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文檔簡介
1、本文采用模擬海水作為UHPC的拌合用水進行內(nèi)摻氯離子的試驗研究:一方面,研究了內(nèi)摻氯離子在UHPC基體中的結(jié)合特性;另一方面,通過半電池電位法、宏電池法及鋼筋銹蝕實際觀測結(jié)果進行了對比分析,研究了UHPC中鋼筋的銹蝕情況;同時通過混凝土的抗壓試驗研究了內(nèi)摻氯離子的UHPC抗壓強度,通過鋼筋混凝土的電化學快速銹蝕試驗研究了UHPC的抗裂性能、相對電阻等。具體結(jié)論如下:
(1)從測試方法、養(yǎng)護條件、氯離子含量、摻合料品種等方面研究
2、了采用模擬海水拌合的UHPC基體中氯離子的結(jié)合特性,結(jié)果表明:由于高溫使UHPC基體中Friedel's鹽分解,試樣干燥溫度為100℃時的自由氯離子含量比50℃的高;早期高溫濕養(yǎng)降低了最終UHPC基體中氯離子的結(jié)合;隨著齡期的增長,氯離子的結(jié)合會逐漸增大,且氯離子的含量越高,氯離子的結(jié)合度也越大;在摻合料組成方面,硅灰的加入由于降低了C-S-H凝膠的鈣硅比值及基體的PH值、稀釋了鋁酸三鈣而降低UHPC基體中氯離子的結(jié)合;粉煤灰中較高含量
3、的氧化鋁促進了UHPC基體中氯離子的結(jié)合;偏高嶺土富含的氧化鋁與氯離子可以加速反應生成Friedel's鹽,從而促進UHPC基體中氯離子的結(jié)合。
(2)混凝土水化基本完成后,內(nèi)摻0%、1%、3%氯離子的UHPC中鋼筋的半電位均在-100mV到-200mV之間,宏電流均小于10uA;而普通混凝土中鋼筋的半電位在-300mV到-500mV之間,宏電流均大于10uA。參照美國的ASTMC876-91腐蝕評判標準、HarttW.H和N
4、am.I的研究以及混凝土破型后取出鋼筋的實際銹蝕情況,通過對250天齡期混凝土破型后取出鋼筋發(fā)現(xiàn),普通混凝土中的鋼筋已經(jīng)銹蝕,而UHPC中的鋼筋沒有銹蝕,說明在UHPC中僅有氯離子而沒有氧氣和水的存在,鋼筋發(fā)生銹蝕的可能性很低;進一步說明,用半電池電位法,宏電池法判別混凝土中鋼筋的銹蝕狀況具有一定的可行性。
(3)從養(yǎng)護條件、氯離子摻量兩個方面研究了普通混凝土、高性能混凝土、超高性能混凝土的抗壓強度差異,研究發(fā)現(xiàn):UHPC的抗
5、壓強度是OPC、HPC的3到4倍;早期高溫熱水養(yǎng)護的UHPC28天抗壓強度與標準養(yǎng)護的基本相同;標準養(yǎng)護時,內(nèi)摻3%氯離子的UHPC抗壓強度比不摻氯離子的要高;早期高溫熱水養(yǎng)護時,內(nèi)摻3%氯離子的UHPC28天抗壓強度比不摻氯離子的要低;由于氯離子具有早強作用,7天齡期時,內(nèi)摻3%氯離子的普通混凝土、高性能混凝土抗壓強度比不摻的高,但是28天齡期時結(jié)果剛好相反。
(4)通過對OPC、HPC、UHPC三種混凝土通0.1A的電流進
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