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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
在搜集国内外资料的基础上对东北地区一些河流的污水对建筑物的影响情况进行了调查。主要调查对象为有被破坏现象和腐蚀现象的水闸、渠道、桥墩等混凝土水工建筑物和其他建筑材料修建的水利工程。在调查中,当发现水工建筑物有被破坏和腐蚀现象时,首先将水样进行酸碱度试验,其方法主要采用pH试纸或酸碱指示剂,然后进行水质化验。  相似文献   

2.
沈抚污水灌区总体改造   总被引:1,自引:0,他引:1  
沈抚灌区多年的污水灌溉给灌区内的地下水、农作物、土壤等造成了严重的污染,给人民身体健康造成危害。渠系建筑物也由于污水腐蚀、老化等原因造成不同程度的损坏。1994年10月~1997年7月对沈抚灌区渠道、建筑物进行总体改造,弃污灌改清灌,解决渠道标准低、过水量不足等问题,改善了灌区内社会及生态环境。  相似文献   

3.
针对污染酸水对混凝土工程的腐蚀作用,论述了酸性污水侵蚀危害性和对水利工程的破坏情况,以河北省工程实例,提示了酸性污水水质污染情况及处理措施.  相似文献   

4.
研究了在一般环境、氯化物环境、冻融-氯化物环境中,杂散电流对普通钢筋混凝土和添加适量活性掺合料的耐腐蚀钢筋混凝土腐蚀程度的影响。试验结果表明,在氯盐-杂散电流双重因素腐蚀条件下,氯化物环境加速杂散电流对建筑钢筋混凝土结构的腐蚀。与同水胶比普通混凝土相比,耐腐蚀混凝土内钢筋产生锈蚀的电流密度可提高5倍。耐腐蚀混凝土极大延缓氯盐环境中杂散电流腐蚀破坏时间,较同水胶比的普通混凝土延长15倍。杂散电流的存在加剧了混凝土在氯化物环境中的冻融破坏。  相似文献   

5.
徐为民  周洪超 《治淮》2004,(12):37-38
一、工程概况 蔺家坝船闸位于京杭运河徐扬段最北端,始建于1989年,属二级通航建筑物,有效尺寸230×23×5m,拥有四扇人字型钢闸门,四扇平面钢阀门,四套浮式系船柱,八扇叠梁式检修门等大型钢结构物,经过20年运行,各类钢结构均不同程度出现腐蚀破坏,在2000年4月进行停航大修时,钢结构防腐蚀保护施工被列为一项重要内容.闸阀门是重要的挡水、泄水结构物,浮式系船柱是重要的助航设施,这些设施启闭(升降)频繁,均长期工作于水中,干湿交替频繁,且易受泥砂、船舶及漂浮物碰撞摩擦;由于船闸毗邻多家小造纸厂,河水被工业污水污染,钢结构受污水酸腐蚀严重;船闸作为重要的通航枢纽,应保证在一个大修周期(8-12年)正常不间断运行.  相似文献   

6.
随着地下水及空气等介质的长期侵蚀作用,坝基混凝土出现了不同程度的腐蚀缺陷或腐蚀损伤,坝基混凝土的工作性能直接影响大坝安全。针对坝基混凝土的工作环境特点,基于多种勘察方法,对坝基混凝土遭受腐蚀情况进行了检测分析,提出了坝基混凝土腐蚀程度检测分析方法及腐蚀程度分级评价体系。  相似文献   

7.
中国农村建筑物的抗震性能普遍偏低,经过汶川5.12地震后,惨痛的人员财产损失引起了有关部门对农村建筑物安全的高度重视,为了了解震害产生的原因,有必要对5.12地震后震区农村建筑物震害进行研究。以震区几种农村典型建筑物的震害现象为例,对各类建筑物遭受不同程度的破坏进行了破坏机理分析。揭示了震害产生的原因,暴露出农村建筑物存在问题很多。分析结果表明,在震区的广大农村应提高人们的房屋安全思想认识,采取合理的房屋安全建筑措施,并应大力推广木构架结构的房屋。  相似文献   

8.
陈万立  戴新荣 《治淮》2008,(9):28-30
混凝土的碳化是指混凝土中的水化产物与环境中的CO2发生反应生成其他物质的复杂的物理化学过程。随着混凝土被碳化,其表面硬度、密度有不同程度的提高,孔隙液的pH值则会降低;当碳化使得pH值降低到一定程度时就会导致钢筋钝化膜破坏、出现锈蚀同时伴随着体积膨胀,最终导致整个建筑物的破坏。SBR砂浆作为水工建筑物混凝土表面防碳化处理的材料之一,  相似文献   

9.
水工建筑物混凝土冻融破坏浅析   总被引:1,自引:0,他引:1  
混凝土的破坏以冻融破坏为常见,致使许多水工建筑物的运行寿命大为缩短。我省境内的部分灌涝区、堤防、水库等建筑物的混凝土均发生过不同程度的冻融破杯,所以有必要进一步探讨水工建筑物混凝土球融破坏的机理及防治措施。  相似文献   

10.
大坝混凝土经过多年运行后 ,会产生不同程度的破坏 ,尤其是北方寒冷地区的混凝土溢流面破坏十分普遍且程度也比较严重 ,影响大坝的安全运行 ,降低建筑物的使用寿命。本文介绍了参窝水库溢流面破坏的情况 ,分析了产生破坏的原因 ,为工程的加固设计提供了依据  相似文献   

11.
某水利枢纽工程发电洞竖井段混凝土直接浇筑在黄钾铁钒蚀变矿脉上,从而引起局部混凝土很快被腐蚀,这在国内水工建筑物中尚属首例,而且竖井混凝土同时受到酸性液体SO42-、Mg2+和CL-共4种环境侵蚀介质的侵蚀影响,其腐蚀破坏的程度和危害性、环境介质的多样性和破坏机理的复杂性,都是以往水利工程建设中从未遇到过的。困此,防蚀处理的施工设计和相关的技术要求也就成了一个高难度的新问题。为阻断黄钾铁钒蚀变带对发电洞的侵蚀,采用丙烯酸酯共聚乳液、高级涂料,改性聚氨酯灌浆料、HLV—Ⅻ防水堵渗剂等材料,井壁混凝土保留完整,同时在竖井外围开挖1 m宽的圆形天井进行防腐处理。  相似文献   

12.
SBR砂浆在嶂山闸混凝土表面防碳化处理的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
刘磊 《治淮》2010,(1):27-29
混凝土碳化是指混凝土中的水化产物与环境中的CO2发生反应生成其他物质的物理化学过程。随着混凝土被碳化,其表面硬度、密度会有不同程度的提高,孔隙液的PH值则会降低;当PH值降低到一定程度时就会导致钢筋钝化膜破坏、出现锈蚀同时伴随着体积膨胀,最终导致整个建筑物的破坏?  相似文献   

13.
在过水建筑物设计中,空蚀问题是亟待解决的问题之一。混凝土空蚀在许多工程都发生过,40多个坝的空蚀破坏资料证明,空蚀多发生于不平整边界,和进水口、闸门槽、消力墩等过水边界突变处,而且破坏程度不一,即使是在类似的运行条件下,空蚀程度也相差悬殊。由此说明不同的材料有着不同的抗空蚀能力,同时也说明边界条件不同,材料抗空蚀破坏能力也不同。我们对空蚀力学的研究是非常不够的,目前尚不能根据空穴破裂冲击力的大小来选择材料,只是选择抗空蚀能力高的材料用于过水建筑物,或修复已遭空蚀破坏的建筑物。  相似文献   

14.
论水工钢结构防腐蚀技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
水工建筑物的金属结构是工程的重要组成部分,这些金属结构由于长期处于侵蚀性介质中,遭受着不同程度的电化学侵蚀,同时还受到高速水流和风浪的冲击,以及泥沙、冰凌的磨损,致使一些水工金属结构遭受严重破坏。正是由于腐蚀对水工金属结构所造成的损失和破坏巨大,如何对水工金属结构进行长效防腐已越来越引起人们的重视,提高金属结构的防腐技术和防腐质量成为当务之急。  相似文献   

15.
前言水库诱发地震是指水库蓄水后发生在其周围、库区等地的地震现象和地震活动,是人类工程——经济活动参与而导致的环境工程地质问题之一。自30年代希腊马拉松、美国的米德湖水库发生诱发地震以来,至今世界上已有120余座水库发生了水库诱发地震。这一地质灾害不同程度地给水工建筑物和水库周围的建筑物造成了破坏。因此,认识水库诱发地震的特点及产生的工程地质环境,已成为水电工程勘测工作的主要研究内容。l水库诱发地震的基本特征水库诱发地震活动的工程地质环境,自身的表现特征及其对环境破坏作用等均表现出独有的特点。根据几十座…  相似文献   

16.
引黄济青工程输水河建筑物452座,其中输水河倒虹及渡槽36座,穿输水河倒虹工程72座,跨河渡槽11座;涵闸85座;公路桥及生产、交通桥248座。近年来,部分闸墩、生产桥桥柱及倒虹迎水面出现不同程度的冻融破坏,有的破坏较为严重。因此,自1996年开始对建筑物冻融破坏的部位进行了修补。1 破坏原因及破坏情况1.1 破坏原因。冬季送水,受低温、(最低温度达—10℃以下)、风浪、水位不稳定等因素影响,建筑物处于水位变幅区部位经受冻融循环的次数较多,当冻融循环次数超过该部位混凝土的抗冻标号时,就发生了冻融破坏。有的建筑物施工  相似文献   

17.
为今后更好地解决渠系建筑物的抗冻技术。吉林省水科所曾对全省渠系建筑物进行了冻害调查。通过调查认识到渠系建筑物的破坏现象是极其复杂的,冻害是我省渠系建筑物破坏的主要原因之一。本文就我省渠系建筑物的冻害现状,破坏程度和原因作一概述,并提出调查研究及冻害判定的方法.建议今后研究的应用课题。  相似文献   

18.
我国北方沿海地区众多的海堤、防潮闸、发电站、海水淡化工程随着运用时间的增加,混凝土建筑物受到不同程度的腐蚀,甚至引发工程事故。简述了耐氯盐混凝土工程在北排河防潮闸中的应用,并对施工工艺进行了分析。  相似文献   

19.
地震时砂土液化,不仅会引起地表破坏,还可能使建筑物产生不同程度的危害。在我国历史文献中,有许多关于喷砂冒水等地表破坏现象的记载。但是,关于地震时砂土液化对建筑物危害的严重性的认识,在国外开始于日本新泻地震,而在国内,海城地  相似文献   

20.
水利工程作为保障地区进行现代化经济建设的重要基础设施,其泄水建筑物的使用过程易受流域含沙问题的影响,而出现不同程度的磨蚀破坏。针对目前水利工程泄水建筑物建设使用出现的磨蚀破坏,文章参考已建工程实际运行过程中发生的问题,分析了磨蚀破坏的发生位置与修补控制的现状,并提出了优化控制的方法策略。  相似文献   

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