本文以浙江嘉兴乍浦港码头为依托,通过试验检测并结合分析讨论,研究比较了水下区和干湿交替区混凝土表层0~10 mm范围内氯离子含量的分布规律,确定了干湿交替区的表层氯离子含量峰值分布和对流区深度.结果表明,干湿交替区对流区氯离子含量在一定深度处存在着一个局部的峰值,之后随着深度的增加逐渐降低,该峰值出现的位置即认为对流区深度;水下区表层氯离子含量随深度的增加而降低,不存在局部峰值和对流区.试验检测数据表明混凝土码头干湿交替区对流区深度随高程的变化而波动,但整体上都在7 mm左右,从而为沿海混凝土结构的耐久性寿命预测提供了参考依据.
参考文献
[1] | Collepardi M;Marcialis A;Turriziani R .Penetration of chloride ions into cement pastes and concretes[J].Journal of the American Ceramic Society,1972,55(10):534-535. |
[2] | 刘芳 .混凝土中氯离子浓度确定及耐蚀剂的作用[D].浙江大学,2006. |
[3] | 张奕 .氯离子在混凝土中的输运机理研究[D].浙江大学,2008. |
[4] | 金立兵 .多重环境时间相似理论及其在沿海混凝土结构耐久性中的应用[D].浙江大学,2008. |
[5] | Lifecon .Service Life Models:Instructions on methodology and application of models for the prediction of the residual service life for classified environmental loads and types of structures in Europe[R].Life Cycle Management of Concrete Infrastructures for Improved Sustainability,2003. |
[6] | 范宏,赵铁军,田砾,徐红波.暴露26年后的混凝土的碳化和氯离子分布[J].工业建筑,2006(08):50-53,44. |
[7] | 陈伟,许宏发.考虑干湿交替影响的氯离子侵入混凝土模型[J].哈尔滨工业大学学报,2006(12):2191-2193. |
[8] | O. Troconis de Rincon;P. Castro;E.I. Moreno;A.A. Torres-Acosta;O. Moron de Bravo;I. Arrieta;C. Garcia;D. Garcia;M. Martinez-Madrid .Chloride profiles in two marine structures―meaning and some predictions[J].Building and environment,2004(9):1065-1070. |
[9] | BE 95-1347.BE 95-1347,General guidelines for durability design and redesign[S].Duracrete,2000. |
[10] | M.D.A.Thomas;P.B.Bamforth .Modelling chloride diffusion in concrete Effect of fly ash and slag[J].Cement and Concrete Research,1999(4):487-495. |
[11] | 樊友煌,余红发,张云清.干湿循环对混凝土在高浓度卤水中氯离子扩散行为的影响[J].盐湖研究,2007(01):49-54. |
[12] | 姬永生,袁迎曙.干湿循环作用下氯离子在混凝土中的侵蚀过程分析[J].工业建筑,2006(12):16-19,23. |
[13] | 姚昌建 .沿海码头混凝土设施受氯离子侵蚀的规律研究[D].浙江大学,2007. |
[14] | 李佩珍;谢慧才.RCT-快速氯离子检测方法及其应用[J].混凝土,2000(12):46-48. |
[15] | 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[J].浙江大学学报(工学版),2009(02):360-365. |
上一张
下一张
上一张
下一张
计量
- 下载量()
- 访问量()
文章评分
- 您的评分:
-
10%
-
20%
-
30%
-
40%
-
50%