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文檔簡介
1、活性摻合料對地鐵混凝土雜散電流的抑制作用 摘要采用磨細礦渣和粉煤灰等活性摻合料,對地鐵混凝土抗雜散電流性能進行對比試驗研究,結(jié)果表明,摻加活性摻合料使混凝土鋼筋鈍化膜電阻和累積電量得到提高,從而使地鐵混凝土的抗雜散電流能力顯著增強。關(guān)鍵詞摻合料;地鐵;混凝土;雜散電流 0 引言 &
2、#160; 雜散電流,是指由采用直流供電牽引方式的地鐵列車在地鐵長期運行后其受到污染、滲漏和高地應(yīng)力破壞等原因而泄露到道床及其周圍土壤中的電流。它可能使地鐵列車周圍的埋地金屬管道、通訊電纜外皮以及車站和隧道主體工程中的鋼筋發(fā)生電化學腐蝕,由陽極反應(yīng)產(chǎn)生的腐蝕產(chǎn)物鐵銹等在鋼筋或鋼管表面沉積形成銹層而產(chǎn)生膨脹,從而導致鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)破壞1。 鐵工程的主體結(jié)構(gòu)為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),在相對封閉的環(huán)境下,地鐵工程特有的雜散電流對鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的腐蝕破壞是影響其耐久壽命和結(jié)構(gòu)安全的重要因素,必須引起足夠的重視2。1地鐵雜散電流
3、的研究進展 雜散電流對埋地金屬管線和混凝土主體結(jié)構(gòu)中鋼筋的腐蝕在本質(zhì)上是電化學腐蝕,這種腐蝕屬于局部腐蝕,其原理與金屬在大氣條件下或在水溶液及土壤電解質(zhì)中發(fā)生的自然腐蝕一樣,都是具有陽極過程和陰極過程的氧化還原反應(yīng)。但混凝土結(jié)構(gòu)中的鋼筋在高電壓和較大的雜散電流作用下,所發(fā)生的腐蝕與其在電解質(zhì)中自發(fā)進行的腐蝕有較大的區(qū)別, 主要表現(xiàn)在鋼筋的腐蝕速率與周圍介質(zhì)的電阻率、混凝土的水膠比等有關(guān),實際的電化學當量、腐蝕速率遠遠小于電解質(zhì)溶液中的腐蝕速率3。 來對于地鐵雜散電流的研究取得
4、了一些進展48,主要研究成果有地鐵雜散電流的形成機理研究和對鋼筋混凝土中鋼筋腐蝕的模擬試驗研究,初步得出了混凝土雜散電流的電化學當量、腐蝕速率等參數(shù),另外,采用高阻抗混凝土等方法來抑制雜散電流也取得了一定進展,但是,國內(nèi)對于地鐵混凝土抗雜散電流研究不夠深入,迫切需要進行地鐵混凝土雜散電流形成機理和抑制方法的系統(tǒng)研究。結(jié)合某地鐵工程混凝土耐久性研究,本文對活性摻合料對地鐵雜散電流的抑制作用進行了試驗分析。2地鐵混凝土抗雜散電流腐蝕耐久性的試驗研究2.1試驗原材料 水泥:“天寶”·32.5級,堿含量0.49%,28抗
5、壓強度47.9;粉煤灰:南熱級 ,堿含量1.34%,需水量比91.8%;磨細礦渣:比表面積4202/,堿含量1.34%,需水量比91.8%;砂:宏田江砂,視密度2.68/3,細度模數(shù)2.64;碎石:泉水碎石,視密度2.70/3,粒徑540;外加劑: 型防滲抗裂劑,減水率22%。2.2地鐵混凝土配合比 設(shè)計基準混凝土配合比0,根據(jù)粉煤灰和磨細礦渣的不同摻量選取單摻粉煤灰的混凝土配合比12,單摻磨細礦渣的混凝土配合比12,雙摻磨細礦渣和粉煤灰的混凝土配合比12。該地鐵30泵送混凝土的配合比見表1。2.3 地鐵混凝土抗雜散電流試
6、驗結(jié)果分析 按以上配合比成型尺寸為10×10×10的混凝土試件,成型時在向上一面的中心垂直插入直徑8、長8的鋼筋,鋼筋的兩端都埋入試件內(nèi),在鋼筋的一端焊有絕緣銅線,絕緣銅線露在試件外的長度約為25。試件養(yǎng)護28后在上下面和三個側(cè)面涂環(huán)氧樹脂封閉,保留一個側(cè)面不涂。 模擬地鐵現(xiàn)場的工況,將混凝土試件和電極板放入盛有液體的容器內(nèi),試件的開放面與電極板平行,距離1。試驗時接直流電,鋼筋接正極,電極板接負極,測量基準配合比與摻合料配合比在直流條件下的電阻和累積電量
7、。將混凝土試件分部分浸泡于3.5%溶液和飽和()2溶液中,液面距試件頂面保留5距離,進行長時間通電,直至混凝土試件開裂或?qū)Ь€與鋼筋的連接被腐蝕中斷為止。 研究表明9,混凝土試件在液體中導電是離子導電。經(jīng)測試,混凝土試件在開裂前的電流不大于100,功率最大是5,不會造成很大的溫差,因此通電后溫度上升不是造成混凝土試件脹裂的主要原因,而鋼筋銹蝕體積膨脹則是混凝土試件脹裂破壞的決定因素。本試驗研究測得的直流電阻和累積電量見表2。 從表2可以看出,摻加活性摻合料(單摻粉煤灰、單摻礦渣
8、和雙摻粉煤灰礦渣)的混凝土試件,無論在3 .5%溶液中還是飽和()2溶液中,其混凝土試件電阻和混凝土試件開裂時的累積電量均得到較大增加。在單摻粉煤灰和單摻礦渣的混凝土試件中,單摻磨細礦渣的混凝土試件電阻最大,直到其他各組混凝土試件開裂,而單摻磨細礦渣的混凝土試件仍完好無損,這表明單摻磨細礦渣對地鐵混凝土抗雜散電流效果最明顯。
9、0; 2.4活性摻合料對地鐵混凝土雜散電流的抑制機理 雜散電流對埋地金屬管線和混凝土主體結(jié)構(gòu)中鋼筋的腐蝕是一種電化學腐蝕,其發(fā)生的機理是混凝土中鋼筋鈍化膜由于雜散電流的長期作用,其鈍化膜電阻顯著下降,使電極電位較低的金屬失去電子被氧化成2+,同時金屬周圍介質(zhì)中電極電位較高的非金屬+或2得到電子而被還原,形成電池反應(yīng),導致鋼筋產(chǎn)生銹蝕而體積膨脹,其膨脹壓力超過混凝土極限拉應(yīng)力時就會使混凝土結(jié)構(gòu)開裂。摻加活性摻合料(磨細礦渣和粉煤灰)后,其鋼筋鈍化膜電阻得到較大提高,從而使地鐵混凝
10、土的抗雜散電流能力顯著增強10,11。3 結(jié)論 通過摻加磨細礦渣和粉煤灰的30混凝土與基準混凝土的對比試驗,可得出以下結(jié)論: 1 要提高混凝土的抗雜散電流能力,抵御鋼筋銹蝕體積膨脹從而提高混凝土的抗裂能力,就需要提高混凝土的阻抗,增加其開裂時的累積電量,因此混凝土電阻就成為衡量混凝土抗雜散電流腐蝕的重要參數(shù)。 2 磨細礦渣和粉煤灰對地鐵雜散電流腐蝕有明顯的抑制作用。在本次試驗中,混凝土中摻加56%65%的
11、磨細礦渣和粉煤灰可比同水膠比基準混凝土的電阻增大1 4倍4 7倍,其中摻加磨細礦渣的2混凝土試件電阻為基準混凝土試件0的4 7倍,能大大降低雜散電流,減小電化學腐蝕的速率。 3 地鐵工程所采用的水膠比0 38的30泵送混凝土是一種“長壽”混凝土12,優(yōu)化其礦渣微粉、粉煤灰的摻量,可使混凝土抗地鐵雜散電流腐蝕能力比同水膠比基準混凝土提高6倍8倍。 4 由雜散電流腐蝕導致的混凝土開裂,主要原因不是電流導致發(fā)熱造成的溫度差,混凝土開裂的主要原因是鋼筋腐蝕產(chǎn)物膨脹。混凝土開裂與雜散電
12、流的累積電量有關(guān),在本次試驗中,摻加活性摻合料的混凝土試件開裂時的腐蝕電量在2856952范圍以內(nèi),均比同水膠比的基準混凝土試件0開裂時的累積電量增加1.1倍2.0倍。 地鐵工程所外泄的雜散電流具有不均勻性,間斷性,以及地鐵設(shè)備質(zhì)量的不穩(wěn)定性,因此該地鐵工程采用的抗雜散電流腐蝕性強的雙摻(磨細礦渣和粉煤灰)技術(shù),以及選用了經(jīng)理論和試驗證實的“長壽混凝土”(水膠比0.38)這兩項材料措施,結(jié)合地鐵雜散電流的防護技術(shù)等工藝措施,提高混凝土阻抗和耐腐蝕累積電量,可極大提高該地鐵工程的鋼筋混凝土抗雜散電流的耐久性。 參考文獻1藺安林
13、,周曉軍.地鐵迷流對混凝土中鋼筋的腐蝕及混凝土強度影響的試驗研究.世界隧道,1999,(6):1-7.2賀鴻珠,史美倫.粉煤灰對地鐵雜散電流的抑制作用.混凝土與水泥制品,2001,(1):21-23.3高敬宇,易友祥.地鐵雜散電流的分析.天津理工學院學報,1996,12(3):52-55.4陳志源,劉國飛.混凝土中摻加粉煤灰對地鐵雜散電流的抑制.科學研究,1999,(3):24-255林江,唐華.地鐵混凝土用高阻抗混凝土的研制.建筑材料學報,200,4(4):373-377.6周曉軍,高波.地鐵雜散電流分布及其對混凝土襯砌耐久性的影響.西部探礦工程,1999,11(6):31-39.7耿飛,錢春香.南京地鐵用模筑聚丙烯纖維混凝土力學性能試驗研究.混凝土與水泥制品,2003,130(2):37-39.8王勇.深圳地鐵雜散電流防護措施分析.鐵道機車車輛,2001,(5):3
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