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文檔簡(jiǎn)介
1、本文根據(jù)在復(fù)雜的地質(zhì)環(huán)境中,鐵路橋梁、隧道在建設(shè)和運(yùn)營(yíng)過(guò)程中,伴隨著高溫地下水、水中的硫酸鹽以及混凝土內(nèi)部水分的干濕交替的共同作用,硫酸鹽腐蝕對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度和耐久性產(chǎn)生的影響進(jìn)行研究。通過(guò)正交分組試驗(yàn),分別從硫酸鹽浸泡后的立方體抗壓強(qiáng)度、氯離子電通量、抗凍性三個(gè)方面,考慮溫度、硫酸鹽濃度、浸泡方式對(duì)其影響。
(1)立方體抗壓強(qiáng)度
通過(guò)對(duì)正交分組的9組試驗(yàn),進(jìn)行了28d、56d、84d、112d、140d等5個(gè)齡期
2、的硫酸鹽浸泡后的抗壓強(qiáng)度試驗(yàn),得出以下結(jié)論:
?、?gòu)脑囼?yàn)浸泡的5個(gè)齡期來(lái)看,溫度對(duì)抗壓強(qiáng)度產(chǎn)生了非常明顯的影響,溫度越高,混凝土的硫酸鹽腐蝕就越嚴(yán)重,立方體抗壓強(qiáng)度就越低。在硫酸鹽侵蝕后強(qiáng)度減小的階段,浸泡溫度越高,強(qiáng)度變化率越大,強(qiáng)度降低幅度就越大。
?、诿拷M試驗(yàn),在5個(gè)齡期,強(qiáng)度都有一個(gè)先增加后減小的過(guò)程。在強(qiáng)度增大的階段,濃度對(duì)強(qiáng)度無(wú)明顯影響;隨著浸泡齡期的增加,抗壓強(qiáng)度減小的階段,隨著濃度的升高,抗壓強(qiáng)度明顯的降
3、低。
?、蹚谋驹囼?yàn)的三種浸泡方式,半浸泡較全浸泡、交替浸泡,對(duì)混凝土硫酸鹽腐蝕更明顯,半浸泡的抗壓強(qiáng)度低于其它兩種浸泡方式,但效果有限。
④從溫度、硫酸鹽濃度、浸泡方式三因素的極差分析來(lái)看,溫度是影響混凝土立方體抗壓強(qiáng)度的最大因素,其次是硫酸鹽濃度和浸泡方式,二者較接近。
?、萘蛩猁}濃度對(duì)硫酸鹽腐蝕后的抗壓強(qiáng)度影響,隨著溫度的升高越來(lái)越大,即高溫可以促進(jìn)濃度對(duì)抗壓強(qiáng)度的影響。
(2)氯離子電通量
4、> 通過(guò)對(duì)正交分組的9組試驗(yàn),進(jìn)行了28d、56d、84d、112d、140d等5個(gè)齡期的硫酸鹽浸泡后的電通量試驗(yàn),得出以下結(jié)論:
?、贉囟饶軐?duì)混凝土電通量產(chǎn)生很明顯的影響,在試驗(yàn)的5個(gè)齡期內(nèi),溫度越高,電通量越大。在硫酸鹽侵蝕后電通量增大的階段,50℃電通量變化率最大,其次是20℃,80℃最小,即50℃時(shí)硫酸鹽腐蝕最大。
?、诮萘蛩徕c溶液的濃度越高,混凝土的硫酸鹽腐蝕就越嚴(yán)重,電通量值就越大;三種浸泡方方式,半浸泡
5、較其他兩種浸泡方式,明顯更能促進(jìn)混凝土的硫酸鹽腐蝕,增加混凝土電通量;其次是全浸泡,交替浸泡影響最小。
?、墼囼?yàn)的三因素的極差分析來(lái)看,溫度是影響混凝土電通量的最大因素,其次是硫酸鹽濃度和浸泡方式,二者較接近。
?、茈S著溫度的升高,硫酸鹽濃度對(duì)混凝土電通量的影響越來(lái)越大;當(dāng)溫度增大到一定時(shí),隨著溫度的升高,硫酸鹽濃度對(duì)混凝土電通量的影響逐漸減小。即隨著溫度升高,濃度對(duì)電通量的影響,先增大后減小。
(3)凍融循環(huán)
6、
通過(guò)兩種溫度(20℃、50℃)和三種硫酸鹽浸泡濃度,140天全浸泡后的50次凍融循環(huán)試驗(yàn)試驗(yàn),得出以下結(jié)論:
?、俑邷?50℃)硫酸鹽浸泡的混凝土,凍融循環(huán)后的相對(duì)動(dòng)彈性模量低于常溫(20℃)浸泡后的相對(duì)動(dòng)彈性模量,即高溫硫酸鹽腐蝕后的混凝土抗凍性低于常溫。
②浸泡硫酸鹽溶液濃度越高,混凝土硫酸鹽腐蝕越嚴(yán)重,凍融循環(huán)后,其相對(duì)動(dòng)彈性模量就越低。
?、鄹邷?50℃)條件下的硫酸鹽腐蝕,凍融循環(huán)后質(zhì)量損
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