《表7 喷射混凝土抗硫酸盐侵蚀抗压强度变化MPa》

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《粉煤灰掺量对沿海地区喷射混凝土性能的影响》


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由表6、7和图2可见,喷射混凝土经硫酸盐干湿循环侵蚀后质量和强度的变化分为三个阶段:快速上升期、回落期和急速下降期。而且随着粉煤灰掺量的增加,喷射混凝土的耐蚀系数逐渐增加,但是与普通混凝土相比喷射混凝土的整体耐蚀系数偏小。在60次循环之内,质量变化率和抗压强度均呈现先上涨后回落的趋势,这主要是由于加入速凝剂的喷射混凝土因其施工工艺的原因使得混凝土内有大量气泡未及时排除,粉煤灰发挥细集料作用进行了填充,改善了毛细孔结构,提高了混凝土的密实度。在硫酸盐干湿循环的初期,试件表层带有高结晶水腐蚀产物——钙矾石及芒硝在毛细孔中大量堆积,使试件密实度呈增加趋势,所以试件的质量和抗压强度都有所增加。但与此同时,高结晶水侵蚀产物体积膨胀产生了膨胀应力,会造成试件表面的微裂缝;随着循环次数的增加,侵蚀产物堆积也越多,约45次循环之后试件质量开始呈现下降趋势。当循环次数增加至60次以后,石膏形成且快速增加、晶体变大并大量堆积,同时试件表面及边角开始明显剥落,喷射混凝土的质量变化和抗压强度也出现了大幅下滑。随着试件内部SO42-浓度的不断增加,干湿循环下钙矾石持续形成,渗透向试件的内部,同时试件表面的损失也越来越严重,在达到150次循环时5%粉煤灰掺量的喷射混凝土耐蚀系数已降至75%以下。