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相似文献
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1.
碱-集料反应的分类   总被引:2,自引:0,他引:2  
目前碱-集料反应分成三类,即碱-硅酸反应,碱-硅酸盐反应和碱-碳酸盐反应。分类不仅具有学科意义,同时与寻找鉴定集料的新方法和防止措施均密切相关。本文综述了分类形成的历史过程,各类反应的主要特徵、反应机理及其相应的鉴定方法和抑制措施。根据近年来的研究结果,文中提出,碱虽然会与某些页硅酸盐反应,但未证实会导至膨胀。因而认为没有必要分出单独一类碱-硅酸盐反应,而建议分成碱-硅酸反应和碱-碳酸盐反应两类。  相似文献   

2.
混凝土在凝结硬化的过程中会产生体积收缩,从而导致混凝土开裂、结构变形,使得构件承载能力和耐久年限大幅度降低。同时混凝土结构中还存在来自水泥或环境中的碱与集料中的矿物成分发生碱—骨料反应,致使混凝土膨胀开裂,也会影响混凝土的承载和耐久性能。这一"缩"一"胀"均成为影响混凝土的不利因素。因此,应探索将这两种不利因素统一起来,为此我们设计利用碱—碳酸盐集料产生膨胀的原理来补偿(或部分补偿)混凝土的收缩。仅供参考。  相似文献   

3.
沈佳燕  施韬  杨杨 《科技通报》2012,28(5):120-124,129
碱-硅酸反应(ASR)和硫酸盐侵蚀是影响混凝土耐久性的两个重要因素。目前,对于单一因素作用下混凝土劣化过程的研究已有诸多报道,但关于混凝土在碱-硅酸反应和硫酸盐侵蚀复合作用下的损伤失效过程及机理研究却很少。本文介绍了近年来国内外在碱-硅酸反应和硫酸盐侵蚀方面的研究现状,主要阐述了它们各自的膨胀机理和抑制措施。在对Grattan等人试验中得到的膨胀数据、X射线衍射图和扫描电子显微镜图进行分析的基础上,讨论了混凝土在这两种因素复合作用下可能出现的膨胀值变化和强度变化,并提出有效的抑制措施。  相似文献   

4.
在高强度混凝土设计中,由于水泥用量较大,总碱量较高,常在集料中反应易引起工程结构破坏。因此,在设计和施工中注意碱一柴料反应,对提高混凝土结构的耐久性十分重要。  相似文献   

5.
碱含量主要从水泥生产中带入,碱含量高有可能产生碱骨料反应,致使水泥混凝土发生体积膨胀导致工程结构破坏。碱含量主要是氧化钾和氧化钠的测定,采用火焰光度法。  相似文献   

6.
现浇混凝土在硬化过程中,由于混凝土中水分的挥发、水泥水化反应、温度变化等原因,都会导致混凝土的体积收缩。体积收缩以及由体积收缩引起的裂缝对混凝土自身的承载能力、工作性能、耐久性能等均产生不利的影响。采用上述措施虽然能在一定程度上遏制混凝土的开裂,但存在着成本较高、塌落度损失较快的不足。因此,为解决混凝土的收缩变形以及由收缩变形引起的混凝土开裂缝问题,我们可运用逆向思维,即利用碱骨料的不良反应之一碱—碳酸盐反应能产生体积膨胀的原理,研究设计混凝土膨胀剂。  相似文献   

7.
以粒化高炉矿渣、粉煤灰为原材料,通过碱性激发剂激发原材料的活性,在常温下制备矿渣-粉煤灰基碱激发胶凝材料。碱激发剂分为两种体系,一种是氢氧化钠+碳酸盐体系;另一种是P·O52.5水泥+氯盐体系。研究了萘系高效减水剂、聚羧酸系高性能减水剂、木质素磺酸钙、三聚氰胺型减水剂和脂肪族高效减水剂等五种减水剂与矿渣-粉煤灰基碱激发胶凝材料的适应性,分析减水剂对矿渣-粉煤灰基碱激发胶凝材料净浆流动度的影响。试验得出以氢氧化钠+碳酸盐体系为激发剂制备的矿渣-粉煤灰基碱激发胶凝材料,萘系减水剂对其流动度提高最大,最佳掺量为粒化高炉矿渣与粉煤灰用量的1.0%;以P·O52.5水泥+氯盐体系为激发剂制备的矿渣-粉煤灰基碱激发胶凝材料,聚羧酸高性能减水剂对其流动度提高最大,最佳掺量为粒化高炉矿渣与粉煤灰用量的0.5%。  相似文献   

8.
随着混凝土工程施工工艺技术的发展,对混凝土拌合物性能及混凝土强度耐久性的要求越来越高,若采用传统的混凝土组成材料(水泥、细集料、粗集料、水)已不能满足其技术要求。  相似文献   

9.
针对目前钢筋混凝土承载结构中普遍出现的建筑物表面混凝土剥落,钢筋锈露现象,就其形成的原因及防治展开论述,并结合多年来在北京地区一些特殊工程、高层建筑等施工一线的技术管理经验和先进施工方法,着重讨论了对混凝土原材料中的水泥、水、及混凝土外加剂含碱量的特殊控制措施,分析了碱——集料反应现象,为促进建筑业的发展提供有益的技术信息。  相似文献   

10.
青海省海西地区许多水泥混凝土桥梁,在刚施工结束不久或已经完工的工程经过多年的使用,在比较潮湿部位,我们会发现在这些桥梁水泥混凝土表面有—层白色的象霜一样的东西,这种现象说明水泥混凝土受到了侵蚀,造成这种现象的主要原因就是因为海西地区属于盐碱地带,水泥混凝土发生碱,集料的反应和卤离子的侵蚀造成的。  相似文献   

11.
在混凝土结构中,如果出现碱-集料反应和含有卤素离子造成的侵蚀,就经常会引起一些包括钢筋锈胀等情况在内的损坏,如果混凝土桥梁出现了这种情况,就被称为混凝土桥梁碱蚀。结合实际情况,对碱蚀的成因进行了探讨并提出了一些防治方法。  相似文献   

12.
不管在空气里,在水里,混凝土漿都能够結得跟石头一样坚硬。拌制混凝土最常用的水泥,是硅酸鹽水泥。这种水泥是用石灰石和粘土在旋轉窑中燒成熟料,再加入生石膏研成细粉制成的。它是一种混合物,里面含有:三鈣硅酸鹽、二鈣硅酸鹽、三鈣鋁酸鹽、四鈣鋁鉄酸鹽、氧化鎂、石膏等等。在水泥同水、填充物(砂粒、卵石)拌和成混凝土漿以后,水泥顆粒和水之間就發生了化学变化。水泥成分里的三鈣酸鹽首先溶解,变成含水三鈣鋁酸鹽;三鈣硅酸鹽遇水分解,生成含水二鈣硅酸鹽和氢氧化鈣;同时二鈣硅酸鹽和四鈣鋁鉄酸鹽也与水起了反  相似文献   

13.
一、裂缝产生的原因分析鉴于预应力混凝土空心板产生裂缝,技术人员立即对施工中的各个环节进行了分析。1、原材料因素水泥采用赛马P.O42.5R,经检验符合规范要求,水泥用量:500kg/m3。高强混凝土由于其水泥用量大多在(450~600kg/m3),是普通混凝土的1.5~2倍。这样在混凝土生成过程中由于水泥水化而引起的体积收缩即自缩就大于普通混凝土,出现收缩裂缝的几率也大于普通混凝土。高强混凝土因采用高标号水泥且用量大,这样在混凝土硬化过程中,水化放热量大,将加大混凝土的最高温升,从而使混凝土的温度收缩应力加大。在叠加其他因素的情况下,很…  相似文献   

14.
针对界面裂缝对混凝土抗折强度的不利影响,从材料和工艺提出改善混凝土中粗集料表面过渡区性能的措施,对比分析,提出较经济的适用于水泥混凝土路面的界面裂缝改善工艺。  相似文献   

15.
乌拉哈达水库工程前期选用的混凝土粗、细骨料均具有碱活性,不宜直接用作重要建筑物的混凝土骨料。新颁布《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》(SL654-2014)根据建筑物等级对重要建筑物中碱活性混凝土骨料使用做出了明确规定,根据上述规范要求及工程审查专家意见,同时综合考虑各方面因素,决定弃用前期选定的混凝土骨料场,另选混存在碱活性问题的混凝土骨料来源。料场的变更导致了一系列问题,对工程建设产生了较大影响。我国不少地区基岩普遍含有碱活性成分,本工程中混凝土骨料的选择可为其它工程提供参考。  相似文献   

16.
李爱军 《今日科苑》2010,(9):105-105
本文介绍我国建设项目中的水泥混凝土路面的产生的原因、防治措施、预防;水泥混凝土路面损坏可分为:断裂类、竖向位移类、接缝类和袁层类四种类型。断裂类主要指纵、横、斜向裂缝和交叉裂缝、断裂板等;竖向位移类主要指沉陷和胀起;接缝类主要指裂缝的填缝料损坏、唧泥、错台和拱起等;表层类主要指坑洞、露骨、网裂和起皮、粗集料冻融裂纹、修补损坏等。  相似文献   

17.
引气剂是在混凝土搅拌过程中引入许多微小的独立分布气泡,起到改善混凝土的和易性,提高抗冻融耐久性作用的外加剂。优质引气剂还具有改善混凝土抗渗性,以及有利于降低碱骨料反应危害性膨胀的作用;优质引气剂可与减水剂及其它类型的外加剂复合使用,并进一步改善混凝土的性能。  相似文献   

18.
以7-氨基头孢烷酸(7-ACA)为原料,与2-(2-氨基噻唑-4-基)-(顺式)-2-甲氧亚胺乙酰硫代苯并噻唑活性酯(5)在95%乙醇中于5℃反应4h生成头孢噻肟酸(3),收率90%,3在50%水-丙酮溶液中碳酸钠存在下与5-巯基-1-甲基-1H-四氮唑(4)在55℃反应3.5h生成头孢甲肟酸(2),收率71.4%,而后2与盐酸乙醇溶液在5℃成盐得到盐酸头孢甲肟(1),收率91.5%.三步反应总收率58.8%.  相似文献   

19.
沥青玛蹄脂碎石混合料(Stone Matrix Asphait,缩写SMA),是一种由沥青、纤维稳定剂、矿粉及少量细集料组成的沥青玛蹄脂来填充断级配的粗集料间隙而组成的一种沥青混合料,是一种密实式粗集料嵌挤型断级配沥青混凝土,具有抗车辙、抗裂、抗滑、不透水及耐久等特点。  相似文献   

20.
硅酸盐水泥在实际使用环境中常常面临复杂的外界服役环境,地下的众多离子均会影响水泥混凝土材料的耐久性.其中NH4+离子广泛存在于化工厂、下水管道等附近的混凝土设施中,硅酸盐水泥的性能也会因此发生变化.文章基于化学热力学方程对硅酸盐水泥中Ca2+离子在NH4+溶解的中浓度的变化情况进行研究,并通过EDTA滴定法测定硅酸盐水泥中Ca2+离子在NH4+离子中溶解的实际浓度.结果 表明NH4+离子溶解水泥硬化体时,水泥硬化体中Ca2+离子的溶解浓度与溶液中的NH4+离子浓度存在一定关系,即硅酸盐水泥中Ca2+的浓度与NH4+离子浓度的对数函数成正比关系,并通过实验验证该函数的适用性.在该过程中发现随着NH4+离子的浓度增加,水泥硬化体中的水化形成的Ca(OH)2和未水化的硅酸三钙与硅酸二钙等均发生溶解.基于上述数据研究了水泥硬化体不同NH4+离子的浓度下的溶解机理.  相似文献   

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