受碱-骨料反应损伤混凝土的力学性能变化

来源 :第八届全国混凝土耐久性学术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:rights_2005
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  采用实际工程活性骨料,并参照工程配合比,成型混凝土抗压、劈拉、抗弯和轴向拉伸试验试件。经过28d标准养护后,移入温度60±1℃,相对湿度为90%~95%的养护箱中,使碱-骨料反应加速进行。在混凝土达到不同的膨胀量时取出,进行力学性能测试。结果表明,混凝土的劈裂抗拉强度、抗弯强度和轴向拉伸强度随碱-骨料反应膨胀量的增大而降低。用相对动弹性模量表征混凝土的损伤,根据混凝土力学性能和损伤量的对应关系,初步得出了从R混凝土的力学性能衰减模型。
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水损害是水泥乳化沥青砂浆(CAM)性能劣化的主要因素之一.研究了压力-水和温度-水作用下CAM的性能劣化规律,并采用MIP和SEM等微观测试方法分析了其劣化机理.研究结果表明:温度与水共同作用下,CAM的抗压强度随水温的升高而降低,20℃、40℃与60℃水中浸泡7d后,CAM抗压强度分别降低16.9%、34.5%和49.8%,这是由于水与温度两者线性叠加作用的结果;压力与水共同作用时,CAM抗压强
钢筋腐蚀传感器的可靠性和稳定性是检测钢筋腐蚀状态的关键。将钢筋腐蚀传感器埋入混凝土试件中,进行振动试验和高低温交变湿热试验,评价其可靠性和稳定性。试验结果表明,在振动和交变湿热的环境下,该传感器的可靠性和稳定性良好。
本文研究了标准养护、恒负温养护、变负温养护(人工、自然)三种养护条件下的高性能混凝土抗压强度、抗渗性及抗冻性的对比情况。试验结果表明,恒负温养护制度对高性能混凝土耐久性降低最大,随着温度的降低,高性能混凝土的抗压强度、抗渗性、抗冻性能呈下降趋势,在变负温养护制度下,高性能混凝土的力学性能和耐久性好于恒负温养护的混凝土,试验结果证明通过早期延长顸养时间、掺加防冻剂等措施对负温高性能混凝土的耐久性具有
本文针对影响混凝土结构耐久性的主要因素——钢筋锈蚀问题,对锈损混凝土结构耐久性修复需要考虑的几个问题:耐久性评估、修复材料、修复技术方案、修复工艺及修复效果评估等进行了研究和论述,并给出了应用实例,从而为锈损钢筋混凝土结构的耐久性修复提供了技术依据。
对华东地区服役11年的某海港码头的构件腐蚀特点进行了调查,调查结果表明,构件的力学性能和保护层厚度基本满足设计要求,但构件电阻率测试值较低,存在腐蚀的可能性;构件的游离氯离子浓度与总氯离子浓度存在一定关系,游离氯离子浓度计算的扩散系数小于总氯离子计算的扩散系数;随着高程的增加,构件的表面氯离子浓度具有降低的趋势;构件混凝土抗氯盐侵蚀性能存在一定的差别。
本研究采用双层钢筋混凝土为试件,电流密度2mA/cm2、4mA/cm2和6mA/cm2,饱和氢氧化钙溶液为电介质溶液,研究了电流密度对脱盐处理后脱盐效果的影响、以及对混凝土中钢筋腐蚀状态的影响。结果表明,电流密度增加可以提高电化学脱盐的效率。经过电化学脱盐后,钢筋的半电池电位正移。经过脱盐处理后,半电池电位正移至钝化电位(≤200mV),腐蚀电流降低。这种变化可能是由于电化学脱盐后钢筋附近PH值升
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