无机水性与水性渗透结晶防水剂对混凝土耐久性的影响研究.docx
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1、无机水性与水性渗透结晶防水剂对混凝土耐久性的影响研究【摘要】通过试验研究了无机水性渗透结晶型高效防护剂对混凝土耐久性的影响。结果表明:浸泡或涂刷高效防护剂后,混凝土的抗渗、抗碳化、抗氯离子渗透、抗冻和抗硫酸盐性能都得到了明显提高。【关键词】无机水性渗透结晶型高效防护剂;混凝土耐久性;浸泡施工;涂刷施工混凝土结构耐久性是指结构在设计要求的目标使用期(设计基准期)内,不需要花费大量资金加固处理而保持其安全、使用功能和外观要求的能力。混凝土长期处在各种环境介质中,往往会造成不同程度的损害,从而导致混凝土结构性能劣化,最常见的原因有水侵蚀、碳化引起的钢筋锈蚀、氯离子引起的钢筋锈蚀、冻融侵蚀和化学侵蚀。
2、混凝土结构耐久性问题日益引起工程界的极大关注,混凝土结构设计的基本原则已从单纯的安全性、经济性发展为安全性、经济性、耐久性三者并重,如何提高混凝土结构耐久性己成为各国工程界的关注热点之一。国内外学者常把混凝土结构耐久性分为材料、构件、结构三个层次。本文从材料层次出发,通过对混凝土进行浸泡或涂刷一种新型防护材料一一无机水性渗透结晶型高效防护剂,试图提高混凝土自身抵抗外界介质侵入的能力,达到延长使用寿命的目的。1、试验原材料1.1 无机水性渗透结晶型高效防护剂无机水性渗透结晶型高效防护剂采用新建工防水材料科技有限公司生产的JG无机水性渗透结晶型防水防护剂。它是以碱金属硅酸盐溶液及惰性材料为基材,加
3、入催化剂、助剂,经混合反应配制而成,具有渗透性及可封闭水泥砂浆与混凝土毛细孔道与裂纹功能的防护材料。此类材料依据JC/T10182006水性渗透型无机防水剂进行性能检测,结果见表1。表1无机水性渗透结晶型高效防护剂性能检测结果检测项目标准要求检测结果I型Il型外观无色透明无气体无色透明无气体无色透明无气体密度/(g/cmN1.lON1.071.10PH值13111112黏度/s11.01.011.01.011.6表面张力/(mNn)26.0W36.025.0初凝时间min12O3O105终凝时间mi18O3O400160渗入高度mmW30W3527贮存稳定性(10次循环)外观无变化外观无变化符
4、合要求1.2 水泥采用水泥股份有限公司生产的炼石牌P.O42.5水泥。1.3 粗集料采用531.5mm连续级配碎石。1.4 细集料采用河砂,细度模数为2.6o1.5水采用自来水。2、混凝土配合比依据不同配合比制作的混凝土,其内部孔隙结构及强度均有所不同,遭受外界介质破坏的程度也有差异,为研究无机水性渗透结晶型高效防护剂(下文均简称高效防护剂)对不同强度等级混凝土防护作用的大小,本文选择了5种强度等级的混凝土配合比,详见表2。表2混凝土配合比0号食度等水火比1W砂率相每/M土中材H111M(配合比2XdUIK藻收MP水泥水砂石水泥水砂石AC250.6237290180714I2161.000.6
5、22.464.1931.7BC300.5436333180679I2M1.oO0.542.043.63373CC350.48353731806461199l.0.48I723.20121)C4004234心18009I183l.0.42I4:17648.3EC450.3833474180576I170l.0.38I2224753.13、混凝土耐久性试验及结果分析试验用试件可分别通过迎水面浸泡或涂刷高效防护剂的方式处理,处理前均应采用1.5号铁砂布除去表面的脱模油,清洗干净并晾干。浸泡方式:将试件的迎水面朝下浸泡在高效防护剂溶液中24h,液面高出试件迎水面10mm:涂刷方式:分层涂刷,上层涂刷2
6、h后进行下层涂刷,总涂刷量为0.35kgm203.1 高效防护剂对混凝土抗渗性能的影响依据GB/T500822009普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准中抗水渗透试验方法进行测试,标准养护28d后,混凝土试件在未浸涂、浸泡后、涂刷后3种情况下,所测得的渗水高度见图Io如图1所示,浸泡或涂刷高效防护剂后,混凝土试件的抗水渗透能力均明显提高,在同等水压力下,渗水高度明显低于未浸涂试件;且在混凝土强度等级相对较低的情况下,浸泡效果好于涂刷效果。高效防护剂以水为载体渗入混凝土结构内部,与水泥水化产物反应形成不溶于水的枝蔓状纤维结晶物,填充结构中的毛细孔隙,提高了混凝土结构的密实性,故其抵抗水渗透的
7、能力得以提高。强度等级较低的混凝土,孔隙较多,对高效防护剂的需求量就大,与涂刷相比,浸泡可以最大程度地满足其需求,故浸泡效果比涂刷效果好。对不同强度相同量的高效防护剂产生的效果也有差异,因为强度较低的混凝土结构内部孔隙较多,高效防护剂对其的改善效果更为明显。3.2 高效防护剂对混凝土抗碳化性能的影响依据GB/T500822009中碳化试验方法进行测试,碳化到28d后,取出试件破型并测定其碳化深度,混凝土试件在未浸涂、浸泡后、涂刷后3种情况下,所测得的碳化深度见图2。EE点一送3-港C25C30C35混凝土强度等级图2漫涂高效防护剂对混凝土碇化深度的影响如图2所示,浸泡或涂刷高效防护剂后,混凝土
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