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文檔簡介
1、北方地區(qū)硫酸鹽環(huán)境下的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),遭受干濕循環(huán)、凍融循環(huán)及硫酸鹽侵蝕等多因素的耦合作用,對混凝土耐久性的削弱加劇,嚴(yán)重縮短結(jié)構(gòu)的使用壽命?;钚苑勰┗炷辆哂袃?yōu)異的耐久性能與超高的抗壓強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度,特別適用于硫酸鹽復(fù)雜環(huán)境下的結(jié)構(gòu)設(shè)計與防護(hù)。在活性粉末混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計中,可利用其抗拉強(qiáng)度來抵抗構(gòu)件所承受的拉應(yīng)力,為此抗拉強(qiáng)度也成為耐久性評價的重要指標(biāo)之一。本文在選定0%、5%和10% Na2SO4溶液的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了預(yù)加載活性粉末混凝
2、土凍融-干濕循環(huán)試驗,研究劈裂抗拉強(qiáng)度變化規(guī)律,并采用SEM、EDS、XRD等微觀方法對其內(nèi)部結(jié)構(gòu)變化及侵蝕產(chǎn)物進(jìn)行了分析。同時,與C60高性能混凝土進(jìn)行了對比。另外,通過硫酸鹽凍融循環(huán)試驗,比較了干濕循環(huán)、凍融循環(huán)對耐久性的影響。主要結(jié)論如下:
1、在硫酸鹽凍融-干濕循環(huán)耦合作用下,活性粉末混凝土所表現(xiàn)出的耐久性能明顯優(yōu)于高性能混凝土。高性能混凝土在第6次耦合作用后劈裂抗拉強(qiáng)度降到2.3MPa,較初始下降48.89%。而活性
3、粉末混凝土在第8次耦合作用后降到13.5MPa,較初始下降31.47%。另外,二者的劈裂抗拉強(qiáng)度的變化規(guī)律不同,高性能混凝土的變化過程分為初始強(qiáng)化段和劣化段,而活性粉末混凝土分為3個階段,分別為初始劣化段、強(qiáng)化段及劣化段。
2、活性粉末混凝土在0%、5%和10% Na2SO4溶液凍融-干濕循環(huán)耦合作用下,Na2SO4溶液濃度對劈裂抗拉強(qiáng)度有顯著影響,其侵蝕破壞程度為5%>10%>0%。原因是高濃度硫酸鈉溶液易形成鹽結(jié)晶,對孔隙
4、形成堵塞作用,使得高濃度硫酸鈉溶液較難侵入到活性粉末混凝土內(nèi)部。微觀試驗表明:5% Na2SO4溶液中活性粉末混凝土內(nèi)部的硫酸鹽侵蝕反應(yīng)更充分,侵蝕產(chǎn)物晶體尺寸較大,XRD衍射特征峰強(qiáng)度更高,對活性粉末混凝土的破壞作用更明顯。
3、相對于凍融-干濕循環(huán)耦合作用,凍融循環(huán)作用下的活性粉末混凝土表現(xiàn)出優(yōu)異的耐久性能,劈裂強(qiáng)度損失較小。以凍融-干濕循環(huán)耦合作用下的劈裂抗拉強(qiáng)度損失值和凍融循環(huán)作用下?lián)p失值為參數(shù),計算得出干濕循環(huán)劈裂抗
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