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纳米级混凝土防水修复材料是基于纳米技术设计的用于混凝土微裂缝修复、提高其抗渗性与耐久性的新型水性渗透结晶材料。通过预制不同宽度的裂缝,经过1~2次的喷涂和浸泡处理,研究其在密封干燥和密封潮湿环境下对混凝土裂缝修复效果的影响;同时,通过抗渗试验研究其对混凝土抗渗效果的影响。试验结果表明:纳米级防水修复材料具有优异的混凝土微裂缝修复效果,能明显提高混凝土的抗渗性。 相似文献
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应用交流阻抗谱方法对钢筋表面有机涂层的抗渗性进行了研究.结果表明,有机涂层的不同抗渗性会引起不同的阻抗谱响应,因此可用其作为灵敏的检测方法.有机涂层在浸泡3~7 d后,由于抗渗性的不同,在低频区其相角有明显变化,抗渗性较差的样品相角明显变小,电容显著增大. 相似文献
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混凝土的抗渗性和抗渗要求 总被引:2,自引:0,他引:2
混凝土的抗渗性,随水灰比的减小而提高;也随龄期的延长而提高,特别是水灰比较大的;掺加粉煤灰可显著提高水灰比较大的混凝土的后期抗渗性,并超过不掺粉煤灰的混凝土。混凝土工程一般在施工后相当长时间才承受水压,混凝土的抗渗性以龄期90d计是合理的。这时只要适当限定最大水灰比,其抗渗性就能满足工程要求,若掺加粉煤灰,抗渗性则更有保证。因此就可以取消混凝土的抗渗等级要求,从而可取消费工费时的混凝土渗透试验。 相似文献
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中性钠盐碱矿渣混凝土抗渗防水性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了中性钠盐碱矿渣水泥的膨胀性及其混凝土的抗渗性。试验结果表明 ,中性钠盐碱矿渣混凝土具有良好的抗渗性和防水性能 ,可用于刚性建筑防水。 相似文献
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高膨胀混凝土防水剂的性能及应用 总被引:3,自引:0,他引:3
通过对混凝土内部裂缝的分析,指出混凝土抗渗的关键是减少孔隙以及要有足够的水化物填充孔隙。高膨胀混凝土防水剂具有高效减水作用,因而可以大大降低混凝土水灰比,提高混凝土的密实性、抗渗性及强度,同时高膨胀混凝土防水剂在水化过程中产生的大量钙矾石晶体,以又是填充孔隙的理想材料。着重论述其抗渗原理、性能,并就其在实际工程中的应用做了介绍。 相似文献
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砂浆是混凝土调制中一种重要的组成原料,其既可包裹混凝土粗骨料,又可填充混凝土孔隙,砂浆的抗渗性和抗压强度在很大程度上影响着混凝土的力学性能和耐久性。通过分析砂浆抗渗性和抗压强度的影响因素,采用合适的减水剂,进一步提高砂浆抗渗性和抗压强度。本文简要介绍了砂浆抗渗性和抗压强度试验,分析了砂浆正交试验过程,阐述了砂浆正交试验结果分析。 相似文献
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庄占龙 《建筑砌块与砌块建筑》2010,(2):16-17
系统测试水泥用量、石渣粉粗细程度和单掺聚丙烯纤维或膨胀剂或二者双掺对石渣粉砌块抗渗性的影响。试验结果表明,水泥掺量是石渣粉砌块强度和抗渗性的决定性因素,石渣粉粗细程度对其强度和抗渗性有着截然不同的作用,单掺聚丙烯纤维或膨胀剂均能提高石渣粉砌块的抗渗性,二者双掺则更有利。 相似文献
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主要研究混凝土的含气量对抗冻性能及抗渗性能的影响。此次主要采用快速冻融试验法研究其抗冻性能,测试指标为动弹模量及质量损失。抗渗性主要采用NEL法,测试混凝土试件的氯离子扩散系数,测得含气量与抗渗性的相关关系。 相似文献
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混凝土抗渗性试验方法比较 总被引:1,自引:0,他引:1
混凝土抗渗性是混凝土长期性能之一,通过在压力水的作用下,测试混凝土的抗渗等级或渗水高度来评价不同混凝土抗渗性能差异。国家标准与水工、电力等行业标准均规定混凝土抗渗性的试验标准。但不同标准之间在试验方法、实验过程、实验结果处理等方面存在较大差别,致使部分工程设计图纸及施工文件出现表达或标注混乱情况。本文就各标准规定的混凝土抗渗性试验方法展开比较,分析其异同,以供工程设计与施工人员参考。 相似文献
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水泥基复合材料的抗渗性、耐久性乃至强度等与材料的孔结构密切相关。聚乙烯醇纤维(PVA)增强的水泥基复合材料(SHCC)具有应变硬化和多微裂缝扩展特征,材料具有高抗拉强度、韧性和耗能性,但纤维的添加引入了更多的界面与微裂隙。防水处理技术可以提高此类材料的抗渗性。通过压汞试验研究了硅烷防水剂对PVA-SHCC微观结构的影响,结果表明:最大骨料粒径为1.18 mm时,其总孔隙率约为0.3 mm时的50%,内掺型有机硅类防水剂具有使孔结构细化的作用,其平均孔径和最可几孔径下降为未添加防水剂时的二分之一左右,减少了水泥石中的较大孔隙,改善了水泥浆体孔结构、阻止外界气体、水分、离子向水泥基材料内部的渗透,对于提高SHCC抗渗性非常有效。 相似文献