![补偿收缩混凝土的抗碳化性能研究](https://wfqqreader-1252317822.image.myqcloud.com/cover/56/37205056/b_37205056.jpg)
2.1 实验材料与测试方法
2.1.1 原材料
1.水泥
实验所用水泥为华新水泥股份有限公司生产的P.I52.5硅酸盐水泥,其物理性能和化学组成见表2.1。
表2.1 水泥的物理性能和化学组成
![img](https://epubservercos.yuewen.com/B529A3/19720715008553406/epubprivate/OEBPS/Images/txt002_1.jpg?sign=1739544295-TdpwMV9SFaf6P9Ld8yqGWlVDWFUeHI1x-0-f76fd3ed96e8f99643c3542392fc8325)
续表
![img](https://epubservercos.yuewen.com/B529A3/19720715008553406/epubprivate/OEBPS/Images/txt002_2.jpg?sign=1739544295-fyrWsMKzrVWfaNUgn24svlkEfmDhOQ23-0-0c445ea3f9969a4249e182b4c5848451)
2.粉煤灰
本实验所使用粉煤灰为武汉青山电厂生产的二级粉煤灰,其物理性能和化学组成见表2.2。
表2.2 粉煤灰的物理性能和化学组成
![img](https://epubservercos.yuewen.com/B529A3/19720715008553406/epubprivate/OEBPS/Images/txt002_3.jpg?sign=1739544295-6wdd23u6eNPieHzdPiGKwXGvHEA9weA1-0-72ef826ab417406b244baa4219e969c9)
3.减水剂
本实验所用减水剂为武汉港湾新材料公司生产的LN-SP型聚羧酸高效减水剂,减水率为29.1%。
4.细集料
本实验所用细集料来自武汉市巴河黄砂,其物理性能指标见表2.3。
表2.3 砂的物理性能指标
![img](https://epubservercos.yuewen.com/B529A3/19720715008553406/epubprivate/OEBPS/Images/txt002_4.jpg?sign=1739544295-Nc5rfJVQjKIe427TsuH71zJYK6NY4l60-0-97286e51c313506b6d997bc780960a63)
5.粗集料
本实验所用粗集料来自武汉阳新县碎石,其物理性能指标见表2.4。
表2.4 碎石的物理性能指标
![img](https://epubservercos.yuewen.com/B529A3/19720715008553406/epubprivate/OEBPS/Images/txt002_5.jpg?sign=1739544295-CG0dx7Jcv7Rwa7DbPtqpUoEl819vH0NI-0-c02085fa1216c9f57292dffcea622329)
2.1.2 实验方法
1.混凝土工作性能测试
新拌混凝土拌合物的工作性能测试参照《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GB/T50080—2002)进行。
2.混凝土抗压强度测试
混凝土的抗压强度测试参照《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081—2002)进行。成型试块尺寸为100mm×100mm×100mm,在标准条件[RH≥90%,T=(20±3)℃]下养护7天、28天和56天后使用WE-5液压式万能试验机测量其抗压强度。
3.碳化深度测试
参照《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》(GB/T50082—2009)的规定对不同碳化龄期的混凝土进行碳化深度测试。
图2.1所示为实验所用混凝土加速碳化箱。
混凝土加速碳化试验采用棱柱体试件和立方体试件,尺寸分别为100mm×100mm×400mm和100mm×100mm×100mm。试件成型后24小时拆模,经标准条件[RH≥90%,T=(20±3)℃]养护26天后,置于60℃烘箱中烘干48小时。试样保留两相对侧面,其余表面用石蜡密封,按要求放入混凝土快速碳化试验箱[RH=70%±5%,T=(20±3)℃,CCO2=(20%±3)%]中,并在碳化龄期达到3天、7天和28天时,分别测试各龄期混凝土的碳化深度。酚酞试剂采用1%的酚酞酒精溶液(含20%的蒸馏水),喷在劈裂后的混凝土试块断面,碳化深度采用游标卡尺测定。测试方法如图2.2所示。
![img](https://epubservercos.yuewen.com/B529A3/19720715008553406/epubprivate/OEBPS/Images/txt002_6.jpg?sign=1739544295-OUM8lUf6Ux4dJUFOAHShbXGZl1yDGEPs-0-031953b395e9dd20acf9150a15cfd1e5)
图2.1 混凝土加速碳化实验箱
![img](https://epubservercos.yuewen.com/B529A3/19720715008553406/epubprivate/OEBPS/Images/txt002_7.jpg?sign=1739544295-tck6ff3FyWMKqHq2SgMzbu3bb9UP8WnA-0-b18d8afa3787723a7372a79365ebadf5)
图2.2 使用酚酞指示剂测试混凝土碳化深度[23]
L1、L2、L3、R1、R2、R3为不同测试部位。
4.孔结构分析(MIP分析)
使用压汞仪分析不同混凝土试样内部的孔结构。图2.3所示为实验所用AUTOPORE9500压汞仪。
![img](https://epubservercos.yuewen.com/B529A3/19720715008553406/epubprivate/OEBPS/Images/txt002_8.jpg?sign=1739544295-I0BRP5DXHp9CK1blREzFq12fBnYPnOM6-0-d8276c57208eda4048db622e1044a31e)
图2.3 AUTOPORE9500压汞仪
5.TG-DSC测试
利用差示扫描量热仪定量分析混凝土内部的Ca(OH)2和CaCO3的含量。图2.4所示为实验所用STA449c差示扫描量热仪。
6.XRD衍射分析
利用XRD衍射分析混凝土的物相组成,图2.5所示为实验所用D8Advance型X射线衍射仪。
7.SEM微观形貌分析
通过SEM微观形貌分析观察混凝土内部微观形貌,图2.6所示为实验所用的JSM-5610LV扫描电子显微镜。
![img](https://epubservercos.yuewen.com/B529A3/19720715008553406/epubprivate/OEBPS/Images/txt002_9.jpg?sign=1739544295-q4OVLO1WDn3DI2Oh6zuNc7cMpN8Crv89-0-b2eb299fcf59ffb16b3e2c7663c12efa)
图2.4 STA449c差示扫描量热仪
![img](https://epubservercos.yuewen.com/B529A3/19720715008553406/epubprivate/OEBPS/Images/txt002_10.jpg?sign=1739544295-RV2Gf9hTAZTGZ1KsQB01OKik4oxSlqzb-0-b40740030db118344d480209b943d927)
图2.5 D8Advance型X射线衍射仪
![img](https://epubservercos.yuewen.com/B529A3/19720715008553406/epubprivate/OEBPS/Images/txt002_11.jpg?sign=1739544295-gvG7nq74ZfitFFktQAwZSEsHghIS736t-0-4c510df9e8ee04435f4ff82061fee8d6)
图2.6 JSM-5610LV扫描电子显微镜