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GLP对混凝土微观结构及抗碳化性能影响机理

发布时间:2020-02-09 17:54
【摘要】:本文研究磨细石灰石粉(Ground Limestone Powder,GLP)等量替代水泥对混凝土微观结构及抗碳化性能的影响机理。通过pH值试验测试了不同GLP用量的混凝土浆体内部孔隙溶液碱储备量,采用压汞试验(MIP)分析了GLP混凝土内浆体水化产物孔结构分布特征,并对GLP混凝土进行碳化试验。结果表明:GLP等量替代水泥,会影响混凝土浆体内部孔隙溶液的pH值,GLP用量越多,孔隙溶液pH值越低,单位体积混凝土碱储备量的减小削弱了混凝土的抗碳化能力。GLP等量替代水泥改变了混凝土浆体内部孔级配分布特征,50~200nm级有害孔孔隙率及其分孔隙百分率显著增大,浆体的总孔隙率明显增大,进一步弱化了混凝土的抗碳化能力。可通过增大GLP比表面积或降低混凝土水胶比提高混凝土抗碳化能力。
【图文】:

孔径分布,孔隙溶液,混凝土浆


在常温(20±2℃)的饱和溶解度,pH测试时溶质与溶液的比例选取1∶400。图2为试样浆体内孔隙溶液pH值的测试结果。由图2可明显看出,,GLP等量替代水泥时,试件的pH值明显下降。当GLP用量增大,试样浆体内孔隙溶液的pH值变小,碱储备量降低。因此GLP等质量替代水泥后,单位体积混凝土碳化可消耗的碱储备量减小,致使单位时间内CO2气体在石灰石粉混凝土中的扩散速率加快,混凝土碳化深度加大;GLP用量越大,混凝土抗碳化能力越差。图2GLP用量对混凝土浆体内孔隙溶液pH值的影响Fig.2InfluenceofGLPonpHvalueofporesolutionofpasteinconcrete2.2GLP对混凝土浆体内水化产物孔级配特征的影响按照文献[17]对混凝土的孔级划分方法,将孔划分成不同影响的孔级:孔径小于20nm(无害孔级)、20~50nm(少害孔级)、50~200nm(有害孔级)、大于200nm(多害孔级)。纯水泥净浆试样和GLP等质量替代水泥30%形成的GLP-水泥净浆试样的各级孔径孔级配分布规律如图3所示。图3试件各级孔径分布特征Fig.3Distributionfeatureofclassificationporosityofspecimen423贾福萍,等:GLP对混凝土微观结构及抗碳化性能影响机理

孔径分布,孔径分布,试件,混凝土微观结构


响Fig.2InfluenceofGLPonpHvalueofporesolutionofpasteinconcrete2.2GLP对混凝土浆体内水化产物孔级配特征的影响按照文献[17]对混凝土的孔级划分方法,将孔划分成不同影响的孔级:孔径小于20nm(无害孔级)、20~50nm(少害孔级)、50~200nm(有害孔级)、大于200nm(多害孔级)。纯水泥净浆试样和GLP等质量替代水泥30%形成的GLP-水泥净浆试样的各级孔径孔级配分布规律如图3所示。图3试件各级孔径分布特征Fig.3Distributionfeatureofclassificationporosityofspecimen423贾福萍,等:GLP对混凝土微观结构及抗碳化性能影响机理

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