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潮差環(huán)境下混凝土氣體滲透時變性及微觀結(jié)構(gòu)演化

發(fā)布時間: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。氣體滲透性是評價混凝土耐久性的重要指標之一,而其時變性受混凝土孔結(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,對于準確評價濱;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期暴露試驗;設(shè)計了模擬潮差環(huán)境下的室內(nèi)暴露試驗;采用核磁共振法測定了兩種潮差環(huán)境下不同暴露時間后的混凝土孔結(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)的時變關(guān)系。本文的主要研究內(nèi)容如下:(1)測定了自然潮差環(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后試驗混凝土的氣體滲透時變性,更新了自然潮差環(huán)境下混凝土氣體滲透系數(shù)的時變模型;研究了不同水膠比和摻合料對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)有著良好的時變性;試驗混凝土的氣體滲透系數(shù)與水膠比有著良好的正相關(guān)... 

【文章來源】:浙江工業(yè)大學(xué)浙江省

【文章頁數(shù)】:96 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

潮差環(huán)境下混凝土氣體滲透時變性及微觀結(jié)構(gòu)演化


模擬潮差環(huán)境的ZHS-028多功能氣候箱Figure2-1.ZHS-028multifunctionalclimateboxforthesimulatedtidalenvironment

潮差,干燥狀態(tài),試件,潮高基準面


潮差環(huán)境下混凝土氣體滲透時變性及微觀結(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)場試驗的環(huán)境水體水體 NaCl 溶液濃度為 2.96 %。港潮高基準面的高程和試件所在的高程位置(基準面為黃試件位置與海水浸潤時間比例對應(yīng)關(guān)系[66],換算得到對。因此,室內(nèi)模擬試驗的侵蝕過程中,設(shè)置的浸泡腐蝕時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。

混凝土試件,暴露時間,潮差,氣體滲透性


(a)漲潮 (b)退潮圖 2-3 試驗現(xiàn)場的混凝土試件Figure 2-3. Concrete specimens at test site: (a) Rising tidal, and (b) Low tidal室內(nèi)模擬試驗設(shè)定的暴露時間分別為 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)計配合比,參照規(guī)范(SL352-2006)[67]制備和養(yǎng)護尺寸為 150 mm×150 mm×550 mm 的混凝土試件,每個暴露時間每個配合比的試件為 2 根。在室內(nèi)標準養(yǎng)護 28 d 后(溫度 20±5 ℃,相對濕度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多功能氣候試驗室”進行加速侵蝕。達到設(shè)定的暴露時間后,取出試件,進行氣體滲透性測定。本文測試了在模擬潮差環(huán)境下暴露 80 d 后的試驗混凝土氣體滲透系數(shù),并與自然潮差環(huán)境下的試驗混凝土氣體滲透系數(shù)進行相似性分析。2.4.1 混凝土氣體滲透性試件的制備混凝土試件在達到設(shè)定的暴露時間后(本文中自然潮差環(huán)境下的現(xiàn)場試驗延續(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】:
期刊論文
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博士論文
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碩士論文
[1]潮差環(huán)境混凝土透氣性與氯離子擴散性的試驗研究[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散性及其時變關(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)演變與氯離子擴散性能的時變性[D]. 郭杰.浙江工業(yè)大學(xué) 2018
[4]玄武巖纖維對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[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與評估[D]. 趙磊.青島理工大學(xué) 2010



本文編號:3238884

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