首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
《混凝土》2016,(5)
从海砂、珊瑚礁及海水的特性进行分析,对海砂、珊瑚礁及海水中有害化学组分对海工混凝土的耐久性的影响进行了剖析,探讨了提高混凝土保护层厚度、特种钢筋、阴极保护技术和采用钢筋阻锈剂技术措施在该类型混凝土中应用的可行性,并结合工程案例展望了该类混凝土的应用前景及存在的问题。  相似文献   

2.
随着河砂资源短缺问题的日益突出,以海砂、珊瑚为集料制备混凝土引起了广泛关注。从海砂、珊瑚礁的基本特性出发,分析了海砂、珊瑚礁作为混凝土骨料的优势和不足,总结了近年来国内外在海砂、珊瑚混凝土方面的研究进展及取得成果。氯盐对钢筋的腐蚀是制约海砂、珊瑚作为骨料推广应用的主要原因,介绍了氯离子对钢筋的腐蚀机理及防范措施。最后,针对目前海砂、珊瑚混凝土在开发利用方面存在问题,提出了建议和研究方向。  相似文献   

3.
海砂是把"双刃剑",为了避免其消极作用,众多学者围绕海砂混凝土的耐久性展开了大量的研究。从海砂淡化技术、淡化海砂混凝土的性能、钢筋的锈蚀机理及阻锈措施、海砂混凝土的应用4个方面对海砂混凝土的耐久性研究状况进行了综述。  相似文献   

4.
海砂的开发利用有效缓解了我国沿海地区建筑用砂紧缺的难题,但未经淡化的海砂中氯离子含量通常超标,会引起混凝土中钢筋的快速锈蚀,最终导致钢筋混凝土构件失效,给人民的生命财产安全带来不利影响。FRP材料具备轻质、耐腐蚀性强、强度高等优势,将FRP材料与海砂混凝土组合在一起应用能够彻底解决海砂混凝土构件中钢筋锈蚀的问题。文章总结了国内外对FRP材料、海砂混凝土以及FRP材料与海砂混凝土组合构件的最新研究进展,并对FRP材料与海砂混凝土组合的未来应用进行展望,希望能够加快FRP材料与海砂混凝土组合构件在行业内的推广应用。  相似文献   

5.
海砂混凝土中钢筋锈蚀机理及其防治   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对宁波地区海砂淡化厂里海砂的调查,探讨了海砂混凝土中钢筋的锈蚀机理及氯离子扩散规律,提出了海砂混凝土中钢筋锈蚀的防治措施。  相似文献   

6.
通过海砂混凝土不同条件下力学性能和耐久性的测试,对海砂高强混凝土中的钢筋锈蚀能力进行了研究。结果表明,海砂中氯离子含量在0.123%、在混凝土中使用量低于320kg/m3的条件下,对强度高于50MPa的混凝土立方体抗压强度、碳化性能、抗氯离子扩散性能影响不大;海砂混凝土的钢筋锈蚀失重率随着海砂掺量的增加和水胶比的增大而增加;阻锈剂的掺入和保护层厚度的增加,可使海砂混凝土的抗钢筋锈蚀能力有所改善,钢筋锈蚀程度有所下降。  相似文献   

7.
海砂混凝土应用技术的若干要点   总被引:2,自引:0,他引:2  
科学、规范、合理地应用海砂混凝土对于河砂资源日益匮乏的我国东部沿海地区具有重大的现实意义.行业标准<海砂混凝土应用技术规范>JGJ206-2010已经发布实施.结合规范,对海砂混凝土应用技术的若干要点进行了阐述,包括用于配制混凝土的海砂应作净化处理、海砂不得用于预应力混凝土、严格控制海砂及海砂混凝土中的氯离子含量、海砂混凝土的耐久性要求及配合比设计等内容.  相似文献   

8.
采用电化学法分析了不同强度等级的海砂混凝土与淡化海砂混凝土内的钢筋锈蚀发展规律。结果表明,随测试龄期延长,2种混凝土内钢筋腐蚀电位的绝对值为先减小后增大,腐蚀电流密度逐渐增大,且相同强度等级的淡化海砂混凝土内钢筋的腐蚀发展明显慢于海砂混凝土。海水侵蚀对钢筋锈蚀的长期影响大于NaCl溶液;此外,虽然海砂引入了氯离子,但外界环境侵入的氯离子仍是引起钢筋锈蚀的主要原因。  相似文献   

9.
海砂作为建筑材料广泛应用于混凝土中,但由于其附着的氯离子含量较高,从而易导致钢筋锈蚀的特性,在推广使用时一直备受争议.文章就海砂在海砂混凝土中应用的研究进行了简单的介绍,同时对未来的发展进行了展望.  相似文献   

10.
对各种海砂混凝土体系下的钢筋成型钝化膜,再通电加速腐蚀对钢筋进行破钝,并综合电化学方法和钢筋失重率对比研究了各体系下的混凝土中钢筋锈蚀规律。结果表明,淡水拌合淡化海砂混凝土体系中的钢筋耐锈蚀能力较好;随着Cl~-浓度的提高,钢筋的腐蚀行为越严重,但是存在临界Cl~-浓度。经过淡化处理的海砂使其氯离子含量降低至一定值内,是可以代替河砂使用。若直接用海砂来配制混凝土,则需要使混凝土内部生成或者本身带有较强的碱性物质,进而才能抑制高氯离子含量的混凝土体系中钢筋的锈蚀行为。  相似文献   

11.
本文通过相关试验数据对硫铝酸盐海砂混凝土中钢筋的锈蚀机理进行分析,表明硫铝酸盐水泥海砂混凝土能够较好的对抗但尚不能完全阻止钢筋锈蚀,为硫铝酸盐水泥利用海砂制备混凝土的相关研究提供参考。  相似文献   

12.
林福潘 《广东建材》2012,28(8):16-18
本文结合实际工程应用情况,分析了用于配制混凝土的海砂必须作净化处理、净化海砂的氯离子含量要求及配合比设计等问题。通过用河砂及净化海砂进行对比试验,对海砂混凝土应用技术的部分重点进行了探讨,进一步了解净化海砂混凝土的性能特点,从正面说明了其性能比河砂混凝土要好,并可以降低成本。  相似文献   

13.
采用中心拔出试验对环氧涂层钢筋海水海砂再生混凝土的黏结性能进行了试验研究。考虑不同混凝土类型(普通混凝土、再生混凝土、海水海砂再生混凝土)、设计强度等级(C20、C25)、黏结长度(3d、5d、8d,d为钢筋直径)、钢筋种类(普通钢筋、环氧涂层钢筋)和保护层厚度(67、42mm)等参数进行拔出试验,研究其黏结强度的变化规律。结果表明:环氧涂层钢筋与海水海砂再生混凝土之间黏结性能较普通钢筋混凝土的略有降低,再生粗骨料的加入降低了试件的黏结强度,而海水、海砂减小了再生粗骨料对黏结强度的不利影响;黏结强度随着混凝土强度和保护层厚度增加而显著提高,随着黏结长度增长而降低;环氧涂层钢筋与海水海砂再生混凝土黏结滑移曲线与普通钢筋混凝土试件的相似,分为微滑移、滑移和下降三段;环氧涂层钢筋使得曲线曲率增加、下降段较缓,而海水、海砂影响与之相反。拟合得到了环氧涂层钢筋与海水海砂再生混凝土间黏结强度计算公式,计算值与相关试验数据吻合良好。  相似文献   

14.
研究了不同侵蚀方式下海水海砂混凝土中钢筋发生锈蚀的电化学机理及规律,并与普通混凝土内钢筋进行了对比。通过线性扫描伏安法(LSV)和电化学阻抗谱法(EIS)对两种不同氯离子侵蚀方式下的海水海砂混凝土与普通混凝土内钢筋进行电化学测试,进而得到并分析其极化曲线与电化学阻抗谱。研究结果表明,试件自腐蚀电位随着时间的增长均逐渐升高,后续锈蚀反应更加艰难;锈蚀状态下钢筋的Nyquist图中增加了中频区与钢筋表面点蚀有关的第三段容抗弧;海水海砂试件中骨料及拌合用水所携带的氯离子导致混凝土电阻率及钢筋表面的传递电阻降低,阳极氧化反应更加容易进行;海水海砂试件中,中频区容抗弧率先消失,揭示出了随着时间的推移,钢筋表面不只一处发生坑蚀,大阴极小阳极的作用减弱,蚀孔内的阳极电流密度逐渐减小的规律。  相似文献   

15.
建筑新信息     
《建筑技术》2009,40(8):761-763
我国首部海砂混凝土行业标准编制工作启动 由中国建筑科学研究院主编的《海砂混凝土应用技术规范》编制工作已正式启动。海砂是沿海地区就地取材的建筑材料,而且价格低廉,但海砂内含海盐,对混凝土中钢筋造成严重腐蚀导致建筑结构破坏。为了安全、科学、合理的利用海砂,使海砂资源变废为宝,就必须制定相应的技术规范。  相似文献   

16.
为研究海砂混凝土的耐久性能,制作不同掺量矿粉的河砂、淡化海砂和原状海砂混凝土,对三类混凝土进行碳化、渗透性和钢筋腐蚀试验。试验结果表明,原状海砂不能直接用于钢筋混凝土结构,淡化海砂混凝土的耐久性与河砂混凝土相近,是较理想的建筑材料。  相似文献   

17.
掺阻锈剂掺合料海水海砂混凝土护筋性探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
测试了海水海砂胶砂中钢筋的极化电位和失重率,观察了钢筋的锈蚀情况,研究了不同掺合料和阻锈剂对海水海砂混凝土护筋性的影响.结果表明:粉煤灰、矿渣对海水海砂混凝土护筋性改善作用有限,而偏高岭土的改善作用显著,钢筋极化电位明显正移;阻锈剂中三乙醇胺对海水海砂混凝土护筋性改善作用明显;复掺偏高岭土(20%,质量分数)和三乙醇胺(1.5%,质量分数)后,海水海砂混凝土的护筋性明显提高,钢筋极化电位与淡水标准砂配制的普通混凝土相近,钢筋失重率明显降低,标准养护420d后钢筋无任何锈蚀.  相似文献   

18.
李旭  耿健  李东  申世贵  张济涛 《混凝土》2021,(2):34-36,41
对杂散电流影响下海砂混凝土的力学性能以及钢筋锈蚀特征进行了研究。结果表明:随着加载电压的增大以及通电时间的延长,其抗压强度和弹性模量明显下降;通过电化学当量和钢筋腐蚀电流密度特征变化,杂散电流对河砂混凝土钢筋锈蚀影响较弱,但会加速海砂混凝土钢筋锈蚀,产生不利影响。  相似文献   

19.
介绍了海砂的淡化处理技术以及海砂与淡化海砂在物理、化学属性方面的差异性,对比了海砂混凝土与淡化海砂混凝土力学性能、耐久性能的不同,并总结了纤维增强材料(FRP)筋与海砂混凝土之间适配性问题,对海砂混凝土、淡化海砂混凝土在工程中的可行性应用进行了展望。  相似文献   

20.
我国建筑用河砂出现短乏现象,海砂资源丰富,开发利用海砂是必要的。但海砂中合有氯盐,能引起混凝土中钢筋腐蚀,破坏建筑物。“海砂屋”就是不适当的使用海砂的恶果。砂子和钢筋都是混凝土中必不可少的材料,针对“海砂屋”中氯盐对钢筋的腐蚀,提出纤维材料和防腐材料以及生物方法解决“海砂屋”问题。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号