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透水模板布改善混凝土耐久性试验研究.pdf

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资源描述

1、2 0 1 3 年 第 5 期 (总 第 2 8 3 期 ) Nu mb e r 5 i n 2 0 1 3 ( T o t a l No 2 8 3 ) 混 凝 土 Co nc r e t e 理论研究 THEORETI CAL RES EARCH 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 3 0 5 0 1 2 透水模板布改善混凝土耐久性试验研究 唐崇正 ,田正宏 2 a , b ,毛龙 2 a ,梁小勇 ( 1 中国水利水电第七工程局有限公 司,四川 成都 6 1 0 0 8 1 ; 2 河海大学 a 水利水电学院;b 水文水

2、资源与水利工程科学国家重点实验室 ,江苏 南京 2 1 0 0 9 8 ) 摘要: 为研究透水模板布对混凝土构件耐久性的影响, 运用抗冲磨法、 抗收缩法、 碳化法、 抗渗法、 单面冻融法、 以及压汞法和 S E M 理论从外部环境和内部材料两方面分析透水模板布改善混凝土微观结构和抵抗各种劣化机理。 试验结果表明: 透水模板布 可提高混凝土表层抗 冲磨性能 , 抑制早期收缩 , 优化孔隙分布 , 改善覆盖质量 , 阻碍侵蚀性介质侵入, 减缓表层混凝土劣化过程 , 提高构件耐久性能。 关键词: 透水模板布 ;耐久性;抗冲磨 ; 抗收缩;致密度;孔径分布 中图分类号: T U 5 2 8 0 1 文

3、献标志码: A 文章编号: 1 0 0 2 3 5 5 0 ( 2 0 1 3 ) 0 5 0 0 4 2 0 4 S t u d y o n du r a b i l it y o f c on c r e t e i mpr o v e d b y c o n t r o l l e d p e r me a b l e f o r mwo r k l i n e r T ANG Cho n g- z he n g , TI ANZh e ng - ho n gz b , M AO Lo n g, LI ANG Xi a o- y o n g ( 1 S i n o h y d r oB

4、u r e a u 7Co , L t d , Ch e n g d u6 1 0 0 8 1 , C h i n a ; 2 a C o l l e g e o f Wa t e r C o n s e r v a n c yE n g i n e e r i n g ; b S t a t e K e y L a b o r a t o r y o f H y d r o l o g y - Wa t e r R e s o urc e s and H y dra u l i c E n gin e e ri n g , H o h a i U n i v e r s i t y , Na

5、nj i n g 2 1 0 0 9 8 , C h i n a ) Ab s t r a c t : I n o r d e r t o i n v e s t i g a t e t h e i n fl u e n c e f a c t o r s o f c o n t r o l l e d p e r me a b l e f o rm wo r k l i n e r o n c o n c r e t e d u r a b i l i ty a b r a s i o n r e s i s t i n g me t h o d, a n t i s h r i n k a

6、 g e me t h o d , c a r b o n i z a t i o n me tho d , ant i - p e rm e a b i l i ty me tho d, o n e s i d e f r e e z e tha w me t h o d , me r c u r y i n t r u s i o n me tho d an d s c a n ni n g e l e c t r o n mi c r o s c o p e t h e ory we r e u s e d t o ana l y z e t h e me c hani s m o f

7、c o n tro l l e d p e rm e a b l e f o r mwo r k l i ne r h e l p c o n c r e t e me m be r a g a i n s t de g r a d a t i o n f r o m t wo a s pe c t s o f e x t e r na l e n v i r o n me n t an d i nt e r na l ma t e r i a 1 T he r e s u l t s i nd i c a t e d t h a t a f t e r a p p l y i n g c o

8、 n t r o l l e d p e rm e a b l e f o rm wo r k l i n e r t h e c o v e r i n g q u a l i ty and a b r a s i o n r e s i s t i n g p e r f o rm anc e o f s urf a c e c o n c r e t e wa s e n h anc e d, e a r l y s h r i nka g e wa s r e s tra i n e d, t h e p or e d i s t r i b u t i o n o f c o v e

9、 r c o n c r e t e wa s o pt i mi z e d and t he c o n c r e t e d e g r a da t i o n p r o c e s s wa s s l o we d d o wn b y h i nd e r C O ITO s i v e me d i u ms pe n e tra t i n g i n t o c o n c r e t e , he nc e t he d ura b i l i t y p e r f o r ma nc e o f c o n c r e t e s t r u c t ur e w

10、a s i mp r o ve d K e y wo r d s : c o n tr o l l e d p e rm e a b l e f o rm wo r k l i n e r ; d ura b i l i ty; a b r a s i o n r e s i s t i n g; s h r i nk a g e r e s i s t a n c e ; d e n s i ty; p o r e s i z e d i s t r i b u t i o n 0 引 言 混凝土是工程建筑 中应用最广 、 用量最大 的人造建筑 材料之一 。 近年来 , 混凝土材料 的耐久性

11、问题 日益突出 , 因 维护 、 修复 、 更换 等产生 的间接经济损失不 可估量 , 所以改 善混凝土材料的耐久性能对减少重复建设 、 节约 自然资源 有重大实践意义。 混凝土材料劣化主要有 : 水 、 气等其他侵蚀性介 质渗 透进入混凝土内部形成金属锈蚀、 酸侵蚀、 盐结晶、 冻融和 碳化等形式破坏; 水流、 砂石和水中空泡对混凝土的是磨 耗、 冲磨与空蚀损伤 。 如图 1 所示, 大部分混凝土构件的 破坏均始于表层混凝土, 外界侵蚀性物质自表层侵人材料 内部, 同时气候、 物理作用也会破坏表层混凝土, 造成构件 外观质量下降, 承载力降低 , 故认为表层混凝土质量优劣 对混凝土材料耐久性

12、能影 响重大。 钿 筋 1 口 I d 内 d 7内- d d 、 : d = a d 凝 一 a 土 。 _ 赡 盎 一 骨 料 反 应 、盐 I结晶等破坏 图 1混凝 土劣 化示 意 图 透水模板 布( C P F L ) 是一 种新型有机 衬里材料 , 粘贴 在模板 内侧 , 一般 由聚丙烯等有机材料经热纺黏和表面二 次辊压加工而成 , 可引导新浇筑混凝土中的气泡和部分游 离水分 经布体排出 , 通过控制布面孔径确保水泥等胶凝物 颗粒被截留在布体内侧 , 保证混凝 土结构表面形成致密硬 收稿 13 期 :2 0 1 2 1 l _ 2 1 基金项目:江苏省 自 然科学基金( B K 2

13、0 1 O 5 1 7 ) ; 南水北调工程科技创新( N s B D - S NE Z ( F ) K Y - 0 1 - 2 0 2 0 l 0 ) ; 江苏省水利科技重点项目( 2 O 0 9 O 2 1 ) 4 2 化层。 透水模板布工艺 , 一方面显著提高表层混凝 土密实度 和减少气泡孔洞 、 麻面 、 骨料外露等表观缺陷 , 另一方面 增强混凝 土 自身抗破损能力 , 有效减少混凝土与外界环境 的物质交换 , 减缓钢筋锈蚀 、 脆化。 本试验尝试系列试验方 法系统研究 C P F L改善表层混凝土耐久性能效果 , 探讨c P F L 增强混凝土抵抗气候、 化学侵蚀、 物理等劣化破坏

14、机理 , 以 期客观评价 C P F L对混凝土耐久性影 响。 1 试验方案 1 1 原材料 试验原材料 : P O 4 2 5 级水泥 ; I 级粉煤 灰 ; 粗骨料为 安徽灵璧碎石 , 细骨料为骆马湖 中粗砂 ; 外加剂采用江苏 特密斯 T MS Y1 3型复合缓凝多功能 萘系和胺基 系高效 减水剂 以及该公司生产 的 T MS Y Q型引气剂 ; 胶黏剂为 固 尔奇 8 9 9 型模板专用气雾剂 。 C P F L采用杭州银博交通 工 程材料有限公司的两个型号产品, 其物理 陛能见表 1 。 混凝土 配合 比见表 2 。 1 2 试块制作 混凝土拌合物采用H J W- 6 0 型混凝土双

15、卧轴强制搅拌 机搅拌, 一次浇筑成型, 使用 G P Z 1 9型平台振捣器振捣至 没有 明显气泡产生 。 浇筑 2 4 h 后拆模 , 保持 C P F L黏附混凝 土面, 置于标准养护箱养护 2 8 d , 试块配置编号尺寸见表 3 。 表 1 透水模板布物理眭能 表 3 试块配置 1 3测 试 方 法 抗 冲磨测试 : 采用水下钢珠法抗 冲磨形式 , 应用 H KS I I 型冲磨试验机 , 通过测定规定时间内混凝土磨损质量损失 , 计算表面磨损率和抗 冲磨强度 , 试 验中对试件进行持续 冲 磨 , 每间隔 2 4 h 取 出测量一次磨损率 , 磨损率大于 1 0 后 即停止试验 。

16、电镜( s E M) 试验 : 取标准试件距侧表 面 5 mm 处的切 片进行扫描电镜分析 , 并拍摄不 同倍率 S E M 图片 , 本研究采用放大 2 0 0 0 倍的图片进行分析。 压汞( MP M) 试 验 : 取标准试件距侧表面 5 、 1 0 、 1 5 mm处切片作为压汞试样 , 利用 P o r e Ma s t e r 6 0 G T压汞仪进行压 汞试验 , 本研究取用 5 m n l 处数据进行分析。 碳化试验 : 碳化试验采用 C C B 7 0 型 混凝土碳化试验箱 , 试件龄期为 2 8 d , 分别在持 续碳 化处 理时间为 3 、 7 、 1 4 、 2 8 d时

17、取 出测量碳化深度。 水压法抗 渗 试验 : 抗渗试验采用 H S 4 S型相对渗压高度抗渗仪 , 渗透 水压力设置为 1 0 MP a , 历时 2 4 h 。 单面抗盐冻融试验 : 单面 冻融试验采用 H D D I I 型单面冻融试验机 , 冻融液为 9 7 蒸 馏水 和 3 N a C l ( 质量 比) 配制而成 的盐溶液 , 共进行 2 8 个 冻融循环 , 每 4 个循环测量质量损失等指标 。 抗收缩试验 : 采用 C A B R - N E S型非接触测试仪测量混凝土成 型过程 中 7 2 h内收缩率。 以上试验均参照相关操作规范完成6 - 7 1 。 2 结果与讨论 2 1

18、抗 冲磨 试 验 图 2为各工况试件磨损率发展情况 , 图 3 反映 了各工 况试 件表面抗 冲磨强度 回归过程。 由图 2可以看 出, C P F L 成型试件 的磨损率明显减小 , 表面抗冲磨强度显著增大 , 这 主要是 因为一方 面 C P F L的排水 、 排气 、 截滤作用使混 凝 土表 面平整光滑气孑 L 极少 , 水流流经混凝土面后不易形成 微小漩涡引起气蚀现象 , 从而水流的剥蚀作用被减弱 ; 另一 方面 C P F L可以显著降低混凝土表面硬化层水胶 比, 增 大 其 回弹强度 , 且 C P F L具有 良好 的保水养护作用促使表层 混凝土水化完全 , C S H凝胶增多

19、, 这些都有助于提高构件 表面硬度和抗压强度 , 从而使表层混凝土能够更好地抵抗 水流中悬移质和推移质的磨损、 切削和碰撞破坏。 观察图3 发现, 随着磨损率( 深度) 的增加, C P F L 成型试 件的表层抗冲磨强度大幅度下降直至与对比( K组) 试件的 抗冲磨强度趋于一致, 且当磨损率( 深度) 发展至 9 ( ra m) 时 C P F L提升试件抗冲磨强度的效果缩小至不明显。 据 此, 说明 C P F L提升混凝土表层抗冲磨性能的功效局限于 43 2 0 1 6 蟊t 2 谨 0 4 O 7 1 4 2 l 2 8 时 间 d 图 7 碳化深度发展 图 8 1 4 d碳化 深 度

20、检测 结 果 混凝土内部更深处发展。 此外 , 由于混凝土表层初期碳化反 应形成较多 C a C O 等其他固态生成物堵塞混凝土孔隙, 致 使表层孔隙率下降, 孔隙尺寸进一步减小和减弱后续 C O 的扩散速度1 1 2 。 2 3 2 抗收缩 混凝 土养护成型时 , 由收缩引起的开裂 问题一直是制 约混凝土耐久性 的关键 因素之一 , 图 9 为应用 C P F L构件 与普通钢模试件早龄期 ( 7 2 h内) 收缩率发展趋 势对 比。 从 图中可以看 出, C P F L对早龄期混凝土收缩具有显著 的抑 制作用 , 特别是 2 4 h以内的收缩率发展大大低于普通钢模 试件 。 这主要是 由于

21、 C P F L良好 的保水性 , 所谓保水性就是 指 由于 C P F L上分 布着孔径微小的孔隙 , 在混凝 土成型养 护过程 中泌出的溶液渗透N:f L 隙中并被截 留其 中的性 能。 水 化反应( 浆体 固结 ) 过程 中, C P F L将截 留聚集起来 的溶 液或养护喷洒上去 的水分补充到混凝土面的毛细孔中 , 使 毛细管水不会迅速减少 , 进而不会产生较大的毛细管压力 , 从而减小收缩变形 。 可以推测 , C P F L 保水性越好 , 减缩能力 越显著。 从 图中发现 C P F L 1 减缩性能优于 C P F L 2 # , 很明显 这是 由于前者较厚 , 保水能力较强

22、。 吕 吕 、 槲 婿 时 I司 h 图 9 混凝 土收 缩数 据 2 3 - 3 抗渗与单面抗盐冻 表 4为水压法抗渗深度检测结果 , 可以看 出应用 C P F L 的试件平均渗水高度远小 于普通模板试件 , 说明 C P F L可 显著改善混凝土抗渗性能; 图 1 0 为单面抗盐冻融试验试件 单位检测面积平均剥落物质量分布 , 由图 1 0 可知 C P F L成 型混凝土表面抗盐冻能力优于普通模板成型混凝土 ; 图 l l 表 4 平均渗水深度 吕 、 咖 犍 蔼 吕 岜 、 瞧 艇 循 环次数 图 1 0 冻剥质量分布 平 均渗水 深度 mm 图 1 1 冻剥质量与渗水深度的关系 为

23、冻剥脱落物质量与渗水深度耦合分析 , 发现冻剥质量与 渗水深度相关度较高 , 特别地 2 8 次冻融循环后冻剥质量与 渗水 深度 的相关系数达到 0 9 9 8 。 结合混凝 土的冻害机理 , 即混凝土各类微孔中滞留的多余水分引起静水压 、 渗透压 、 冻胀压力造成混凝土孔隙和裂缝 由表及里相互贯通 , 反复 冻融后损伤积累进而产生剥落 、 开裂 、 结构破坏等现象 , 说 明 C P F L主要通过降低混凝土渗透性来增强其抗冻性能 , 混凝 土抗冻性能的提升与抗渗性能密切相关 。 综合 分析 C P F L改 善混凝 土抗渗 、 抗 盐冻性能 , 探 究 其原 因主要有以下几个方面。 一方面

24、 , 由于 C P F L 具有均匀 分布的孔隙结构 , 水可经布体均匀透出 , 自由水压力减小 , 不易在材料 内部 聚集 , 故成型后不会 在拌合物中留下明显 泌水通道【 阍 。 同时 , 还大 幅降低 了成型混凝 土表层水灰 比, 在水灰 比较低情况下 , 混凝土 内孔隙将会被隔离成细小的 互不连通 的孔隙簇 , 靠近表面的孔隙簇会被溶解 的反应物 等充满 , 这样混凝土表层与内部之间的渗透孔隙会受阻, 阻 碍水分的进入 , 这也与 S E M 试验和 MP M 试验结果相一致 。 由 S E M 试验 和 MP M 试 验发现 C P F L对混凝土表层孔 径 分布有很好的改善作用,

25、体现在临界孔径减小, 小孔比例 增大, 大孔比例减小 , 有害孔级降低, 孔隙连通性降低等方 面。 以上改善方面都有利于阻碍渗流在表层混凝土 中的行 进 , 减少含盐介质侵入量 , 有效控制 因液体结冰膨胀对 表 层混凝土 的破坏 ; 再者 , 孔径减小可有效降低孔隙中溶 液 冰点, 成冰率随之降低, 抑制了微孑 L 中溶液结冰现象, 进而 提高混凝土的抗冻性能 。 另一方面, C P F L 具有 良好的保水养护作用, 可有效减 少混凝土面由于收缩不均匀 、 温差和水泥安定性不足引起 的细小裂纹 ; C P F L通过排水截滤作用使构件表层混凝土 下转第 4 9页 45 7 6 5 4 3

26、7 2 1 0 2 盐腐蚀环境 下混凝 土结构使用寿命预测可靠度模型和钢 筋锈蚀速率预测模 型是下一步 的研究工作。 参考文献 : 【 1 】金伟 良, 吕清芳 , 赵 羽习 , 等 混凝土结构耐久性设计方法与寿 命预测研究进展【 J J 建筑结构学报, 2 0 0 7 , 2 8 ( 1 ) : 7 - 1 3 【 2 张奕 , 姚昌建 , 金伟良 干湿交替区域混凝土中氯离子分布随高 程的变化规律f J 1 浙江大学学报 : 工学版 , 2 0 0 9 , 4 3 ( 2 ) : 3 6 0 3 6 5 【 3 】3 陈秀瑛 港口码头的老化机理与病害评估【 J 水运工程 , 2 0 1 0

27、( 2 ) : 9 5 -9 8 【 4 P E R E Z B M, Z I B ARA H, HOO T O N R D, e t a 1 A s t u d y o f t h e e f - f e c t o f c h l o r i d e b i n d i n g o n s e rvi c e l i f e p r e d i c t i o n s J C e me n t a n d C o n c r e t e R e s e a r c h , 2 0 0 0 , 3 0 ( 8 ) : 1 2 1 5 1 2 2 3 5 】T HOMAS M D, B A M

28、F O RT H P B Mo d e l l i n g c h l o r i d e d i f f u s i o n i n c o n c r e t e e f f e c t o f fl y a s h a n d s l a g J C e me n t a n d C o n c r e t e R e s e a r c h , 1 9 9 9 , 2 9 ( 4 ) : 4 8 7 4 9 5 【 6 BO DD Y A, B EN T Z E, T HOMAS M D, e t a 1 An o v e r v i e w a n d s e n s i t i v

29、 i t y s t u d y o f a mu l t i me c h a n i s t i c C h l o r i d e t r a n s p o r t mo d e l J C e 一 上接第 4 5页 的水灰 比显著下降, 提升 了表层硬度和抗压强度 , 说明 C P F L 使表层混凝土更加结实 , 可有效抑制冻融过程 中混凝土内 部应力变化对混凝土孔 隙边壁的破坏 。 3结 论 ( 1 ) 应用 C P F L后 , 混凝土构件表层抗 冲磨强度显著提 高。 冲磨初期质量磨损率大幅下降 , 但磨损深度大于 9 iT ff n 后 , C P F L提升混凝土抗 冲磨性

30、 能的功效不明显 , 且不同规 格 C P F L提升混凝 土面抗 冲磨性能程度存在差异 , 但其各 物理参数影响程度不明确有待研究 。 ( 2 ) 应用 C P F L可使混凝 土表层凝 胶材料 聚集 , 碱性 储备量增大, 迟缓碳化反应向更深处进行 , 可有效保护钢 筋 , 减少锈蚀 。 ( 3 ) 应用 C P F L促使混凝 土表层形 成一层低 水胶 比 、 高密实度 、 低孑 L 隙率 、 临界孑 L 径小的覆盖层 , 该覆盖层可以 显著提升混凝 土抵抗水 、 空气 和其他侵蚀性介质渗透进入 混凝土 内部 的能力 。 根据 C P F L提升混凝土抗渗 、 抗碳化 、 抗收缩 、 抗

31、冻融性能的功效推测其在阻碍 由侵蚀性介质侵 入材料 引起 的钢筋 锈蚀 、 酸碱盐侵蚀 、 氯离子渗透等劣化 发展方面有重要应用价值。 ( 4 ) C P F L改善混凝 土耐久性效果明显 , 但其作用机理 和影响 因素复杂多样 , 改善效果程度取决于 C P F L材料几 何物理参数 、 混凝 土拌合料性能和施工工艺水平 , 如何综 合 C P F L性能 、 混凝 土配合 比( 添加剂 ) , 浇筑施工 等因素 进一步提升 C P F L工艺的应用效果有待研究 。 参考文献: 【 1 程世韬 混凝土耐久性至浅析l J l_ 工程 , 2 0 1 0 ( 8 ) : 6 4 6 6 2 G

32、B T 5 0 4 7 6 -2 0 0 8 , 混凝土结构耐久性设计规 范 s 【 3 】田正宏 , 白凯国, 朱静- 模板布改善混凝土表层质量试验研究【 J 】 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 9 , 2 9 ( 6 ) : 8 2 7 8 3 7 7 】T HOMAS M, B E NT Z E L i f e 一 3 6 5 c o mp u t e r p r o g r a m f o r p r e d i c t i n g t h e s e r v i c e l i f e a n d l i f

33、 e -c y c l e c o s t s of r e i n f o r c e d c o n c r e t e e x p o s e d t o c hl o r i d e s , 2 0 00 【 8 】吴相豪, 李丽 海港码头混凝土构件氯离子浓度预测模型f J 1 上 海海事大学学报, 2 0 0 6 , 2 7 ( 1 ) : 1 7 2 0 9 王晓舟 , 金伟良 , 金立兵 基于广义扩散方程海工混凝土结构耐 久性寿命概率估计方法 海洋工程 , 2 0 0 9 , 2 7 ( 3 ) : 8 5 9 0 【 1 0 薛鹏飞, 项贻强修正的氯离子在混凝土中的扩散模型及其

34、工 程应用 J 浙江大学学报 : 工学版 , 2 0 1 0 , 4 4 ( 4 ) : 8 3 1 8 3 6 1 1 】 施惠生, 王琼 海工混凝土使用寿命预测研究 J 建筑材料学报, 2 0 0 4。 7 ( 2 ) : 1 6 1 1 6 7 作者简介 联 系地 址 联系电话 : 蒋萌( 1 9 8 3 一 ) , 男, 博士研究生, 研究方向: 主要从事结 构耐久性研究。 上海市东J I l路 8 0 0 号 上海交通大学闵行校区A 0 8 0 1 0 9 2 班( 2 0 0 2 4 0 ) 1 51 2 1 0 3 5 73 9 东南大学学报 , 2 0 0 8 , 3 8 (

35、1 ) : 1 4 6 1 5 0 4 1 L I U J , e t a 1 E f f e c t a n d me c h a n i s m of c o n t r o l l e d p e r me a b l e f o r m wo r k o n c o n c r e t e w a t e r a d s o r p t i o n J C o n s t r u c t i o n B u i l d Ma t e r ( 2 0 1 2 ) , h t t p: d x d o i o r g l O 1 0 1 6 3 c o n b u i l d ma t ,

36、 2 0 1 2 0 5 0 0 5 5 王晓, 田正宏, 徐明波透水模板布的分形特征【 J lJ 水利水电科技 进展, 2 0 0 9 , 2 9 ( 6 ) : 6 3 6 6 6 】 J G J T 2 3 2 o 0 l , 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 s 7 S L 3 5 2 -2 0 0 6 , 水工混凝土试验规程 s 1 8 井锦旭, 田正宏, 朱炳喜, 等 透水模板布浇筑混凝土抗冲磨性 能研究l J 1 施工技术 , 2 0 1 2 , 3 9 ( 1 2 ) : 4 1 44 9 】田正宏 , 刘兆磊 , 张丹 , 等 透水模板布孔径分布测试方法与理 论研究【 J J

37、 建筑材料学报, 2 0 0 9 , 1 2 ( 6 ) : 6 3 9 6 4 2 1 0 王博 , 杨玉法, 刘长利j 昆 凝土碳化机理及其影响因素 J 1 水利水 电技术 , 1 9 9 5 ( 1 1 ) 1 1 叶海, 尹钰衡 , 陈文新 混凝土碳化成因分析 J 黑龙江水利科 技 , 2 0 0 3 ( 3 ) 【 1 2 陈刚 高性能混凝土的碳化研究【 J 】 福建建材, 2 0 1 2 ( 2 ) : 3 0 3 2 1 3 】 李金玉, 曹建国 , 徐文雨, 等 混凝土冻融破坏机理的研究【 J J 混 凝土与水泥制品 , 1 9 9 7 ( 4 ) : 5 8 6 9 【 1

38、4 张土萍 , 邓敏 , 唐明述 混凝土冻融循环破坏研究进展【 J 】 材料科 学与工程学报 , 2 0 0 8 , 2 6 ( 6 ) : 9 9 0 9 9 4 1 5 】 罗学波, 李浩璇 , 冯庆革 , 等 ; 昆凝土孔径分布模型及其应 用 J 】 _ 混凝土 , 2 0 1 1 ( 6 ) : 1 2 1 8 【 1 6 许敏钟, 田正宏 , 刘兆磊 , 等 透水模板布对混凝土抗渗性能影 响分析l J 】 混凝土 , 2 0 0 9 ( 9 ) : 4 3 4 5 【 1 7 魏宪发 混凝土冻融破坏机理的分析 J 】 _ 黑龙江交通科技 , 2 0 0 6 ( 9 ) : 1 8 - 2 0 作者简介: 联系地址 : 联系电话 : 唐崇正( 1 9 6 4 一 ) , 男, 高工, 主要从事水电工程施工技 术及管理工作。 四川成都市解放路二段 3 2 9 号( 6 1 0 0 6 1 ) 1 80 9 0 4l 96 9 6 49

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