冻融环境下纳米基础混凝土的抗硫酸盐侵蚀性能

来源 :东北林业大学 | 被引量 : 2次 | 上传用户:hanjzh
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在寒冷地区,埋置于季节性冻土层内的建(构)筑物基础会产生冻融破坏,而且有的地区土壤中还含有大量的腐蚀性盐类对建(构)筑物基础产生侵蚀破坏。在冻融循环和盐类腐蚀双重因素作用下,建(构)筑物基础的服役寿命远小于其在单一因素作用下的服役寿命。特别是建(构)筑物的基础比较隐蔽,其破坏现象不易被发现,就算后期被发现了,修复起来也比较困难。在众多腐蚀性盐类中,硫酸盐对基础混凝土的腐蚀破坏是比较严重的。因此,提高基础混凝土在冻融环境下的抗硫酸盐侵蚀性能至关重要。纳米材料的尺寸远小于常规材料,从而使其具备特殊的物理和化学性质。纳米材料已经被应用到诸多领域中,并取得较好的效果。本文将纳米高岭土、纳米Si02和纳米CaC03掺入到基础混凝土中,利用其特性来改善基础混凝土在冻融环境下的抗硫酸盐侵蚀性能。本文的主要研究内容如下:(1)对基础混凝土进行抗压强度试验,分析纳米材料的种类和掺量对基础混凝土抗压强度的影响规律,揭示纳米材料提高基础混凝土抗压强度的机理。(2)对基础混凝土进行盐冻循环试验,在N次冻融循环以后,测试基础混凝土的动弹性模量和抗压强度,通过抗压强度剩余比和相对动弹性模量两个评价指标分析纳米材料的种类和掺量对基础混凝土在冻融环境下的抗硫酸盐侵蚀性能的影响规律,并揭示纳米材料提高基础混凝土在冻融环境下的抗硫酸盐侵蚀性能的机理。(3)分析纳米混凝土的抗压强度剩余比和盐冻循环次数之间的关系,建立了纳米混凝土在盐冻环境下的抗压强度衰减模型,并根据该模型计算纳米混凝土在冻融环境下的抗硫酸盐侵蚀寿命。
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