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关于水泥混凝土论文范文 氯氧镁水泥混凝土中钢筋腐蚀和防护试验相关论文写作参考文献

分类:论文范文 原创主题:水泥混凝土论文 更新时间:2024-03-07

氯氧镁水泥混凝土中钢筋腐蚀和防护试验是适合水泥混凝土论文写作的大学硕士及相关本科毕业论文,相关水泥混凝土凝固时间开题报告范文和学术职称论文参考文献下载。

摘 要:

结合氯氧镁水泥混凝土耐水性,研究氯氧镁水泥混凝土中钢筋的腐蚀和防护,试验变量包括钢筋种类、混凝土保护层厚度和腐蚀龄期等.钢筋种类包括裸露钢筋和美加力涂层钢筋;混凝土保护层厚度包括25、50 mm;腐蚀龄期包括60、120、180、240、300、360 d.试验采用自来水长期浸泡至试块2/3处,并采用扫描电子显微镜(SEM) 和能谱仪(EDS)对腐蚀后的钢筋微观结构和化学元素组成进行分析,研究钢筋的腐蚀机理.结果表明,通过软化系数分析,氯氧镁水泥混凝土的软化系数处于0.78~0.87,说明试验设计的氯氧镁水泥混凝土可用于干燥地区、受潮较轻地区或次要建筑结构.通过极化曲线及其电化学参数分析,裸露钢筋腐蚀速率为美加力涂层钢筋腐蚀速率的40~80倍,說明涂层防腐效果明显.

关键词:

软化系数;美加力涂层;腐蚀速率;寿命预测

中图分类号:TU503

文献标志码:A文章编号:16744764(2017)02008408

Abstract:

Combined with water resistance of magnesium oxychloride cement concrete, the corrosion and protection for steel bar in magnesium oxychloride cement concrete were experimentally investigated, and the influencing factors included: the type of steel bar, thickness of the concrete protective layer and the corrosion duration. The two types of steel bar were bare steel bar and MAGNI coated steel bar. The two types of thickness of the concrete protective layer were 25 mm and 50 mm. The six types of the corrosion duration were 60 d, 120 d, 180 d, 240 d, 300 d and 360 d. 2/3 height of test block was prolonged soaked in water. By SEM and EDS, microstructure and chemical elements of steel bar with corrosion were analyzed to study corrosion mechanism. Result showed that by softening coefficient, the softening coefficient of magnesium oxychloride cement concrete was from 0.78 to 0.87, and the magnesium chloride cement concrete designed by this experiment could be used as a dry area, damp lighter area or secondary structure. By polarization curves and its electrochemical parameters, corrosion rate of bare steel bar was from 40 to 80 times as large as corrosion rate of MAGNI coated steel bar.

Keywords:

softening coefficient; MAGNI coat; corrosion rate; life prediction

在盐湖地区,普通硅酸盐水泥混凝土在3~5年内会因严重的盐卤腐蚀而破坏,因此急需一种具有较好抗盐卤侵蚀性能的混凝土[1].氯氧镁水泥混凝土具有较好的抗盐卤腐蚀性能,但氯氧镁水泥混凝土含有1.5%~6%的氯离子,其PH值只有10~11,对钢筋具有严重的腐蚀作用[23].钢筋是建筑物中构件的重要组成部分,其耐腐蚀性对建筑物的使用至关重要,在西部盐湖地区由于钢材表面局部电池作用而产生的腐蚀不仅对经济造成损失,更对安全和环境造成威胁[45].突发性的局部腐蚀如孔蚀或应力腐蚀开裂,常常极易引起安全事故.徐港等[6]研究表明,混凝土结构中的钢筋锈蚀后,生成体积膨胀率在2.26~3.00之间的铁锈,由于体积膨胀会对周围的混凝土产生压应力,减少钢筋混凝土的使用寿命.刘智勇等[7]研究表明钢筋表面点蚀坑内会发生腐蚀性物质的富集,使蚀坑内的溶液发生酸化,发生快速电化学溶解而使腐蚀加速.如能解决氯氧镁水泥混凝土中钢筋的腐蚀问题,就有可能使氯氧镁水泥混凝土作为结构材料使用.Cannesson等[8]指出氯氧镁水泥混凝土虽然有优良的抗盐卤腐蚀性能,但其耐水性差,导致氯氧镁水泥混凝土使用前需要解决其耐水性较差的问题.

以氯氧镁水泥混凝土为研究对象,通过软化系数研究氯氧镁水泥混凝土的耐水性.基于土木工程行业无损检测的基本要求,对钢筋的腐蚀情况实时研究较为困难,本文通过CS350电化学工作站测试及其分析软件对钢筋腐蚀和防护进行研究.在推进建筑节能的大环境下,解决氯氧镁水泥混凝土的耐水性和钢筋腐蚀问题,可使具有绿色节能特色的氯氧镁水泥混凝土的发展具有更大的潜力.

1试验

1.1试验材料

格尔木市某氯化镁厂提供的轻烧氧化镁和工业氯化镁、兰州某商砼公司提供的石子和河砂、兰州某钢厂提供燃烧产物粉煤灰,兰州某化工厂提供的外加剂等作为制备氯氧镁水泥钢筋混凝土的原材料.涂层为美加力(MAGNI,美国)涂层,涂层钢筋由宁波某金属表面处理厂代为加工.兰州某钢材公司提供的钢筋,钢筋选用直径8 mm ,HPB300光圆钢筋,BHC25(混凝土保护层厚度25 mm)和BHC50(混凝土保护层厚度50 mm)两种.氯氧镁水泥(钢筋)混凝土尺寸为100 mm×100 mm×100 mm,其配合比见表1.

总结:该文是关于水泥混凝土论文范文,为你的论文写作提供相关论文资料参考。

参考文献:

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