基于核磁共振技术的混凝土干湿—冻融循环破坏研究

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水泥混凝土作为工程上应用最为广泛的建筑工程材料,由于使用环境复杂,影响了混凝土工程的耐久性和服役年限,在混凝土耐久性方面,盐腐蚀和冻融循环是导致性能劣化的两个关键因素。因此,对于在干湿和冻融作用下混凝土的破坏损伤研究十分必要。本文采用干湿-冻融循环试验方法,对比分析不同含气量和水胶比的混凝土在自来水与硫酸盐溶液中循环时,其力学性能和微观孔结构的变化。宏观指标包括混凝土质量损失率、相对动弹性模量、单轴抗压强度等;微观孔结构分析包括混凝土的T2弛豫值、T2谱积分面积和孔隙率等。通过灰色关联分析法,寻找上述指标之间的规律,进行相关性分析。研究表明,相同水胶比条件下,掺加引气剂可以使得混凝土中微小孔隙增多,引气剂掺量为5‰的C30混凝土中,孔径<100nm的孔隙比例为80%,大于非引气混凝土的73%;不掺引气剂的条件下,C50混凝土的孔隙率低于C30混凝土,且C50无害孔比例为20%左右,大于C30混凝土的10%;硫酸盐的存在加速了混凝土的干湿-冻融破坏,不掺引气剂的条件下,5次干湿-冻融循环时,自来水中C30混凝土试件T2谱面积增大值比硫酸钠溶液中略小。通过灰色关联分析,按照孔径大小将混凝土中的孔隙分为四大类:无害孔、少害孔、有害孔、多害孔,寻找T2弛豫值和孔隙率与抗压强度、相对动弹性模量之间的规律。研究发现,无害孔和多害孔与相对动弹性模量相关性好,有害孔与抗压强度相关性好,平均相关系数均高于0.8。根据孔隙率变化情况可初步判别混凝土抗干湿-冻融性,当孔径小于20nm的无害孔所占比例高、100-200nm的有害孔所占比例低,混凝土耐久性好;反之,混凝土耐久性差。
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