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相似文献
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1.
混凝土原材料中的碱含量过高时,可能发生碱集料反应,引起混凝土结构的破坏。工程中应从混凝土的原材料选择开始仔细考虑碱集料反应,严格预防碱集料反应的发生。混凝土内部发生碱集料反应破坏与否,除了与水泥碱含量有关外,更重要的是与混凝土中的总碱含量有关。以混凝土原材料中的总碱含量作为控制标准是切实可行和更为可靠的。  相似文献   

2.
梁平 《中国建材》2000,(4):65-65
生产粉煤灰硅酸盐水泥是利用工业废渣、改善环境的良好的途径 ,具有显著的社会及经济效益 ,而且该品种水泥可改善混凝土及砂浆的一系列性能 ,用粉煤灰硅酸盐水泥配制的混凝土或砂浆有良好的施工和易性 ,对于大体积混凝土 ,粉煤灰水泥因其水化放热量低 ,可减少混凝土因温差应力而产生的裂缝 ,对一些特殊工程 ,特别是预防碱集料反应 ,提高混凝土的耐久性的工程上被广泛应用。一、碱集料反应碱集料反应是指水泥、外加剂等混凝土构成物及环境中的碱与集料中碱活性矿物发生破坏膨胀反应 ,结果导致混凝土的应力破坏 ,最普通的反应是集料的活性硅成…  相似文献   

3.
混凝土碱集料反应一旦发生,混凝土所产生的开裂破坏难以防止和修补.为控制混凝土工程碱集料反应的发生,最关键的是采取预防措施,控制混凝土的碱含量,使用低碱水泥或用适量的活性混合料控制混凝土工程碱集料反应的发生.  相似文献   

4.
近些年 ,京津地区一些大型混凝土建筑如立交桥等 ,在远短于设计寿命期内就发生了严重损坏。国内外专家研究认为 ,这种现象主要是混凝土的碱集料反应造成的。这种碱集料反应被称为混凝土的“癌症” ,有效的预防措施是采用低碱水泥 ,降低混凝土中的碱含量。为提高混凝土质量 ,确保混凝土工程的使用寿命 ,天津市建设和建材管理部门日前颁布《天津市预防混凝土碱集料反应技术管理规定》 ,并从2000年5月1日开始施行。《规定》明确了今后凡属容易发生碱集料反应的混凝土工程 ,如桥梁道路、港口码头、水池水坝、机场跑道、高层建筑、地下室和…  相似文献   

5.
对10个省区百余座输水建筑物运行情况进行调查结果表明:碱集为破坏反应已成为当前水泥混凝土输水建筑物的主要病害之一;非严寒地区输水建筑物水泥混凝土施工中掺加适量粉煤灰可有效地抑制碱集料破坏反应。  相似文献   

6.
徐彬  蒲心诚 《北京建材》1998,(1):24-25,41
本研究运用“压蒸快速鉴定法”研究了固态碱组分碱矿渣水泥的碱-集料反应。研究表明,固态碱组分碱矿渣水泥不会发生碱集料反应的破坏。  相似文献   

7.
目前混凝土工程普遍存在着寿命危机,因而提高混凝土结构的耐久性、延长土建工程的使用寿命已成为全球关注的重大课题。引起混凝土工程破坏的主要原因有:钢筋锈蚀、硫酸盐、碱集料反应、冰冻的循环作用。特别是近年来沿海工程的扩大,工程质量的低劣,加之大量除冰盐的使用,使混凝土破坏的问题更加突出,其中因环境条件造成的钢筋锈蚀,引起大量混凝土工程提前破坏的事例屡见不鲜。其典型的破坏过程是,水泥混凝土结构先产生微裂纹、水及有害物质渗入,引起钢筋锈蚀、膨胀,于是水泥顺筋开裂、剥落、最终导致破坏,实际使用寿命远低于设计寿命,混凝土…  相似文献   

8.
什么叫碱骨料反应?水泥中的碱与某些碱活性骨料发生化学反应,引发混凝土膨胀、开裂、甚至破坏,这种反应称为碱骨料反应。碱骨料反应被称为混凝土的"癌症"。一、碱骨料反应概述骨料对混凝土性能有重要影响,一般与水泥不发生反应的称作惰性材料。但随着混凝土在建筑工程中的广泛应用,发现在有些情况下,骨料对混凝土有严重危害,如在水泥含碱量较高时或在有水存在的情况下,水泥中的碱与骨料中的活性骨料发生化学反应,使混凝土发生不均匀膨胀,出现裂缝,强  相似文献   

9.
从碱—集料反应的发现、机理、破坏实例全面介绍了几十年来国际国内对碱—集料反应的研究进展,并针对碱集料反应存在的问题,从实用角度提出了预防混凝土碱集料反应的方法及措施,以减少碱—集料反应造成的破坏。  相似文献   

10.
通过测定砂浆经不同养护阶段的碱集料反应膨胀率变化,探讨了碱性水泥系统碱集料反应 长期膨胀潜力。结果表明,碱矿渣水泥砂浆的碱集料反应膨胀主要发生在湿养过程的早期,在随后的压蒸养护过程中,其膨胀潜力很小;以水玻璃为碱组分的碱-熟料-矿渣水泥减涛浆的碱集料反应膨胀变化趋势与碱矿渣水泥砂浆的相似;以碳酸钠为碱组分的碱-熟料-矿渣水泥砂浆后期碱集料反应膨胀应力较大。  相似文献   

11.
混凝土碱集料反应的鉴定方法及预防措施探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
沙慧文 《混凝土》1998,(5):17-23
1,碱集料反应(AAR)的危害性互.五国外简况众所周句1,1940年美国T.E.Stant。n首次发现混凝土中的碱集料反应(Alkali-aggregatereaction)。以后又陆续在其它各国发现碱集料反应引起的混凝土裂缝和破坏,因此AAR问题受到世界各国的普遍重视。从1974年以来,已召开了九次国际学术会议。对AAR的实验研究工作也随之日益深入和更加广泛。早在40年代,美国发现加利福尼亚等地的公路、桥梁和大坝混凝土建筑物出现了裂缝。通过对派克坝裂缝的分析,认为是采用了安山岩染料和部分水泥含碱量较高(1.13%,1.25%,1.42%)发生了碱染…  相似文献   

12.
碱集料反应(AAR)是指混凝土中的碱和环境中可能渗入的碱与混凝土集料中的碱活性矿物成分在混凝土固化后缓慢发生化学反应,生成遇水具有膨胀性质的凝胶。使混凝土内部产生膨胀应力,造成混凝土从内向外延伸开裂破坏。由于混凝土中集料呈均态分布,所以一旦发生AAR,造成混凝土开裂破坏是整体性的。这种开裂又加剧混凝土的钢筋腐蚀、冻融破坏、碳化加速等多种破坏,并且相互叠加和相互促进,导致混凝土耐久性能迅速下降,严重的使混凝土丧失使用性能。  相似文献   

13.
对10个省区百余座输水建筑物运行情况进行调查结果表明:碱集料破坏反应已成为当前水泥混凝土输水建筑物的主要病害之一;;非严寒地区输水建筑物水泥混凝土施工中掺加适量粉煤灰可有效地抑制碱集料破坏反应。  相似文献   

14.
水泥中的碱和集料中的活性氧化硅发生化学反应,生成碱—硅酸凝胶并吸水产生膨胀压力,使混凝土开裂。北京德高水泥新技术开发公司与南京化工大学共同研制成抗碱集料反应水泥。它是由普通的高碱硅酸盐水泥熟料复合活  相似文献   

15.
近日,北京市建材部门通过对北京市周边地区建筑用砂碱集料产源抽检,结果显示不合格率高达86%。碱-集料反应造成的膨胀开裂是建筑工程破坏的重要因素。专家指出,造成工程破坏的因素是综合的。工程竣工后碱-集料反应潜在发生时间有时间隔几年,有时几十年,只要具备了发生条件,破坏隐患就会发生。也就是说从隐患到暴露存在着不可掌握性。在今后相当长一段时间内,我国基本建设中混凝土用量巨大,而在混凝土骨料与水泥的比例中,骨料要占大部分,如果骨料碱活性偏高将直接影响工程的耐久性,恰恰有的地区用作混凝土骨料的砂石存在碱活性,因此砂石企业…  相似文献   

16.
介绍了碱集料反应的种类、机理以及预防碱集料反应的六条措施,同时分析了水泥中的碱、混合材中的碱以及拌合水和外加剂中碱的存在形式,指出降低水泥中的可溶碱、增加固溶熟料中的碱是抑制碱集料反应的有效途径。  相似文献   

17.
1940年首先于美国证实,由于碱骨料反应导致混凝土破坏,而英国还是最近对此有所认识。本文讨论了这种反应的性质,产生的原因及可能采取的防护措施。碱骨料反应是混凝土破坏的一种特殊原因。由于水泥中的碱金属氢氧化物溶液侵蚀某种硅质骨料生成一种碱金属硅酸钙肢体,后者遇水后发生膨胀使混凝土开裂。混凝土的碱骨料反应主要与水泥中的碱氧化物含量和硅质骨料的活性有关,一般认为当量Na_2O含量低于0.6%时,即使骨料活性较大也不会引起碱骨料反应。此外,混凝土结构的使用条件也  相似文献   

18.
警惕混凝土桥梁中AAR的破坏   总被引:1,自引:0,他引:1  
警惕混凝土桥梁中AAR的破坏孙剑陈志源孙家瑛(上海同济大学50#)1前言碱—集料反应(AAR)是指在混凝土建筑中,由于水泥基体或环境中的碱与某些集料发生化学反应,引起混凝土膨胀、开裂甚至破坏。自1940年美国的T.E.Stanton首次证实了因为AA...  相似文献   

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1 混凝土中的碱集料反应 碱集料反应是指在碱性条件下,孔溶液中的OH~-与集料中可溶性的二氧化硅发生反应。OH~-离子的数量取决于原材料带入混凝土孔溶液中K~ 、Na~ 离子的多少。对潜在性的碱集料反应来讲,起决定作用的是有效碱含量,而不是总的碱含量。有效碱含量只是总碱量的一部分,它取决于胶凝材料的种类。由于还没有普遍认可的测定有效碱含量的方法,一般根据混凝土中碱的规定限额来控制各原材料的使用限量(以等当量Na_2O  相似文献   

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1 砼碱集料反应1.1 什么叫砼碱集料反应 砼中的碱和环境中可能渗入的碱,与砼集料(砂、石)中的碱活性矿物成分,在砼固化后缓慢发生化学反应,产生胶凝物质,因吸收水份后发生膨胀,最终导致砼从内向外延伸开裂和损坏的现象,称砼碱集料反应。砼碱集料反应(Alkali Aggregate Reaction 简称为AAR),也称碱骨料反应,有三种类型,即碱硅酸反应,碱碳酸盐反应和慢膨胀型碱硅酸反应类型。北京地区已发现砼工程碱集料反应损坏均为碱硅酸反应类型。1.2 砼碱含量计算 砼碱含量=水泥带入的碱量(等当量Na2O百分含量×单方水泥用量)+外…  相似文献   

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