潮差環(huán)境下混凝土氣體滲透時(shí)變性及微觀結(jié)構(gòu)演化
發(fā)布時(shí)間:2021-06-20 08:56
濱海地區(qū)的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),由于荷載和自然環(huán)境因素的作用,鋼筋銹蝕及結(jié)構(gòu)性能劣化導(dǎo)致其耐久性下降。氣體滲透性是評(píng)價(jià)混凝土耐久性的重要指標(biāo)之一,而其時(shí)變性受混凝土孔結(jié)構(gòu)演化的影響。因此,研究自然潮差環(huán)境下混凝土氣體滲透性及與其孔結(jié)構(gòu)演化的關(guān)系,對(duì)于準(zhǔn)確評(píng)價(jià)濱;炷两Y(jié)構(gòu)耐久性具有重要的科學(xué)意義。本文在已有研究的基礎(chǔ)上,延續(xù)了自然潮差環(huán)境下混凝土氣體滲透性的長(zhǎng)期暴露試驗(yàn);設(shè)計(jì)了模擬潮差環(huán)境下的室內(nèi)暴露試驗(yàn);采用核磁共振法測(cè)定了兩種潮差環(huán)境下不同暴露時(shí)間后的混凝土孔結(jié)構(gòu)參數(shù),并研究了混凝土宏觀滲透性能與微觀結(jié)構(gòu)的時(shí)變關(guān)系。本文的主要研究?jī)?nèi)容如下:(1)測(cè)定了自然潮差環(huán)境下暴露680 d和840 d以及模擬潮差環(huán)境下暴露80 d后的混凝土氣體滲透系數(shù);分析了暴露0 d840 d后試驗(yàn)混凝土的氣體滲透時(shí)變性,更新了自然潮差環(huán)境下混凝土氣體滲透系數(shù)的時(shí)變模型;研究了不同水膠比和摻合料對(duì)混凝土氣體滲透性降低效果的差異和原因;初步分析了自然潮差環(huán)境和模擬潮差環(huán)境下混凝土氣體滲透性的相似性。結(jié)果表明,混凝土氣體滲透系數(shù)有著良好的時(shí)變性;試驗(yàn)混凝土的氣體滲透系數(shù)與水膠比有著良好的正相關(guān)...
【文章來(lái)源】:浙江工業(yè)大學(xué)浙江省
【文章頁(yè)數(shù)】:96 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
模擬潮差環(huán)境的ZHS-028多功能氣候箱Figure2-1.ZHS-028multifunctionalclimateboxforthesimulatedtidalenvironment
潮差環(huán)境下混凝土氣體滲透時(shí)變性及微觀結(jié)構(gòu)演化灣地區(qū)海水濃度由于淡水注入的稀釋作用導(dǎo)致年平均濃因此,室內(nèi)人工氣候模擬試驗(yàn)中溶液氯離子濃度相當(dāng)于濃度的 6 倍[58]。若用 NaCl 溶液代替現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)的環(huán)境水體水體 NaCl 溶液濃度為 2.96 %。港潮高基準(zhǔn)面的高程和試件所在的高程位置(基準(zhǔn)面為黃試件位置與海水浸潤(rùn)時(shí)間比例對(duì)應(yīng)關(guān)系[66],換算得到對(duì)。因此,室內(nèi)模擬試驗(yàn)的侵蝕過(guò)程中,設(shè)置的浸泡腐蝕時(shí)44 h,按照表2-4中的環(huán)境依次循環(huán)。的試件如圖 2-2 所示。
(a)漲潮 (b)退潮圖 2-3 試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)的混凝土試件Figure 2-3. Concrete specimens at test site: (a) Rising tidal, and (b) Low tidal室內(nèi)模擬試驗(yàn)設(shè)定的暴露時(shí)間分別為 80 d、160 d、240 d、320 d、400 d、480d、560 d、640 d、720 d 和 800 d。根據(jù)表 2-1 中的設(shè)計(jì)配合比,參照規(guī)范(SL352-2006)[67]制備和養(yǎng)護(hù)尺寸為 150 mm×150 mm×550 mm 的混凝土試件,每個(gè)暴露時(shí)間每個(gè)配合比的試件為 2 根。在室內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù) 28 d 后(溫度 20±5 ℃,相對(duì)濕度95 %以上),僅留抹平面作為侵蝕面,其余面均涂上環(huán)氧樹脂,然后置于“ZHS-028多功能氣候試驗(yàn)室”進(jìn)行加速侵蝕。達(dá)到設(shè)定的暴露時(shí)間后,取出試件,進(jìn)行氣體滲透性測(cè)定。本文測(cè)試了在模擬潮差環(huán)境下暴露 80 d 后的試驗(yàn)混凝土氣體滲透系數(shù),并與自然潮差環(huán)境下的試驗(yàn)混凝土氣體滲透系數(shù)進(jìn)行相似性分析。2.4.1 混凝土氣體滲透性試件的制備混凝土試件在達(dá)到設(shè)定的暴露時(shí)間后(本文中自然潮差環(huán)境下的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)延續(xù)之前的研究工作,至暴露 680 d 和 840 d;模擬潮差環(huán)境下暴露至 80 d),取
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于核磁共振的粉煤灰混凝土水和氣體滲透性與孔結(jié)構(gòu)的研究[J]. 張俊芝,呂萌,方趙峰,章玉容,王建東. 南昌工程學(xué)院學(xué)報(bào). 2018(06)
[2]模擬自然潮差環(huán)境混凝土氯離子侵蝕對(duì)流區(qū)深度的相似性與隨機(jī)性[J]. 高延紅,趙靜,鄭盈盈,張俊芝,章玉容. 自然災(zāi)害學(xué)報(bào). 2018(05)
[3]高溫后混凝土氣體滲透性及力學(xué)性能研究[J]. 宋楊,金文娟. 硅酸鹽通報(bào). 2018(01)
[4]氯鹽作用下纖維混凝土的氣體滲透性與微觀特征[J]. 李暢,葉子郁,閆朋軍,李藝. 工程質(zhì)量. 2017(08)
[5]鋰渣混凝土孔分形維數(shù)與氣體滲透性能關(guān)系研究[J]. 鄧?yán)?溫勇,韓國(guó)旗,馬麗莎,王渤,王晨,徐煒. 混凝土. 2017(05)
[6]低場(chǎng)核磁共振技術(shù)在水泥基材料中的應(yīng)用[J]. 李春景,孫振平,李奇,羅瓊. 材料導(dǎo)報(bào). 2016(13)
[7]混凝土氣體滲透性測(cè)試技術(shù)研究[J]. 張國(guó)榮,韓依璇,Frédéric Skoczylas,Franck Agostini,趙亮. 硅酸鹽通報(bào). 2015(S1)
[8]不同含氣量混凝土的孔結(jié)構(gòu)及抗凍性分析[J]. 王慶石,王起才,張凱,李偉龍,李建新. 硅酸鹽通報(bào). 2015(01)
[9]蒸壓加氣混凝土孔結(jié)構(gòu)及其對(duì)性能的影響研究進(jìn)展[J]. 彭軍芝. 材料導(dǎo)報(bào). 2013(15)
[10]混凝土結(jié)構(gòu)耐久性的研究綜述[J]. 張亮,嚴(yán)建軍,李響. 材料導(dǎo)報(bào). 2013(S1)
博士論文
[1]水泥基材料氣體滲透性研究[D]. 桂強(qiáng).清華大學(xué) 2016
[2]硅粉混凝土配合比優(yōu)化的研究[D]. 丁琳.東北林業(yè)大學(xué) 2007
碩士論文
[1]潮差環(huán)境混凝土透氣性與氯離子擴(kuò)散性的試驗(yàn)研究[D]. 邊帆.浙江工業(yè)大學(xué) 2018
[2]潮差環(huán)境下混凝土透水性與氯離子擴(kuò)散性及其時(shí)變關(guān)系[D]. 方趙峰.浙江工業(yè)大學(xué) 2018
[3]混凝土微觀結(jié)構(gòu)演變與氯離子擴(kuò)散性能的時(shí)變性[D]. 郭杰.浙江工業(yè)大學(xué) 2018
[4]玄武巖纖維對(duì)高性能混凝土性能影響的研究[D]. 楊軍.西南交通大學(xué) 2018
[5]嚴(yán)寒地區(qū)橋梁結(jié)構(gòu)高性能混凝土耐久性研究[D]. 于澤.吉林大學(xué) 2017
[6]基于氣體滲透性的混凝土材料耐久性能研究[D]. 金文娟.吉林大學(xué) 2017
[7]海洋工程混凝土結(jié)構(gòu)耐久性研究及其壽命預(yù)測(cè)[D]. 陳紹聰.青島理工大學(xué) 2015
[8]海洋工程混凝土結(jié)構(gòu)高耐久性防護(hù)措施研究[D]. 王敏杰.天津大學(xué) 2012
[9]混凝土氣體滲透系數(shù)影響因素研究[D]. 李剛.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2011
[10]海洋環(huán)境下鋼筋混凝土橋梁耐久性檢測(cè)與評(píng)估[D]. 趙磊.青島理工大學(xué) 2010
本文編號(hào):3238884
【文章來(lái)源】:浙江工業(yè)大學(xué)浙江省
【文章頁(yè)數(shù)】:96 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
模擬潮差環(huán)境的ZHS-028多功能氣候箱Figure2-1.ZHS-028multifunctionalclimateboxforthesimulatedtidalenvironment
潮差環(huán)境下混凝土氣體滲透時(shí)變性及微觀結(jié)構(gòu)演化灣地區(qū)海水濃度由于淡水注入的稀釋作用導(dǎo)致年平均濃因此,室內(nèi)人工氣候模擬試驗(yàn)中溶液氯離子濃度相當(dāng)于濃度的 6 倍[58]。若用 NaCl 溶液代替現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)的環(huán)境水體水體 NaCl 溶液濃度為 2.96 %。港潮高基準(zhǔn)面的高程和試件所在的高程位置(基準(zhǔn)面為黃試件位置與海水浸潤(rùn)時(shí)間比例對(duì)應(yīng)關(guān)系[66],換算得到對(duì)。因此,室內(nèi)模擬試驗(yàn)的侵蝕過(guò)程中,設(shè)置的浸泡腐蝕時(shí)44 h,按照表2-4中的環(huán)境依次循環(huán)。的試件如圖 2-2 所示。
(a)漲潮 (b)退潮圖 2-3 試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)的混凝土試件Figure 2-3. Concrete specimens at test site: (a) Rising tidal, and (b) Low tidal室內(nèi)模擬試驗(yàn)設(shè)定的暴露時(shí)間分別為 80 d、160 d、240 d、320 d、400 d、480d、560 d、640 d、720 d 和 800 d。根據(jù)表 2-1 中的設(shè)計(jì)配合比,參照規(guī)范(SL352-2006)[67]制備和養(yǎng)護(hù)尺寸為 150 mm×150 mm×550 mm 的混凝土試件,每個(gè)暴露時(shí)間每個(gè)配合比的試件為 2 根。在室內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù) 28 d 后(溫度 20±5 ℃,相對(duì)濕度95 %以上),僅留抹平面作為侵蝕面,其余面均涂上環(huán)氧樹脂,然后置于“ZHS-028多功能氣候試驗(yàn)室”進(jìn)行加速侵蝕。達(dá)到設(shè)定的暴露時(shí)間后,取出試件,進(jìn)行氣體滲透性測(cè)定。本文測(cè)試了在模擬潮差環(huán)境下暴露 80 d 后的試驗(yàn)混凝土氣體滲透系數(shù),并與自然潮差環(huán)境下的試驗(yàn)混凝土氣體滲透系數(shù)進(jìn)行相似性分析。2.4.1 混凝土氣體滲透性試件的制備混凝土試件在達(dá)到設(shè)定的暴露時(shí)間后(本文中自然潮差環(huán)境下的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)延續(xù)之前的研究工作,至暴露 680 d 和 840 d;模擬潮差環(huán)境下暴露至 80 d),取
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于核磁共振的粉煤灰混凝土水和氣體滲透性與孔結(jié)構(gòu)的研究[J]. 張俊芝,呂萌,方趙峰,章玉容,王建東. 南昌工程學(xué)院學(xué)報(bào). 2018(06)
[2]模擬自然潮差環(huán)境混凝土氯離子侵蝕對(duì)流區(qū)深度的相似性與隨機(jī)性[J]. 高延紅,趙靜,鄭盈盈,張俊芝,章玉容. 自然災(zāi)害學(xué)報(bào). 2018(05)
[3]高溫后混凝土氣體滲透性及力學(xué)性能研究[J]. 宋楊,金文娟. 硅酸鹽通報(bào). 2018(01)
[4]氯鹽作用下纖維混凝土的氣體滲透性與微觀特征[J]. 李暢,葉子郁,閆朋軍,李藝. 工程質(zhì)量. 2017(08)
[5]鋰渣混凝土孔分形維數(shù)與氣體滲透性能關(guān)系研究[J]. 鄧?yán)?溫勇,韓國(guó)旗,馬麗莎,王渤,王晨,徐煒. 混凝土. 2017(05)
[6]低場(chǎng)核磁共振技術(shù)在水泥基材料中的應(yīng)用[J]. 李春景,孫振平,李奇,羅瓊. 材料導(dǎo)報(bào). 2016(13)
[7]混凝土氣體滲透性測(cè)試技術(shù)研究[J]. 張國(guó)榮,韓依璇,Frédéric Skoczylas,Franck Agostini,趙亮. 硅酸鹽通報(bào). 2015(S1)
[8]不同含氣量混凝土的孔結(jié)構(gòu)及抗凍性分析[J]. 王慶石,王起才,張凱,李偉龍,李建新. 硅酸鹽通報(bào). 2015(01)
[9]蒸壓加氣混凝土孔結(jié)構(gòu)及其對(duì)性能的影響研究進(jìn)展[J]. 彭軍芝. 材料導(dǎo)報(bào). 2013(15)
[10]混凝土結(jié)構(gòu)耐久性的研究綜述[J]. 張亮,嚴(yán)建軍,李響. 材料導(dǎo)報(bào). 2013(S1)
博士論文
[1]水泥基材料氣體滲透性研究[D]. 桂強(qiáng).清華大學(xué) 2016
[2]硅粉混凝土配合比優(yōu)化的研究[D]. 丁琳.東北林業(yè)大學(xué) 2007
碩士論文
[1]潮差環(huán)境混凝土透氣性與氯離子擴(kuò)散性的試驗(yàn)研究[D]. 邊帆.浙江工業(yè)大學(xué) 2018
[2]潮差環(huán)境下混凝土透水性與氯離子擴(kuò)散性及其時(shí)變關(guān)系[D]. 方趙峰.浙江工業(yè)大學(xué) 2018
[3]混凝土微觀結(jié)構(gòu)演變與氯離子擴(kuò)散性能的時(shí)變性[D]. 郭杰.浙江工業(yè)大學(xué) 2018
[4]玄武巖纖維對(duì)高性能混凝土性能影響的研究[D]. 楊軍.西南交通大學(xué) 2018
[5]嚴(yán)寒地區(qū)橋梁結(jié)構(gòu)高性能混凝土耐久性研究[D]. 于澤.吉林大學(xué) 2017
[6]基于氣體滲透性的混凝土材料耐久性能研究[D]. 金文娟.吉林大學(xué) 2017
[7]海洋工程混凝土結(jié)構(gòu)耐久性研究及其壽命預(yù)測(cè)[D]. 陳紹聰.青島理工大學(xué) 2015
[8]海洋工程混凝土結(jié)構(gòu)高耐久性防護(hù)措施研究[D]. 王敏杰.天津大學(xué) 2012
[9]混凝土氣體滲透系數(shù)影響因素研究[D]. 李剛.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2011
[10]海洋環(huán)境下鋼筋混凝土橋梁耐久性檢測(cè)與評(píng)估[D]. 趙磊.青島理工大學(xué) 2010
本文編號(hào):3238884
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