此外,混凝土电阻法,即测量混凝土的电阻率(concreteresistivity),作为无损检测技术可用来检测钢筋在混凝土中的腐蚀,尤其是氯离子引起的腐蚀电化学噪音(electrochemicalnoise,EN)技术通过同时测量腐蚀过程中自发产生的电位和电流波动而提供有关腐蚀机理的信息,被广泛应用于研究各种腐蚀过程。这种技术较主要的优势在于测量时不向研究体系中引入扰动信号并且对局部腐蚀的敏感性要远**其它传统技术。此外电化学噪音测量方法非常简单,对仪器的要求也不高,只需一台零电阻电流计(zeroresistanceammeter,ZRA)和高输入阻抗的数字电压表即可完成相关测量。 配制方法:
将上述原料除乙二胺、T31及水泥后加入外,其余均在搅拌情况下,依次加入混匀,最后加入乙二胺、T31.配制时若环氧树脂过稠,宜加热至40℃左右或多加入乙醇(或丙tong),凋匀后再配制。
施工方法:
环氧树脂胶泥要现配现用,配制胶泥时,要把浆液搅匀,然后加入填料水泥或在相同的酸性环境下,花岗岩和片麻岩的耐酸性都好于石灰岩,这是源于石灰石的CaO含量远远**前两者。而本次研究中,花岗石砂内现有的大面积混凝.土结构都采用预应力作为抵抗温度和混凝土收缩应力的主要措施,设置后浇带以减小混凝土早期的收缩引起的裂缝。将大面积混凝土板分块(或分段)跳仓浇筑是应用非常广泛地一个抗裂措施。当采用预应力时,后浇筑的块体还为预应力提供了工作面。同时在混凝土中添加膨胀剂方法来抵抗或补偿混凝土的收缩变形,膨胀剂应用较多的是中国建筑材料科学研究院生产的uEA材料。和石灰石砂砂浆表现出相似的耐酸性能,并没有出现因石灰石能够与酸发生反应而提高砂浆的耐酸性能,这可以说明砂的岩性对砂浆在pH=2的酸性环境下的耐久性能影响不大。而细度模数影响较大,相对较粗的片麻岩砂砂浆在此次研究中表现出较好的耐酸性能。与V.Pavlik的实验结果类似,骨料的岩性对砂浆耐酸性能的影响小,但V.Pavlik强调提高砂浆抗中性化能力,即提高砂浆中CaO含量,不能够提高砂浆耐酸性。而我根据设计要求及规范规定确定构造柱主筋位置,可在允许偏差范围内适当避开梁主筋的位置。并确保植筋深度范围内无钢筋及其他构件遮挡。们推测是由于实验中采用的片麻岩砂的粒径较大,砂浆表面水泥浆体被腐蚀后,大的片麻岩颗粒暴露在酸性环境下,减少内部水泥浆体和酸性侵蚀介质直接接触。而残留的腐蚀产物积聚在砂颗粒交接处,使酸性介质向内部扩散遇到更大的阻力。酸性环境下,石灰石和水泥浆体受到侵蚀的速率截然不同,不能笼统归结于砂浆抗中性化能力或者说CaO含量的大小,并以此判断砂浆的耐酸性能。石膏粉,最后才加固化剂,补缝前,要把缝凿成适当宽度和深度的凹槽。并清洗干净,先用环氧树脂原浆液涮一遍,待快干时,再用环氧树脂胶泥填实,最后用原浆和玻璃丝布盖在裂缝面上,面积要比实际裂缝大。 用20%,35%的矿渣粉等量代替高抗硫酸盐水泥不能够提高混凝土的耐酸性能,反而加速了混凝土性能劣化。随着矿粉掺量提高,在pH=2硫酸溶液中,混凝土抗压强度在6个月内下降率降低。试验中,仅当矿粉掺量达到65%时,混凝土在经历6个月的酸侵蚀后的强度下降率才会小于基准配比配(合比C),但配比C的残余强度较高。经过1y的侵蚀,混凝土K50与K65的强度下降率小于基准混凝土C。
环氧树脂胶泥是以环氧树脂为胶结材料,加入固化剂、增韧剂、填料配制而成。
(一) 概述:环氧胶泥特点是耐腐蚀性、抗水性、绝缘性好,附着力强,但搞冲击力较差。
环氧胶泥主要作用于防水堵漏、修补砼缺陷、铺砌或勾缝的块材料面层、防腐层、隔离层等。
(二) 填料要求:加入适当的填充材料可改善性能和节约树脂用量。在胶液中加入填料为树脂用量的20-80%。常用填料为石英粉、滑石粉、粉煤灰、水泥等。
(三) 参考配合比: