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相似文献
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1.
阐述了氯离子对混凝土破坏机理,并结合中山市本地实际情况,研究了氯离子快速测定仪在砂的氯离子含量检测中的应用并验证了其检测的准确性,为各搅拌站及建材企业用氯离子快速测定仪加强企业内部原材料质量控制提供了依据。  相似文献   

2.
本文通过比较现行国家规范及行业标准关于混凝土用砂最大氯离子含量的相关规定,为确保混凝土用砂安全,根据试验结果,提出可通过快速检测氯离子法和监控措施,更好地监控混凝土用砂中氯离子含量。并对河砂市场资源枯竭下如何解决建筑用砂问题提出思考和建议。  相似文献   

3.
目前,国家对混凝土及混凝土用砂中氯离子最大含量的有关标准并不统一。JGJ55—2011《普通混凝土配合比设计规程》中6.0.3规定:用于预应力钢筋混凝土的混凝土拌合物中水溶性氯离子最大含量不大于0.06%(水泥用量的质量百分比)。GB 50010—2010《混凝土结构设计规范》中3.5.3条规定:预应力构件混凝土中的最大氯离子含量为0.06%。而JGJ52—2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》中3.1.10规定:对于钢筋混凝土用砂,其氯离子含量不得大于0.06%(以干砂的质量百分率计)、对于预应力混凝土用砂其氯离子含量不得大于0.02%。GB/T14684—2011《建设用砂》中6.3中规定Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类砂中氯离子含量应分别不大于  相似文献   

4.
根据标准JGJ 52—2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》的硝酸银标液滴定法测试氯离子含量时,前期烘干、浸泡耗时长达3~4小时,往往不能及时检测出砂的氯离子含量,从而影响搅拌站生产质量及效率。本文参考水工中的快速离子选择电极法并对此进行改进,使用高温电炉将砂子快速炒干,叶轮搅拌机快速搅拌均匀使砂子中的氯离子快速溶解,可快速检测砂中的氯离子含量,耗时缩短为30分钟左右,经验证,与硝酸银标液滴定法的检验结果基本一致。  相似文献   

5.
张茂根 《建筑与预算》2021,(12):125-127
建筑用砂作为建筑工程最为重要的材料之一,可填充空隙,具有调配并节约水泥的作用,而建筑用砂氯离子含量的检测尤为重要.本文对氯离子含量检测过程中的硝酸银滴定法、电位滴定法、 离子选择电极法、离子色谱法等方法进行阐述,为建筑用砂质量控制及行业标准修订提供参考.  相似文献   

6.
张茂根 《建筑与预算》2021,(12):125-127
建筑用砂作为建筑工程最为重要的材料之一,可填充空隙,具有调配并节约水泥的作用,而建筑用砂氯离子含量的检测尤为重要.本文对氯离子含量检测过程中的硝酸银滴定法、电位滴定法、 离子选择电极法、离子色谱法等方法进行阐述,为建筑用砂质量控制及行业标准修订提供参考.  相似文献   

7.
介绍了近年来国内外关于杂散电流腐蚀混凝土和机制砂混凝土的研究现状,分析了杂散电流引发钢筋腐蚀的机理,介绍了杂散电流对混凝土耐久性能造成的影响,总结了在母岩种类、石粉含量等因素控制下机制砂混凝土性能的差异,指出了当严格把控机制砂的母岩和石粉含量时,机制砂混凝土具备良好的抗氯离子侵蚀性能,能够作为天然砂混凝土的替代品,并对机制砂混凝土抗杂散电流腐蚀在地铁管片工程中的应用进行了展望。  相似文献   

8.
本文概述了混凝土拌合物中氯离子对钢筋的锈蚀作用对混凝土结构的破坏性,介绍了氯离子的来源和控制检测规范,着重介绍了混凝土拌合物中氯离子含量的快速检测方法。  相似文献   

9.
本文通过比较现行国家规范及行业标准关于混凝土用砂最大氯离子含量的相关规定,并对河砂市场资源枯竭情况下,为确保淡化海砂在混凝土安全应用,提出几点注意事项:1认真学习和严格执行相关标准和规范;2采用快速检测氯离子法和完善监控措施;3与机制砂按一定比例搭配混合使用,降低氯离子含量;4优化混凝土配合比,采用聚羧酸高效减水剂和双掺粉煤灰和矿粉,提高海砂混凝土的耐久性。5对新拌混凝土氯离子进行严格、及时的检验。  相似文献   

10.
本文通过比较现行国家规范及行业标准关于混凝土用砂最大氯离子含量的相关规定,并对河砂市场资源枯竭情况下,为确保淡化海砂在混凝土安全应用,提出几点注意事项:(1)认真学习和严格执行相关标准和规范;(2)采用快速检测氯离子法和完善监控措施;(3)与机制砂按一定比例搭配混合使用,降低氯离子含量;(4)优化混凝土配合比,采用聚羧酸高效减水剂和双掺粉煤灰和矿粉,提高海砂混凝土的耐久性;(5)对新拌混凝土氯离子进行严格、及时的检验。  相似文献   

11.
采用山西运城地区机制砂配制出C30和C50混凝土,重点研究了石粉含量对机制砂混凝土工作性能、抗压强度及抗氯离子渗透性能的影响。结果表明,适量的石粉可以改善机制砂混凝土的工作性能,增加其抗压强度;石粉含量的增加会对混凝土的抗氯离子渗透性能产生不利影响;机制砂混凝土标号不同,石粉含量对混凝土性能的影响规律表现出一定的差异。  相似文献   

12.
试验研究了石粉含量对不同强度等级机制砂混凝土强度、抗氯离子渗透性能和抗冻性能的影响。结果表明:石粉对低强和高强混凝土的影响不完全相同,对于低强度机制砂混凝土,随着机制砂中石粉含量的增加,混凝土的抗氯离子渗透性能提高,而抗冻性能降低,尤其是当石粉含量高于10%(石粉与水泥体积比超过1∶3.47)时,混凝土劣化明显;但对于高强混凝土而言,仅当石粉含量大于7%时,石粉使混凝土工作性出现劣化,而对于抗氯离子渗透性能,抗冻性能等耐久性,石粉含量从3.5%提高到14%,均未使高强机制砂混凝土出现劣化现象。  相似文献   

13.
在建筑工程施工过程中,氯离子是导致混凝土中的钢筋出现锈蚀情况的关键因素。在水泥、粉煤灰、矿渣粉中氯离子的存在量比较大,测试混凝土中氯离子的含量主要是对凝胶材料中的氯离子进行检测。文章概述了检测流程,同时对检测要点及影响因素进行了分析。  相似文献   

14.
基于我国沿海地区现阶段存在建筑结构混凝土含量超标引起钢筋锈蚀从而缩短建筑物使用寿命的问题,本文通过用电位滴定法对硬化混凝土中氯离子含量进行检测,对GB/T 50344-2019《建筑结构检测技术标准》附录H、JGJ/T322-2013《混凝土中氯离子含量检测技术规程》附录D、DBJ/T15-232-2021《混凝土氯离子控制标准》附录C三种测试方法进行比较分析,并阐述了检测要点,以提高对硬化混凝土氯离子含量检测的认识。  相似文献   

15.
试验研究了机制砂原料形态、石粉含量对原状机制砂混凝土氯离子渗透和碳化性能的影响,同时测定了相应的新拌混凝土工作性能和硬化混凝土的立方体抗压强度,机制砂原料形态为碎石和卵石,石粉含量为5%、9%和13%,混凝土强度等级为C30、C40、C50和C60.结果表明:新拌混凝土工作性能良好,硬化混凝土抗压强度均达到了设计强度等级的配制要求;氯离子扩散系数和碳化深度均随着混凝土强度的提高、水灰比的降低而减小,碎石破碎的原状机制砂配制的混凝土具有更好的抗氯离子扩散和抗碳化能力;石粉含量增加对原状机制砂混凝土的氯离子扩散和碳化性能影响较小,不同机制砂原料形态时的影响与水灰比和用水量相关.  相似文献   

16.
各预拌混凝土生产企业: 为了确保本市建设工程质量安全,根据2013年建设工程材料质量监督计划,市安质监总站组织上海市钢筋混凝土预制构件质量监督分站,开展了2013年上半年度混凝土用原材料质量监督抽检及本市建筑用砂氯离子含量专项质量检查,现将检查和抽检情况通报如下: 一、检查概况及总体评价 本次监督检查采取随机抽查形式,共抽取混凝土用原材料121组,涉及25家混凝土搅拌站;本市建筑用砂氯离子含量专项检查共抽取建筑用砂38组,涉及预拌混凝土生产企业33家,预制混凝土构件生产企业5家.经检测,混凝土用原材料抽检合格率为85.1%,比去年同期低了2.7个百分点;建筑用砂氯离子含量检测合格率为100%,无使用海砂情况.对检查发现涉及违反法律法规、技术标准,使用不合格原材料的责任单位进行了立案查处.  相似文献   

17.
运用某仪器快速测定砂中氯离子和混凝土拌合物水溶性氯离子含量,通过试验验证了该仪器快速测定砂中氯离子准确性较高;通过仪器间的比对,在测试混凝土拌合物水溶性氯离子含昂试验中表现出其优越性能,同时也反映出快速检测仪在测试混凝土拌合物中水溶性氯离子中存在一定的偏差。  相似文献   

18.
氯离子含量是影响混凝土耐久性的一个重要因素,提高混凝土耐久性的一个重要方向是控制混凝土中各种原材料的氯离子含量。通过分析现行的公路水运行业规范及国标对氯离子含量限值的规定,提出了控制氯离子含量的几点建议。  相似文献   

19.
碳化对海砂混凝土中氯离子扩散的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
选取海阳海砂、淡化海阳海砂和河砂三种细骨料,分别制备强度等级为C30和C50的混凝土,进行加速碳化与氯离子侵蚀复合试验的研究,测出混凝土试块不同深度的水溶性自由氯离子含量.结果表明:海砂混凝土、淡化海砂混凝土在碳化与氯离子侵蚀复合作用下的破坏规律与河砂混凝土基本一致.碳化时间对各种混凝土中氯离子的扩散影响都很大.混凝土强度等级,海砂中固有的氯离子等因素也影响混凝土各深度的水溶性自由氯离子含量.  相似文献   

20.
本研究采用NJCL-H混凝土氯离子含量快速测定仪测定建筑用砂氯离子含量,通过与国标规定的硝酸银标准溶液滴定法的结果进行对比后,发现了一种可以对建筑用砂中氯离子含量进行快速测定的方法,并且研究了影响快速测定法的影响因素,确定了最佳的快速测定方法。结果表明,NJCL-H混凝土氯离子含量快速测定仪可以替代国标中规定的标准测试方法,得到的检测结果误差小,精度高,而且操作简单;确定了最佳的氯离子快速测定的样品处理方法:称取试样500g,精确至0.1g,将试样倒入磨口瓶中,用容量瓶量取500mL蒸馏水,注入磨口瓶,盖上塞子,摇动一次后,静置10min待测。  相似文献   

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