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颜世忠1 , 施振跃2
( 1. 济宁高新区王因街道办事处 , 济宁 272103 ; 2. 山东科技大学 资源学院 , 泰安 271019)
摘 要 : 为揭示冻融-硫酸盐侵蚀双重作用下水工复掺混凝土的性能劣化规律 , 以粉煤灰 、硅灰 、片麻岩石粉为矿物掺合料 , 通过室内试验系统研究了不同掺合料配比 、硫酸盐溶液浓度 ( 0 、5% 、10% 、15%) 及冻融循环温度 ( -5 ~ 25 、-20 ~ 25 、- 35 ~ 25 ℃ ) 下混凝土的质量损失率 、抗压强度 、相对动弹性模量及气体渗透性演变特征 。结果表明 : 混凝土质量损失率与冻融循环次数 、硫酸盐浓度呈正相关 , 与冻结温度呈负相关 。抗压强度和相对动弹性模量随冻融循环次数增加 、硫酸盐浓度升高及冻结温度降低而显著衰减 , 硫酸盐溶液浓度为15% 、- 35 ~ 25 ℃ 冻融环境下劣化最为严重 ; 气体渗透系数增长率在前 40 次冻融循环中占总增长率的 85. 1% ,密实性破坏集中于该阶段 ; 矿物掺合料配比对混凝土抗侵蚀性能影响显著 , 粉煤灰-硅灰配比 1 : 1 时协同效应最优 , 而粉煤灰-硅灰-片麻岩石粉三掺体系 ( 1 : 1 : 1) 通过优化孔隙结构 , 展现出更优的抗冻融-硫酸盐侵蚀能力 , 其质量损失率仅为 2. 1% ~ 3. 5% 。研究成果可为相关工程提供参考。
关键词 : 水工复掺混凝土 ; 盐冻耦合 ; 性能劣化试验 ; 复掺配合比 ; 劣化机理
中图分类号 : TU528 文献标志码 : A 文章编号 : 1005- 8249 (2026) 03-0001-06
DOI :10. 19860/j. cnki. issn1005- 8249. 2026. 03. 001
YAN Shizhong1 , SHI Zhenyue2
( 1. Wangyin Subdistrict Office Ji ’ning High-Tech Zone , Ji ’ning 272103 , China;
2. College of Resources , Shandong University of Science and Technology , Tai ’an 271019 , China)
Abstract : To elucidate the degradation patterns of hydraulic concrete with multiple admixtures under dual freeze - thaw and sulphate erosion effects , a systematic laboratory investigation was conducted using fly ash , silica fume , and gneiss rock powder as mineral admixtures. The study examined the evolution of concrete mass loss rate , compressive strength , relative elastic modulus , and gas permeability under varying admixture ratios , sulphate solution concentrations ( 0 , 5% , 10% , 15%) , and freeze-thaw cycle temperatures ( - 5 ~ 25 , - 20 ~ 25 , - 35 ~ 25 ℃ ) . Results indicate that concrete mass loss rate exhibits a positive correlation with freeze-thaw cycle count and sulphate concentration , while showing a negative correlation with freezing temperature. Compressive strength and relative elastic modulus significantly deteriorated with increasing freeze - thaw cycles , rising sulphate concentration , and decreasing freezing temperature. The most severe degradation occurred at a sulphate solution concentration of 15% under a - 35 ~ 25 ℃ freeze - thaw environment. The gas permeability coefficient increase accounted for 85. 1% of the total increase within the first 40 freeze - thaw cycles , with density degradation concentrated in this phase. The mineral admixture ratio significantly influenced concrete's erosion resistance. The optimal synergistic effect was achieved with a fly ash-silica fume ratio of 1 : 1. The ternary admixture system (fly ash-silica fume-gneiss powder at 1 : 1 : 1) demonstrated superior freeze-thaw and sulphate erosion resistance by optimising pore structure , exhibiting a mass loss rate of merely 2. 1% - 3. 5% . The research findings can provide reference for relevant engineering projects.
Key words : hydraulic concrete with multiple admixtures; salt-freeze coupling; performance degradation testing; multipleadmixture mix design; degradation mechanism
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