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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
有机硅表面防水处理能显著提高新建混凝土结构的防水性和防腐性,阻止或延缓混凝土劣化,提高混凝土的耐久性,延长结构的使用寿命。本文通过对氯离子侵蚀程度不同的混凝土进行防水处理,试图分析在沿海环境或其它氯离子污染环境下对既有混凝土结构进行耐久性修复时,有机硅防水处理技术的可行性。结果表明:在氯离子含量为0.515%时,防水处理仍然有效;但当含量达到0.728%时,防水处理已没有意义。  相似文献   

2.
通过工程实例,分析了补偿收缩混凝土产生裂缝的原因,提出防水处理的机理和方法。  相似文献   

3.
混凝土结构中存在的裂缝为侵蚀性离子如氯离子进入混凝土的便捷通道,对混凝土进行表面防水处理,则可有效提高结构的耐久性。实验研究了在不同的裂缝宽度、不同的防水处理时机下,用有机硅凝胶防水剂进行防水处理的效果。结果表明,在0.1~0.4mm的裂缝宽度范围内,不管防水处理是在裂缝出现之前还是之后进行,与不进行防水处理相比,沿裂缝的氯离子含量都有大幅度的下降。  相似文献   

4.
混凝土结构存在着大量的裂缝,这些裂缝成为侵蚀性离子如氯离子进入混凝土的便捷通道,而氯离子又是诱发混凝土中钢筋锈蚀的主要因素之一.采用硅烷防水剂对混凝土表面进行处理,在混凝土表层建立氯离子隔离层,有效抵抗氯离子的侵蚀,进而在一定程度上减缓钢筋锈蚀的速率.并研究了混凝土裂缝与表面防水处理的先后顺序对钢筋锈蚀的影响.  相似文献   

5.
水和侵蚀性介质是引起混凝土钢筋破坏和锈蚀的主要外部因素。混凝土经防水处理后,耐久性会大大提高,且与常规维修比较具有更好的生态效果。  相似文献   

6.
掺有机硅防水剂混凝土抗Cl-侵蚀的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
很多混凝土结构由于氯离子的侵蚀而破坏,增强混凝土抵抗氯离子侵蚀的能力有助于提高混凝土耐久性.在结构建造时把内掺型防水剂作为混凝土的一种组分加入,使混凝土整体是斥水的,即使出现裂缝,裂缝表面也是防水的,可有效抵抗氯离子侵蚀.本文试验中所用的防水剂为内掺型有机硅防水剂.结果表明,在裂缝宽度不大于0.4mm时,内掺法防水处理...  相似文献   

7.
混凝土表面防水处理与氯离子隔离层的建立   总被引:7,自引:2,他引:5  
介绍了3种有机硅防水剂在混凝土表面上的防水处理试验;对防水剂渗透深度进行了多方面比较研究,由此制定出防水剂渗透深度的应用标准,或对具体的防水处理要求给出了相应的防水剂用量;对经不同防水处理及未经防水处理的混凝土进行吸水对比试验,比较不同防水处理方法的效果;将混凝土与海水持续接触28d,检测渗透到混凝土中的氯离子分布.  相似文献   

8.
采用半电池电位法对四种不同条件下钢筋混凝土中的钢筋锈蚀情况进行了测定,分析了硅烷溶液防水剂、Cl-及水胶比对钢筋锈蚀的影响.试验结果表明:水胶比越大,钢筋开始锈蚀的时间越早,锈蚀的程度越严重;对于含有初始氯离子并且锈蚀已经发生的钢筋混凝土,表面防水处理不能够有效控制钢筋锈蚀;对于有外界Cl-侵蚀的钢筋混凝土,硅烷溶液防水剂能有效地降低由于Cl-引起的钢筋锈蚀的概率,并且延缓钢筋锈蚀的时间.  相似文献   

9.
混凝土裂缝的表面处理方法对防水性能的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了水泥基材料裂缝经防水卷材,防水涂料,水泥基渗透结晶处理后的短期、长期防水效果,并对其在冻融循环及干湿交替下的防水耐久性进行了分析比较。试验结果表明,防水卷材适用于迎水面处理裂缝,在冻融循环和干湿循环中容易出现部分或全部脱粘的现象,从而导致防水失效,防水卷材修复裂缝的防水耐久性主要取决于粘结层的耐久性;防水涂料适用于迎水面与背水面的裂缝处理,并且与水泥基材料结合良好,不容易脱落,在冻融循环和干湿循环中也体现出较好的防水耐久性,即使在循环次数增加时,失效也是一个渐变的过程;水泥基渗透结晶型修复材料适用于迎水面与背水面的裂缝处理,经养护后能够很好的起到防水作用,在冻融循环和干湿循环中,体现出了非常好的防水耐久性,其防水能力并未随着循环次数的增加而下降,体现出了永久防水和动态防水的效果。  相似文献   

10.
钢筋混凝土结构在荷载作用下,常常是带(横向)裂缝工作的.裂缝的出现使结构由完好进入损伤状态,势必成为腐蚀介质迅速入侵的通道,大大影响了结构的耐久使用寿命.基于海洋环境条件,考虑结构往往持续承受外荷载的长期作用,开展了横向开裂钢筋混凝土的试验研究.详细分析了不同裂缝宽度、不同配合比试件横向开裂区的氯离子侵蚀状态,并进一步...  相似文献   

11.
火灾后混凝土抗氯离子侵蚀性及表面防水效果研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
火灾高温严重影响着混凝土结构的安全性、适用性及耐久性,特别是火灾高温后混凝土的耐久性问题受到越来越多学者的关注。采用高温电阻炉模拟火灾试验,研究了高温后混凝土的力学性能及抗氯离子侵蚀性的变化,并采用凝胶型硅烷防水剂对经受高温后的混凝土进行处理,研究了灾后混凝土表面防水处理的效果。结果表明:在盐雾环境下,混凝土抗氯离子侵蚀的能力随经受温度的升高明显降低;混凝土耐久性能受高温损伤的影响远大于温度对强度的影响;而对经受火灾高温后的混凝土结构采用硅烷防水剂进行合理的表面处理,可以有效地提高其抵抗氯离子侵蚀的能力,延长其剩余使用寿命。  相似文献   

12.
电场下的氯离子迁移试验常被用来评价混凝土中的氯离子扩散系数及抵抗氯离子侵蚀的能力。研究了硅烷憎水处理混凝土的氯离子电场迁移模型。以往的试验发现忽略普通混凝土中孔隙结构分布对离子迁移过程的影响将导致预测值和试验值不吻合。Stanish等人因此提出了考虑氯离子扩散迁移速度离散性的氯离子电场迁移模型,并较好地预测了试验结果。在Stanish模型的基础上,假设氯离子扩散系数而不是氯离子迁移速度符合对数正态分布,从而简化了氯离子电场迁移模型的理论表达式,并更清晰地反映了混凝土微观结构的随机性,计算结果表明两种假设等价。基于上述理论模型,对于饱水的硅烷憎水处理混凝土试件的电通量试验结果进行分析,证明上述理论模型适用于硅烷憎水处理混凝土试件。分析结果亦表明:硅烷憎水处理过的混凝土的电通量试验结果,只反映硅烷憎水性涂层对混凝土表面氯离子浓度的影响,并不反映憎水处理对内部混凝土的扩散系数的影响,硝酸银显色法并不适用于硅烷憎水处理混凝土的电通量试验。  相似文献   

13.
表面防水处理通过改变混凝土的表面性质来阻止或延缓水和氯离子等有害物质侵入,从而延迟混凝土劣化,提高混凝土的耐久性。为了揭示对既有混凝土结构进行耐久性修复时,有机硅防水处理技术的可行性,对2种不同湿度条件下的混凝土进行了防水处理,通过比较毛细吸水系数的变化,发现有机硅表面防水处理的防水效果随湿度的增加而降低。  相似文献   

14.
氯离子侵蚀导致混凝土中钢筋锈蚀,是钢筋混凝土耐久性劣化的主要表现形式,然而混凝土裂缝的存在将加快氯离子在混凝土中的传输并缩短钢筋混凝土的服役寿命。首先对已有的裂缝表征方法进行了介绍,包括线性位移传感器、图像分析法、CT扫描等。然后综述了带有裂缝的混凝土基体中氯离子扩散的影响因素,重点介绍了裂缝的宽度、水灰比、矿物掺合料、龄期、荷载等因素对氯离子扩散行为的影响。结果表明当裂缝宽度在50~200μm之间时,对氯离子扩散系数的影响最大,在此区间内,氯离子扩散系数随着裂缝宽度的增加而增大;其余因素也对氯离子扩散系数有不同程度的影响。  相似文献   

15.
本文研制了一种适用于硅酸盐建筑材料表面防护的渗透型有机硅防水乳液,通过筛选合适的复合乳化体系以及优化硅烷混合物的组成,在温和的反应条件与简便易行的工艺手段下,制备了储存稳定、防水效果良好的产品;并降低了产品的原料和生产成本,对其推广使用有积极意义。  相似文献   

16.
RCM法测试混凝土氯离子渗透扩散性   总被引:8,自引:2,他引:8  
本文主要介绍一种新型的混凝土氯离子扩散系数快速测定方法——RCM法。对其工作原理及测试方法进行了评述。并测定了氰离子在一系列不同水灰比的混凝土中的扩散系数,结果表明,混凝土的抗氯离子渗透扩散能力随水灰比的减小而提高。  相似文献   

17.
混凝土抗氯离子渗透性试验方法综述   总被引:3,自引:1,他引:3  
混凝土抗氯离子渗透性是混凝土重要的耐久性劣化指标之一,客观准确而实用的试验方法显得尤为重要.对国内外混凝土抗氯离子渗透性的试验方法以及相关标准或规范进行了充分的调研,比较了各种主流试验方法或测试技术的原理和适用范围,并分析了各自的优缺点,突出阐述了试验室和现场均适用的测试方法,为GBJ 82-85<普通混凝土长期性能和耐久性试验方法标准的修订提供参考.  相似文献   

18.
研究荷载损伤对混凝土中微裂缝和氯离子侵蚀的影响,在65%、75%、85%三种轴压应力水平,分别持载10、50、250、1 250 min,测定整个加载过程中的纵横向应变,通过比裂缝面积评价混凝土的扩展微裂缝,卸载后,通过毛细吸收试验,测定混凝土7d的毛细吸水量和28 d的氯离子含量,试验结果表明:混凝土的扩展微裂缝随着应力水平及持载时间的增加而增加,残余微裂缝也随着应力水平及持载时间的增大而增大;同一应力水平下,在持载时间较短时(≤250 min),平行轴力方向的毛细吸收和抗氯离子侵蚀和垂直于轴力方向的相差不大,但当持载时间较长时(1250 min),平行轴力方向的毛细吸收和抗氯离子侵蚀和垂直于轴力方向的有较大差别,平行轴力方向的毛细吸收作用稍小一些,抗氯离子侵蚀性能稍差一些。  相似文献   

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