【摘 要】
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我国西部地区自然环境复杂、恶劣.在西部的开发建设当中,为使国家投资不因工程结构的安全问题及使用寿命等而遭受巨大损失,必须重视混凝土的使用寿命.混凝土的耐久性是指其在使用环境下抵抗各种物理和化学作用破坏的能力.耐久性的混凝土暴露在其使用环境中应能保持其形态、质量和使用功能.但是由于设计、施工、选材以及维修等方面的原因,使混凝土不能达到预期的使用寿命而过早的丧失使用功能.据有关资料,目前美国混凝土基建
【出 处】
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全国高强与高性能混凝土及其应用专题研讨会
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我国西部地区自然环境复杂、恶劣.在西部的开发建设当中,为使国家投资不因工程结构的安全问题及使用寿命等而遭受巨大损失,必须重视混凝土的使用寿命.混凝土的耐久性是指其在使用环境下抵抗各种物理和化学作用破坏的能力.耐久性的混凝土暴露在其使用环境中应能保持其形态、质量和使用功能.但是由于设计、施工、选材以及维修等方面的原因,使混凝土不能达到预期的使用寿命而过早的丧失使用功能.据有关资料,目前美国混凝土基建工程总造价6万亿美元.每年用于混凝土工程维修和重建的费用在3000亿美元.我国混凝土建筑物耐久性问题造成的损失和危害,由于以前重视不够,还难以估计,但情况不容乐观.改革开放以来,虽然规模化建设时间不长,但混凝土耐久性破坏的问题已经出现.影响混凝土耐久性的因素主要有:反复交替的冻融作用;硫酸盐、氯盐、酸、碱等侵蚀性化学物质的存在;机械磨耗、水流冲刷及气蚀等造成的磨损;钢筋的锈蚀;碱集料反应(指混凝土中碱含量超标,暴露在水或潮湿环境使用时,其中的碱与碱活性集料发生反应,引起膨胀);延迟性钙矾石的形成(指早期湿热养护的预制构件及大断面高水泥用量的现浇混凝土产生膨胀和开裂).从工程实践看,混凝土的耐久性破坏常常是几种因素综合作用的结果.如何采用抗腐蚀外加剂、矿物掺和料配制具备高抗腐蚀性能的混凝土,对工程结构的高耐久性、安全性和安全使用寿命具有重要意义。
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本文详细研究了单独使用萘系高效减水剂FDN和三聚氰胺树脂系高效减水剂SM,以及复合使用FDN+SM对水泥净浆和水泥胶砂扩展度,以及大流动性混凝土坍落度经时损失的影响.结果表明:在总掺量不变的情况下,复合使用高效减水剂FDN+SM,可提高高效减水剂与水泥的适应性,大幅度降低水泥净浆和水泥胶砂扩展度,以及大流动性混凝土坍落度的经时损失.
本文主要介绍采用新材料、新工艺研制成功的柯杰牌(KEJIE)新型KJ高效减水剂的主要性能与工程应用,特别是KJ高效减水剂在配制C80预应力高强混凝土(PHC)管桩时,用P·Ⅱ42.5水泥340-360kg/m,磨细石英砂150-170kg/m,采用同等低掺量的KJ高效减水剂0.5-0.6℅替代国际上某名牌产品(萘系),可生产出同等强度水平的90-110MPa PHC管桩;以及KJ系列产品在C60钢
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本文研究采用常规工艺和一种超塑化剂,配制低水泥用量C60高性能混凝土(HPC).工程应用表明,新拌混凝土具有高流动、坍落度损失小,易于施工的特点,实验表明,硬化混凝土体积稳定性高,抗冻融性和抗化学侵蚀性能强,耐久性能好.
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高性能混凝土是保证混凝土结构所要求的各项力学性能,并经过针对所处环境条件而进行的耐久性设计,以保证在设计使用年限内的结构安全和正常使用功能.当前,很多国家已经把高性能混凝土作为跨世纪新材料,投入大量的人力、物力进行研究和开发.而粉煤灰高性能混凝土更是研制开发的焦点.粉煤灰具有火山灰活性效应、微集料效应、形态效应、降低水化热效应、限制温度裂缝效应、吸附效应等,它掺到混凝土中,能降低初期水化热,减少干
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