【摘 要】
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砂浆的抗硫酸盐侵蚀,一直都是砂浆结构耐久性课题中的重要研究部分。伴随着我国西部的开发和中部的崛起以及玻化微珠保温砂浆的推广使用,砂浆结构在多变环境下对硫酸盐侵蚀性
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砂浆的抗硫酸盐侵蚀,一直都是砂浆结构耐久性课题中的重要研究部分。伴随着我国西部的开发和中部的崛起以及玻化微珠保温砂浆的推广使用,砂浆结构在多变环境下对硫酸盐侵蚀性的要求越来越高,而我国至今还没有一种方法能够简便而真实的揭示保温砂浆硫酸盐侵蚀性的机理。玻化微珠保温砂浆近年来作为发展绿色建材、推动墙体改革以及开展建筑节能的重要材料组成部分,有着非常重要的作用。同时作为一种新型环保的建筑无机保温材料,它具有导热系数低、耐火等级高、施工简易等特点,在新型建筑物节能工程及既有建筑的节能改造中得到广泛的应用。玻化微珠保温砂浆的应用如此之广,但是在恶劣条件下,尤其是在硫酸盐环境(我国大部分地区处于弱酸性)的侵蚀下的研究却仍是十分欠缺,因此对玻化微珠保温砂浆的硫酸盐试验研究就显得尤为重要。本文对玻化微珠保温砂浆基本性能及硫酸盐侵蚀基本原理分析的基础上,进行如下工作:(1)介绍了保温砂浆受硫酸盐侵蚀的基本概况;(2)通过在室内模拟硫酸盐浸泡试验,观察并记录试件的表征变化,测试其受侵蚀后的侵蚀指标,并对试验结果进行理论分析,揭示影响因素(时间、溶液浓度)对砂浆性能影响的定量规律,分析硫酸盐侵蚀环境下砂浆的强度及耐久性;(3)在试验研究的基础上,通过内部结构分析来研究玻化微珠保温砂浆的硫酸盐侵蚀机理;(4)建立试件侵蚀的一维扩散反应方程,并选定该方程的有限差分模型,求解已知边界条件下保温砂浆试件的侵蚀情况,并与试验结果比较;本课题的研究旨在为多变潮湿条件下玻化微珠保温砂浆工程应用提供参考,以提高保温系统整体耐久性,促进新建建筑保温节能和既有建筑节能改造技术的不断完善。
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