上海荣计达仪器科技有限公司
中级会员 | 第15年

13761118616

当前位置:首页   >>   资料下载   >>   混凝土抗硫酸盐侵蚀试验方法

高低温环境试验箱
力学性能试验机
节能材料检测仪器
石膏检测仪器
防水卷材检测仪器
实验室通用仪器
道路交通检测仪器
沥青检测仪器
砖瓦陶瓷检测仪器
沥青试验仪器
公路土工实验仪器
油漆涂料试验仪器
电动粘结强度拉拔仪 全自动粘结强度检测仪 紫外耐气候老化试验箱 便携式电子拉拔测试仪 高精度铆钉拉拔仪 NDJ-8S数字旋转粘度计 地坪平整度测量仪 腻子柔韧性测定仪 防腐层抗弯曲试验仪 反射率测定仪 漆膜划痕试验仪 淀粉粘度计 择压法砂浆强度检测仪 斯托默粘度计 地面砂浆耐磨性测定仪 NDJ-5S旋转粘度计 光泽度仪 落球冲击试验机 弯折机 建筑涂料耐洗刷仪 落砂耐磨试验机 限制条件下尺寸变化率 漆膜附着力试验仪 砂磨搅拌分散机 巴克霍尔兹压痕仪 涂层附着力拉拔仪 漆膜圆柱弯曲试验仪 初期干燥抗裂性试验仪 自动动态抗开裂测试仪 砂浆竖向膨胀率测定仪 *成膜温度测定仪 数显白度仪 涂料涂层耐温变试验箱 搅拌砂磨分散多用机 涂层耐溶剂测定仪 砂壁状建筑耐冲击性测定仪 漆膜磨耗仪 智能粘结强度检测仪 自流平砂浆落锤冲击仪 风冷水冷氙灯耐气候试验箱 透明度测定仪
砂浆检测试验仪器
混凝土检测仪器
蓄热系数测定仪 蒸汽快速养护箱 氯离子含量测定仪 混凝土路缘石抗盐冻试验箱 混凝土无核密度仪 混凝土透水系数测定仪 全自动混凝土徐变试验仪 混凝土绝热温升测定仪 混凝土热物理参数测定仪 混凝土气泡间距系数测定仪 冻融试验箱、试验机 混凝土导热系数测定仪 粒状木质纤维筛分磨损 混凝土芯样磨平机 多功能混凝土强度检测仪 落锤式冲击试验机 40B混凝土标准养护箱 石粉含量测定仪 混凝土分层磨粉机 混凝土流变仪 混凝土抗冲磨试验机 砂浆水泥试块标养箱 非接触式混凝土收缩变形测定仪 混凝土动弹模量测定仪 混凝土渗透仪 混凝土收缩膨胀仪 混凝土弹性模量测定仪 混凝土维勃稠度仪 恒温恒湿混凝土标准养护箱 全自动附着力测试仪 全自动混凝土渗透仪 移动式混凝土养护室 混凝土双面磨平机 岩石双刀切割机 双卧轴混凝土搅拌机 滚珠轴承式耐磨试验机 贯入式混凝土强度检测仪 混凝土粉样分层磨粉收集 氯离子测定仪 混凝土碳化试验箱 混凝土芯样切割机切片机 水泥混凝土石膏养护箱 顶击式混凝土震筛机 砂浆标准养护箱 混凝土振动台震动台振实台 混凝土贯入阻力仪 混凝土含气量测定仪 混凝土搅拌机
水泥试验仪器

混凝土抗硫酸盐侵蚀试验方法

时间:2024-11-27阅读:227
分享:
  • 提供商

    上海荣计达仪器科技有限公司
  • 资料大小

    106KB
  • 资料图片

    查看
  • 下载次数

    0次
  • 资料类型

    PDF 文件
  • 浏览次数

    227次
点击免费下载该资料

混凝土抗硫酸盐侵蚀试验方法

一、前言:

混凝土作为现代建筑工程中广泛应用的基础材料,其耐久性直接关系到结构的安全性与使用寿命。在众多影响混凝土耐久性的因素中,硫酸盐侵蚀是极为关键的一种,尤其在处于硫酸盐含量较高的土壤、地下水或沿海地区等环境下的混凝土结构,面临着严峻的考验。混凝土硫酸盐干湿循环试验机用于处于干湿循环环境中遭受硫酸盐侵蚀的混凝土抗硫酸盐侵蚀试验,尤其适用于强度等级较高的混凝土抗硫酸盐侵蚀试验

二、试验方法选择

1. 干湿循环法:将混凝土试件在硫酸盐溶液中浸泡一定时间,然后取出在空气中干燥,如此反复循环,通过测量不同循环次数后试件的质量变化、抗压强度损失、动弹性模量变化等指标来评估抗硫酸盐侵蚀性能。例如,以硫酸钠溶液为侵蚀介质,试件浸泡 5h,干燥 19h 为一个循环,每 4 个循环测试一次相关指标。

2. 全浸泡法:把混凝土试件浸泡在硫酸盐溶液中,在规定的时间间隔内测定试件的性能变化,如外观变化、强度发展等。溶液浓度可根据试验要求设定,如采用 5%的硫酸钠溶液,浸泡时间可长达数月甚至数年。

三、试验材料与试件准备

1. 材料选择:根据试验目的选择合适的水泥品种、骨料、外加剂等原材料制备混凝土试件。例如,对比普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土抗硫酸盐侵蚀能力差异时,需保证其他材料一致。

2. 试件制作:按照标准规范制作尺寸为 100mm×100mm×100mm 150mm×150mm×150mm 的立方体试件或直径 100mm、高 200mm 的圆柱体试件,在标准养护条件下养护 28d 后开始试验。

四、试验条件控制

1. 溶液浓度与温度:控制硫酸盐溶液浓度的准确性,如配制 5%10%的硫酸钠溶液,温度保持在(20±2)℃。可使用恒温水浴或恒温箱来控制溶液温度,以减少温度波动对试验结果的影响。

2. 侵蚀时间与循环周期:严格按照选定的试验方法确定侵蚀时间和循环周期。使用定时器或自动化控制系统确保浸泡、干燥等环节的时间精准性,避免人为误差。

五、数据监测与分析

1. 数据监测:定期测量试件的质量、尺寸、抗压强度、动弹性模量等参数。例如,在干湿循环试验中,每 4 个循环用电子天平测量试件质量,用压力试验机测试抗压强度,用动弹仪测量动弹性模量。

2. 数据分析:根据监测数据绘制相关曲线,如质量损失率随循环次数的变化曲线、抗压强度损失率随时间的变化曲线等,通过分析曲线的变化趋势和特征值来评价混凝土的抗硫酸盐侵蚀性能。对比不同组试件的数据,分析材料组成、配合比等因素对抗侵蚀性能的影响规律,为混凝土材料的优化设计提供依据。

试验组

循环次数

试件初始质量(g

试件当前质量(g

质量损失(g

质量损失率(%

初始抗压强度(MPa

当前抗压强度(MPa

抗压强度损失(MPa

抗压强度损失率(%

初始动弹性模量(GPa

当前动弹性模量(GPa

动弹性模量损失(GPa

动弹性模量损失率(%

A

0

2500

2500

0

0

40

40

0

0

30

30

0

0

A

4

2500

2480

20

0.8

40

38

2

5

30

28

2

6.7

A

8

2500

2460

40

1.6

40

36

4

10

30

26

4

13.3

B

0

2550

2550

0

0

38

38

0

0

29

29

0

0

B

4

2550

2530

20

0.78

38

36.5

1.5

3.9

29

27.5

1.5

5.2

B

8

2550

2510

40

1.57

38

35

3

7.9

29

26

3

10.3

注:试验组 A B 采用不同配合比或材料的混凝土试件。通过对比不同循环次数下各试验组的数据,可以直观地分析混凝土在硫酸盐侵蚀过程中的质量、抗压强度和动弹性模量的变化情况,进而评估其抗硫酸盐侵蚀性能的差异。例如,从数据中可以看出,在相同循环次数下,试验组 A 的质量损失率、抗压强度损失率和动弹性模量损失率相对试验组 B 的变化趋势,从而判断哪种配合比或材料更具抗硫酸盐侵蚀能力。...

 


会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
拨打电话
在线留言