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(3)砂浆的性能会大大影响混凝土性能,聚合物与混凝土的之间的胶凝作用限制了压缩破坏出现的频率(只在砂浆破坏和连续微裂纹时出现),增加了砂浆强度。
(4)环氧树脂在混凝土中的均匀分散,他们凝胶成相互贯穿的
网络
,当外力作用时,这种结构能有效使应力分散和转移,阻止和减弱了裂纹的增长[10]。
1.3 环氧树脂混凝土的
研究现状
1.4 传统混凝土的老化
传统混凝土的成分包括水泥、骨料、水、添加剂,他们按适当的比例被混合在一起,然后进行搅拌、凝固,最终浇铸成所需的形状,抗压性能优良,与钢筋之间的粘结力良好。
然而,混凝土的老化是一个老生常谈的问题。随着混凝土使用年限的增长,混凝土的各项力学性能降低,安全系数下降,对
建筑
的危害逐步显现。如果老化程度高,不但影响建筑或构件的使用年限,更危害了我们的生命健康。
混凝土的老化主要受环境的影响。随着工业化程度提高,我们周围的环境污染也在日益加剧。例如,各种染料燃烧所产生的CO2就会导致混凝土碳化,而SO2等酸性气体则对混凝土具有腐蚀作用。大气当中的尘埃混入雨水中呈现酸性(pH3.82~7.23),并且包含SO42-、Cl-、NO3-等离子。大气温度与湿度的交替变化也会对混凝土结构造成破坏。此外,还有强烈的紫外线等因素也会对混凝土结构造成影响。
环境污染程度的加剧,不仅损伤混凝土结构,还影响到整个人类的发展,所以引起了全世界的关注,提出了“可持续发展”的战略方针。尽管如此,对于工业集中地区等特殊环境,上述SO42-、Cl-、NO3-这些为代表的侵蚀介质对混凝土结构的损伤问题仍然长期存在,为此必须采取应对措施。首先应从材料本身入手,根据工程所在环境对混凝土性能进行强化。根据多年经验,提高混凝土结构的密实性也即抗渗性能够使混凝土结构的力学性能和耐久性得到改善。除此之外还可使用外加剂降低水灰比,采用颗粒较细的填料降低混凝土内部空隙,从而减少侵蚀介质的危害。
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