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盐冻环境下混凝土耐久性及劣化规律研究

发布时间:2021-05-23 22:41
  为缓解冰雪天气带来的出行不便,常在公路、桥梁等铺撒除冰盐,以降低冰点来达到融冰化雪效果。在带来便利的同时,盐溶液及冻融循环给道路等混凝土基础设施造成冻融破坏和腐蚀,并伴随污染土壤、植被、地下水等,不同的除冰盐对环境影响、混凝土破坏机理、破坏程度也不同,为了减小除冰盐对混凝土道路桥梁的影响,因此研究不同盐冻环境下混凝土的耐久性及劣化规律具有重要意义。本文通过混凝土在不同溶液(清水、5%NaCl、5%CaCl2、5%CH3COOK)中的冻融循环试验,研究了强度等级、盐冻溶液、循环时间等因素对混凝土抗冻耐久性的影响,并运用MultiscaleVoxel-450工业CT分析了C30混凝土在不同盐冻环境下内部孔隙变化情况,探讨了不同盐冻环境对混凝土破坏劣化规律的影响。得出以下结论:(1)在清水及盐溶液环境冻融循环下,混凝土表面不断出现剥落剥蚀现象,随着冻融循环的增加,质量损失不断增加,相对动弹性模量与抗压强度不断降低。水灰比越小,强度等级越高的混凝土,抗冻耐久性总体上要优于水灰比大,强度等级较低的混凝土。(2)通过四种溶液对比,混凝土在NaCl盐溶液中... 

【文章来源】:西京学院陕西省

【文章页数】:87 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
    1.1 研究背景和意义
    1.2 国内外研究现状
        1.2.1 融雪剂种类
        1.2.2 清水冻融对混凝土的影响
        1.2.3 单盐溶液环境下冻融对混凝土的影响
        1.2.4 复合盐溶液环境下冻融对混凝土的影响
    1.3 本文主要研究内容
第二章 试验设计
    2.1 试验材料
    2.2 试验设备
    2.3 试验方案
        2.3.1 配合比
        2.3.2 盐冻溶液
        2.3.3 试验方案
        2.3.4 试验说明
            2.3.4.1 盐冻试验
            2.3.4.2 CT劣化规律研究
            2.3.4.3 力学性能试验
        2.3.5 数据处理
第三章 不同冻融环境对混凝土耐久性影响
    3.1 清水冻融对混凝土耐久性影响
        3.1.1 表观现象
        3.1.2 质量损失情况
        3.1.3 相对动弹性模量变化情况
        3.1.4 强度损失
    3.2 NaCl溶液环境下冻融对混凝土耐久性影响
        3.2.1 表观现象
        3.2.2 质量损失情况
        3.2.3 相对动弹性模量变化情况
        3.2.4 强度损失
    3.3 CaCl_2溶液冻融对混凝土耐久性影响
        3.3.1 表观现象
        3.3.2 质量损失情况
        3.3.3 相对动弹性模量变化情况
        3.3.4 强度损失
    3.4 CH_3COOK溶液冻融对混凝土耐久性影响
        3.4.1 表观现象
        3.4.2 质量损失情况
        3.4.3 相对动弹性模量变化情况
        3.4.4 强度损失
    3.5 小结
第四章 基于工业CT扫描的盐冻混凝土劣化研究
    4.1 清水冻融对混凝土劣化影响
        4.1.1 扫描层面分析
        4.1.2 劣化规律分析
    4.2 NaCl溶液冻融对混凝土劣化影响
        4.2.1 扫描层面分析
        4.2.2 劣化规律分析
    4.3 CaCl_2溶液冻融对混凝土劣化影响
        4.3.1 扫描层面分析
        4.3.2 劣化规律分析
    4.4 CH_3COOK溶液冻融对混凝土劣化影响
        4.4.1 扫描层面分析
        4.4.2 劣化规律分析
    4.5 CT结果对比
    4.6 小结
第五章 结论与展望
    5.1 结论
    5.2 展望
参考文献
攻读学位期间所取得的相关科研成果
致谢


【参考文献】:
期刊论文
[1]玄武岩纤维混凝土抗盐冻性能试验研究[J]. 赵燕茹,刘芳芳,白建文,王立强.  混凝土. 2019(08)
[2]2018年初冬黑龙江东部地区大暴雪天气成因分析[J]. 鲍磊.  内蒙古科技与经济. 2019(14)
[3]季节冻土区高铁路基冻胀研究进展及展望[J]. 苗祺,牛富俊,林战举,罗京.  冰川冻土. 2019(03)
[4]复合环保型融雪剂的优化组配试验研究[J]. 张爱勤,贾坚,王彦敏,辛公锋.  盐科学与化工. 2018(11)
[5]不同盐类环境下混凝土的抗冻性研究[J]. 欧阳男.  公路交通技术. 2018(03)
[6]融雪剂对道路水泥混凝土影响研究[J]. 程培峰,刘满,魏玉伟.  山西建筑. 2018(05)
[7]基于工业扫描分析混凝土气泡结构与抗盐冻性能[J]. 张家科,袁捷,刘文博,吴越.  同济大学学报(自然科学版). 2018(01)
[8]道路除冰融雪方法研究[J]. 李莺,文思斯.  智能城市. 2016(08)
[9]混凝土盐冻破坏机理及改善措施分析[J]. 尉晓兰,尹保华,张勇,陈卫东.  公路交通科技(应用技术版). 2016(05)
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博士论文
[1]氯化物盐冻作用下混凝土构件的耐久性评估与服役寿命设计方法[D]. 张云清.南京航空航天大学 2011
[2]混凝土损伤演化的CT研究及其在细观数值模拟中的应用[D]. 田威.西安理工大学 2009
[3]寒冷地区道路混凝土抗盐冻剥蚀性能研究[D]. 李中华.哈尔滨工业大学 2009

硕士论文
[1]基于融雪剂下沥青混凝土路面耐久性的研究[D]. 李根森.兰州大学 2018
[2]约束状态下混凝土盐冻破坏行为和机理的研究[D]. 徐亚丁.中国建筑材料科学研究总院 2017
[3]混凝土除冰盐冻害性能退化及改善措施研究[D]. 杨博渊.中国矿业大学 2016
[4]道路混凝土在不同除冰盐盐冻环境下的耐久性研究[D]. 曹瑞实.内蒙古科技大学 2014
[5]氯盐和冻融对混凝土破坏特征及机理研究[D]. 吴泽媚.南京航空航天大学 2012
[6]盐分对沥青及沥青混合料路用性能影响的分析研究[D]. 严伊莎.长安大学 2007
[7]除冰盐对混凝土路面破坏机理及预防措施的研究[D]. 李连志.东北林业大学 2007
[8]环保型道路融雪剂的研究[D]. 陈建滨.哈尔滨工程大学 2006



本文编号:3203091

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