GLP對混凝土微觀結構及抗碳化性能影響機理
發(fā)布時間:2020-02-09 17:54
【摘要】:本文研究磨細石灰石粉(Ground Limestone Powder,GLP)等量替代水泥對混凝土微觀結構及抗碳化性能的影響機理。通過pH值試驗測試了不同GLP用量的混凝土漿體內部孔隙溶液堿儲備量,采用壓汞試驗(MIP)分析了GLP混凝土內漿體水化產物孔結構分布特征,并對GLP混凝土進行碳化試驗。結果表明:GLP等量替代水泥,會影響混凝土漿體內部孔隙溶液的pH值,GLP用量越多,孔隙溶液pH值越低,單位體積混凝土堿儲備量的減小削弱了混凝土的抗碳化能力。GLP等量替代水泥改變了混凝土漿體內部孔級配分布特征,50~200nm級有害孔孔隙率及其分孔隙百分率顯著增大,漿體的總孔隙率明顯增大,進一步弱化了混凝土的抗碳化能力?赏ㄟ^增大GLP比表面積或降低混凝土水膠比提高混凝土抗碳化能力。
【圖文】:
在常溫(20±2℃)的飽和溶解度,pH測試時溶質與溶液的比例選。薄茫矗埃。圖2為試樣漿體內孔隙溶液pH值的測試結果。由圖2可明顯看出,,GLP等量替代水泥時,試件的pH值明顯下降。當GLP用量增大,試樣漿體內孔隙溶液的pH值變小,堿儲備量降低。因此GLP等質量替代水泥后,單位體積混凝土碳化可消耗的堿儲備量減小,致使單位時間內CO2氣體在石灰石粉混凝土中的擴散速率加快,混凝土碳化深度加大;GLP用量越大,混凝土抗碳化能力越差。圖2GLP用量對混凝土漿體內孔隙溶液pH值的影響Fig.2InfluenceofGLPonpHvalueofporesolutionofpasteinconcrete2.2GLP對混凝土漿體內水化產物孔級配特征的影響按照文獻[17]對混凝土的孔級劃分方法,將孔劃分成不同影響的孔級:孔徑小于20nm(無害孔級)、20~50nm(少害孔級)、50~200nm(有害孔級)、大于200nm(多害孔級)。純水泥凈漿試樣和GLP等質量替代水泥30%形成的GLP-水泥凈漿試樣的各級孔徑孔級配分布規(guī)律如圖3所示。圖3試件各級孔徑分布特征Fig.3Distributionfeatureofclassificationporosityofspecimen423賈福萍,等:GLP對混凝土微觀結構及抗碳化性能影響機理
響Fig.2InfluenceofGLPonpHvalueofporesolutionofpasteinconcrete2.2GLP對混凝土漿體內水化產物孔級配特征的影響按照文獻[17]對混凝土的孔級劃分方法,將孔劃分成不同影響的孔級:孔徑小于20nm(無害孔級)、20~50nm(少害孔級)、50~200nm(有害孔級)、大于200nm(多害孔級)。純水泥凈漿試樣和GLP等質量替代水泥30%形成的GLP-水泥凈漿試樣的各級孔徑孔級配分布規(guī)律如圖3所示。圖3試件各級孔徑分布特征Fig.3Distributionfeatureofclassificationporosityofspecimen423賈福萍,等:GLP對混凝土微觀結構及抗碳化性能影響機理
【圖文】:
在常溫(20±2℃)的飽和溶解度,pH測試時溶質與溶液的比例選。薄茫矗埃。圖2為試樣漿體內孔隙溶液pH值的測試結果。由圖2可明顯看出,,GLP等量替代水泥時,試件的pH值明顯下降。當GLP用量增大,試樣漿體內孔隙溶液的pH值變小,堿儲備量降低。因此GLP等質量替代水泥后,單位體積混凝土碳化可消耗的堿儲備量減小,致使單位時間內CO2氣體在石灰石粉混凝土中的擴散速率加快,混凝土碳化深度加大;GLP用量越大,混凝土抗碳化能力越差。圖2GLP用量對混凝土漿體內孔隙溶液pH值的影響Fig.2InfluenceofGLPonpHvalueofporesolutionofpasteinconcrete2.2GLP對混凝土漿體內水化產物孔級配特征的影響按照文獻[17]對混凝土的孔級劃分方法,將孔劃分成不同影響的孔級:孔徑小于20nm(無害孔級)、20~50nm(少害孔級)、50~200nm(有害孔級)、大于200nm(多害孔級)。純水泥凈漿試樣和GLP等質量替代水泥30%形成的GLP-水泥凈漿試樣的各級孔徑孔級配分布規(guī)律如圖3所示。圖3試件各級孔徑分布特征Fig.3Distributionfeatureofclassificationporosityofspecimen423賈福萍,等:GLP對混凝土微觀結構及抗碳化性能影響機理
響Fig.2InfluenceofGLPonpHvalueofporesolutionofpasteinconcrete2.2GLP對混凝土漿體內水化產物孔級配特征的影響按照文獻[17]對混凝土的孔級劃分方法,將孔劃分成不同影響的孔級:孔徑小于20nm(無害孔級)、20~50nm(少害孔級)、50~200nm(有害孔級)、大于200nm(多害孔級)。純水泥凈漿試樣和GLP等質量替代水泥30%形成的GLP-水泥凈漿試樣的各級孔徑孔級配分布規(guī)律如圖3所示。圖3試件各級孔徑分布特征Fig.3Distributionfeatureofclassificationporosityofspecimen423賈福萍,等:GLP對混凝土微觀結構及抗碳化性能影響機理
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