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相似文献
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1.
大掺量矿渣微粉抗海水腐蚀混凝土的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
莫海鸿  梁松  杨医博  陈尤雯 《水利学报》2005,36(7):0876-0879
本文介绍了提高混凝土抗海水腐蚀能力的技术措施,通过对这些技术措施的分析比较和试验研究,采用低水胶比、掺加大掺量矿渣微粉以及高效减水剂,研制出了大掺量矿渣微粉抗海水腐蚀混凝土。在海水环境下,其氯离子渗透深度只有普通混凝土的25%,其抗氯离子侵蚀能力至少为普通混凝土的3~4倍。文中简介了大掺量矿渣微粉抗海水腐蚀混凝土在一些工程中的应用情况。通过试验研究和工程应用,提出了大掺量矿渣微粉抗海水腐蚀混凝土设计和施工的原则。  相似文献   

2.
抗海水腐蚀混凝土在外砂桥闸工程中的应用   总被引:7,自引:0,他引:7  
首先综述了近年来抗海水腐蚀混凝土研究的最新进展,进而根据澄海市外砂桥闸重建工程的具体情况,按耐久性设计了混凝土的配合比.试验结果表明,大掺量矿渣微粉混凝土的流动性和强度性均能满足设计要求,掺60%矿渣微粉的混凝土经人工海水浸泡6个月后的氯离子渗透深度只有无矿渣微粉混凝土的27%,在海水环境下的耐久寿命将大幅延长.现已将研究的大掺量矿渣微粉抗海水腐蚀混凝土在广东省内首次成功应用于大体积钢筋混凝土结构中.  相似文献   

3.
分析提高沿海水工建筑物混凝土耐久性的技术措施,介绍大掺量矿渣微粉抗海水腐蚀混凝土在广东省澄海市外砂桥闸重建工程中的应用。  相似文献   

4.
大掺量矿渣微粉提高混凝土抗氯离子渗透性的研究   总被引:11,自引:0,他引:11  
谢祥明  莫海鸿 《水利学报》2005,36(6):0737-0740
本文首先对矿渣微粉提高混凝土抗氯离子渗透性的物理化学机理进行了分析,采用ASTMC1202导电量法与显色法相结合,对大掺量磨细矿粉混凝土内氯离子的渗透特性进行了试验研究,发现磨细矿粉是混凝土水化密实和固化氯离子的物质基础。研究表明,大掺量磨细矿粉混凝土内氯离子渗透性比普通混凝土大约低5倍,能有效遏止氯离子对钢筋的电化学腐蚀,可以成倍地延缓钢筋锈蚀的时间,从而有效抗海水腐蚀。  相似文献   

5.
介绍大掺量矿渣粉抗海水侵蚀混凝土在某水闸工程中的应用情况。指出大掺量矿渣粉抗海水侵蚀混凝土与普通混凝土相比,抗渗性和密实度有所提高.氯离子在混凝土中的渗透速度大大降低,从而提高了混凝土结构的耐久性,具有较好的技术经济效益、  相似文献   

6.
研究了粉煤灰、矿渣粉单掺和复掺对泵送混凝土工作性、抗压强度及抗氯离子渗透性能的影响,并利用功效系数法对抗氯盐泵送混凝土综合性能进行评价,为配合比优选提供指导。研究发现,矿渣粉、粉煤灰的掺入均可以改善混凝土的抗氯离子渗透性能;但大掺量矿渣微粉(55%~75%)泵送混凝土的和易性较差,易出现离析板结现象;采用优质粉煤灰与矿渣微粉复掺可弥补矿渣掺入对混凝土和易性的不利影响,实现优势互补。  相似文献   

7.
抗氯盐高性能混凝土在东里桥闸重建工程中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
抗氯盐高性能混凝土由于低水胶比和高掺量矿物掺合料的原因,混凝土易于出现开裂现象,这种情况在大体积混凝土中更易出现,从而严重阻碍了抗氯盐高性能混凝土的推广应用。在东里桥闸重建工程中,为解决抗氯盐高性能混凝土在大体积混凝土中应用的难题,采用大掺量矿渣微粉、大粒径骨料、低砂率和低坍落度混凝土的技术措施进行了工程实践。工程实践表明:采用上述技术措施配制的抗氯盐高性能混凝土适宜用于大体积混凝土,在东里桥闸重建工程中共使用抗氯盐高性能混凝土4.7万m3,采用抗氯盐高性能混凝土的工程部位未出现开裂现象,工程分部验收质量优良。  相似文献   

8.
永定新河防潮闸位于渤海湾,是海河流域重要的防潮工程,混凝土工程面临着氯离子、硫酸盐强腐蚀等问题。为了有效解决工程存在问题,开展了大掺量磨细矿渣混凝土技术研究。试验结果表明,大掺量磨细矿渣混凝土技术,能够显著降低造价,提高混凝土密实性,提高混凝土抗氯离子、硫酸盐侵蚀能力。  相似文献   

9.
结合赣南区域稀土开采残留硫酸铵的环境问题,在后期土地开发的背景下,通过对粉煤灰混凝土、矿渣混凝土、双掺混凝土受硫酸铵腐蚀的试验,测定受腐蚀混凝土的力学性能,分析受腐蚀混凝土强度劣化的规律,并运用灰色关联分析理论对不同掺量矿物掺合料混凝土强度进行关联度分析。结果表明混凝土中掺入粉煤灰和矿渣等量替换水泥能显著提高混凝土抗硫酸铵腐蚀性能;大掺量矿物掺合料的混凝土强度增长较慢,但抗硫酸铵腐蚀能力较好;矿物掺合料对受腐蚀混凝土的抗压强度衰减有较好延缓效果,但对抗折强度的延缓衰减的效果较差;通过灰色相关理论得粉煤灰掺量10%,矿渣掺量40%和50%腐蚀混凝土的总体强度与未腐蚀混凝土强度关联度达到80%,抗硫酸铵腐蚀效果最佳,与试验结果一致。  相似文献   

10.
受海水腐蚀影响的混凝土冻融破坏的安全因素有:碳化、盐类深入引起的钢筋锈蚀、冻融破坏、溶融作用、盐类侵蚀作用,碱一集料反应,冲击磨损的机械破坏作用.其中,钢筋锈蚀的作用是氯离子渗透引起的,因此,提高混凝土自身的密实性和抗冻性是保证结构耐久性的一种有效的措施.该文依据矿渣微粉对水泥基材料抗冻性能的影响,对单掺矿渣微粉混凝土及复掺矿渣微粉和粉煤灰混凝土的抗冻性进行了试验研究.  相似文献   

11.
针对“635”水利枢纽发电引水洞竖井混凝土腐蚀破坏的原因,通过室内试验选定了防腐材料和竖井防腐混凝土。设计了竖井衬砌混凝土的防腐处理方案,使竖井混凝土的防腐措施有效、经济、安全可靠。  相似文献   

12.
商品混凝土在北赵引黄工程中的应用是由建设单位牵头,海鑫海天混凝土有限公司在万荣县荣河镇设立临时拌合站,点线统筹,集中供应,统一监控,统一调度。实践证明在该工程中应用商品混凝土既保证了质量,又缩短了工期。文中总结了在该工程应用中的优缺点,这是山西省水利工程上大规模使用施工的一次创新性尝试,对加快推进水利工程建设有一定的借鉴作用。  相似文献   

13.
防腐技术在南水北调PCCP工程中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
南水北调工程北京段工程沿线地质环境复杂,存在有害介质腐蚀和杂散电流腐蚀危害,必须采取有效的PCCP防腐措施。通过改善混凝土及砂浆性能、进行涂层防腐和阴极保护,可以有效解决南水北调工程北京段PCCP管线的腐蚀问题,提高工程安全和耐久性,为今后PCCP工程积累了宝贵经验。  相似文献   

14.
通过实地调研发现,新疆南疆盐渍土地区许多混凝土建(构)筑物均不同程度地存在由盐蚀-冻融引起的混凝土表面剥蚀、开裂和疏松、粗骨料大面积裸露、盐结晶析出等病害。引起该地区混凝土产生盐蚀-冻融病害的主要原因有3个方面:①混凝土表层和内部的孔隙水冻结产生的拉应力;②渗入混凝土内部的盐类结晶产生的拉应力;③硫酸盐与水泥水化产物发生化学反应产生的拉应力。这些因素综合作用造成混凝土由表及里逐渐损伤、破坏和解体。通过调整混凝土水胶比、优化含气量和搅拌时间、优选骨料、使用抗硫酸盐水泥、增厚混凝土表面沥青胶泥防腐涂层厚度等工程措施,可有效提升南疆盐渍土地区混凝土结构抵抗盐蚀和冻融破坏的能力。  相似文献   

15.
通过对地基土易溶盐含量测试分析,确定了新疆哈密烟墩第六风电场场址区地基土对混凝土结构、钢筋混凝土结构中钢筋和钢结构的腐蚀性,最终确定了该区域存在的问题,为工程的顺利进行给出了预防措施及合理性建议。  相似文献   

16.
针对曹娥江大闸枢纽工程的特点,研究普通混凝土和4种配合比高性能混凝土的抗氯离子渗透性能,并进行混凝土抗氯离子侵蚀机理分析及工程寿命预测。自然浸泡法测得高性能混凝土的氯离子有效扩散系数在0.91×10-12~1.96×10-12m2/s之间,试验结果表明:高性能混凝土的氯离子扩散系数显著小于普通混凝土,具有更好的抗氯离子侵蚀性能,能显著延长工程寿命。  相似文献   

17.
新疆高寒强腐蚀环境下混凝土材料的选择   总被引:1,自引:0,他引:1  
新疆地区属于严寒气候,室外冻融变化频繁,干旱、盐碱土地面积大,土壤和地下水中含有很高的硫酸盐,该地区砂石料场的砂石骨料具有较高碱活性。不论是抗冻性、抗侵蚀性,还是抑制混凝土-碱骨料反应和抗裂性,在混凝土结构设计和施工过程中,都必须高度重视该地区环境下混凝土耐久性的要求。高性能混凝土的组成材料与普通混凝土基本相同,但高性能混凝土对水泥、超细掺和料、高效减水剂和砂石骨料的要求有所不同或更加严格。  相似文献   

18.
王贤 《红水河》2012,(1):23-25,35
文中介绍了南水北调天津干线箱涵混凝土双掺配合比研究情况,说明了大掺量磨细矿渣双掺混凝土既能达到南水北调天津干线对混凝土"抑制碱骨料反应"和"抗地下水化学侵蚀"的要求,提高了混凝土的质量要求,还利用了工业废料,减少了环境污染,节约了能源,还降低了混凝土的造价。这是一项可持续发展的先进技术,值得大力推广。  相似文献   

19.
大型混凝土坝浇筑是一项复杂的系统工程,计算机仿真可为工程设计管理人员提供大量的数据信息,如何根据这些信息逼真地演示浇筑过程并提供实时查询是优化仿真系统的关键。采用近几年流行的开源图形引擎OGRE开发了一套可视化系统,创建了三维可视化与数值仿真的集成模型,使施工方案改变时可视化系统能够同步更新而不需要重新建模;采用粒子系统模拟场景特效可提高可视化系统的真实感;基于OGRE框架改进的漫游功能使虚拟场景交互更友好。工程实践表明,系统能直观呈现各建筑物部位的时空状态和逻辑关系,可为优化施工组织设计提供有力的分析工具。  相似文献   

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