玄武岩-PVA混杂纤维混凝土耐久性能试验研究

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混凝土已逐渐成为工程建设中必不可少的建筑材料,由于其优越的工作性能而被广泛应用于土木工程领域。混凝土的大量使用也逐渐暴露出其在耐久性方面的缺点,由于混凝土耐久性不足而引起的建筑结构破坏在生活中随处可见,如何提高混凝土的耐久性亦成为土木工程领域的研究热点。目前,在提高混凝土耐久性研究方面,将纤维掺入混凝土以提高其耐久性成为了一种研究方向,研究主要集中在玄武岩纤维、钢纤维、聚丙烯纤维、碳纤维及部分混杂纤维等,但对玄武岩与聚乙烯醇的混杂纤维混凝土的研究则报道不多。本文依托辽宁省自然科学基金项目(2015020214)对玄武岩与聚乙烯醇混杂纤维混凝土的基础力学性能和耐久性做了试验研究,并进行了混凝土寿命预测分析,具体工作如下。采用玄武岩纤维和聚乙烯醇纤维以单掺和混掺形式掺入C40混凝土,制作了体积掺量为0.2%、0.4%、0.6%和混杂比为1:1、1:2、2:1的总计16种试件。进行了混凝土28d力学性能试验、抗硫酸盐腐蚀试验、抗氯离子渗透试验以及抗冻性能试验,结合试验结果分析了纤维掺量和混杂比两种因素对混凝土各项性能的影响规律,并结合国内外先进研究理论成果进行混凝土寿命预测。从各项试验中得出如下结论:无论是以单掺还是混掺形式将玄武岩、PVA纤维掺入基体混凝土,从整体角度而言,混凝土28d抗压强度有所损失;对劈裂抗拉强度有些许提升;对基体混凝土抗折强度改善效果最为明显,其中混杂纤维的改善效果要优于单掺纤维。玄武岩纤维和聚乙烯醇纤维对混凝土抗硫酸盐腐蚀性能有着显著影响。分析结果表明:在基体混凝土中掺入纤维对抗压强度耐腐蚀系数有提升作用,其1:2混杂纤维系列在纤维掺量为0.2%时的15d硫酸盐干湿循环试验中提升效果最为显著,2:1混杂纤维在掺量为0.2%时的30d硫酸盐干湿循环试验中提升效果最为显著;纤维对混凝土质量变化率有增长作用,其1:2混杂纤维系列在纤维掺量为0.4%时的15d硫酸盐干湿循环试验中质量增长最大,1:2混杂纤维系列在纤维掺量为0.2%时的30d硫酸盐干湿循环试验中质量增长最大。无论是强度损失改善还是质量损失改善,其混杂纤维的表现效果均优于单掺纤维。采用电通量试验法对混凝土试件进行抗氯离子渗透性能测试,分析结果表明玄武岩纤维对混凝土抗氯离子渗透性能的改善作用要优于聚乙烯醇纤维,混杂纤维形式要优于单掺形式,其0.4%掺量的2:1混杂纤维改善效果最好,氯离子渗透性评价为“低”。对试件进行50次、150次冻融循环试验后结合数据结果分析可知,混杂纤维对抗压强度损失以及质量损失的改善效果均优于单掺纤维。随着冻融循环次数的增加,抗压强度损失以及质量损失的改善效果越加明显,混杂纤维作用体现更为明显。利用冻融循环数据结合国内外混凝土寿命预测模型进行各系列纤维混凝土冻融循环破坏寿命预测,结果表明素混凝土使用寿命低于60a,其他纤维混凝土试件多数超过60年。在混杂纤维相较于单掺纤维而言,在其合理纤维掺量以及混合比例内对混凝土寿命延长的效果更好。利用干湿循环-硫酸盐腐蚀循环公式进行各系列纤维混凝土硫酸盐侵蚀破坏寿命预测,得出如下结论:纤维的掺入可延长混凝土的使用寿命,混杂纤维混凝土的寿命预测结果普遍大于单掺纤维混凝土,其中2:1混杂纤维混凝土,在其0.2%的纤维掺量下表现最佳,混凝土寿命预测结果为78.49a。
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