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混凝土的冻融剥落破坏是我国北方地区的水利工程、混凝土工程、桥涵工程、混凝土路面工程、桥梁和城市立交桥工程以及工业与民用建筑中有一定的普遍性,冻融剥蚀导致结构物的承载能力和稳定性下降,危及建筑物的安全性。因此,混凝土的冻融剥蚀破坏是我国北方地区混凝土建筑物老化危害的主要因素之一。 相似文献
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水库坝体的混凝土冻融破坏是水工混凝土在运行过程中的主要病害,破坏的形式为裂缝和表面剥蚀.阐述了混凝土冻融破坏机理以及影响因素.提出聚氨酯保温涂层能较好地满足南方地区冬季凝冻气候下水库坝体混凝土的长期保温要求,能抵御凝冻天气引起的水库坝体混凝土的冻融破坏. 相似文献
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单掺及双掺高强混凝土抗冻融性能试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对无掺料、添加粉煤灰、矿粉及复合矿物掺合料(粉煤灰+矿粉)的高强(C60)混凝土进行淡水快速冻融循环试验,研究掺料对混凝土抗冻融性能的影响,结果表明:复掺混凝土质量出现负损失,相对动弹性模量降低最慢,表面剥蚀程度最轻,抗冻融性能最好;掺入50%矿粉后,混凝土的质量损失率、相对动弹性模量降低量及表面剥蚀情况和无掺料混凝土差别不大,抗冻融性能次之;50%粉煤灰混凝土的质量损失率最大、相对动弹性模量降低最快,表面剥蚀最为严重,抗冻融性能最差。 相似文献
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我国高寒地区的海拔比较高,其太阳辐射比较强,冰冻期比较长,且昼夜的温差比较大,冻融次数比较频繁,使得混凝土容易出现冻融等破坏伤害。混凝土的破坏不仅威胁了人们生命和财产的安全,也使得经济建设受到了严重的影响。本文将对高寒地区影响混凝土的抗冻性因素进行分析,并提出相应的改善措施。 相似文献
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混凝土冻融剥落破坏在我国北方地区的水工混凝土工程、桥涵工程、混凝土路面工程、桥梁和城市立交桥工程以及工业与民用建筑中有一定的普遍性,冻融剥蚀导致结构物的承载能力和稳定性下降,危及建筑物的安全运行.因此,混凝土的冻融剥蚀破坏是我国北方地区混凝土建筑物老化病害的主要问题之一. 相似文献
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《Planning》2014,(5)
在保温混凝土优化配合比的基础上,选定水灰比、水泥用量、砂率和外加剂掺量四个影响因素,设计正交试验,采用快冻法对混凝土进行0、15、30、50次冻融循环,观察各组试件表面剥蚀情况,确定混凝土强度及其退化特征。试验结果表明,0.50为最佳水灰比,经过50次冻融循环作用后,强度下降为初始值的66.7%。建立了冻融后保温混凝土劈裂抗拉强度值与冻融循环次数之间线性函数关系,并通过极差分析确定了水灰比是影响混凝土冻融后强度的主要因素。 相似文献
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《混凝土》2017,(4)
冻融破坏是指含水或与水接触的混凝土在长期正负温度交替循环作用下在表面产生拉裂缝,诱导内部裂缝开展最终使混凝土性能全面劣化的剥蚀破坏。我国幅员辽阔,三北地区大部分建筑物及西南高山高原地区的重要工程都受到冻融破坏的影响,给建设工作带来巨大挑战。冻融破坏已成为上述地区结构服役期间最主要的不利因素,产生巨大的安全隐患和经济损失。结合国内外冻融破坏研究现状,介绍混凝土、再生混凝土、纤维增强混凝土及纤维增强再生混凝土在冻融循环条件下的力学性能、宏观表现及微观破坏机理。通过对比探讨提高混凝土及再生混凝土抗冻耐久性的方法,对新型混凝土尤其是纤维增强再生混凝土应用于未来建设活动的必要性和可行性做出展望。 相似文献
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寒冷地区水工混凝土建筑物因受到碳化、冻害、冲磨、碱集料反应和钢筋锈蚀等因素影响会产生表面剥蚀和内部结构破坏,本文介绍了目前用于寒冷地区水工混凝土结构修补的一些新型材料,并提出修补材料的选择应考虑环境条件、建筑物结构功能等影响因素,充分发挥材料的使用寿命,以取得良好的工程应用效果。 相似文献
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针对盐类及冻融循环耦合作用环境,选择混凝土单面盐冻试验方式,研究矿物掺合料及引气剂对混凝土抗冻剥蚀性能的改善作用。结果表明:与基准混凝土相比,在混凝土中掺加活性矿物掺合料和引气剂能够减小混凝土的剥蚀量和相对动弹性模量损失率,提高混凝土的抗盐冻剥蚀性能;掺加磨细矿渣的混凝土抗盐冻剥蚀性能优于粉煤灰混凝土,与其他配合比混凝土相比,复掺粉煤灰、硅灰和引气剂的混凝土,抗盐冻剥蚀性能最好。因此,在盐类存在的冻融环境应提倡矿物掺合料复掺技术。单面盐冻后,混凝土的表面剥蚀量都较大,但混凝土的相对动弹性模量损失率相对较小,因此在单面盐冻过程中混凝土的破坏形式以表面剥蚀为主。 相似文献
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通过对屋面混凝土出现的脱皮剥落、剥蚀情况从施工材料、施工工艺、破坏后混凝土断面情况、破坏位置以及冻坏特征分析,得出结论为混凝土出现冻融破坏属天气和人为因素造成。 相似文献
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