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第41卷第6期人民长江Vol.41No.62010年3月YangtzeRiverMar.2010文章编号:1001-4179(2010)06-0074-04大掺量粉煤灰混凝土的抗碳化性能研究张小艳1许建民2杜应吉1(1.西北农林科技大学水利与建筑工程学院陕西杨凌712100;2.杨凌职业技术学院陕西杨凌712100)摘要:采用快速碳化试验方法研究了粉煤灰超量取代水泥量分别为0、20%、40%、60%、80%的粉煤灰混凝土在不同水胶比情况下的碳化性能。试验研究表明:粉煤灰掺量和水胶比是大掺量粉煤灰混凝土抗碳化的重要因素其中水胶比是关键因素。在保证低水胶比的情况下大掺量粉煤灰混凝土的抗碳化性能可以满足工程要求;大掺量粉煤灰混凝土的碳化深度随龄期的延长而增加。关键词:粉煤灰掺量;水胶比;抗碳化性能;碳化深度中图分类号:TV42.3文献标识码:A混凝土是当今世界上最主要的建筑材料我国是凝土的碳化性能。目前混凝土用量最大的国家。然而国内外众多实例1混凝土的碳化机理表明混凝土材料并不像期望的那样耐久很多工程未达到设计寿命就出现耐久性劣化的现象发生严重的混凝土的碳化是指:水泥石中的水化产物与环境[1]工程事故造成巨大的社会和经济损失。混凝土的中的CO2相互作用生成碳酸盐或其他物质降低pH强度和耐久性是混凝土结构质量的两个重要因素混值改变混凝土内部组成结构影响混凝土性能的一个凝土的耐久性劣化主要由两方面原因造成:①混凝土复杂的物理化学过程。混凝土是一个多孔体在其内的劣化包括热处理化学和生物反应对性能的影响;部存在大小不同的毛细管、空隙、气泡甚至缺陷。形②钢筋的锈蚀混凝土的抗碳化性能是混凝土耐久性成了一个含固相、液相和气相的非均匀体。碳化是一的重要组成部分[2]。特别是对于钢筋混凝土其碳化个由表及里缓慢向内部发展的过程所以碳化反应是最不利的影响就是使碱度降低并使钢筋的钝化膜遭呈阶梯状进行的。混凝土的碳化可以用下列化学方程到破坏而引起钢筋锈蚀最终导致结构破坏[3]。式表示;用粉煤灰部分代替水泥不仅降低了工程造价而Ca(OH)2+CO2→CaCO3+H2O且改善和提高了混凝土的性能也可节约水泥和处理C-S-H+CO2→CaCO3+H2O电厂废弃物是高性能混凝土的理想掺和料[4]。中国从理论上说未碳化混凝土的pH值约为12.5完是世界上最丰富的煤资源国家之一火力发电是我国全碳化的混凝土的pH值为7而7≤pH≤12.5的为部发电厂的主体随着经济的发展粉煤灰的排放量利分碳化区。用量利用率在同步增长。但目前对粉煤灰掺加到混