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介绍了混凝土碳化是影响混凝土结构耐久性的重要原因之一,通过分析混凝土碳化的机理、影响因素及危害,提出了防止混凝土碳化或放慢碳化速度的相关措施,以提高混凝土耐久性。 相似文献
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《中外建筑》2015,(8)
混凝土碳化是影响温凝土结构耐久性的重要原因之一,通过对混凝土碳化机理以及影响因素的分析,可以采取更好的相关控制措施来减少碳化的危害[1]。混凝土的抗碳化能力是衡量混凝土结构耐久性的重要指标之一,也是保证建筑物质量的重要因素。抗碳化能力差的混凝土,经过长时间的碳化,容易使钢筋裸露并加快钢筋的腐蚀锈蚀,从而减少建筑物的使用年限。其次,随着当今社会的快速发展,工业化发展也齐头并进。越来越多的工业污染、废气的排放。导致了大气中Co2浓度急剧上升,空气中的酸性物质含量也逐渐加大[2]。这就对大量处于环境中的建筑物的混凝土结构造成越来越严重的碳化问题。因此,要研究混凝土碳化的影响因素以及控制措施就显得十分必要。本文就是通过分析混凝土碳化破坏的机理,了解其根本原因,然后在分析影响混凝土碳化的因素,进而在提出混凝土碳化的控制措施,最后在结合工程实例验证控制混凝土的措施。 相似文献
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混凝土碳化是混凝土结构寿命预测以及耐久性研究的关键内容。通过碳化实验的方式检测混凝土结构的耐久性,可以了解混凝土的各项性能指标,而混凝土碳化也会影响混凝土的性能指标,具有一定的实践价值与意义。基于此,本文主要对混凝土碳化的危害以及影响混凝土碳化的主要影响因素进行了论述,对碳化实验检测混凝土结构耐久性的相关内容进行了简单的论述分析。 相似文献
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混凝土的碳化(中性化)是引起钢筋锈蚀、混凝土耐久性降低的原因之一,为提高混凝土的耐久性,必须防止混凝土的碳化或降低碳化速度。本文通过试验研究了影响混凝土碳化的因素,并提出了降低混凝土碳化或放慢碳化速度所采取的措施,为提高混凝土的耐久性提供了重要依据。 相似文献
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1耐久性的概念
根据规定,建筑工程一般都有使用年限的要求,对混凝土而言,就是指其耐久性。水泥是混凝土配比中最重要的组份材料,它的性能必须要符合混凝土耐久性设计的要求。现代工程建设标准高、技术要求高、质量目标高,要实现建筑工程的质量目标,就必须保证混凝土质量的耐久性。特别是混凝土结构的抗碳化腐蚀、抗氯盐锈蚀、抗冻融破坏、抗收缩裂缝、抗碱骨料反应、抗化学侵蚀等能力。 相似文献
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由于混凝土碳化、氯离子侵蚀、硫酸盐侵蚀、碱骨料反应等作用,造成服役结构过早破坏,带来人员伤亡和巨大的经济损失。硫酸盐、碱骨料双重因素作用会加重对混凝土耐久性的影响,两种作用相互促进,加剧混凝土开裂。确保和提高建筑工程质量是建筑界永恒的主题,本文以实际工程为例,研究分析硫酸盐、碱骨料双重作用对混凝土耐久性的影响,以供类似工程借鉴避免同类事故发生。 相似文献
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随着我国经济的迅速发展,以及施工技术水平的不断提升,建筑越来越偏向于向多高层建筑发展,这就使得大体积混凝土的应用也越来越广泛.但是大体积混凝土在建筑工程的应用过程中,产生纵横裂缝是非常普遍的现象,并且产生裂缝的原因也是多种多样的.因此,无论何种原因导致的裂缝,轻则影响到结构的耐久性和适用性,重则影响到结构的安全性,可以说大体积混凝土的裂缝是影响建筑结构质量较为常见的因素. 相似文献
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混凝土结构碳化寿命预测模型分析 总被引:1,自引:1,他引:0
混凝土碳化是影响结构耐久性的重要因素.根据碳化寿命准则,对现有混凝土结构碳化寿命预测模型进行分析比较,并用试验值或实测值验证.还对混凝土结构碳化寿命预测模型的影响因素进行了分析,对混凝土结构耐久性设计以及施工和维护期间应控制的影响因素提出了建议. 相似文献
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混凝土碳化的影响因素及应对措施 总被引:2,自引:1,他引:1
针对混凝土抗碳化能力是衡量混凝土结构耐久性的一个重要指标,分析了混凝土的碳化机理,从混凝土自身、环境条件、施工三方面研究了混凝土碳化的影响因素,给出了相应的防碳化措施,从而提高混凝土结构的耐久性。 相似文献
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混凝土是我国建筑工程中的主要结构材料。随着技术的进步,混凝土结构工程向更高建筑、更大跨度和更高承载力方向发展,同时,人们对结构的耐久性等要求也不断提高。本文就高性能混凝土在桥梁工程中的应用进行了阐述。 相似文献
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于秀丽 《建筑·建材·装饰》2015,(4)
随着我国经济建设的不断加快,全国各地的建筑事业也在稳步的发展,随之而来的是商品混凝土在建筑工程当中的普遍应用,商品混凝土作为建筑工程的主要构成成分之一,也是建筑工程质量的主要影响因素之一。 相似文献