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研究水泥土在腐蚀环境中的耐久性问题对建筑结构的安全性具有重要意义,粉煤灰作为土木工程材料的重要外加剂,可降低水泥的使用量并可改善水泥土搅拌时的和易性,在实际工程中被广泛使用.为研究掺入粉煤灰的水泥土在泥炭(质)土环境中的腐蚀性问题,针对昆明地区泥炭(质)土环境,通过室内试验模拟其腐蚀环境,将纯水泥土和掺入粉煤灰的水泥土在富里酸环境中浸泡,通过浸泡过程中两组试样的表观变化、耗酸量和腐蚀软化深度的对比,研究纯水泥土与掺入粉煤灰的水泥土在富里酸环境中的腐蚀变化状况.分析结果得出掺入粉煤灰的水泥土在富里酸环境中劣化更为严重,考虑到建筑结构的长期安全性,在泥炭(质)土环境中的水泥土构筑物不宜掺入粉煤灰. 相似文献
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粉煤灰及水胶比对水泥净浆抗硫酸盐侵蚀性能影响的试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过5%的硫酸钠溶液对净浆进行长期浸泡试验,以粉煤灰等量取代水泥(0%、20%、30%、40%)以及固定粉煤灰等量取代20%水泥,水胶比在0.35~0.7之间变化来分析粉煤灰以及水胶比对水泥净浆抗硫酸盐侵蚀性能的影响.结果表明:在本试验条件下, W/B=0.5时,清水养护条件下,粉煤灰掺量为20%时在后期拥有最高的抗折强度,粉煤灰掺量为30%时具有最高的强度增长率;5%硫酸钠溶液浸泡条件下,其抗折强度先升高后降低,粉煤灰对改善水泥净浆的抗硫酸盐腐蚀是有利的,且随着粉煤灰掺量的增加,抑制腐蚀破坏效果越明显.但是考虑到试件本身的强度值,其掺量也不宜过高,可取20%~30%;20%粉煤灰的掺入并不能改变水泥净浆随水胶比增大其抗硫酸盐腐蚀性能下降的规律. 相似文献
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为了研究粉煤灰对碱激发矿渣胶凝材料耐盐酸腐蚀性能的影响,对不同粉煤灰掺量下碱激发矿渣砂浆在pH=1的盐酸环境中浸泡14 d、28 d和60 d后的外观、质量损失、腐蚀深度、抗压强度和耐蚀系数进行了研究,通过X射线衍射和化学滴定方法对其机理进行了分析.结果表明:碱激发矿渣砂浆在盐酸溶液中浸泡后表面被严重腐蚀,质量与强度损失均很大.粉煤灰的掺入使试块表面被腐蚀情况明显变好,质量与强度损失也明显减少,但粉煤灰的掺入会降低碱激发矿渣砂浆的强度,增大其腐蚀深度.XRD与化学分析的结果表明碱激发粉煤灰中可被盐酸溶出的物质含量较少,因而掺入粉煤灰可以提高碱激发矿渣胶凝材料的耐盐酸腐蚀性能. 相似文献
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为了获得硫酸环境下超细粉煤灰混凝土的力学性能变化,通过开展室内试验,采用浸泡方式研究超细粉煤灰的掺量、粒径变化对超细粉煤灰混凝土在不同硫酸根离子浓度的硫酸溶液中力学性能衰减规律。试验结果表明超细粉煤灰混凝土抗腐蚀性随超细粉煤灰掺量的增加、粒径的减小而增强,综合考虑超细粉煤灰混凝土抗腐蚀性及腐蚀后抗压强度的损失率,30%的超细粉粉煤灰含量接近最优值。硫酸根离子浓度越高,超细粉煤灰混凝土抗压强度衰减越明显,60d腐蚀后抗压强度衰减率有增大趋势。超细粉煤灰粒径越小超细粉煤混凝土的抗腐蚀性越强,且粒径减小可提高超细粉煤灰混凝土的初始抗压强度。 相似文献
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为了分析纳米碳酸钙掺量和硫酸钠溶液腐蚀时间对纳米改性混凝土使用性能的影响规律,制备了5组不同纳米碳酸钙掺量的纳米改性混凝土试件,开展了0~300 d的硫酸钠溶液腐蚀试验,测试了不同纳米碳酸钙掺量和硫酸钠溶液腐蚀时间下的力学性能和抗硫酸盐腐蚀性能。研究结果表明:(1)纳米改性混凝土的抗压强度、抗折强度均随泡硫酸盐溶液时间的增长而上升;(2)随着浸泡硫酸盐溶液时间的增大,纳米碳酸钙添加对混凝土的质量损失率有显著改善;(3)纳米碳酸钙添加可以有效降低混凝土硫酸盐溶液腐蚀层的厚度;(4)纳米改性混凝土中纳米碳酸钙最佳掺量为1.8%。 相似文献
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针对粉煤灰轻质混凝土的耐腐蚀特性,研究不同粉煤灰掺量下粉煤灰轻质混凝土在硫酸盐类溶液中的腐蚀特性,根据粉煤灰轻质混凝土的抗压强度、抗拉强度变化,得到粉煤灰轻质混凝土耐腐蚀特性,研究结果表明:随着硫酸盐溶液干湿循环次数增加,粉煤灰轻质混凝土强度均逐渐降低,并且随循环次数的增加呈现指数关系变化;存在最优粉煤灰掺量(w=30%),在最优粉煤灰掺量范围内,随着粉煤灰掺量的增加,粉煤灰轻质混凝土强度降低幅度逐渐减小;同时,粉煤灰轻质混凝土在硫酸钠溶液强度降低幅度要低于在硫酸镁溶液中的降幅。研究成果可为受硫酸盐类侵蚀的工程设计提供基础依据。 相似文献
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