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不同抗冻设计等级水工混凝土的抗冻性能水工混凝土的冻融破坏主要是由一定冻结温度下结冰的水和过冷的水引起,下面是小编搜集的一篇探究不同抗冻设计等级水工混凝土抗冻性能的论文范文,欢迎阅读借鉴。前言我国现已建成各类水库98000多座,总库容近9300多亿m3[1],分布在不同气候区域,每年经受的冻融循环次数不尽相同。《气候变化国家评估报告》预估我国在21世纪20年代、50年代和80年代平均气温分别升高约1。2℃、2。2℃和3。2℃[2],气温变化将对我国水工混凝土结构物的受冻融作用区域划分产生重要影响,大体上导致南北分界线北移,现有分界线处以及北方地区的年平均冻融循环次数有可能显着增加,从而加速这部分地区水工混凝土结构物的冻融破坏。另外,气候变暖导致极端气候出现的频次增加,极端低温甚至是突破历史极值的低温使我国北方地区已考虑抗冻设计的水工混凝土的抗冻耐久性面临新的挑战。目前,我国水工混凝土的抗冻融试验一般是在—17℃±2℃的降温终了低温,以及8℃±2℃的升温终了温度下进行,以此对水工混凝土的抗冻性能进行评估。水工混凝土抗冻等级的设计原则为:在最冷月评价温度低于—10℃的严寒区一般设计F300,而在最冷月评价温度大于—3℃的温和区设计F50或F100。国内外开展的水工混凝土抗冻耐久性方面的研究比较多,取得了一些重要的研究成果[3—9]。根据调研,我国南方地区最冷月(1月)极端低温气温平均值为—8。4℃,东北、西北、华北地区最冷月(1月)极端低温气温平均值为—32。7℃[10]。针对现行抗冻耐久性设计原则、抗冻试验方法以及我国南方和北方地区的最冷月气温现状,本文采用F50、F100、F300等3种抗冻等级的水工混凝土,在—5℃、—10℃、—17℃、—30℃、—40℃等5种降温终了混凝土试件中心温度下进行冻融试验,研究不同冻融温度条件下不同抗冻设计等级水工混凝土的抗冻性能。1原材料、配合比与试验方法1。1原材料水泥采用P·O42。5普通硅酸盐水泥,Ⅰ级粉煤灰。细骨料为天然河砂,细度模数为2。71。粗骨料为灰岩人工碎石,粒径范围为5~40mm。外加剂为萘系高效减水剂和Air—202引气剂。经检测,水泥、粉煤灰、外加剂的品质和参数均符合相应现行规程规范的技术要求,可用于试验研究。1。2配合比根据气候严寒区、温和区分别要求的水工混凝土抗冻等级情况,通过优化配合比以及控制体积含气量,设计了F50、F100、F300等3种抗冻等级的水工混凝土。经测试,F50、F100、F300水工混凝土实际含气量分别为2。8%、3。7%、5。8%,配合比见表1。1。3试验方法采用自行研制的GDJS—800气候模拟系统进行水工混凝土冻融试验,该系统可实现混凝土试件中心温度—70~150℃的变化范围,实时控制精度为0。1℃,温度波动度为±0。5℃,可通过程序设定改变温降速率与温度恒定时间等试验参数。水工混凝土抗冻试件的成型、制作与养护按照SL352—2006《水工混凝土试验规程》进行。冻融试验降温终了试件中心低温分别设为—5℃、—10℃、—17℃、—30℃、—40℃,降温历时均为2h,升温终了试件中心温度统一设为8℃,升温历时均为1h。经过若干个冻融循环后,采用动弹性模量测定仪(频率100~10000kHz)、电子天秤(称量10kg,感量5g)分别测试混凝土的动弹性模量和质量,进而对抗冻耐久性进行评估。2试验结果与讨论2。1水工混凝土的冻融质量损失F50、F100、F300等3种抗冻设计等级的水工混凝土在—5℃、—10℃、—17℃、—30℃、—40℃等5种降温终了试件中心温度下,经受若干冻融循环次数后的质量损失率如图1所示。从图1可以看出,随着冻融试验降温终了水工混凝土试件中心温度的降低,水工混凝土的质量损失率逐渐增大。200次冻融循环后,降温终了试件中心温度从—5℃降到—40℃,中低抗冻设计等级的F50、F100水工混凝土的质量损失率分别从2。6%增大到12。4%,以及从2。2%增大到9。2%。对于高抗冻设计等级的F300水工混凝土而言,350次冻融循环后,降温终了试件中心温度从—5℃降到—40℃,其质量损失率从0。6%增大到7。5%。2。2水工混凝土的动弹性模量变化3种抗冻设计等级的水工混凝土在测试完冻融质量损失后,分别进行动弹性模量测试,根据动弹性模量变化,并结合冻融质量损失情况,可对不同抗冻设计等级的水工混凝土在不同降温终了试件中心温度条件下的冻融耐久性进行评估。不同冻融循环次数下水工混凝土的动弹性模量试验结果如图2所示。从图2可以看出,F50抗冻设计等级的水工混凝土试件在—30℃降温终了试件中心温度条件下经过150次冻融循环后动弹性模量仅为初始值的31%,冻融循环次数继续增加试件被冻断;当降温终了试件中心温度降低至—40℃时,经过100次冻融循环后动弹性模量为