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相似文献
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1.
北京有些城市桥梁砼构件出现早期开裂和砼劣化,现场调查分析认为:破坏因素有钢筋锈蚀,冻融和碱-集料反应,通过对施工情况,砼使用原材料与配比的调查,结合实体砼的薄片观察,反应边化学成份测定以及砼膨胀性能试验,综合分析认为:碱-硅酸反应是引起裂缝的主要原因。  相似文献   

2.
一、砼构件存在的质量问题及影响因素 (一)原材料的影响原材料在流通过程中可能会发生各种各样的变化,有的质量保证书和原材料不符,有的没有质保书,有的材料本身不符合要求。由于有些构件厂不具备检验原材料质量的条件,不按规定对原材料进行复试,使不合格材料被用于砼构件,从而严重影响构件质量。如涟水县某水泥制品厂使用某厂小水泥,没有按规定进行复试,因水泥质量问题致使砼圆孔板浇筑后长时间不凝结、砼没有强度,造成很大损失。 (二)生产过程中的质量控制不严在众多的小型构件厂的生产过程中,尚存在下列问题: 1.砼拌和物计量不准。在砼原材料计量方面,有的根本没有计量设备;有的没有砼配合比单;有的厂  相似文献   

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本文讨论在混凝土输水管道中水泥、混合材、化学外加剂、拌合水、集料以及环境中的碱含量对混凝土碱——集料反应膨胀的影响,引起输水管道爆管,降低其使用寿命,提出减少由于碱——集料反应导致的破坏的一些对策和在实际生产中应注意的一些措施。  相似文献   

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混凝土碱-集料反应的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
主要针对天津市建筑工程中所用粗、细集料进行系统试验研究发现:天津地区所用的集料其中部分是活性集料。通过对天津地区使用的部分水泥、外加剂碱含量测试,天津是碱—集料反应的多发性地区。立交桥的调研结果表明:碱—集料反应是造成立交桥砼表面破损的原因之一。同时还探索了一些抑制碱—集料反应的方法。  相似文献   

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国外关于混凝土碱含量限定的规范与我国应采取的措施   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文讨论了水泥,混合材,化学外加剂,拌合水,集料和环境中的碱含量对混凝土碱-集料反应膨胀的影响。综述了国外预防碱-集料反应的措施。并针对我国的活性集料,提出了减少碱-集料反应破坏的对策。  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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本文研究引起膨胀珍珠岩砼压蒸膨胀的原因及抑制方法。在水泥粉煤灰净浆中掺入粒状膨胀珍珠岩骨料制成的砼,经压蒸后产生体积膨胀,膨胀值达+1.32mm/m,影响墙板外观尺寸及质量。采用预压法抑制了该种砼的压蒸膨胀,并不对砼的抗压强度产生不利影响。  相似文献   

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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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信息窗     
<正> 粉煤灰可控制碱—硅反应砼膨胀应变的减少取决于活性集料的种类和粉煤灰取代水泥的数量。当取代量为30%时,砼的膨胀应变可减少约40~70%。当粉煤灰的取代量为50%时,同只有活性集料而无粉煤灰的梁相比较,其应变值可减少60%到几乎100%。粉煤灰在控制钢筋应变方面与砼应变不同,对于由蛋  相似文献   

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本文介绍了各国砼工程遭受碱─集料反应破坏的严重情况以及近十几年来我国发生的碱─集料反应破坏工程事例,分析了碱─集料反应作用机理,危害特征及判别与防治措施,并简单介绍了笔者对修复碱─集料反应破坏工程所做的一些工作.  相似文献   

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本文介绍了各国砼工程遭受碱-集料反应破坏的严重情况以及近十几年来我国发生的碱-集料反应破坏工程事例,分析了碱-集料反应作用机理,危害特征及判别与防治措施,并简单介绍了笔者对修复碱-集料反应破坏工程所做的一些工作。  相似文献   

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1 引言 碱骨料反应是混凝土组成中的水泥、外加剂、掺合料或拌和水中的可溶性碱(钾、钠)与集料中能与碱反应的活性成份发生反应,在砼使用数年或十多年后,逐渐发生的一种化学反应。反应物吸水膨胀,使混凝土产生内应力,导致砼工程开裂,失去设计功能。许多国家规定,凡与水接触或潮湿环境中的砼,当使用含碱活性骨料时,水泥的含碱量不得高于0.6%,并且控制砼中的总碱量不宜大于3kg/m~3,对于重要工程,砼的总含碱量应低于1.8kg/m~3。近年来,随着我国砼技术的发展,砼强度等级愈来愈高,单方水泥用量增大,加上  相似文献   

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混凝土中的碱 -集料反应 (Alkali-AggregateReaction,简称AAR )是由美国土木工程师T E Stanton于 1 94 0年在加里弗尼亚首次发现的 ,它是指水泥中的碱与混凝土集料中的活性二氧化硅发生化学反应 ,生成碱的硅酸盐凝胶而产生膨胀的一种破坏作用。60年来 ,由于碱 -集料反应引起的混凝土建筑物的毁坏 ,可以说不胜枚举。丹麦早在五十年代调查了全国 4 31座混凝土建筑物 ,其中 3/4的建筑物遭受了不同程度的碱 -集料反应的破坏 ;1 5%的建筑物成为彻底毁坏的状态。英国自 1 975年发现首例碱 -集料反应的建筑物破…  相似文献   

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短向预应力砼圆孔板在民用建筑工程中是很重要的构件,但在技术和质量上还存在一些问题。现就短向预应力砼圆孔板受力钢丝的材质问题谈点看法。据了解,近年来工程返工及房屋倒塌事故时有发生,有些情况就是由于预应力砼圆孔板质量低劣造成的。而质量低劣的主要原因之一就是受力钢丝材质问题,尤其是生产短向预应力砼圆孔板的小型企业和乡镇企业构件厂钢材来源没有固定渠道,材质参差不齐。在有些圆钢材质证明书原件或抄件中,圆钢的碳、硅含量低于国家标准(GB1499-79),有的圆钢碳、硅含量仅分别为0.09%和0.009%,致使圆钢屈服点和抗拉强度偏低。有些圆钢是多钢号混批,造成圆钢材质等于或低于Ⅰ级圆钢标准,用它来加工的冷  相似文献   

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<正> 碱骨料反应是水泥中的碱与骨料中的活性成分发生反应,在砼施工数年或数十年后砼内部膨胀开裂,使砼工程失去设计性能。因为这种开裂是砼内部膨胀应力所致,所以一旦发展到全面开裂,往住只能拆除重建,因而被称为砼的癌症—一不治之症。  相似文献   

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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   

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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   

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一.引言碱集料反应是造成混凝土破坏的重要因素。碱集料反应是指混凝土中水泥和外加剂中的碱与集料中的某些成份现水发生反应,产生新生物引起体积膨胀造成混凝土剥落、裂缝、甚至崩溃,从而影响混凝土结构的使用和寿命。碱集料反应通常进行的很慢,所引起的破坏往往经过若干年甚至几十年以后才会明显出现。发生碱集料反应的混凝土寿命只有正常混凝土寿命的四分之一,甚至更短,它引起的破坏要花费大量的人力、物力、财力来修补甚至重建,在工程界被称为是混凝土的“癌症”。基于碱集料反应对混凝土建筑物的危害,降低水泥中的碱含量,使用…  相似文献   

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海水环境下混凝土耐久性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用岩相分析、X射线衍射分析、化学分析和扫描电镜/能谱分析等方法,对珠江三角沿海地区某30年跨海大桥桥墩混凝土开裂的原因及其耐久性问题进行研究。研究结果表明,该海工混凝土含有碱活性细集料,在海水环境下发生了碱-集料反应;海水的镁盐也侵蚀了混凝土,在粗裂缝的表面生成了大量的氢氧化镁沉淀;碱-集料反应与海水镁盐侵蚀等复合作用导致混凝土开裂。这是我国首例海水环境下混凝土因细集料发生碱-集料反应,并受镁盐侵蚀而造成复合破坏的报道。海工混凝土需综合考虑海水环境的影响,在选用集料时,应检测其碱活性,避免使用具有碱活性的集料。具有碱活性的细集料对混凝土耐久性的影响需引起重视。  相似文献   

20.
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   

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