【摘 要】
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海洋环境下的建筑物由于长期遭受海水中无机盐离子的侵蚀,造成钢筋混凝土中钢筋锈蚀和混凝土膨胀破坏,严重缩短海洋环境下建筑物的使用寿命。若能在混凝土开裂初期对其进行有
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海洋环境下的建筑物由于长期遭受海水中无机盐离子的侵蚀,造成钢筋混凝土中钢筋锈蚀和混凝土膨胀破坏,严重缩短海洋环境下建筑物的使用寿命。若能在混凝土开裂初期对其进行有效的修补,则能延长海洋坏境下建筑物的使用寿命。普通硅酸盐水泥、铝酸盐水泥和二水石膏三种胶凝材料按一定比例复合(三元体系)具有凝结时间短,早期强度高的性能,常被用作修补材料。为了提高该修补材料在海水中的耐腐蚀性能,掺入不同掺量的矿渣取代部分三元体系。本文通过对含有不同掺量矿渣的三元体系在腐蚀环境下的研究,旨在为海洋环境下的建筑物提供一种合适的修补材料。本文首先根据三元体系的研究成果,确定体系中的配比为:76%普通硅酸盐水泥,16%铝酸盐水泥,8%二水石膏。通过掺入5%、15%、25%及35%的矿渣来取代三元体系形成四元复合体系。其次,将三元体系和四元体系在自来水中分别养护到28d,然后浸泡在海水中360d,研究其在静止浸泡后抗压强度、质量、孔隙率及氯离子含量的变化。再次,为了加速腐蚀进程,同时探究硫酸盐和氯盐腐蚀的协同作用,将不同体系养护到28d后,分别浸泡在5%氯化钠、5%硫酸钠及5%氯化钠+5%硫酸钠混合溶液中180d,测试其抗压强度、质量、孔隙率等参数变化。最后,采用X-射线衍射仪对浸泡在不同侵蚀溶液中各体系水化产物的组成及含量予以测试和分析。研究结果表明:(1)25%-35%掺量矿渣显著提高了三元体系在海水、5%氯化钠、5%硫酸钠及5%氯化钠+5%硫酸钠混合溶液中的腐蚀性能;(2)矿渣的掺入显著降低三元体系中自由氯离子含量;(3)氯离子的存在减少体系中钙矾石的生成,缓解硫酸盐的腐蚀;硫酸盐的存在减少体系中自由氯离子和总氯离子的含量,限制Friedel’s盐的生成;(4)通过试验参数对比得出:浸泡在海水、5%氯化钠溶液、5%硫酸钠溶液及5%氯化钠+5%硫酸钠混合溶液中,三元体系中矿渣的合理掺量分别为25%、35%、25%和25%。
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