Проблемы обеспечения долговечности бетона и железобетона пониженной энерго — и материалоемкости
Одна из основных задач двенадцатой пятилетки — экономия всех видов материальных и топливных ресурсов при максимальном ускорении темпов и увеличении объемов строительства. В связи с этим использование вторичного сырья и отходов промышленности для производства строительных материалов приобретает особо важное значение.
Все более широкое применение находят в строительстве отходы металлургической и топливной промышленности (шлаки, золошлаковые смеси). Их можно использовать в качестве заполнителя для бетона и в составе цемента. Раздельная струйная технология изготовления бетона, а также многокомпонентные вяжущие позволяют получать экономию цемента при сохранении проектного класса бетона или повышать прочность бетона без увеличения расхода цемента.
Жидкой фазы бетона, а следовательно, вызывает коррозию арматуры. Аналогичная картина наблюдается в бетонах при использовании зол и золошлаковых смесей вместо заполнителя или части цемента. Потеря первичного защитного действия таких бетонов по отношению к арматуре связана в первую очередь со способностью заполнителей связывать гидроксид кальция, а также присутствие в их составе агрессивных по отношению к стали веществ (соединений серы, несгоревшего угля). Повышенное содержание железистых соединений вызывает образование гальванических пар со сталью в бетоне, при этом возникают локальные коррозионные повреждения арматуры. Проведенные в НИИЖБе исследования сохранности арматуры в бетонах с применением золы и золошлаковых смесей свидетельствуют о том, что коррозия арма-
Примечания. 1. Перед чертой — нормальное твердение 28 сут. после черты—ТВО. 2. НЧК — нейтрализованный черный контакт._____________________________________________________ |
Туры зависит от хиуи^ского сосгава, удельной поверхности и расхода золы. Основным фактором, как показала статистическая обработка результатов коррозионных испытаний (см. рисунок), является удельная поверхность материала 5 при неизменном содержании сернистых соединений. Ее повышение с 4000 до 6000 см2,/г увеличивает коррозионные потери в 4 раза при прочих равных условиях. Надежная первичная защита арматуры в таких бетонах достигается назначением правильного соотношения золы н массы цемента. Введение в состав бетона до 40 % золы (б =£ 4000 см2/г, П. п.п. ^ 30 %) массы цемента обеспечивает первоначальную пассивность стали в бетоне. Полученные результаты нельзя распространять на преднапряженные конструкции, особенно при армировании их термически упрочненным« сталями. Высокопрочные термоупрочненные стали (классов Ат-1У, Ат-У, Ат-У1) подвержены хрупкому разрушению без предварительных признаков коррозии, что может вызвать мгновенное разрушение конструкции. НИИЖБ совместно с Фнзнко-механиче - ским институтом АН УССР изучают возможность повышения коррозионной стойкости таких сталей в Сетонах с пониженными защитными свойствами, вводя ингибиторы коррозионного растрескивания.
Использование многокомпонентных вяжущих прн производстве железобетонных конструкции также связано с подбором оптимальных соотношений клинкера и минеральных добавок с целью получения заданных физико-механических характеристик бетона, обеспечения его морозостойкости и коррозионной стойкости в агрессивных средах и сохранности в нем арматуры. При этом придание пассивности стали в бетоне сразу после изготовления не гарантирует длительную надежную эксплуатацию конструкции. Продолжительность защитного действия бетона по отношению к стали в газовоздушной среде определяется его диффузионной проницаемостью для углекислого газа. Бетоны на многокомпонентных вяжущих, активных заполнителях при равной проницаемости с бетоном на портландцементе быстрее теряют защитные свойства по отношению к арматуре. Следовательно, для длительной надежной защиты арматуры необходимо снижать проницаемость бетона н повышать его защитные свойства по отношению к арматуре введением комплексных пластифицирующих, уплотняющих и ингибирующих добавок. Однако внедрение таких бетонов сдерживается из-за дефицита
Влияние удельной поверхности и расхода золы в бетоне на коррозию арматуры. Состав вяжущего — Ц: 3=1:1 Расход золы: 1 — 150; 2 — 230; 3 — 320 кг/и3 |
Ингибиторов (№М02, ННК и т. п.) и ограниченной области применения конструкций с такими добавками.
Рассматривая вопросы экономии материальных ресурсов, необходимо отметить намечающуюся тенденцию к использованию цемента низкотемпературного синтеза (алинитового), получающегося обжигом в расплаве хлористого кальция. Интенсивная коррозия арматуры в таком бетоне наблюдается уже в процессе твердения. В результате исследования коррозии арматуры в бетонах на алинитовом цементе установлены рациональные области применения железобетонных конструкций иа их основе — в малоармированных конструкциях зданий и сооружений с сухим режимом эксплуатации. Расширение области применения цементов низкотемпературного синтеза возможно вследствие снижения содержания хлор-иона в клинкере введением алюминатных добавок на стадии изготовления.
Рассматривая вопрос о долговечности конструкций из бетонов на природных пористых заполнителях, нельзя ие учитывать такие их свойства, как высокую стойкость в некоторых жидких агрессивных средах, а также способность интенсивно связывать iипроксид кальция, снижая pH жидкой фазы бетона, что приводит к развитию коррозии. Так, вулканический шлак Козельского месторождения поглощает 24, а Советского — 21...37 мгуг СаО.
Отличительная особенность бетонов на природных пористых заполнителях Дальнего Востока, используемых для гидротехнического строительства, заключается в повышенном содержании мелкого заполнителя (до 70 % фракции 0...5 мм). Вулканический шлак применяют в бетоне совместно с обычным морским песком. Рекомендуемый зерновой состав смеси вулканического шлака с морским песком следующий: полные остатки на стаидартиом наборе сит с отверстиями 5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315; 0,14 мм составляют 0...10, 10...40,
15.. .60, 40...75 и 70...80.
В качестве вяжущего используют портландцемент Спасского завода с содержанием С3А 9...12 %. По сравнению с плотными заполнителями вулканические шлаки имеют низкую прочность, высокую пористость и водопоглощение. Способность пористого заполнителя аккумулировать влагу положительно влияет на формирование структуры цементного камня, контактной зоны, что позволяет получить бетоны высокой морозостойкости и малой проницаемости. Содержание хлоридов в бетоне при этом не должно превышать 0,5 % массы цемента для обычных конструкций и 0,1 % для преднапряжеииых при условии их равномерного распределения.
Многолетним опытом эксплуатации железобетонных конструкций из бетонов на природных заполнителях Дальнего Востока установлена возможность создания долговечных конструкций пониженной матернало - н энергоемкости с использованием технологических приемов в качестве первичной защиты конструкций от коррозии.
Применение шлакопортландцементов и пуццолановых портландцементов снижает морозостойкость бетонов. Однако широкое использование пластифицирующих и воздухововлекающих добавок позволило разработать составы бетонов
Таблица 1
Т
Примечание. Перед чертой — алииитовый цемент, после черты — портландцемент. |
бетона и железобетона пониженной энерго - и материалоемкости"/>
Т |
Высокой морозостойкости. Эффективность таких добавок для придания морозостойкости бетонам на шлакопортландцементе видна из табл. I. Многочисленные эксперименты показали, что воздухововлечение понижает морозостойкость в 2...5 раз. Рекомендуемые значення содержания вовлеченного воздуха для повышения морозостойкости можно распространить и на бетоны на смешанных вяжущих (табл. 2).
Интенсивно изучается возможность введения добавок золы-уноса от сжигания пылевидного угля.
Сравнительными испытаниями морозостойкости и сульфатостойкости бетонов на цементе без добавок золы и с введением ее до 150 кг|/мЗ при одновременном снижении расхода портландцемента на 50 кг/м3 установлена возможность получения бетонов, выдерживающих с повышением прочности 100 циклов замораживания и оттаивания, и значительно более сульфатостойких, чем без добавки. После 12 мес выдерживания образцов в 5 %-ном растворе сульфата натрия и после 100 циклов замораживания и оттаивания прочность бетона не снизилась. Отмечалась высокая эффективность от использования зоны Ладыжинской ТЭС в керамзитозолобетоне. При введении золы вместо песка и суммарном расходе вяжущего 360 кг^м3 с содержанием цемента 150... 180 кг/мЗ получен керамзитобетон классов В3,5 и В5 средней плотностью 950... 1000 вместо
1100.. .1150 кг/м3 на бетоне без золы. Легкий бетон с добавкой золы, используемый для изготовления стеновых панелей. испытали на морозостойкость (РЮО) и на стойкость в климатической установке.
В вопросе о количестве вводимых добавок, характеристиках смешанных Цементов и о допустимости введения в состав бетонной смеси тех или иных минеральных добавок до сих пор нет единой точки зрения. Не установлены нормативы на предельно допустимое количество неактивных и активных минеральных добавок в цементы или различные бетоны в зависимости от области их применения, нет единого мнения
О гранулометрии минеральных добавок,
О возможности одновременного введения минеральных добавок и активиза - торов твердения бетонов на смешанных цементах.
Область применения цементов пониженной энергоемкости определяется стойкостью бетонов в различных условиях. Например, при исследовании коррозии 1 вида (выщелачивание) установлено, что скорость коррозии цемент - нсго камня и цементного раствора на
Алинитовом цементе выше примерно в
2 раза, чем на обычном портландцементе. Это свидетельствует о необходимости обращать особое внимание на придание пониженной проницаемости такому бетону в условиях, когда коррозия 1 вида определяет долговечность сооружений, например в гидротехнических сооружениях.
Исследования сульфатостойкости
(табл. 3) свидетельствуют о практически одинаковой стойкости образцов цементного раствора с равным водоцементным отношением на алинитовом цементе и обычном портландцементе.
Свойства бетонов пониженной энер - го - и материалоемкости определяются характеристиками цементов, добавок к ним и технологией производства. Приведенные примеры показывают, что долговечность может быть достигнута различными способами, одиако во всех
На ВДНХ СССР на межотраслевой выставке «Изобретательство и рационализация-88» представлена гелиоустановка, разработанная КТБ Стройиндустрия совместно с ВНИИжелезобетоном, для производства железобетонных ребристых плит покрытий или других изделий. Установка работает по двухконтурному замкнутому циклу с принудительной циркуляцией теплоносителя.
Теплоносителем первого контура является жидкость с антикоррозионной защитой, теплоносителем второго контура — горячая вода. В первом контуре установлены гелиоприемникн общей площадью 240 м2. Теплообмен между первым и вторым контурами осуществляется с помощью бака-аккумулятора объемом 25 м3. Горячая вода из него поступает в блок камер ТВО изделий. При необходимости ее нагревают до
90.. .95°С. Для ТВО изделий используют камеры пузырькового типа, в которых теплоносителем является аэрированная горячая вода. В таких камерах подготовка параметров паровоздушной смеси осуществляется при диспергировании парогазовой фазы в воде в две стадии.
Наибольшая крупность щебня, ми |
Воздухосодержание, %, При ВЩ |
||
<0.4 |
0,41...0,50 |
0,51...0,60 |
|
10 |
4 |
5 |
7 |
20 |
4 |
5 |
6 |
40 |
3 |
4 |
3 |
80 |
3 |
3 |
4 |
1« |
Таблица 3 |
Случаях необходима экспериментальная проверка.
При исследовании стойкости бетона и арматуры в бетонах пониженной энерго - и материалоемкости долговечность конструкций является определяющей для оценки их прочности в различных условиях эксплуатации. Широкому внедрению железобетона на экономичных цементах, составах. бетона и при новой технологии должно предшествовать детальное изучение его стойкости к воздействиям внешней среды.