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相似文献
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1.
通过室内快速腐蚀试验,利用XRD、SEM分析其微观结构,采用无损检测方法,研究了酸溶液作用对混凝土中水泥浆体的组成和结构,即混凝土力学性能的影响规律;通过酸溶液浓度与环境酸雨相关资料的对比,建立了酸雨对钢筋混凝土中混凝土的力学性能的影响经时变化模型。  相似文献   

2.
根据已有的研究成果,全面阐述了海洋混凝土腐蚀的研究内容进展,对国内外研究海洋混凝土的实验方法进行了总结,提出海洋混凝土腐蚀还存在许多值得研究的方面。  相似文献   

3.
化学腐蚀是井壁混凝土损伤劣化的重要原因之一。本文结合井壁混凝土的服役环境特点,主要从离子、气体、碱骨料反应、微生物化学作用等方面入手,对井壁混凝土的化学腐蚀进行综述。阐述了井壁混凝土的化学腐蚀机理,总结了井壁混凝土化学腐蚀的相关研究结果,为今后的相关研究提供了参考。  相似文献   

4.
混凝土结构硫酸盐腐蚀研究综述   总被引:4,自引:0,他引:4  
张光辉 《混凝土》2012,(1):49-54,61
硫酸盐腐蚀是影响混凝土结构耐久性能一种重要的化学劣化因子。系统地阐述了混凝土结构硫酸盐腐蚀的研究现状,总结了已有的研究成果,并针对混凝土结构硫酸盐腐蚀耐久性研究领域提出了需要继续研究和深入的若干问题。  相似文献   

5.
研究了碳纤维对混凝土力学性能及耐酸雨腐蚀性的影响.研究表明,碳纤维的理想掺量为0.1%.碳纤维石粉混凝土的抗压、抗折强度及抗硫酸腐蚀性均优于普通混凝土和石粉混凝土,7d和28d的抗折强度均超过10MPa.碳纤维石粉混凝土具有优异的抗硫酸腐蚀性,可应用于酸雨地区的混凝土工程.  相似文献   

6.
通过配制pH=2.0的模拟酸雨溶液,采用浸泡加速腐蚀的方法,研究了不同压应力水平(28 d抗压强度的15%、20%、25%、30%)作用下混凝土不同腐蚀龄期内的力学性能变化规律。结果表明:在腐蚀初期,试件的质量与抗压强度呈现增加的趋势,而到腐蚀中后期,其质量和抗压强度均逐渐减小;随着应力水平的增加,试件的强度损失和峰值应变增大,而质量损失、峰值应力和吸能能力均减小;应力作用会加速酸雨对混凝土的腐蚀,且应力水平越高,加速腐蚀作用越显著。  相似文献   

7.
混凝土桩基的耐久性决定着建筑物的使用年限和寿命,混凝土桩基处的环境同样会影响着混凝土桩基的耐久性,因此,需要通过对不同环境中的混凝土材质进行研究,以增强混凝土桩基的耐久性。国内外学者对腐蚀环境中混凝土桩基耐久性的研究非常多,文章归纳总结了近几年关于混凝土桩基各方面的研究现状,指出了目前存在的一些问题,并分析探讨了混凝土桩基腐蚀的机理,最后提出了腐蚀环境下混凝土桩基设计方面的相关建议和措施。  相似文献   

8.
为了研究酸雨腐蚀对锂渣混凝土耐久性的影响,试验比较分析了不同锂渣含量的锂渣混凝土抗酸雨腐蚀能力。基于SEM结果对酸雨侵蚀作用下锂渣混凝土的损伤进行细观分析,并探究其腐蚀机理。研究结果表明,锂渣混凝土具有较好的抗腐蚀性,可以应用到酸雨腐蚀地区。  相似文献   

9.
为了研究酸雨腐蚀后钢管混凝土桥墩的抗震性能,文章首先基于纤维截面模型,利用Open Sees有限元分析软件,建立了往复荷载作用下钢管混凝土柱的有限元模型,将模拟得出的滞回曲线与试验结果进行对比分析,发现两者吻合度良好,验证了笔者建立的有限元模型的可行性。基于上述有限元模型,采用Matlab编程生成了与实际桥梁工程场地反应谱吻合的E1地震波和E2地震波各三条,对不同腐蚀率下的桥墩进行了动力时程分析。结果表明在不同地震作用下,桥墩均显示出良好的抗震性能,随着腐蚀率的增大,墩顶最大位移增大,墩底最大弯矩均值逐渐减小而最大曲率均值逐渐增大。在E1地震作用下,弯矩-曲率曲线基本呈线性分布,而在E2地震作用下有明显的能量耗散,并随着腐蚀率的变化非线性能量耗散越来越明显。  相似文献   

10.
硫酸盐对混凝土腐蚀研究   总被引:5,自引:1,他引:4  
对普通混凝土和高强混凝土在5.0%Na2SO4(质量分数,下同)、10%MgSO4溶液以及青海盐湖卤水溶液中的损伤失效规律、特点进行研究。结果表明:混凝土在Na2SO4溶液中浸烘循环腐蚀破坏,SO42-导致混凝土产生膨胀性破坏;其损伤劣化包括3个阶段:初始劣化段、性能改善段和性能劣化段。混凝土在MgSO4溶液、青海盐湖卤水中浸烘循环腐蚀损伤,腐蚀溶液中的SO42-和Mg2+共同作用导致混凝土产生剥落型破坏;其相对动弹性模量和重量随腐蚀时间先下降,后稳定,最后加速下降。此外,用SEM、能谱和XRD分析了混凝土在硫酸盐腐蚀作用下的腐蚀产物。  相似文献   

11.
为研究酸雨腐蚀环境下预应力混凝土梁的抗震性能,对8根预应力混凝土梁试件进行低周反复加载试验,重点研究试件梁的破坏形态以及不同参数下梁的滞回曲线、骨架曲线、延性、耗能能力和刚度退化等方面的特点,探讨混凝土强度等级、预应力度、钢绞线腐蚀率对其抗震性能的影响。试验结果表明:预应力混凝土梁在加载过程中都会经历弹性、屈服、破坏阶段;预应力混凝土梁的滞回曲线均较为饱满,残余变形较大,有较好的抗震能力;钢绞线的腐蚀率对抗震性能影响较为显著,随着钢绞线腐蚀率的增大,试验梁的极限承载力下降;加载循环的次数不断减少,同时滞回曲线的饱满程度不断降低。  相似文献   

12.
酸雨对水泥基材料的腐蚀   总被引:9,自引:0,他引:9  
本文主要阐述了酸雨对砂浆的危害.酸雨的危害主要是由于其中含有的H+离子,SO4^2-子对混凝土产生腐蚀.通过周期浸泡法,对砂浆试件进行了酸雨侵蚀的模拟,研究其抗压和抗折强度变化.  相似文献   

13.
采用有限元建模方法对已有的酸雨腐蚀后圆钢管混凝土偏压柱的荷载变形全过程进行了模拟,并使用圆钢管混凝土偏心受压柱的承载力简化计算式对所有试件的承载力进行计算。考察了酸雨腐蚀对试件承载力的影响大小。在有限元建模及简化计算公式中,均从两方面来考虑酸雨环境对构件的影响:(1)通过折减钢管壁厚进行计算;(2)通过折减钢材材性的方法(弹性模量、屈服强度)计算。最后将有限元结果、计算式计算结果分别与试验结果比对分析。结果表明:有限元结果、计算式计算结果、试验结果三者吻合情况较好。但在工程实际中,通过壁厚折减方法来考虑酸雨腐蚀对圆钢管混凝土偏压构件承载力的影响,更具有适用性。  相似文献   

14.
孔庆银 《混凝土》2011,(12):88-89,93
随着我国工业化的发展,大气污染日益严重,我国许多地区遭受酸雨的危害.由于酸雨的侵蚀,钢筋混凝土结构承载力退化,导致结构过早退出服役期,给建筑带来严重危害,在混凝土中掺入矿物掺合料不仅可以节约成本、改善混凝土工作性能,而且还能在一定程度上提高混凝土的耐久性能.主要对掺入矿渣、粉煤灰等掺合料后混凝土的力学性能和抗酸雨侵蚀性...  相似文献   

15.
利用有限元软件对酸雨腐蚀后圆钢管再生混凝土纯弯试件进行建模分析,分别采用钢管壁厚折减和钢材材性折减两种方式来考虑酸雨腐蚀对钢管再生混凝土抗弯承载力的影响。在此基础上,分别采用江西省地方标准与国家标准建议的承载力公式计算酸雨腐蚀后圆钢管再生混凝土抗弯承载力,并与试验实测承载力进行对比分析。结果表明:未腐蚀和腐蚀程度较小时(10%),有限元计算所得弯矩-跨中挠度关系曲线与试验所得曲线吻合更好;当腐蚀程度较大时(20%、30%),有限元计算弯矩值略高于试验实测值,其中采用钢材材性折减方式所得结果与试验值更为接近。采用地方标准和国家标准所建议的计算方法均能较好地预测酸雨腐蚀后圆钢管再生混凝土试件的抗弯承载力,前者计算结果离散性较小,且偏于安全。  相似文献   

16.
袁林 《四川建材》2020,(2):8-9,19
随着社会的发展,建筑造型与技术也不断革新,建筑的发展离不开钢与混凝土组合材料的使用,其中钢管混凝土组合结构被广泛应用于火车站、桥梁、机场等地方。然而钢材的应用不得不面临锈蚀的问题,钢材的锈蚀影响着结构的力学性能,存在严重的安全隐患,对于腐蚀后的钢管混凝土柱的力学性能目前已有不少研究,本文将介绍现有的研究现状,探讨并总结腐蚀后的钢管混凝土柱力学性能的变化情况,为将来的进一步研究给出相关建议。  相似文献   

17.
《混凝土》2014,(6)
基于干湿循环模拟酸雨侵蚀试验,通过球压痕法测试不同pH值模拟酸雨中的水泥砂浆应力-应变曲线,研究了酸雨侵蚀对水泥砂浆表面腐蚀损伤的影响试验。结果表明:酸雨酸度和腐蚀龄期对水泥砂浆表面腐蚀损伤有显著影响。酸雨酸度越高,腐蚀龄期越长,水泥砂浆表面腐蚀越严重。体视显微观察表明,酸雨对水泥砂浆的侵蚀破坏是一种由表及里的溶蚀性破坏过程。用球压痕法可以实时监测水泥砂浆酸雨侵蚀发展状态及其破坏历程。  相似文献   

18.
这里介绍了混凝土中钢筋腐蚀的电化学机理,分析并且评价了几种钢筋腐蚀的电化学监测技术,希望为同行提供参考。  相似文献   

19.
分析了杭州地区酸雨污染的现状和变化趋势,调查研究了杭州酸雨环境对混凝土耐久性的影响。认为杭州酸雨环境对混凝土结构为中等侵蚀及强侵蚀作用,酸雨会导致混凝土表面出现白霜,粗骨料外露等外观破损,加速结构中性化,严重影响混凝土结构的预期寿命。  相似文献   

20.
《Planning》2015,(33)
随着世界经济的快速增长,酸雨现象越来越严重,并且正在向全球扩展。现在我国是继欧洲、北美之后在世界上出现的第三大酸雨片区,酸雨污染每年给我国造成的经济损失超过1100亿元,危害已十分严重。本文在多年检测和统计的基础上,分析了我国酸雨的特点,并总结了部分我国现有的关于酸雨对混凝土结构性能影响的研究现状。  相似文献   

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