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一般干濕循環(huán)對混凝土力學性能及抗氯離子滲透性能的影響

發(fā)布時間:2021-10-27 13:26
  為了解我國淡水區(qū)干濕循環(huán)作用下混凝土構件的性能變化情況,研究模擬了無鹽害共同作用的一般干濕循環(huán)環(huán)境,測試一般干濕循環(huán)前后混凝土的抗壓強度表征力學性能,動彈模量表征內(nèi)部損傷情況以及非穩(wěn)態(tài)氯離子遷移系數(shù)表征混凝土的抗氯離子滲透能力。結果表明,干濕循環(huán)后,混凝土抗壓強度有所增長,內(nèi)部出現(xiàn)損傷,抗氯離子侵蝕性能增強。研究同時進行了混凝土孔結構參數(shù)的測試,混凝土孔隙率減小、平均孔徑變小、凝膠孔含量增多以及大孔含量減少,使得混凝土變得更加密實,是導致混凝土強度提高的主要原因;炷羶(nèi)部損傷可能是由于干濕循環(huán)作用下混凝土內(nèi)部出現(xiàn)了微裂紋,并非是孔結構變差導致。干濕循環(huán)后混凝土臨界孔徑的減小是其抗氯離子侵蝕性能增強的主要原因。 

【文章來源】:水利水電技術. 2020,51(07)北大核心

【文章頁數(shù)】:6 頁

【部分圖文】:

一般干濕循環(huán)對混凝土力學性能及抗氯離子滲透性能的影響


干濕循環(huán)前后混凝土抗壓強度變化

干濕循環(huán),混凝土,結構參數(shù),抗壓強度


圖1 干濕循環(huán)前后混凝土抗壓強度變化為了證實混凝土在干濕循環(huán)前后抗壓強度不降反增的宏觀現(xiàn)象,本研究對干濕循環(huán)前后混凝土的孔結構參數(shù)進行了檢測,如圖2所示。從圖2(a)可以看出,3種配比的混凝土在干濕循環(huán)前后孔隙率減小了,孔隙率是指材料內(nèi)部孔隙體積占其總體積的百分率,孔隙率越大,混凝土越疏松,抗壓強度也就越低。而干濕循環(huán)后,混凝土的孔隙率減小,也即混凝土變得更加密實,這是混凝土在干濕循環(huán)后抗壓強度增長的原因之一。從圖2(b)可以看出,平均孔徑與上述孔隙率參數(shù)變化情況一致,在干濕循環(huán)后也有所減小。平均孔徑可用來籠統(tǒng)描述材料的孔徑大小情況,平均孔徑減小了,也可說明混凝土內(nèi)部變得更加密實。從圖2(c)可以看出,在干濕循環(huán)后,混凝土的凝膠孔百分含量增加了,按照I.O布特模型[24],凝膠孔是孔徑在10 nm以下的小孔,凝膠孔含量的增加有利于混凝土抗壓強度的增長,且凝膠孔的尺寸一般會小于臨界孔徑,因此對混凝土的滲透性沒有影響。從圖2(d)可以看出,混凝土的大孔百分含量減少了,大孔是指孔徑大于1 000 nm的孔,這種尺寸的孔對抗壓強度最為不利。在干濕循環(huán)后,大孔減少了,這可能是導致混凝土抗壓強度增長的另一原因。

干濕循環(huán),模量,混凝土,缺陷


混凝土經(jīng)過干濕循環(huán)作用后,內(nèi)部裂紋是否增加,孔洞是否增大,可以通過檢測混凝土的動彈模量來分析,動彈模量越大說明混凝土內(nèi)部缺陷越少。圖3是3種配比的混凝土在干濕循環(huán)前后,動彈模量的變化情況。從圖3可以看出,干濕循環(huán)作用后,混凝土的動彈模量減小了,這說明混凝土內(nèi)部還是出現(xiàn)了一些缺陷,但從圖2孔結構參數(shù)看來,這種缺陷不是孔變大了的缺陷,研究認為有可能在干濕循環(huán)過程中,出現(xiàn)了微裂紋。3.3 抗氯離子滲透性能

【參考文獻】:
期刊論文
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[10]金塘大橋浪濺區(qū)混凝土結構的裂縫控制[J]. 許宏亮,秦明強.  公路. 2009(01)

碩士論文
[1]碳化—硫酸鹽侵蝕—干濕循環(huán)作用下水工混凝土耐久性研究與評價[D]. 連海東.華北水利水電大學 2017
[2]不同類鹽蝕對混凝土的宏-細觀損傷機理[D]. 禹虹機.吉林大學 2017



本文編號:3461694

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