸淡水河入海口非常近的混凝土橋梁,在落潮期間,橋梁完全出于淡水浸泡狀態(tài),但在漲潮期間,則完全處于海水浸泡侵蝕狀態(tài)。內(nèi)陸河流的干涸期和豐水期又形成干濕交替的環(huán)境,進(jìn)一步加劇侵蝕。海水通常其總含鹽量約為35g/L, 富含高濃度Cl-和SO42-。Cl-侵蝕是引起鋼筋銹蝕、結(jié)構(gòu)脹裂的首要因素,SO42-對(duì)硅酸鹽水泥造成硫酸鹽侵蝕,導(dǎo)致混凝土結(jié)構(gòu)開(kāi)裂。同時(shí)因地處我國(guó)北方冰凍地帶,每年冬季結(jié)冰,夏季炎熱,存在嚴(yán)重的凍融侵蝕。另外還存在空氣碳化效應(yīng)等危害[1-3]。以上復(fù)雜惡劣的侵蝕環(huán)境,導(dǎo)致混凝土橋梁體系遭受了嚴(yán)重的破壞,見(jiàn)圖1。



  目前,在混凝土橋梁的加固修補(bǔ)工程中,雖然有電化學(xué)、碳纖維等很多新技術(shù),但在惡劣的侵蝕應(yīng)用環(huán)境中,考慮實(shí)際條件,通常采用的方法是增大截面法,將侵蝕表面清理后,再采用圍堰、套筒等方法,進(jìn)行水泥修補(bǔ)保護(hù)層[4-6]。

  
減少Cl-、SO42-等侵蝕性離子進(jìn)入了混凝土的內(nèi)部,改變水泥成分和降低孔隙率,是改善耐海水侵蝕的有效途徑。因此,一般水泥修補(bǔ)保護(hù)層采用大比例摻加礦渣、粉煤灰等混合材,添加高效減水劑、防水劑等有效措施[7,8]。但由于使用的仍是硅酸鹽水泥混凝土,由于水泥本身的特性,耐硫酸鹽侵蝕性差、收縮開(kāi)裂等問(wèn)題依然存在。

  
含鋇硫鋁酸鹽水泥在是硫鋁酸鹽水泥的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)研制的一種新型水泥。該水泥是以鋁質(zhì)原料、石灰質(zhì)原料、石膏和含鋇礦物,按一定配合比,煅燒成主要礦物為無(wú)水硫鋁酸鋇鈣(C2.75B1.25A3 )和硅酸二鈣(C2S)的熟料,再摻入適量石膏共同磨細(xì)制得的水硬性膠凝材料。與硅酸鹽水泥相比,該水泥具有早強(qiáng)、耐腐、抗凍、微膨脹等性能,屬于高性能水泥。它的主要水化產(chǎn)物是水化硫鋁酸鋇鈣,因此,含鋇硫鋁酸鹽水泥具有優(yōu)異的耐硫酸鹽侵蝕的能力。同時(shí),由于該水泥水化產(chǎn)物中氫氧化鈣含量較少,所以,水泥抗溶失性侵蝕的能力很強(qiáng)。在相同的水灰比下,含鋇硫鋁酸鹽水泥的水化產(chǎn)物水化硫鋁酸鋇鈣和鋁膠與硅酸鹽水泥水化產(chǎn)物C-S-H凝膠和Ca(OH)2相比含有較多的結(jié)晶水,水化產(chǎn)物構(gòu)筑的空間網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)更加密實(shí),從而使含鋇硫鋁酸鹽水泥石孔隙率降低,致密度高,抗?jié)B性能優(yōu)良,這也有效地阻止了外界水及外來(lái)離子對(duì)鋼筋混凝土的侵蝕,延長(zhǎng)了構(gòu)筑物的使用壽命[9-11]。本論文主要針對(duì)用含鋇硫鋁酸鹽水泥做修補(bǔ)保護(hù)層展開(kāi)實(shí)驗(yàn)研究。

1 實(shí)驗(yàn)與結(jié)果分析

1.1抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)

  混凝土由砂子、石子、含鋇硫鋁酸鹽水泥、摻合料和水?dāng)嚢瓒?。水泥為淄博某特種水泥廠生產(chǎn)的含鋇硫鋁酸鹽水泥,砂子選用濟(jì)南近郊產(chǎn)中砂(細(xì)度模數(shù)為2.6);石子為5~20mm連續(xù)級(jí)配,濟(jì)南近郊產(chǎn);摻合料為濟(jì)鋼產(chǎn)磨細(xì)礦渣(細(xì)度為400m2/kg)和某電廠一級(jí)粉煤灰,摻量為20%。水膠比要滿(mǎn)足抗?jié)B性要求,按水膠比為0.33進(jìn)行混凝土配合比設(shè)計(jì)?;炷恋纳奥蕿?.42,高效減水劑適量,坍落度為195mm?;炷恋呐浜媳热绫?所示:

  制成10×10試塊,進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)。同時(shí)制作了相同配合比的硅酸鹽水泥混凝土對(duì)比試樣。在液壓式壓力實(shí)驗(yàn)機(jī)下進(jìn)行不同齡期抗壓強(qiáng)度測(cè)定,結(jié)果如表2所示:



  
可以看出含鋇硫鋁酸鹽水泥混凝土不僅具有一定的早期強(qiáng)度,并且28d強(qiáng)度比硅酸鹽水泥混凝土高22%,具有較好的強(qiáng)度性能。用POREMASTER-60全自動(dòng)孔隙率分析儀對(duì)28d齡期試樣的孔隙結(jié)構(gòu)進(jìn)行測(cè)定分析。結(jié)果如圖2-1和圖2-2所示(OPC代表硅酸鹽水泥混凝土,BSAC代表含鋇硫鋁酸鹽水泥混凝土):

  從圖2、圖3中可以看出,含鋇硫鋁酸鹽水泥混凝土不僅總孔隙率低于硅酸鹽水泥混凝土,并且孔徑分布更加合理。因此,結(jié)構(gòu)更加致密,性能得到改善。

1.2真實(shí)侵蝕環(huán)境中粘結(jié)混凝土試塊試驗(yàn)

  
按照煙威高速路實(shí)際沿海大橋?qū)嶋H施工時(shí)的C20硅酸鹽水泥混凝土配比,先制作10×5混凝土試塊,再在其上分別澆注5cm的含鋇硫鋁酸鹽水泥混凝土和硅酸鹽水泥混凝土粘結(jié)層,使之成為10×10的標(biāo)準(zhǔn)試塊。并制作含鋇硫鋁酸鹽水泥混凝土和硅酸鹽水泥混凝土試塊做對(duì)比試樣。置于實(shí)橋下海水中浸泡。經(jīng)過(guò)6個(gè)月的浸泡,其中還經(jīng)歷短暫的冰凍、淡海水交替等的實(shí)際環(huán)境。取回試塊,進(jìn)行試驗(yàn)。圖4是破碎后的粘結(jié)混凝土試塊照片:



實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表3所示:

  結(jié)果表明,在真實(shí)侵蝕環(huán)境試驗(yàn)中,含鋇硫鋁酸鹽水泥混凝土試塊的強(qiáng)度要高于硅酸鹽水泥混凝土試塊,并且在粘結(jié)混凝土試驗(yàn)中,含鋇硫鋁酸鹽水泥混凝土與老混凝土的粘結(jié)程度也要優(yōu)于硅酸鹽水泥混凝土。

1.3砂漿試塊實(shí)驗(yàn)

  
按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《水泥膠砂強(qiáng)度檢驗(yàn)方法》(ISO法)同時(shí)制作了砂漿試塊,并分別置于真實(shí)侵蝕環(huán)境和實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下浸泡,6個(gè)月后,進(jìn)行力學(xué)性能測(cè)試。結(jié)果如表2-4所示: 

  結(jié)果表明:在砂漿試驗(yàn)中含鋇硫鋁酸鹽水泥的抗折強(qiáng)度和抗壓強(qiáng)度均高于硅酸鹽水泥,雖然在真實(shí)海水侵蝕環(huán)境中抗壓強(qiáng)度指標(biāo)比實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下有所下降,但是保留率仍為84%,高于硅酸鹽水泥砂漿的68%。

1.4混凝土樁修補(bǔ)層實(shí)驗(yàn)

  為了進(jìn)一步模擬實(shí)橋橋墩混凝土修補(bǔ)層在海水中侵蝕情況,采用硅酸鹽混凝土電線桿模擬樁實(shí)驗(yàn)。首先將線桿切割,然后進(jìn)行手工打毛,刷凈、沖洗。在潤(rùn)濕的情況下,進(jìn)行套筒澆注成型保護(hù)層。澆注厚度控制在10cm,澆注混凝土分別為:硅酸鹽水泥混凝土、含鋇硫鋁酸鹽水泥混凝土。并將模擬樁置放于煙威高速路沿海大橋下。如圖5所示。

          圖5  修補(bǔ)層模擬樁實(shí)驗(yàn)                  圖6  一年后的模擬樁情況

Fig.5  simulation experiment of repair layer     Fig.6   Repair layer after 1year

  經(jīng)過(guò)12個(gè)月,到現(xiàn)場(chǎng)仔細(xì)觀察模擬樁情況,樁體表面上分布有海生貝類(lèi)生物,但未發(fā)現(xiàn)有任何細(xì)微的裂紋,如圖6所示。

1.5實(shí)橋修補(bǔ)試驗(yàn)

  
經(jīng)過(guò)多家單位協(xié)調(diào),實(shí)橋修補(bǔ)試驗(yàn)順利進(jìn)行,如圖7所示。

 

  
該實(shí)橋試驗(yàn)測(cè)試及監(jiān)測(cè)還在進(jìn)行中,將結(jié)合實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)手段進(jìn)行微觀分析和測(cè)試,以期掌握更加長(zhǎng)期的試驗(yàn)資料,為下一步沿海高速路的混凝土橋梁體系的修補(bǔ)工程提供更直接、客觀的理論和實(shí)踐依據(jù)。

2 結(jié)論

  含鋇硫鋁酸鹽水泥混凝土具有比硅酸鹽水泥混凝土更加致密合理的孔隙結(jié)構(gòu),從而提高強(qiáng)度,改善耐海水侵蝕性能,并且與老混凝土的粘結(jié)程度較好。因此適合用于沿海公路混凝土橋梁的水泥基修補(bǔ)工程。

 
原作者: 葉正茂,常 鈞,蘆令超,周宗輝等   

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