【摘 要】
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混凝土开裂问题严重影响着混凝土结构的耐久性和安全性,需采取有效措施及时进行修复。传统的裂缝修复方法,如表面处理法、灌浆法等,虽有广泛应用,但仍存在一些不足。与传统裂缝修复方法相比,微生物诱导碳酸钙沉淀(Microbial induced carbonate precipitation,MICP)技术具有经济、有效、绿色环保等多种优势,目前已在地下室的防渗堵漏等工程中得到了一定的尝试与应用。当前,利
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(No.51878319):氯盐与重复荷载共同作用下沿海砼结构长期性能退化机理及提升技术研究;
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混凝土开裂问题严重影响着混凝土结构的耐久性和安全性,需采取有效措施及时进行修复。传统的裂缝修复方法,如表面处理法、灌浆法等,虽有广泛应用,但仍存在一些不足。与传统裂缝修复方法相比,微生物诱导碳酸钙沉淀(Microbial induced carbonate precipitation,MICP)技术具有经济、有效、绿色环保等多种优势,目前已在地下室的防渗堵漏等工程中得到了一定的尝试与应用。当前,利用MICP技术修复混凝土中的竖向裂缝时,由于修复液的高流动性使其在裂缝中不易留存,影响了修复效果。鉴于此,本文在国家自然科学基金项目(No.51878319)的资助下,基于MICP技术,提出采用扩散法修复混凝土竖向裂缝,并重点开展了圆柱体试块中竖向预制裂缝和钢筋混凝土梁中竖向弯曲裂缝的修复试验,对修复前后圆柱体试件的防水性能和抗氯盐侵蚀性能、不同受力工况混凝土梁的抗氯盐侵蚀性能及受弯承载性能进行了详细分析,得到的主要研究成果如下:1.采用扩散法和注射法对圆柱体混凝土试块中的竖向预制裂缝进行了MICP修复,并评价了修复效果。结果表明:对于测试的三种裂缝宽度(0.1mm、0.2mm和0.4mm)的试件,扩散法修复后的防水性能和基于电通量的抗氯盐侵蚀性能的平均提升系数分别达到79.7%和60.9%,且均高于注射法;考虑裂缝宽度和修复周期的影响,建立了基于抗氯盐侵蚀性能的MICP修复效果预测模型。2.利用扩散法对开裂后卸载、持载两种工况混凝土梁中竖向弯曲裂缝进行了MICP修复,并评价了修复效果。结果表明:持载条件下,修复后混凝土基于表观氯离子扩散系数的抗氯盐侵蚀性能提升系数可达到74.9%~78.8%;同一裂缝宽度范围内,持载修复梁的抗氯盐侵蚀性能提升系数比卸载修复梁低13%左右;扩散法修复的两类开裂梁的极限受弯承载力比未修复开裂梁提高了5.0%~10.2%。3.针对受弯开裂的钢筋混凝土梁构件,以实测的表观氯离子扩散系数为依据,将钢筋临界锈蚀作为耐久性极限状态,采用Monte Carlo法对扩散法修复梁的耐久性寿命进行预测。经预测,当平均裂缝宽度为0.07~0.12mm时,扩散法修复梁的耐久性寿命较未修复梁延长了19~47年,混凝土梁的耐久寿命提高显著。
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