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相似文献
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1.
余雪峰  董玉文  王钢  卢海龙 《混凝土》2020,(6):58-60,69
我国西北地区及沿海地区的混凝土结构经常遭受多种硫酸盐侵蚀环境的共同作用而发生耐久性破坏。通过室内试验,研究了硫酸盐自然侵蚀、冻融循环-硫酸盐自然侵蚀、干湿循环-硫酸盐侵蚀、冻融-干湿循环耦合侵蚀环境下混凝土的质量损失、弹性波波速、抗压强度的变化规律。结果表明,混凝土的质量损失率、弹性波波速、抗压强度随着侵蚀时间的增加而呈现出先增加后减小的现象;混凝土的弹性波波速、抗压强度与侵蚀时间之间存在良好的相关关系。研究成果可为硫酸盐侵蚀环境下混凝土工程质量控制和耐久性评价提供理论依据。  相似文献   

2.
研究了聚合物砂浆与脱硫建筑石膏的粘结性能及干湿循环对粘结强度的影响,观察了聚合物砂浆与脱硫石膏的大面积长期粘结可靠性,并分析了粘结机理.结果表明,掺加5%聚合物的水泥砂浆与脱硫石膏粘结强度高、受干湿循环影响小、粘结牢固可靠.聚合物改善了水泥砂浆的微观结构,使粘结强度提高的同时,水泥砂浆耐石膏腐蚀性也大幅度提高,从而保证粘结耐久性.  相似文献   

3.
海琴  周磊 《山西建筑》2010,36(11):169-170
针对清水混凝土作为饰面直接暴露于自然环境中的特点,对混凝土的耐久性能提出了更高的要求,通过对比试验,经过对数据的收集、整理和分析,找出了清水混凝土在不同配合比下其耐久性的差异,对施工中原材料的选取及技术措施的选择具有一定的指导意义。  相似文献   

4.
采用不同方法(自来水、饱和石灰水、1%氢氧化钠溶液),不同处理时间(12、24、36 h)对稻壳进行预处理,以45%稻壳体积替换率替代等体积工程砂制备稻壳砂浆试块。对改性稻壳砂浆试块的抗压强度、抗折强度、抗渗性能、导热系数等宏观性能进行了试验研究,并采用电镜扫描揭示其改性作用机理。研究结果表明:与原状稻壳砂浆相比,采用自来水浸泡和饱和石灰水浸泡处理工艺制作稻壳砂浆试件抗压强度和抗折强度均明显提高;改性稻壳砂浆的抗渗能力大幅提高;改性稻壳砂浆导热性能略有升高,但远远低于水泥砂浆的导热系数;采用饱和石灰水处理24 h所得到稻壳砂浆试块性能最优,为推动稻壳应用于建筑复合材料的发展奠定了一定的理论基础。  相似文献   

5.
《建材发展导向》2020,(4):108-112
提升混凝土在复杂环境下的服役寿命是当今混凝土研究的重点之一,文章综述了部分学者在混凝土配合比设计、原材料选择、外加剂及掺合料的选用、养护方式的实施、表层防护涂料选择等方面提出的延长混凝土服役寿命措施,为混凝土结构设计、施工及维护提供一定的参考。  相似文献   

6.
试验研究了砂浆的不同组分对抗渗防水干混砂浆的性能影响,探讨各组分之间的相互作用,确定比较合适的生产配方.  相似文献   

7.
以内掺复合掺合料、中砂、细石、普通硅酸盐水泥以及抗硫水泥制成的细石高性能混凝土作为研究对象,在硫酸盐溶液中进行100次干湿循环后,以重量变化率、抗折强度和抗压强度的变化来说明硫酸盐侵蚀对混凝土耐久性的影响。结果说明,混凝土的重量变化率能在一定程度上反映混凝土的耐久性能;混凝土抗折强度比抗压强度更敏感,能够更好地显示混凝土试件的破坏程度,并给出了盐渍土地区拌制混凝土的参考配合比。  相似文献   

8.
聚丙烯酸酯修补砂浆是一种用途广泛的混凝土结构修补材料,其耐久性对修补工程的修复效果起到关键作用.依据标准试验方法,分别测试聚丙烯酸酯修补砂浆的收缩性、抗氯离子渗透性和抗冻性,提出测试聚合物砂浆抗裂性的试验方法,并按此试验方法测试其抗裂性.试验结果表明,掺入5%粉煤灰和5%超细矿粉的聚丙烯酸酯修补砂浆具有良好的耐久性能.  相似文献   

9.
为评价龙门石窟灌浆材料在干湿循环条件下的耐久性,两组优选偏高岭土配合比MK001、MK002为研究对象,超细水泥配合比CXSN作为对比,体积、质量与强度等作为评价材料耐久性指标。结果表明:(1)在干湿循环后,三组配合比体积有所增长,以MK002增长率最大,为7.543%,而质量均有一定损失;(2)三组配合比强度在前期均有一定增长,MK001、CXSN配合比表现为前6次循环,MK002持续增长时间达到第12次;强度后期出现严重损失,但MK002强度仍大于原始强度,波速与强度变化规律相似,可相互校正;(3)MK001、MK002配合比的致密性明显下降,CXSN配合比的SEM图中,裂隙发育明显;(4)MK001、MK002配合比的易溶盐总量远小于CXSN配合比,且Cl-的含量较低,反应前后,离子含量变化较小,固离子性较好,三组配合比的p H均较高,有利于维持水泥水化产物的稳定性;(5)试样以物理破坏为主,化学作用较为微弱,材料的化学成分变化较小;(6)MK002配合比在干湿循环条件下的耐久性较好。  相似文献   

10.
为对比环氧砂浆和水泥砂浆力学性能及黏结性能,以抗压强度、抗折强度和黏结强度为考核指标,分别制作对应试件进行冻融循环试验。试验结果表明:经过300次冻融循环后,环氧砂浆试件外观形态基本无变化,抗压强度和抗折强度分别降低55.8%、56.7%,而水泥砂浆试件力学性能几乎丧失;在冻融循环过程中,水泥砂浆黏结试件由内聚破坏转为界面破坏,当冻融循环18次时,水泥砂浆黏结试件黏结强度降为0 MPa,而环氧黏结试件黏结强度降低49.7%,说明环氧砂浆具有更加优异的耐冻融性能。  相似文献   

11.
偏高岭土组成稳定,来源广泛,作为水泥混凝土矿物掺合料,其火山灰活性可以与硅灰相当,因此采用偏高岭土来制备高性能混凝土的潜力巨大。该试验研究了0%、10%和30%三种偏高岭土掺量下的水泥胶砂试件在盐酸侵蚀和硫酸盐侵蚀两种侵蚀环境下的耐久性和抗压强度、抗折强度。结果表明:当偏高岭土掺量为10%时,能够显著提高水泥混凝土的耐久性和抗压强度、抗折强度,特别是抗硫酸盐侵蚀性能;而偏高岭土掺量达到30%时,其改善效果反而不及10%掺量。  相似文献   

12.
海洋环境下碳纤维增强复合材料片材的耐久性   总被引:1,自引:0,他引:1  
模拟研究了海洋环境(盐水浸渍、盐溶液干湿循环、冻融循环单独或耦合作用)下碳纤维增强复合材料(CFRP)片材的耐久性.结果表明:在海洋环境中快速老化后,CFRP片材的应力-应变关系仍呈典型的线性关系;CFRP片材抗拉强度下降幅度最大,延伸率次之,弹性模量最小;多因素耦合作用对CFRP片材抗拉强度和弹性模量的影响远远大于单一因素作用.  相似文献   

13.
通过对云母粉进行疏水改性处理制备出一种改性粉体,采用该改性粉体制备出具有疏水性能的砂浆,对该砂浆的吸水率、失水率、干湿循环硫酸盐侵蚀条件下的外观、抗压强度、水溶性SO_(4)^(2-)的分布进行了研究,并进行了机理分析。结果表明:所制备的改性粉体能降低砂浆的吸水率和失水率,改善硫酸盐侵蚀条件下砂浆试件的表面剥落、开裂和强度损失。  相似文献   

14.
通过材料复合的方法加入不同的纤维改性干混砂浆.研究了纤维单掺和复掺对砂浆的力学性能、粘结强度、抗渗性能和吸水率的影响.以"纤维间距机理"和"复合材料机理"为基础,分析了纤维增强防水干混砂浆性能的作用机理.  相似文献   

15.
矿物质粉体对砂浆及混凝土耐久性的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了不同水胶比,不同矿物质粉体掺量砂浆和混凝土,经标准养护至55d,90d的导电量,在相同水胶比和相同矿物质粉体掺量下,混凝土的导电量远远低于砂浆的导电量,含矿物质粉体的砂浆及混凝土的导电量均低于基准砂浆及混凝土的导电量,导电量随水胶比的降低而降低,也随龄期的增长而降低。  相似文献   

16.
通过分析混凝土表观变化形态、抗压强度和相对动弹性模量随冻融循环次数变化的规律,讨论了不同粉煤灰掺量混凝土(0、10%、20%)与5%Na_2SO_4溶液耦合作用下的损伤劣化机理。借助SEM和XRD技术研究了混凝土微观结构和侵蚀产物发展演化规律,并综合热分析技术定量分析了不同粉煤灰掺量对混凝土抗冻融与硫酸盐复合侵蚀能力的影响。结果表明:在冻融试验终止时,10%、20%粉煤灰掺量混凝土强度损失率分别为60.36%、83.67%,10%粉煤灰掺量相对于20%粉煤灰掺量混凝土具有良好的抗冻性。在冻融循环100次前,混凝土试样相对动弹模量一直处于递增状态。在硫酸盐侵蚀条件下,混凝土中钙矾石含量要多于石膏。在冻融循环50次时,不同粉煤灰掺量混凝土试样中侵蚀产物含量大小排序为:20%粉煤灰未掺粉煤灰10%粉煤灰。  相似文献   

17.
研究了纤维素在不同养护湿度、不同养护方法及不同龄期下对砂浆抗折强度和抗渗性的影响,探讨了纤维素砂浆复合材料的微观模型。结果表明,掺加纤维素的砂浆后期抗折强度随龄期的增长而增大;养护湿度增大,纤维素砂浆的抗折强度降低;纤维素砂浆应采取湿-干养护方式,纤维素能与水泥水化产物相互融合,促进其强度提高;掺加纤维素的混凝土后期抗渗性能有明显提高。  相似文献   

18.
由于经济、技术及生态上的原因,人们现在已经普遍认识到用粉煤灰部分取代水泥的应用价值。粉煤灰硷的耐久性问题是非常重要和令人关注的,因为这关系到粉煤灰硅的实际应用前景。而对于这一问题,国内外许多学者和机构早在so年代和60年代就已作过较多的研究。正如普通硅的许多耐久  相似文献   

19.
将糯米、桐油作为添加剂掺入水泥石灰混合砂浆,研究其对混合砂浆耐久性的影响.试验结果表明:糯米和桐油对混合砂浆(120d)强度无明显提高,但对其耐久性有改善作用;相比而言,桐油的改善效果更明显.表明有机/无机混合砂浆是可行的,建议在水泥石灰混合砂浆中掺入桐油,以增强耐久性.  相似文献   

20.
正交试验表明,聚合物干粉改性砂浆相对普通砂浆,折压比增加了69%,粘结强度增长了22.48倍,最大渗透压增加了6个级别,失水率下降了34.8%,干缩率减少了16%,明显改善了砂浆性能.  相似文献   

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