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粉煤灰高性能混凝土在醋酸钙镁溶液中的化学腐蚀与机理分析.pdf

上传人:jin****ong 文档编号:48892 上传时间:2021-06-07 格式:PDF 页数:5 大小:691.16KB
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资源描述
2 0 1 4年 第 7期 (总 第 2 9 7 期 ) Nu mb e r 7 i n 2 0 1 4 ( T o t a l No 2 9 7 ) 混 凝 土 Co nc r e t e 理论研究 THEORETI CAL RES EARC H d o i : 1 0 3 9 6 9 j i s s n 1 0 0 2 - 3 5 5 0 2 0 1 4 0 7 0 1 7 粉煤灰高性能混凝土在醋酸钙镁溶液中的 化学腐蚀与机理分析 刘非 。余红发 ,麻海舰 2 a ,马好霞 ( 1 青海华亿建筑工程质量检测有限公司,青海 西宁 8 1 0 0 0 0 ; 2 南京航空航天大学 a 土木工程系;b 金城学院,江苏 南京 2 1 1 1 5 6 ) 摘要 : 机场道面除冰液对机场高性能混凝土具有一定的腐蚀性 , 采用浸泡腐蚀法研究了粉煤灰高性能混凝土在 2 5 的醋酸钙 镁( 机场道面除冰液主要成分 ) 溶液中的抗腐蚀性。 结果表明, 2 5 的醋酸钙镁溶液长期作用下对于粉煤灰高性能混凝土 内部没有 化学腐蚀作用 , 当粉煤灰掺量越高 , 高性能混凝土的抗醋酸钙镁剥蚀能力越强 。 相对抗硫酸盐水泥高性能混凝土而言 , 硅酸盐 水泥高性能混凝土表现出更为出色的抗醋酸钙镁剥蚀能力。 因此 , 采用较大掺量的粉煤灰作为矿物掺合料 , 以硅酸盐水泥作为胶 凝材料, 制备 的高性能混凝土具有非常好的抗醋酸钙镁表面剥蚀性能。 关键词: 高性能混凝土 ;机场道面除冰夜;醋酸钙镁 ;化学腐蚀 ;表面剥蚀 中图分类号: T U5 2 8 0 1 文献标志码: A 文章编号: 1 0 0 2 3 5 5 0 ( 2 0 1 4 ) 0 7 0 0 6 2 0 4 F l y a s h h i gh p e r f o r m a n c e c o n c r e t e i n c a l c i u m ma g n e s i u m a c e t a t e s o l u t i o n c h e m i c a l c o r r o s i o n a n d m e c h a n i s m a n a l y s i s L UF c i , Y UHo n g f a 2 a MAHa iti a n 2 a , MAH a o x i a ( 1 Q i n g h a i H u a Y i C o n s t r u c t i o n Q u a l i t y I n s p e c t i o n C o , L t d , X i n i n g 8 1 0 0 0 0 , C h i n a ; 2 a De p a r t me n t o f C i v i l E n g i n e e r i n g ; b J i n C h e n g C o l l e g e , N a n j i n g U n i v e r s i t y o f A e r o n a u t i c s a n d A s t r o n a u t i c s , N a n j i n g 2 1 1 1 5 6 , C h i n a ) Abs t r ac t : Ai r fie l d p a v e me n t d e i c e r h a s a c e r t a i n c o r r o s ive t o hi g h pe r f o r ma n c e c o n c r e t e S t ud i e d c o rro s i o n r e s i s t a n c e us i ng i mme r - s i o n c o rros i o n o f fly a s h h i g h pe r f o r man c e c o n c r e t e i n a 2 5 s o l u t i o n of c a l c i u m ma g n e s i um a c e t a t e Th e r e s ul t s s h o we d t h a t 2 5 o f t h e l o n g t e r m e f f e c t c a l c i u m ma gn e s i u m a c e t a t e s ol u t i o n f o r fly a s h h i g h pe r f o r man c e c o nc r e t e n o i n t e r na l c he mi c a l c o r r os i o nW h e n t h e fly a s h h i g he r do s a g e, h i g h p e r f o rm a nc e c o n c r e t e, t he s tro n ge r ant i e r os i o n c a l c i um ma g ne s i u m a c e tat e Re l a t i v e t e r ms a g a i n s t S u l ph a t e r e s i s t i ng c e me n t h i g h p e r f o r manc e c o n c r e t e, t h e P o r t l a n d c e me n t h i g h p e r f o rm a n c e c o n c r e t e e x h i b i t mo r e e x c e l l e n t a n t i e r o s i o n a b i l i ty c a l c i um ma g n e s i u m a c e t a t e The r e f o r e, t he us e o ff l y a s h a s a l a r g e r mi ne r a l a d mi x tur e t o P o rtl an d c e me n t a s g e l l i n g ma t e r i a l s, pr e p a r a t i o n o fhi g h p e r f o rua a nc e c o n c r e t e ha s a v e r y g o o d r e s i s t an c e t o s u r f a c e e r o s i o n c a l c ium ma gn e s i um a c e t a t e p e r f o rm a nc e Ke yw or ds: hi g hp e r f o rm a nc e c o n c r e t e ; a i r fie l dpa v e me n td e i c e r ; c a l c i umma gn e s i uma c e tat e; c h e mi c a l a t t a c k; s u r f a c e s c a l i ng 0 引言 目前 , 机 场使 用 的除冰 液主 要有 2种 : 以乙二 醇 为 主要 成分 的飞 机 除冰液 和 以醋 酸钙镁 ( C MA) 为 主要 成分的机场道面除冰液2 1 。 而机场道面的腐蚀主要以C MA 为 主 , 关 于粉 煤灰 ( F l y a s h , F A) 高性 能混 凝土 ( H i g h p e r f o r ma n c e c o n c r e t e , H P C) 在机场道面除冰液环境 中耐腐 蚀 问题的国内外文献 比较少 , 现有的研究工作多侧重于在普 通水 泥混凝土 ( O r d i n a r y p o r t l a n d c e me n t c o n c r e t e , O P C) 在 机场道面除冰液作用下以表面剥蚀为特征的化学腐蚀p _ 6 , 余 红发课 题组【 6 - 1 以硅酸 盐水泥 和抗 硫酸盐水 泥 为胶凝 材料, 分别研究 了掺加 2 0 粉煤灰和 4 0 粉煤灰的4种 H P C在机场道面除冰液作用下的抗冻性 , 发现 H P C在 C MA 溶液 中的破坏并非冻融破坏 , 预示 H P C的破坏可能存在 冻融 之外 的破 坏机理 。 本研究 主要报 道这 4种 掺加粉煤 灰的 H P C在体积浓度为 2 5 的 C MA溶液中长达 4年 的化学腐蚀试验结果, 研究粉煤灰掺量对不同系列 H P C 抗腐蚀性的影响规律 , 探讨了 H P C的抗 C MA表面剥蚀 破坏 的机理 , 为我 国北 方地 区机 场道面水 泥混凝 土的配 合 比设计提供 理论依 据 。 1 原材料、 配合比与试验方法 1 1 原材料 水泥 : 一种为江南小野 田水泥厂生产的 P I I 5 2 5 级硅 酸盐水泥 , 另一种为山东华银特种水泥股份有 限公司生产 的 P HS R 4 2 5 级高抗硫酸盐水泥。 水泥的基本物理力学 性能和化学成分分别见表 1 和表 2 。 镇江产风选 I 级粉煤 灰 , 细度 6 8 , 含水率 0 0 4 , 烧失量 2 0 4 , 需水量 L 9 3 , 收稿 日期 :2 0 1 4 一 O 1 1 1 基金项目:国家 自 然科学基金项 目( 5 1 1 7 8 2 2 1 , 2 1 2 7 6 2 6 4 ) ; 国家重点基础研究发展计( 9 7 3 计划 ) 资助项 目( 2 0 0 9 C B 6 2 3 2 0 3 ) 6 2 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m S O 含 量 1 2 2 , 化学成分参 见表 2 。 南 京产 黄砂 , 属于 I I 区级配 , 中砂 。 南京六合产 玄武岩 碎石 , 最 大粒径 1 0 m m, 表观密度 2 8 2 0 k g m , 堆积密度 1 4 3 5 k g m , 含 泥量 0 3 , 针片状颗粒含量 1 1 4 , 压碎指标 6 , 属于 5 1 0 m m连续 级配 。 江苏省建筑科学研究院生产的 J M B型萘 系高效减 水剂 和液体 J M 2 0 0 0 c 高效引气剂 , 2 5 C MA采用无锡 阳 山生 化有限责任公司生产 的工业级一水醋酸钙和 四水醋 酸镁配制 , 物理指标参见表 3 。 表 1 水泥物理力学性能 表 2 主要原材料的化学成分 表 3 醋酸钙镁化学指标 一 水醋酸钙( 工业用) 四水醋酸镁( 工业用 ) 分子式 C 4 H 6 C a O 4 H 2 0 分子式 c 4 H 6 C a o 4 H 2 0 百分含量 9 8 O 1 0 0 5 百分含量 9 8 0 1 0 2 O p H( 5 水 , 2 5 ) 6 3 9 6 不容物百分含量 O 1 H2 O 8 0 C1 一 含 量0 0 5 含铅量 0 0 0 1 s o ,- 含量 O 0 5 C l 含量 0 1 C a 2 _ 含量 0 1 S 0 含 量0 1 含铅 量 0 0 0 1 1 2配合 比与试件制作 按照 G J B 1 5 7 8 1 9 9 2 机场道 面水泥混凝土配合 比设 计技术标准 , 采用粉煤灰等量取代水泥, 并掺加占胶凝材料 用量 0 6 5 的减水剂和万分之 0 8 的引气剂 , 设计了硅酸盐水 泥系列和抗硫酸盐水泥系列 的 H P C 。 其 中, 粉煤灰掺量分别 占胶凝材料用量 的 2 0 和 4 0 , 编 号分别为H P C F 2 0 一 P I I 、 H P C F 4 0 P J I 、 H P C F 2 0 P k - I S R和 H P C F 4 0 一 P _HS R 。混凝土试件 采用机械搅拌、 振动成型, 试件规格为 4 0 m m x 4 0 mm x 1 6 0 mm 和 l O O m m x l O 0 m mx 4 0 0 m m, 试件成型后在标准养护室带模 养护 1 d 后拆模 , 然后在( 2 0 3 ) 饱和石灰水 中养护至 2 8 d , 之后测定强度 、 并进行耐久性试验 。 其 中, 4 0 m mx 4 0 mmx 1 6 0 mm用于耐久性试验 , 1 0 0 m mx l 0 0 m mx 4 0 0 m m用于强 度测试。 4 种混凝土的配合比及 2 8 d 后的抗压强度见表 4 。 表 4混凝土配合比和 2 8 d抗压强度 1 3试 验 方 法 C MA溶液 的浓度 ( 质量 分数 ) 为 2 5 , 浸泡时间分别 为 3 0 、 9 0 、 1 2 0 、 1 5 0 、 1 8 0 、 2 1 0 、 2 4 5 、 5 0 6 、 9 7 5 、 1 0 5 6 、 1 0 9 3 、 1 1 3 7 、 1 2 4 6 、 1 5 2 2 d o 在浸泡之后的不 同浸泡时 间, 分别用 电子天 平和超声波检测仪测量试件的质量和超声波传播速度。 测 试仪器为 MP 5 0 0 2 型 电子天平 ( 精度 为 0 0 1 g ) 和 N M- 4 B 型无损非金属超声波检测仪 。 混凝土试件 的单位面积剥蚀量按式( 1 ) 计算 : ,、 5 = 0二 一 ( 1 ) A 式中: S n天腐蚀后试件 的单位表面积的剥蚀量 , g m ; G 。 腐蚀前试件的质量; G n 天腐蚀后试件的质量; A规格为 4 0 mm x 4 0 mm 1 6 0 mm试件的表面积 为 0 0 2 8 8 m 。 按照规范罔 采用 S I 5 0 0 g m 作为表面剥蚀破坏标准。 相对动弹性模量可用式( 2 ) 计算翻 : 一En: 星 1 0 0 ( 2 ) Eo t 式中 : E相对动弹性模量 , ; E 。 , 。 混凝土试件的初始动弹性模量和初始声速; E n , 腐蚀 n 天后混凝土试件的动弹 和声速; t o 混凝 土试件的初始声时 ; 混凝 土试件经过 n 天腐蚀后的声时 。 2结果与讨论 2 1 HP C在 CMA 溶液作 用下的相对 动弹性模 量 变化 图 l 是 4种 H P C试件在 2 5 浓度 C MA 溶液 中的相 对动弹性模量变化 。 由图可见 , 4 种 H P C试件在 C MA溶液 长期作 用下 的相对 动弹性模量 变化趋势差别 不大 , 且相 对动弹模量仍然均保持在 9 0 以上。 因水泥和粉煤灰的后 期水化作用导致混凝土内部结构的致密化 , 相对动弹模量 的峰值出现在 5 0 0 d , 高达 1 2 0 1 4 0 , 之后缓慢下降, 在 1 0 0 0 d稳定 在 9 0 1 0 0 , 即使经过长达 1 5 0 0 d的 C MA 6 3 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 经过 9 7 5 d的浸泡腐蚀作用 , 该 H P C试件严重缺棱掉角 , 表 面形成 腐蚀坑 , 并伴有棱角的砂浆剥落 , 当浸泡时间继 续延长到 1 5 2 2 d时, 试件表 面剥蚀严重 , 已经成为逐层的 砂浆剥落, 不过尚未发现有石子剥落现象。 2 4 HP C在 C MA溶液长期作用下的抗表面剥蚀 机理 分析 目前关于 C MA化学腐蚀的机理 已经形成了一套系统 研究成果 : 在常温条件下 , 混凝土在 C M A 溶液中表 面 有 C H浸出, C H浸出后与 C MA作用形成了无胶凝能力 的 Mg ( O H) 2 和 C a ( C H 3 c o o) 2 H 2 0晶体沉淀 ; 而 C H 3 C O O 离子还可与 AF t 和 A F m反应形成 C ( A 3 F ) C a ( C H c o o) : 1 0 1 2 H 2 0, 并与 A F m 和 C ( A 3 F ) H 等形成 固溶体 , 使水泥 石结构解体 。 前述系统研究结果 表明 , 大量掺加粉煤灰 的 H P C具 有较好 的抗 C MA表面剥蚀能力 , 其抗剥蚀的原因来 自两 个方面 : 一方面 , H P C的水胶 比较低 , 孔结构 细化 , 孔 隙率 低 、 孔径 小 、 孔 的连通性 下降 1 6 , 从 而降低 了 Mg 2 十 、 C a 2 + 和 C H C O O 一 离子在 混凝土 中的渗透 速度 , 也 减少 了腐蚀性 离子在 H P C内部毛细孔 中与 C H的化学腐蚀反应速度 ; 另一方面 , 由于粉煤灰取代水泥后 , 粉煤灰 的后期火 山灰 反应大量消耗易受到腐蚀的 C H数量, 同时, 大掺量粉煤灰 改善 了 C H在水泥石一 集料界 面过渡区上的富集与定 向排 列 , 从 而优化 了界面结构 , 同时生成了数量更多的具有更高 强度 、 更高稳定性的低碱度 C S H凝胶 1 7 , 从而使水泥石和 界 面结构更加致 密 , 混凝 土的孑 L 隙率 降低 , 减小了界面过 渡 区的连通;f L S L 径 , 从 而减少 了 M 、 C a 和 C H 3 C O O 一 离 子沿着界 面向内扩散渗透 的速度 。 抗硫 酸盐水泥 H P C与 硅酸盐水泥 H P C的抗 C MA表面剥蚀能力存 在显著差异 的根本原 因在于 : 抗 硫酸盐水 泥 中容易 发生腐蚀 作用 的 熟料矿物 c s 和 c A含量减少了, 相应增加了抗化学腐蚀 能力 比较强的 C : S和 C d X_ F含量 , 而且抗硫酸盐水泥水化 形成的C S H凝胶少于硅酸盐水泥, C S H凝胶与集料界面 形成局部缺陷的几率变大 9 1 。 3结 论 ( 1 ) 在浓度 为 2 5 的 C MA溶 液长期作用下 , H P C的 腐蚀作用主要是表面的剥蚀损伤 , 并不生产 内部的腐蚀微 裂纹损伤。 ( 2 ) H P C在 C MA机场道面除冰夜 的长期作用下 的表 面剥蚀现象 , 在 5 0 0 d 之后才能发生 , 之后随着腐蚀 时间的 延长 , 表面剥蚀现象逐渐加剧。 H P C表面剥蚀的破坏现象以 轻重程度包括 : 缺棱掉 角 、 表 面腐蚀 坑 、 腐 蚀坑扩大 、 砂浆 大面积剥落 、 砂浆逐层剥落。 在腐蚀坑内, 常见有白色的腐 蚀析出物 。 ( 3 ) H P C的这种表 面剥蚀现象 , 与粉煤灰掺量 和水 泥 品种有密切 的关系。 粉煤灰掺量越大 , H P C的抗 C MA表面 剥蚀能力越强。 硅酸盐水泥 H P C比抗硫 酸盐水泥 H P C的 抗腐蚀性更好。 ( 4 ) 粉煤灰掺量 2 0 的抗硫酸盐水泥 H P C在浓度 为 2 5 的 C MA溶液腐蚀 1 0 0 0 d 时 , 发生表面剥蚀破坏。 粉煤 灰掺量 4 0 的硅酸盐水泥 H P C在浓度为 2 5 的 C M A溶液 中, 即使经过长达 4 年的长期浸泡也不会发生表面剥蚀现象。 ( 5 ) 在我国东北 、 华北和西北等寒冷地区 , 为 了解决水 泥混凝 土机 场道面与跑道在 C MA机场 道面除冰液作 用 下的腐蚀破坏 问题 , 在 H P C的配合 比设计时 , 首先 , 不 宜 使用抗硫酸盐硅酸盐水泥, 建议优先采用硅酸盐水泥 ; 其次 , H P C的配合 比设计必须采用较大掺量的粉煤灰 , 粉煤灰 的 推荐掺量为 4 0 。 参考文献 : 【 1 M H 3 1 4 5 4 9 1 9 9 8 , 民用航空器除冰舫 冰 s 中国民航总局 , 1 99 8 2 】R ANG AR AJ U P R Mi t i g a t i o n o f AS R i n P r e s e n c e o f P a v e me n t De i c i n g C h e mi c a l s J I P R F 一 0 1 一 G一 0 0 2 一 O 4 8 I n n o v a t i v e P a v e me n t Re s e a r c h Fo u n d a t i o n Ai r po rt Co n c r e t e P a v e me n t T e c h n o l o g y Pm g r a m, S k o k i e, I l 1 , Ap r , 2 00 7 【 3 C O L L I N S A R T h e d e s t r u c t i o n o f c o n c r e t e b y f r o s t【 J 1 J o u r n a l o f I n s t i t u t i o n o f Ci v i l E n g i n e e r s , 1 9 4 4, 2 3 ( 1 ) : 2 9 41 4 】P OWE R S T C, HE L MU T H R A T h e o r y o f v o l u me c h a n g e i n h a r d e n e d P o rt l a n d c e me n t p a s t e s d u r i n g f r e e z i n g J P r o c e e d i n g s o f t h e H i g h w a y R e s e a r c h B o ar d , 1 9 4 9 ( 3 2 ) : 2 8 5 - 2 9 7 5 】马好霞, 余红发, 卢一亭, 等 水泥混凝土在机场道面除冰液作 用下的化学腐蚀f J 1 _建筑科学与工程学报, 2 0 1 2 , 6 ( 1 5 ) : 6 1 6 6 6 YU Ho n g f a , MA Ha i y a n , B AI K a n g , e t a 1 F r e e z e t h a w d u r a b i l i t y o f t h a w d u r a b i l i t y o f P o r t l a n d c e me n t c o n c r e t e s u b j e c t e d t o a i r f i e l d p a v e me n t d e i c e r C 1 s t I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e o n Mi c r o s t r u c t u r e Re l a t e d Du r ab i l i t y o f Ce me n t i t i o u s Co mp o s i t e s , Oc t o b e r 1 31 5, Na n j i n g, C h i n a , 2 0 0 8 : 7 2 1 7 2 2 【 7 】白康 水泥混凝土在机场道面除冰液作用下的抗冻性研究 D 南京: 南京航空航天大学, 2 0 0 9 3 8 G B T 5 0 0 8 2 -2 0 0 9 , 普通混凝土长期性能和耐久性 能试验 方 法【 s E 京 , 2 0 1 0 【 9 】A B A B N E H A N T h e c o u p l e d e f f e c t o f m o i s t u r e d i f f u s i o n , c h l o r i d e p e n e t r a t i o n a n d f r e e z i n g - t h a w i n g o n c o n c r e t e d u r abi l i t y D De n v e r : Un i v e r s i t y o f Co l o r a d o, 2 0 02 【 1 0 B E N S T E D J A D i s c u s s i o n o f t h e p a p e r “ c h e m i c a l e f f e c t s o f c e m e n t mo r t ar o f c a l c i u m ma g n e s i u m a c e t a t e a s a d e i c i n g s a l t ” b y OPe t e r - s o n J C e m e n t a n d C o n c r e t e R e s e a r c h , 1 9 9 6 , 2 6 ( 4 ) : 6 3 3 6 3 5 1 1 P E T E R S O N O A r R e p l y t o a d i s c u s s i o n b y j o h n b e n s t e d o f t h e p a pe r c he mi c a l e f f e c t s o n c e me n t mo r t a r o f c alc i um ma g n e s i u m a c e t a t e a s a d e i c i n g a g e n t ” J J C e me n t a n d C o n c r e t e Re s e a r c h , 1 9 9 6 , 2 6 ( 4 ) : 6 3 7 6 3 9 1 2 S ANT AGA T A M C, CO L L E P ARD I M T h e e f f e c t o f C MA d e i c e r s o n c o n c r e t e p r o p e rti e s , C e me n t a n d C o n c r e t e Re s e arc h J 2 0 0 0 , 3 0 ( 9 ) : 1 3 8 9 1 3 9 4 【 1 3 Mi c h i g a n T e c h T r a n s p o rt a t i o n I n s t i t u t e T h e d e l e t e r i o u s c h e mi c a l e f f e c t s o f c o nc e n t r a t e d d e i c i n g s o l u t i o ns o n p o r t l a n d c e me n t c o n c r e t e R E x e c u t i v e S u m m a ry S D 2 0 0 2 0 1 一 X, T P F 一 5 ( 0 4 2 ) 一 x, Ho u g h t o n, MI , US A, Ap r i l , 2 0 0 8: 1 - 56 下转第 6 9页 6 5 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 褂 肇 1 0 O 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0 01 0 0 0 冻融循环次数 图 1 腐蚀与冻融作用下混凝土三参数 w e i b u l 1 分布函数 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0 01 0 0 0 冻 融循 环次数 图 2腐蚀 与 冻融作 用 下混凝 土 三参数 w e i b u l 1 分布函数密度 取文献 8 中对于 C 6 0 双 因素下冻融循环次数 N 2 = 2 5 0 , C 7 0 双因素下冻融循环次数 N 3 = 4 0 0 , C 8 0 双因素下冻融循环 次数 N 4 = 9 2 0 。 P r ( 2 ) = ( 2 5 0 ) = 0 5 6 4 , ( 3 ) = P r ( 4 0 0 ) = 0 8 4 4 , ( 4 ) = ( 9 2 0 ) = 0 9 9 8 。 取文献 1 5 中对于 C 6 0 双因素下冻融循环次数 N 2 = 4 2 0 , C 8 0双 因素 下冻 融循 环次 数 N 3 = 1 3 5 0 。 P r ( ) = P r ( 4 2 0 ) = O 8 6 5 , P r ( 3 ) = ( 1 3 5 0 ) = 0 9 9 9 。 综合以上可靠度分析可以发现混凝土破坏概率基本 都大于 0 6 处于高风险破坏 的范围内 ,对混凝土的可靠度 的分析还是具有较好 的适用性 。 2结 论 ( 1 ) 通过总结前人研究发现单一因素冻融循环破坏次 数 _w 与双 因素冻融循环破坏次数 遵循幂函数 iS = = 关系式, 只是对于不同的材料和环境 a , b的取值会有差异 。 ( 2 ) 幂函数关系 s = = 6 w 中 , 当 b 0 时 , 双 因素冻融循 环作 用下 混凝 土可 以用 三参 数 We i b u l 1 分 布来 描述 。 当 b 0时 ,双 因素冻融循环作用下混凝土用三参数 We i b u l 1 分布来描述不再适用 , 就 目前研究认为普通混凝土和高强 混凝土适用三参数 We i b u l 1 分布,而对 于高性能混凝 土三 参数 we i b u l 1 分布不再适用 。 上接第 6 5页 【 1 4 】 张立安 除冰液对机场水泥混凝土道面耐久性影响及防范措施 的研究 c 第四届国际道路和机场路面技术大会论文集, 2 0 0 2 ( 4 ) : 2 3 2 5 【 1 5 赵霄龙, 巴恒静 寒冷地区机场道面混凝土破坏机理研究【 J 】 _ 哈 尔滨建筑大学学报, 2 0 0 2 , 3 5 ( 5 ) : 8 1 8 3 1 6 MO H A MM E D T , e t a 1 C h l o r i d e d i ff u s i o n m i e r o s t r u e t u r e a n d m i n e r alo g y o f c o n c r e t e a f t e r 1 5 y e a r s o f e x p o s u r e i n t i d a l e n v i r o n me n t J A C I M a t e r i a l s J o u r n a l , 2 0 0 2 , 9 9 ( 3 ) : 2 5 6 2 6 3 【 1 7 】 姚燕 中国混凝土材料耐久性研究的新进展I J 1 混凝土与水泥制 ( 3 ) 得 到的双 因素冻融 We i b u l l 示例模型可以 比较好 的描述混凝土可靠度,对三参数 We i b u l l 在双因素冻融循 环作用下混凝土寿命预测方面起到了推动的作用。 参考文献 : 1 R O S L I , H A R N I C K A A B I m p r o v i n g t h e d u r a b i l i t y o f c o n c r e t e t o f r e e z i n g a n d d e i c i n g s a l t s【 J J Du r a b i l i t y o f B u l i d i n g Ma t e r i a l s a n d Co mp o n e n t s , 1 9 8 0 2 VAN L E N Z A J J I I , S C HE RE R G WMe c h a n i s m f o r S a l t S c a l i n g I J T h e A m e ri c a n C e r a m i c S o c i e t y , 2 0 0 6 , 8 9 ( 4 ) : 1 1 6 1 1 1 7 9 【 3 】VAN L E N Z A J J I I , S C HE RE R G W Me c h a n i s m for S a l t S c a l i n g I I Me c h a n i s m s J C e m e n t a n d C o n c r e t e R e a r c h , 2 0 0 7 ( 3 7 ) : 1 0 2 2 1 0 3 4 【 4 】T E L F O R D T D u r a b l e C o n c r e t e s S t r u c t u r e s d e s i g n G u i d e I M 】 S w i t z e r l a n d, 1 99 2 5 牛荻涛, 肖前慧 混凝土冻融损伤特性分析及寿命预测 J 1 西安 建筑科技大学学报: 自然科学版, 2 0 1 0 , 4 2 ( 3 ) : 3 1 9 3 2 8 【 6 】宋玉普, 冀晓冬混凝土冻融损伤可靠度分析及剩余寿命预测们 水利学报 , 2 0 0 6 , 3 7 ( 3 ) : 2 5 9 2 6 3 7 】 关宇刚, 孙伟, 缪昌文 基于可靠度与损伤理论的混凝土寿命预 测模型 i : 模型阐述与建立l J 1 硅酸盐学报, 2 0 0 1 , 2 9 ( 6 ) : 5 3 0 53 4 8 】 关宇刚, 孙伟, 缪昌文 基于可靠度与损伤理论的混凝士寿命预 测模型 i i : 模型验证与应用 J 硅酸盐学报, 2 0 0 1 , 2 9 ( 6 ) : 5 3 5 5 40 【 9 】蒋仁言威布尔模型族、 参数估计和应用 M】 北京: 科技出版社 1 O 余红发 盐湖地区高性能混凝土的耐久性、 机理与使用寿命预 测方法【 D 江苏: 东南大学, 2 0 0 4 【 1 1 张志远冻融循环和氯离子侵蚀复合作用下混凝土耐久性分析 D 】 黑龙江: 哈尔滨工程大学, 2 0 1 1 【 1 2 张磊 混凝土在硫酸盐与冻融双因素作用下的复合损伤研究 D 】 江苏 : 扬州大学 , 2 0 0 7 。 【 1 3 】 占宝剑盐水侵蚀和冻融对混凝土性能的影响研究 D 】 湖北: 武 汉理工大学 , 2 0 0 9 【 1 4 徐小巍 不同环境下普通混凝土抗冻试验研究及机理分析【 J J 混 凝土 , 2 0 1 0 , 2 4 4 ( 2 ) 1 5 】 慕儒 冻融循环与外部弯曲应力、 盐溶液复合作用下混凝土的 耐久f性与寿命预测 D 江苏: 东南大学, 2 0 0 0 作者简介 联系地址 联 系电话 : 易成 ( 1 9 6 2 一 ) , 男 , 教授 , 博士( 后) , 博导 , 研究方向 : 主 要从事混凝土结构耐久性研究、 工程力学研究。 中国矿业大学 ( 北京) 力学与 建筑工程 学院 3 1 9室 ( 1 0 0 0 8 3 ) 1 3 9 1 0 0 23 5 9 9 品, 2 0 0 2 ( 1 2 ) : 2 9 4 2 1 8 】 郭奇超 用高抗硫酸盐水泥配制抗渗混凝土I J 1 铁道科学技术, 1 9 9 8 ( 5 ) : 3 8 4 0 【 1 9 高平 高抗硫酸盐水泥及早期膨胀水泥的研究【 J J 国外建材科 技 , 1 9 9 4 , 1 5 ( 1 ) : 4 5 4 8 作者简介: E IJ ( 1 9 6 8 一 ) , 男 , 工程师。 联系地址: 西宁市海西西路 2 1 号 ( 8 1 0 0 0 0 ) 联系电话 : 1 3 9 9 7 2 2 1 1 9 5 6 9 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m
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