• 回答数

    2

  • 浏览数

    246

小琳子雄霸天下
首页 > 期刊论文 > 腐蚀检测论文

2个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

薰衣草恋人

已采纳

混凝土简析摘要:在土建工程中,混凝土是用途最广、用量最大的建筑材料之一。近百年来,混凝土强度不断的提高成为它主要的发展趋势。发达国家越来越多的使用50MPa以上的高强混凝土。有些远见卓识的专家考虑到某些工程的需要,在提出高强度的同时,也提出耐久性和施工和易性的要求,尤其是近5年,在很多重要工程中都成功地采用高性能混凝土。关键词:混凝土 耐久性 强度高性能混凝土具有丰富的技术内容,尽管同业对高性能混凝土有不同的定义和解释,但彼此均认为高性能混凝土的基本特征是按耐久性进行设计,保证拌和物易于浇筑和密实成型,不发生或尽量少发生由温度和收缩产生的裂缝,硬化后有足够的强度,内部孔隙结构合理而有低渗透性和高抗化学侵蚀。一、基于上述特点,高性能混凝土成为我国近期混凝土技术的主要发展方向。高性能混凝土的核心是保证耐久性。耐久性对工程量浩大的混凝土工程来说意义非常重要,若耐久性不足,将会产生极严重的后果,甚至对未来社会造成极为沉重的负担。据美国一项调查显示,美国的混凝土基础设施工程总价值约为6万亿美元,每年所需维修费或重建费约为3千亿美元。美国50万座公路桥梁中20万座已有损坏,平均每年有150-200座桥梁部分或完全坍塌,寿命不足20年;美国共建有混凝土水坝3000座,平均寿命30年,其中32%的水坝年久失修;而对二战前后兴建的混凝土工程,在使用30-50年后进行加固维修所投入的费用,约占建设总投资的40%-50%以上。回看中国,我国50年代所建设的混凝土工程已使用40余年。如果平均寿命按30-50年计,那么在今后的10-30年间,为了维修这些建国以来所建的基础设施,耗资必将是极其巨大的。而我国目前的基础设施建设工程规模宏大,每年高达2万亿人民币以上。照此来看,约30-50-年后,这些工程也将进入维修期,所需的维修费用和重建费用将更为巨大。因此,高性能混凝土更要从提高混凝土耐久性入手,以降低巨额的维修和重建费用。一般混凝土工程的使用年限约为50-100年,不少工程在使用10-20年后,有的甚至使用9年以后,即需要维修。用普通水泥混凝土所完成的工程不能满足耐久性要求的根本原因,在于混凝土本身的内部结构。二、影响混凝土耐久性的主要因素大致可以分为以下几点:(一)、在混凝土工程中为了满足混凝土施工工作性要求,即用水量大、水灰比高,因而导致混凝土的孔隙率很高,约占水泥石总体积的25%-40%,特别是其中毛细孔占相当大部分,毛细孔是水分、各种侵蚀介质、氧气、二氧化碳及其它有害物质进入混凝土内部的通道,引起混凝土耐久性的不足。(二)水泥石中的水化物稳定性不足也会对耐久性产生影响。例如,波特兰水泥水化后的主要化合物是碱度较高的高碱性水化矽酸钙、水化铝酸钙、水化硫铝酸钙。此外,在水化物中还有数量很大的游离石灰,它的强度极低、稳定性极差,在侵蚀条件下,是首先遭到侵蚀的部分。要大幅度提高混凝土的耐久性,就必须减少或消除这些稳定性低的组分,特别是游离石灰。(三)、根据对影响混凝土耐久性的主要因素的分析,就可以找出提高混凝土耐久性的主要技术途径。如上分析,要提高混凝土的耐久性,必须降低混凝土的孔隙率,特别是毛细管孔隙率,最主要的方法是降低混凝土的拌和用水量。但如果纯粹的降低用水量,混凝土的工作性将随之降低,又会导致捣实成型共所困难,同样造成混凝土结构不致密,甚至出现蜂窝等宏观缺陷,不但混凝土强度降低,而且混凝土的耐久性也同时降低。目前提高混凝土耐久性基本有以下几种方法:三、 掺入高效减水剂:(一)、在保证混凝土拌和物所需流动性的同时,尽可能降低用水量,减少水灰比,使混凝土的总孔隙,特别是毛细管孔隙率大幅度降低。水泥在加水搅拌后,会产生一种絮凝状结构。在这些絮凝状结构中,包裹着许多拌和水,从而降低了新拌混凝土的工作性。施工中为了保持混凝土拌和物所需的工作性,就必须在拌和时相应地增加用水量,这样就会促使水泥石结构中形成过多的孔隙。当加入减水剂的定向排列,使水泥质点表面均带有相同电荷。在电性斥力的作用下,不但使水泥体系处于相对稳定的悬浮状态,还在水泥颗粒表面形成一层溶剂化水膜,同时使水泥絮凝体内的游离水释放出来,因而达到减水的目的。许多研究表明,当水灰比降低到0.38以下时,消除毛细管孔隙的目标便可以实现,而掺入高效减水剂,完全可以将水灰比降低到0.38以下。(二)、 掺入高效活性矿物掺料:普通水泥混凝土的水泥石中水化物稳定性的不足,是混凝土不能超耐久的另一主要因素。在普通混凝土中掺入活性矿物的目的,在于改善混凝土中水泥石的胶凝物质的组成。活性矿物掺料中含有大量活性Si02及活性Al203,它们能和波特兰水泥水化过程中产生的游离石灰及高碱性水化矽酸钙产生二次反映,生成强度更高、稳定性更优的低碱性水化矽酸钙,从而达到改善水化胶凝物质的组成,消除游离石灰的目的,使水泥石结构更为致密,并阻断可能形成的渗透路。此外,还能改善集料与水泥石的界面结构和界面区性能。这些重要的作用,对增进混凝土的耐久性及强度都有本质性的贡献。(四) 消除混凝土自身的结构破坏因素:除了环境因素引起的混凝土结构破坏以外,混凝土本身的一些物理化学因素,也可能引起混凝土结构的严重破坏,致使混凝土失效。例如,混凝土的化学收缩和干缩过大引起的开裂,水化性过热过高引起的温度裂缝,硫酸铝的延迟生成,以及混凝土的碱骨料反映等。因此,要提高混凝土的耐久性,就必须减小或消除这些结构破坏因素。限制或消除从原材料引入的碱、S03、C1- 等可以引起破坏结构和侵蚀钢筋物质的含量,加强施工控制环节,避免收缩及温度裂缝产生,以提高混凝土的耐久性。四、 保证混凝土的强度:尽管强度与耐久性是不同概念,但又密切相关,它们之间的本质联系是基于混凝土的内部结构,都与水灰比这个因素直接相关。在混凝土能充分密实条件下,随着水灰比的降低,混凝土的孔隙率降低,混凝土的强度不断提高。与此同时,随着孔隙率降低,混凝土的抗渗性提高,因而各种耐久性指标也随之提高。在现在的高性能混凝土中,除掺入高效减水剂外,还掺入了活性矿物材料,它们不但增加了混凝土的致密性,而且也降低或消除了游离氧化钙的含量。在大幅度提高混凝土强度的同时,也大幅度地提高了混凝土的耐久性。此外,在排除内部破坏因素的条件下,随着混凝土强度的提高,其抵抗环境侵蚀破坏的能力也越强。高性能混凝土在配制上的特点是低水灰比,选用优质原材料,除水泥、水和骨料外,必须掺加足够数量的矿物集料和高效减水剂,减少水泥用量,减少混凝土内部孔隙率,减少体积收缩,提高强度,提高耐久性。五、混凝土工程中的耐久性问题强度和耐久性是混凝土结构的两个重要指标,因以往工程中习惯上只重视混凝土的强度,或片面追求高强度而忽视混凝土的耐久性.混凝土的耐久性是使用期内结构保证正常功能的能力,关系结构物的使用寿命,随着结构物老化和环境污染的加重,混凝土耐久性问题已引起了各主管部门和广大设计,施工部门的重视.曾有调查表明,国内大多数工业建筑在使用25-30年后即需大修,处于严酷环境下的建筑物的使用寿命仅15-20年,桥梁,港口等基础设施工程尤其严重.许多工程建成后几年就出现钢筋锈蚀,混凝土开裂.有专家指出,我国大干基础设施工程建设的高潮还需延续,而由于忽视耐久性问题,迎接我们的还会有大修的高潮,其耗费将倍增于工程建设时的投资.而其原因却往往是由于混凝土耐久性不足引起的.六、混凝土结构耐久性问题的分析混凝土耐久性问题,是指结构在所使用的环境下,由于内部原因或外部原因引起结构的长期演变,最终使混凝土丧失使用能力.即所为的耐久性失效,耐久性失效的原因很多,有抗冻失效,碱-集料反应失效,化学腐蚀失效,钢筋锈蚀造成结构破坏等.下面作具体分析.七、混凝土的冻融破坏当结构处于冰点以下环境时,部分混凝土内孔隙中的水将结冰,产生体积膨胀,过冷的水发生迁移,形成各种压力,当压力达到一定程度时,导致混凝土的破坏.混凝土发生冻融破坏的最显著的特征是表面剥落,严重时可以露出石子.混凝土的抗冻性能与混凝土内部的孔结构和气泡含量多少密切相关.孔越少越小,破坏作用越小,封闭气泡越多,抗冻性越好.影响混凝土抗冻性的因素,除了孔结构和含气量外,还包括:混凝土的饱和度,水灰比,混凝土的龄期,集料的孔隙率及其间的含水率等.。八、混凝土的拌制尽量采用二次搅拌法,裹砂法,裹砂石法等工艺,提高混凝土拌合料的和易性,保水性,提高混凝土强度,减少用水量;大体积混凝土的浇筑振捣应控制混凝土的温度裂缝,收缩裂缝,施工裂缝,建立混凝土的浇筑振捣制度,提高混凝土密实度和抗渗性,重视混凝土振捣后的表面工序,并加强养护,以减少混凝土裂缝.混凝土的施工过程对控制构件外观裂缝,施工裂缝至关重要,应加强施工质量管理,特殊季节施工的混凝土结构,尚应采取特殊措施.九、 结构的日常维护结构在使用阶段,应注意检测,维护和修理,对处于露天和恶劣环境下的基础设施工程更应如此,,建立检测和评估体系,及时发现,及时修理,确保混凝土结构的正常使用。参考文献:1、《混凝土结构的耐久性设计方法》 陈肇元 编 《建筑技术》(m)2、《建筑施工技术》

155 评论

owenwoohyuk

k=R液/R水 式中:k——抗蚀系数;R液——试件在溶液中浸泡28d抗折强度,MPa;R水——试件在20℃水中养护同龄期抗折强度,MPa。K≥0.85要说明的是试件在所要工作的溶液中浸泡28d抗折强度 与 试件在20℃水中养护同龄期抗折强度之比应不小于0.85。——————————————————————————————广州地铁工程C30P8混凝土的耐久性试验研究与评价 ---------------------------------------------------------------中国混凝土网 [2008-2-18] 网络硬盘 我要建站 博客 常用搜索 征订网刊 摘要:通过试验系统研究了广州地铁工程C30P8混凝土的耐久性能,并参考国内外有关标准或规范的评定指标,对各项耐久性能进行了评价。 结果表明,混凝土的抗渗标号均不低于P10;电通量在650C~1360C之间,抗硫酸盐侵蚀系数在0.88~1.18之间,电通量大于1000C、抗蚀系数小于1.0对地铁混凝土耐久性不利;28天碳化深度从10mm到25mm不等,碳化已造成钢筋锈蚀,其失重率在0.06%~0.35%之间;超过一半的砂样可能有潜在碱活性危害,绝大多数石样无碱活性危害。由于原材料、配合比、生产工艺的不同,同等级的C30P8混凝土各项耐久性能有较大差异。关键词:广州地铁工程 C30P8混凝土 耐久性试验 耐久性评价0 前言 近年来混凝土耐久性问题越来越受到人们的重视,对混凝土耐久性的研究也众多纷纭,主要集中在混凝土单一耐久性能研究、建立使用寿命预测模型及提出耐久性设计指南等方面。而对实际工程混凝土的耐久性能进行系统的试验研究并予以评价,这方面的研究成果很少见诸报道,其原因之一在于我国已制订了混凝土耐久性能试验方法(GBJ82-85)还不完善,还缺少某些单项耐久性的试验方法,更主要的原因在于缺少对试验结果的评定指标,因此各级检测单位对实际工程混凝土的耐久性能不能进行检测及评定。本论文以广州地铁工程混凝土为研究对象,探索性地开展了此方面的工作。地铁工程对混凝土结构的耐久性要求很高。本文依据及参考国家有关标准试验方法对广州地铁工程的C30P8混凝土的耐久性能进行了系统试验研究,包括抗渗性、氯离子渗透性、硫酸盐侵蚀、碳化、钢筋锈蚀和集料碱活性,并参考国内外有关标准或规范的评定指标,对各项耐久性能进行了评价。1试验材料及试验方法 试验原材料和混凝土配合比与各搅拌站供应广州地铁工程的混凝土相同,如表1和表2所示。混凝土设计强度为C30,抗渗等级为P8。在送往工地的混凝土搅拌车中取样成型试件。 表1 各搅拌站混凝土用原材料依据国家标准GBJ82-85《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》[1]对抗渗性、碳化、钢筋锈蚀、收缩进行试验研究;依据行业标准JTJ275-2000《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》[2]和美国标准ASTM C1202-97[3]对抗氯离子渗透性能进行试验研究;依据国家标准JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》[4]对骨料碱活性进行试验研究。 参考有关文献,设计了混凝土抗硫酸盐侵蚀性能试验方法:成型150mm×150mm×550mm的混凝土试件6个,养护24h后脱模,标准养护至28d,取出后用环氧树脂涂覆部分表面,如图1所示。将试件分成两组,一组三个试件在20℃水中浸泡,一组三个试件在20℃、10%硫酸钠溶液中浸泡。每天一次用1N H2SO4滴定以中和试件在溶液中放出的Ca(OH)2,使溶液的pH值保持在7.0左右。浸泡28d分别测定两组试件的抗折强度,混凝土的抗蚀性能以抗蚀系数k来表示,按下式计算,精确到0.01。 k=R液/R水 式中:k——抗蚀系数;R液——试件在溶液中浸泡28d抗折强度,MPa;R水——试件在20℃水中养护同龄期抗折强度,MPa。2.1 抗渗性 由于1台抗渗仪需要连续进行11家搅拌站的混凝土试件抗渗试验,综合考虑混凝土设计抗渗等级(P8)、养护龄期和试验排期情况,抗渗试验设计为加压至1.0MPa结束,不再继续加压至试件渗水为止。试验结果表明,加压至1.0MPa时,11家搅拌站的混凝土试件均未观察到渗水现象。依据GBJ82-85来评定,可知广州地铁的C30P8混凝土的抗渗标号均不低于P10,超过P8的设计抗渗等级,说明所有搅拌站提供的混凝土均有良好的抗渗性。混凝土的抗渗性取决于其孔结构,而孔结构与水泥用量、水胶比、集料级配、密实性、养护的有效性等有关。从表2可以看出,广州地铁的C30P8混凝土胶材用量较大,在350~450 kg/m3,且通过掺加外加剂降低水胶比,水胶比在0.40~0.48,同时掺入了较多矿物掺合料,这些措施都有利于降低孔隙率和减小孔径,提高混凝土结构的致密性,使混凝土的抗渗性能显著改善。2.2 氯离子渗透性 各搅拌站混凝土氯离子渗透试验结果见表3。 表3 各搅拌站混凝土的的氯离子渗透试验结果 美国标准ASTM C1202-97[3]按表4以同组3个试件6h通过的电量平均值来评定混凝土抗氯离子渗透性。我国标准JTJ275-2000 [2]的评定指标为:对海港工程浪溅区的普通混凝土,抗氯离子渗透性不应大于2000C;对高性能混凝土,不应大于1000C。我国《客运专线高性能混凝土暂行技术条件》中,按混凝土设计使用年限级别、环境作用等级规定了混凝土的抗氯离子渗透性,如设计使用年限为100年、环境作用等级为L1级时,要求抗氯离子渗透性小于1000C;对潮汐区的混凝土抗氯离子渗透性更加严格,不应大于800C。 地铁工程混凝土的设计使用年限一般为100年,且地铁混凝土长期处于地下水环境,广州地铁沿线地下水调查结果表明,有60%的水样中Cl-含量超标(依据GB50021-2001[5]),参考上述评定指标,笔者建议规定广州地铁混凝土抗氯离子渗透性不应大于1000C。 表4 ASTM C1202-97评价指标从表3可知,广州地铁的C30P8混凝土试件的电通量在650~1360C之间,表明各搅拌站混凝土的抗氯离子渗透性能均良好;但对于同为C30P8混凝土,相互之间的差异较大。按美国标准ASTM C1202-97的指标来评定:1、9、4、8、号混凝土电通量超过1000C,氯离子渗透性低;其余低于1000C,氯离子渗透性很低。按笔者的建议来评定, 1、9号混凝土的抗氯离子渗透性稍差,4、8号混凝土基本满足,其余混凝土的抗氯离子渗透性好,均小于1000C。电通量大小顺序为:3、5<10<6<7<2、11<8<4<9、1。 Cl-在混凝土中的迁移主要是通过孔洞溶液进行的,因而混凝土的抗氯离子渗透性与孔结构密切相关。从表2可知,9、1、4号混凝土的水胶比较大且胶材用量较少,可能导致混凝土结构致密性稍差,孔隙稍多,电通量大。8号混凝土的水胶比低,胶材用量也多,但库仑量也超过1000C,这可能是由混凝土的不均匀性引起。3、5、10号混凝土采用广州越秀水泥集团的水泥,水泥颗粒级配较其它厂家的水泥要好,有利于形成紧密堆积,提高水泥浆体的密实度,因而电通量小。2.3硫酸盐侵蚀性 各搅拌站混凝土的抗硫酸盐侵蚀性试验结果见表5。 表5 各搅拌站混凝土的抗蚀系数 较多文献资料[6] 均以水泥胶砂或混凝土试件浸泡在硫酸钠溶液中(5%或10%)至一定龄期(28d或180d),抗蚀系数大于0.8判为合格。CECS207:2006《高性能混凝土应用技术规程》[7]对胶砂抗硫酸盐性能抗蚀系数的评定指标见表6。 表 6 胶砂抗硫酸盐性能抗蚀系数评定指标根据地铁工程混凝土的设计使用年限、环境作用等级及广州地铁沿线地下水调查结果表明:有20%水样中硫酸根离子含量超标(依据GB50021-2001[5]),因此笔者建议规定广州地铁混凝土抗硫酸盐等级应达到中级以上,具有“耐腐蚀”以上的抗硫酸盐性能,抗蚀系数达到1.0~1.1以上。 由表5结果及表6指标可见,广州地铁的C30P8混凝土的抗蚀系数K值均大于0.8,按较多文献的评定指标,判为合格;K值在0.88~1.18之间,差异较大;按表6的评定指标,2、3、11号的K值 <1.0,抗硫酸盐等级低,会受腐蚀;7号K值为1.2,抗硫酸盐等级高,属于抗腐蚀混凝土;其余K值在1.0~1.1之间,抗硫酸盐等级中,耐腐蚀。 混凝土的抗硫酸盐侵蚀性能与其密实度(孔结构)、发生腐蚀反应的组分含量(水泥中C3A含量、胶材中活性Al2O3含量)有关。胶材用量大和掺加矿物掺合料,有利于提高密实度,也相对减少了C3A的含量;但胶材中活性Al2O3含量增加,可能对混凝土抗硫酸盐侵蚀性能不利。从表2可知,在抗硫酸盐等级低的2、3、11号混凝土中,2号混凝土的掺合料掺量达到了140Kg/m3,11号混凝土的掺合料掺量为120Kg/m3。在抗硫酸盐侵蚀性能好的4号和7号混凝土的掺合料掺量都较小,分别为74Kg/m3和90Kg/m3。但试件的抗硫酸盐侵蚀性能和矿物掺合料的掺量没有明显的对应关系,还受水泥中C3A含量的影响。2.4 碳化 各搅拌站混凝土的碳化试验结果见图2。(7号28d不列)。 由图2可知,各搅拌站混凝土的28d碳化深度从10mm到25mm不等,碳化深度顺序为:10>11、5>1>2>3、6>4>8;随龄期延长,混凝土碳化深度基本呈增大规律;但8、11号混凝土28d碳化深度比14d的反而下降,可能是由于混凝土试件不均匀所致。 在相同湿度环境下,影响混凝土碳化速度的因素有混凝土密实度、混凝土含水率和混凝土中可碳化物质含量(pH值,氢氧化钙含量)等。由表2可知,8号混凝土中水泥用量大,达370 kg/m3,粉煤灰掺量较小,且水胶比小,因而混凝土较密实,碳化深度小。7号混凝土中水泥用量少,且水胶比大,混凝土的密实度相对较差,其14d碳化深度较大,达21mm。10号和11号混凝土中虽然水胶比较小,胶材用量较大,但由于粉煤灰掺量大,分别为112 kg/m3和120kg/m3,大量粉煤灰的掺入,一方面消耗了部分的Ca(OH)2,影响了混凝土的pH值;另一方面,由于Ca(OH)2和水泥熟料数量相对减少,可碳化物质含量减少,因此碳化深度较大。5号和1号混凝土中水胶比大,胶材用量少,但因其粉煤灰掺量小,碳化深度小于10号和11号混凝土。2号和3号混凝土中水胶比适中,胶材用量大而粉煤灰掺量较小,因而碳化深度较小。 6号混凝土水胶比小,胶材用量大,虽然掺合料掺量大,但掺合料中矿渣较多,粉煤灰较少;4号混凝土虽然水胶比大,但胶材用量适中,粉煤灰掺量少,故碳化深度小。2.5 钢筋锈蚀 各搅拌站混凝土的钢筋锈蚀结果见表7。 表 7 各搅拌站混凝土的钢筋失重率 表7表明,混凝土中的钢筋都有所失重,说明碳化已经造成了钢筋锈蚀;钢筋锈蚀重量损失都很小,在0.06-0.35%之间;钢筋失重率大小顺序为:3>1>11>2>5>8>6>9>10、7>4。随着碳化继续进行,会加速钢筋的锈蚀。 试验是测定由碳化引起的钢筋锈蚀,理论上钢筋锈蚀失重率与碳化深度有对应关系,对比图2和表7的结果可知,1、11、2、5号混凝土的钢筋失重率较大,6号混凝土的适中,4号混凝土的小,与碳化深度的结果较对应。但3号混凝土的钢筋锈蚀率大,8号混凝土的居中,10、7号混凝土的较小,与碳化深度的结果不相对应,钢筋锈蚀还与钢筋表面的混凝土微结构和化学环境密切相关。2.6 集料碱活性 各搅拌站混凝土用砂石集料的碱活性试验(快速法)结果如图 3。 根据JGJ52-2006评定 指标:当14d膨胀率小于0.10%时,可判定为无潜在危害;当14d膨胀率大于0.20%时,可判定为有潜在危害;当14d膨胀率在0.10%~0.20%之间时,不能最终判定,需进行常温下砂浆棒膨胀率试验来判定。由图3可知, 1、4、7号砂的[8]。除2号碎石有潜在危害外,其余碎石均无潜在危害。 3 结论 14d膨胀率都大于0.20%,具有潜在危害;2、5、9号砂的14d膨胀率在0.10%~0.20%之间,可能有潜在危害;超过一半的砂样可能有潜在危害,这与近几年对广东河砂碱活性的研究结果相符合 (1)好,均不低于P10抗渗等级。(2)广州地铁工程C30P8混凝土的电通量在650~1360C之间,抗氯离子渗透性能好但相互间差异明显。以电通量小于1000C的混凝土居多;存在电通量大于1000C的混凝土,不利于混凝土的耐久性。(3)广州地铁工程C30P8混凝土抗硫酸盐侵蚀系数在0.88~1.18之间,差异较大。以抗蚀系数在1.0~1.1之间,抗硫酸盐等级中,能耐硫酸盐腐蚀的混凝土居多;存在抗蚀系数 <1.0,抗硫酸盐等级低,会受硫酸盐腐蚀的混凝土,对地铁工程混凝土的耐久性不利。(4)广州地铁工程C30P8混凝土的28天碳化深度从10mm到25mm不等, 差异较大;碳化已经造成了钢筋的锈蚀,但钢筋锈蚀重量损失小,在0.06~0.35%之间。(5)广州地铁工程C30P8混凝土使用的集料中,超过一半的砂样可能有潜在碱活性危害,绝大多数石样不存在潜在碱活性危害。(6)广州地铁工程C30P8同等级混凝土由于原材料、配合比、生产工艺的不同,混凝土各项耐久性能均有较大差异;由于影响因素不同,各项耐久性能之间的关系无明显规律性;总体来看,6、7、8号混凝土的耐久性能相对较好,1、2、11号混凝土耐久性相对较差。原作者: 徐小彬,殷素红,黄文新,李铁锋,文梓芸 来 源: 华南理工大学材料科学与工程学院

300 评论

相关问答

  • 沈阳金属所腐蚀杂志

    近期我想投一篇关于腐蚀防护方面的英文文章,前一段时间投过腐蚀科学,悲剧了,我想找一个审稿速度快的期刊,因为学期末需要评定奖学金,虫友们能给个建议吗?非常感 ..

    江秀梅+刘洋 2人参与回答 2023-12-08
  • 腐蚀与防护期刊网站

    《中国腐蚀与防护学报》 双月刊 25.00/刊 《全面腐蚀控制》 月刊 12.00/刊 《石油化工腐蚀与防护》 双月刊

    小宇巴波比 2人参与回答 2023-12-10
  • 金属腐蚀论文3000字

    关于浅谈金属腐蚀与防护方式论文 无论是在学校还是在社会中,大家都写过论文,肯定对各类论文都很熟悉吧,论文是对某些学术问题进行研究的手段。你所见过的论文是什么样的

    天天快乐1414 3人参与回答 2023-12-09
  • 硅片腐蚀论文范文

    在湿法腐蚀的过程中,通过使用特定的熔液与需要腐蚀的薄膜材料进行化学反应,进而除去没有被光刻胶覆盖区域的薄膜。 湿法腐蚀的优点是工艺简单,但是在湿法腐蚀中所进

    Oo棉花糖小鱼o0 3人参与回答 2023-12-06
  • 有关腐蚀的中文期刊

    是的。《中国腐蚀与防护学报》 既是 中国科技核心期刊,也是 中文核心期刊。是双核心期刊。所以 这个期刊是 国家级核心期刊。

    A田欣团队 3人参与回答 2023-12-11