基于钙离子溶蚀量的水泥基材料耐久性试验

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采用0.5 mol/L硝酸溶液浸泡方法,对净浆、砂浆和混凝土开展了加速溶蚀试验,研究了抗压强度、钙离子累计相对溶蚀量和溶蚀深度等之间的关系.研究结果表明:硝酸加速环境下的溶蚀过程满足Fick定律,砂浆和混凝土的溶蚀速度较接近,且明显快于净浆;抗压强度随钙离子累计相对溶蚀量和溶蚀深度的增长而线性下降;钙离子累计相对溶蚀量与溶蚀面积比有很强的线性相关性,且与试件类别和水灰比无关,0.5 mol/L硝酸加速环境下,两者之间的比例系数为0.56,表明溶蚀区约56%的钙离子被溶蚀掉.
其他文献
为研究硫酸盐强腐蚀地区水胶比与侵蚀方式对混凝土的影响及寿命判断,测试混凝土在不同水胶比及不同侵蚀方式下的性能变化,同时研究了硫酸根离子在混凝土内部的运输及扩散规律.研究结果表明:在新疆台特玛湖富硫酸盐环境中,水胶比是影响混凝土抗腐蚀性能的主要自身因素;侵蚀方式对混凝土试块的质量损失率影响较大,未经养护直接埋入含硫酸盐土壤中的试块质量损失率最大;混凝土的剩余使用寿命随着水胶比的增大而减小,硫酸根离子的侵入速率随着水胶比的增大而增大;未经养护直接埋入含硫酸盐土壤中混凝土剩余使用寿命最低,硫酸根离子侵入速率最快
采用硫酸盐干湿循环侵蚀法,从标准立方体抗压强度、劈裂抗拉强度、轴心抗压强度和弹性模量四个方面研究,玄武岩聚丙烯纤维在0.05%、0.1%、0.2%掺量以及1:1、1:2、2:1混杂比情况下纤维对混凝土基体抗硫酸盐侵蚀的作用.结果表明,经过10次干湿循环后,掺入适量纤维对标准立方体抗压强度最高提升约24%,对劈裂抗拉强度提升约64%,对轴心抗压强度和弹性模量提升约14%.故在混凝土中掺入适量的纤维能够提升混凝土的抗硫酸盐侵蚀能力.
为了研究沙漠砂混凝土对框架梁柱边节点抗震性能的影响,利用ABAQUS有限元软件建立了沙漠砂混凝土框架梁柱节点有限元分析模型,并以轴压比和配筋率为参数,对6个梁柱边节点试件进行了拟静力有限元分析.研究结果表明:沙漠砂混凝土框架边节点的破坏现象与普通混凝土框架边节点相似;轴压比和配筋率均对沙漠砂混凝土框架边节点的耗能能力影响不显著;沙漠砂混凝土框架边节点的抗震性能略低于普通混凝土框架边节点,但是延性系数均大于3,仍然可在实际工程中仅有应用.
采用预置钢筋以形成上下直通孔的新型自密实透水混凝土,具有强度高、透水性好且不易堵塞的优点.然而,孔径尺寸及排布方式对新型透水混凝土耐磨性能影响及规律还未得知,为此,基于花轮片法表面磨损试验,探讨不同孔径下新型透水混凝土的耐磨性演化规律.结果表明:与传统透水混凝土相比,新型透水混凝土的透水性能及抗压强度具有显著优势的同时,其耐磨性也满足公路水泥混凝土路面规范中的要求.单位面积磨损量和磨损深度均表明新型透水混凝土的表面耐磨性与预留孔的孔径呈负相关,但孔径对试件耐磨性的削弱不大,5 mm试件的磨损量仅比1 mm
11月15日,“2021年上海市建设行业职业技能竞赛暨2021年长三角区域百万城乡建设职工职业技能竞赛”拉开大幕.同时,作为“长三角区域装配式建筑职业技能竞赛上海地区选拔赛”的首个比赛项目,“练定杯”预制混凝土构件制作竞赛率先在上海练定新材料科技有限公司的奉贤厂区内开赛.
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采用快速碳化与氯盐浸泡干湿循环制度模拟沿海城市人防工程实际服役情况,研究二者共同作用下的相互影响.试验表明:碳化作用加速了混凝土内部对流区内的自由氯离子扩散,提高了自由氯离子含量;经过氯离子侵蚀后的混凝土抗碳化能力有所提高,氯离子浓度越高,抗碳化性能越好.对比发现酚酞法测得的混凝土碳化深度位置与化学法测得的混凝土碳化深度位置有所区别.
以过硫酸铵和N,N,N′,N′-四甲基乙二胺为氧化还原引发体系,N,N′-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂引发丙烯酰胺在水泥净浆体系中进行常温原位交联聚合,制备了互穿网络结构的水泥基复合材料.利用傅里叶红外光光谱(FT-IR)、X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)和水泥水化热测试仪对该水泥基复合材料的结构形成机理进行研究,并进行抗压、抗折强度和凝结时间测试.结果表明:复合材料在形成初期,聚合物快速聚合形成网络结构,缩短了复合材料的凝结时间,并使复合材料的抗折强度显著增加.聚合物形成的网络结构对水泥颗粒的包裹,
为了研究大跨径钢管混凝土拱桥拱肋弹塑性阶段截面应力分布特点,以平南三桥为工程背景,分别推导了钢管混凝土拱肋在弹性、弹塑性阶段应力分配的理论公式,并与有限元数值仿真试验计算结果进行对比分析.研究表明:在弹性阶段,钢管与混凝土应力是按照弹性模量进行分配,超高性能混凝土(Ultra-high Performance Concrete,UHPC)的弹性模量大于普通混凝土,因此UHPC的压应力约为钢管的25%,而普通混凝土仅约为18%,同时在该阶段混凝土还具有较大的压应力储备;在弹塑性阶段,钢模量减少,混凝土应力持
研究了全珊瑚混凝土的收缩和徐变性能,并与普通混凝土做了对比,同时分析了不同掺量、不同长度的玄武岩纤维对其性能的影响规律.结果表明前期珊瑚混凝土的收缩值与普通混凝土没有明显差距,中后期珊瑚混凝土的收缩应变值增长速率变快且收缩值高于普通混凝土;珊瑚混凝土的徐变规律与普通混凝土类似,为前期增长速率较快,后期逐渐平缓,试验中后期珊瑚混凝土的徐变度明显大于普通混凝土;玄武岩纤维可以提高珊瑚混凝土抵抗收缩和抵抗徐变的能力,当玄武岩纤维体积掺量为0.12%时,其275 d的收缩应变和徐变度与未掺加纤维的珊瑚混凝土相比,
建筑工程材料的电磁防护能力对于信息安全日趋重要,常规混凝土无法达到电磁屏蔽性能,而钢纤维或碳纤维混凝土无法兼顾宽频电磁波的屏蔽和吸波能力.为解决这一问题,利用还原铁粉(Fe3O4)作为掺料,制备一种新型电磁屏蔽混凝土,并设计基于端口法和弓架法的电磁波反射率和透射率试验,定量评价了不同掺量水平和厚度条件下混凝土试件对于电池波的屏蔽和吸波特性.结果如下:首先,当加入还原铁粉后显著提升其材料的吸波能力,但是铁粉掺量对于反射率影响不大;其次,当掺量超过200 kg/m3时,试样受谐振特性影响反而降低其透射率;通过