[摘要]通过对掺加膨胀剂和聚丙烯纤维配制的补偿收缩纤维混凝土性能的研究、讨论和工程应用,表明补偿收缩纤维混凝土能有效地控制混凝土结构早期塑性收缩、干缩和温度应力引起的裂缝,提高结构的抗裂防水能力和耐久性。[关键词]补偿收缩纤维混凝土裂缝1前言收缩是普通混凝土固有的特性,特别是采用泵送大流态方法进行施工的混凝土,早期裂缝更加明显。混凝土产生裂缝的因素是多方面的,也很复杂的。在地下防水工程中,裂缝不但会影响混凝土的防水性,而且由于水的渗入造成钢筋锈蚀,会严重降低钢筋混凝土结构的寿命,裂缝的长度和宽度扩展到一定的程度后,还会影响结构的安全性,因此要解决混凝土结构的裂缝问题,设计、施工与原材料三个环节必须相互配合。在设计和施工方面,采取了很多措施,如设计上进行严格的荷载计算,留伸缩缝、调整配筋量等;施工方面,控制混凝土的坍落度,加强养护,分段浇筑等,但始终不尽人意。材料方面常用的措施有:①掺加膨胀剂配制补偿收缩混凝土;②掺加聚丙烯纤维配制纤维混凝土;③掺加膨胀剂和聚丙烯纤维配制补偿收缩纤维混凝土等。单俊鸿等人[1]运用美国ACI-544大板法试验研究了聚丙烯纤维掺量,纤维长度及膨胀剂等对水泥砂浆塑性收缩开裂性能的影响,认为聚丙烯纤维可以明显改善水泥砂浆的抗裂性能,纤维掺量越大,阻裂效果越好,长纤维比短纤维对水泥砂浆阻裂作用有效一些,并认为聚丙烯纤维和膨胀剂一起掺入水泥砂浆在合适的条件下其叠加效果更好。姜国庆等人[2]研究表明,膨胀剂是化学防裂手段,而聚丙烯纤维是物理防裂手段,二者的复合使用体现出层次抗裂、阶段抗裂的新概念,符合裂缝控制抗与放的原则,是传统补偿收缩理论与复合材料理论的有机结合。游宝坤[3]等人认为混凝土强度等级高、结构尺寸又厚又长,混凝土有害裂缝出现几率必然增多,为了提高结构的耐久性和防渗等使用功能,对于墙体、转换层、大跨度梁和自防水结构采用膨胀剂与聚丙烯纤维复合的补偿收缩纤维混凝土,工程实践效果是可行的。本文讨论了膨胀剂和聚丙烯纤维双掺的情况,试验研究和工程实践表明,补偿收缩纤维混凝土可以综合改善新拌混凝土和硬化混凝土的性能,有效地控制混凝土塑性收缩、干缩和温度应力引起的裂缝,提高混凝土的抗裂防水能力。2试验材料与方法2.1试验材料水泥:PO42.5MPa;石子:南京产5~25mm碎石;砂子:南京产河砂,中砂;减水剂:南京产JM-B高效缓凝减水剂,粉剂掺量0.5%;膨胀剂:武汉三源特种建材有限责任公司生产HEA抗裂防水剂,掺量8%,物理性能指标见表1;聚丙烯纤维:武汉三源特种建材有限责任公司生产SY-A阻裂纤维,掺量1.2kgm3,主要物理性能指标见表2。表1HEA抗裂防水剂物理性能(JC476-2001标准)项目指标值检测值 | |
细度0.08mm筛筛余%≤126.2 | |
凝结时间初凝min≥45165 | |
终凝h≤103:40 | |
限制膨胀率%水中7d≥0.0250.028 | |
28d≤0.100.039 | |
空气中21d≥-0.020-0.011 | |
抗折强度MPa7d≥4.55.6 | |
28d≥6.58.7 | |
抗压强度MPa7d≥25.040.4 | |
28d≥45.050.2 | |
注:HEA掺量8%.表2聚丙烯纤维物理性能(JTT525-2004)项目指标值检测值 | |
形状束状单丝 | |
长度规格mm6~3019 | |
当量直径μm20~5024.06 | |
抗拉强度MPa≥350480 | |
弹性模量MPa≥35003651.9 | |
密度(gcm3)0.91±0.010.91 | |
熔点oC160~170168.4 | |
断裂延伸率%8~3024.12 | |
耐碱性能>99%99.8% | |
注:JTT525-2004《公路水泥混凝土纤维材料聚丙烯纤维和聚丙烯腈纤维》2.3试验配合比试验用配合比设计如表3所示.表3试验配合比(kgm3)水水泥砂石HEA纤维减水剂水胶比砂率 | |
1904077071061351.22.20.4340% | |
2.4试验方法依据《纤维混凝土结构技术规程》CECS38:2004,《普通混凝土拌和物性能试验方法》GBT50081-2002,《钢纤维混凝土》JGT3064-1999进行试验。3试验结果与讨论3.1混凝土力学性能由表4的试验结果显示,聚丙烯纤维混凝土对混凝土7d强度略有提高,而28d强度则略有降低。聚丙烯纤维加入混凝土,在某种程度上相当于在混凝土中加入一定量的杂质,聚丙烯纤维的弹性模量又低于混凝土一个数量级,再加上聚丙烯纤维与混凝土结合界面并不完美,因此聚丙烯纤维混凝土的抗压强度、抗折强度比普通混凝土有所降低,但由于聚丙烯纤维掺量较低,且纤维处于三维乱向分布的状态,因此,正常情况下纤维单掺不会明显提高混凝土的抗压强度和抗折强度。关于掺加纤维对混凝土抗压强度的贡献,有的测试结果表明,低掺率聚丙烯纤维加入砂浆或混凝土中对抗压强度没有显著影响;有些研究结果甚至反映由于纤维的加入,混凝土的抗压强度略有降低。龚益等人[4]推断:纤维混凝土关于抗压强度的影响可能与混凝土的配合比有关;甚至可能更主要地取决于混凝土配合比设计的影响;低掺率的合成纤维对混凝土抗压强度影响不大,因此试验结果的分散性即有可能掩盖纤维自身对于抗压强度的贡献。廉慧珍[5]认为:掺纤维的同时必须调整混凝土的配合比,以改善简单掺入时的损失。表4纤维和膨胀剂双掺对混凝土力学性能的影响检测项目空白对比混凝土强度MPa掺纤维混凝土强度MPa强度比% | |
7d28d7d28d7d28d | |
混凝土抗压强度38.558.339.256.110296 | |
混凝土抗折强度6.446.946.666.7610397 | |
注:按表3配合比制备试件后,在标准条件下养护至相应龄期。3.2纤维分散性试验工程界在使用纤维时普遍关心纤维在混凝土中能否均匀分散的问题,担心由于纤维分散不均匀、结团而引起堵泵管等现象的发生。试验参照钢纤维体积率的测试方法,称取新拌纤维混凝土1kg,冲洗,并去掉砂石,置于水中,捞取聚丙烯纤维,然后称取纤维重量。混凝土密度2415kgm3,取两次试验的平均值,平均掺量为0.94kgm3,纤维在在混凝土中分散基本均匀,混凝土拌合物状态良好,有利于泵送混凝土的施工。另外,将掺有纤维的混凝土试件,1d龄期后在试验机上破型,观察纤维的分布情况,结果显示,纤维分布基本均匀,上表面纤维分布略高于下表面。表5纤维混凝土分散性试验结果NO混凝土质量kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |