纤维混凝土抗渗性试验研究
混凝土抗裂与抗渗技术研究

混凝土抗裂与抗渗技术研究混凝土是现代工程建设中常用的材料之一,其强度和耐久性对项目的质量和寿命起着重要的影响。
在混凝土的使用过程中,抗裂和抗渗技术是关键因素之一,本文将对混凝土抗裂和抗渗技术进行研究。
一、混凝土抗裂技术混凝土抗裂技术指的是增加混凝土的抗裂能力,减少裂缝的产生和扩展。
裂缝的产生是由于混凝土在受到外力作用时发生的内部应力超过其抗拉强度造成的。
因此,提高混凝土的抗拉强度是抗裂技术的主要目标之一。
一种常用的抗裂技术是在混凝土中添加纤维材料。
纤维材料可以有效地增加混凝土的韧性和抗裂能力,阻碍裂缝的扩展。
常见的纤维材料包括钢纤维、聚丙烯纤维和玻璃纤维等。
这些纤维材料可以分散在混凝土中,提供额外的强度和韧性,从而减少裂缝的产生。
另外,混凝土的配合比也对抗裂性能有重要影响。
合理的配合比可以保证混凝土具有足够的抗裂能力。
在配合比的设计中,需要考虑到水泥的粘结性能和骨料的粒径分布,以及适量的掺合料添加等因素。
通过调整这些因素,可以提高混凝土的抗裂能力。
二、混凝土抗渗技术混凝土的抗渗性能是建筑物的重要指标之一。
抗渗技术旨在增强混凝土的密封性,减少水分渗透。
水分的渗透会导致混凝土产生腐蚀、老化和损坏等问题,从而影响建筑物的使用寿命。
一种常见的抗渗技术是添加防水剂。
防水剂可以在混凝土中形成一层润滑膜,阻止水分的渗透。
常见的防水剂有硅酸盐、乳胶、聚合物等。
这些防水剂可以降低混凝土的孔隙率,提高其密实性和防水性能。
此外,混凝土的抗渗性能还与混凝土的成分和施工工艺相关。
采用高质量的骨料和掺合料可以提高混凝土的密实性和抗渗能力。
同时,合理的施工工艺,如振捣和养护等,也会对混凝土的抗渗性能产生重要影响。
三、混凝土抗裂与抗渗技术的综合研究混凝土抗裂与抗渗技术在实际工程中是紧密相关的。
混凝土的抗裂能力和抗渗性能之间存在着相互制约的关系。
一方面,裂缝的产生和扩展会导致混凝土的渗透性增加;另一方面,水分的渗透会引起混凝土的膨胀和裂缝的扩展。
纤维混凝土抗渗性能试验方法分类研究

粗纤维轻骨料混凝土的力学性能及抗渗性

w ih o cee,n h mp c f o r siea d f x rlsrn t n mp r a i t fte eg tc n rt a d tei a to mp esv n e u a t gh a d i eme bl o c l e i y h
i en o c d Lih — ih o c ee o be o t n s su id. e e p rme tr s ls i di f rr i f r e g tweg tc n r t n f r c n e ti t d e Th x e i n e u t n — be i c t h tt e fb rc ntn a e se e to he i r v me to e c mp e sv te gh t a t a e t a e o e th sls f c n t mp o e n ft o r s ie sr n t h n i h i h
维普资讯
第2 9卷 第 3期 20 0 8年 6月
大 连 交 通 大 学 学 报
J OURN OF D I JAOT AL AL AN I ONG UN VE I Y I RST
V0 . 9 No 3 12 .
应用. 因此 , 用纤 维增 强技术 来 提高其 强度 和改善 其 脆性 成 为 土木 工程 领 域研 究 的热 点 . 采 粗纤 维 是指 直 径大 于 0 1 . 的纤 维 J包括 钢纤维 和粗合 成纤 维 J粗纤 维 可 以显 著提 高 混凝 土 的韧 性 、 冲击 、 mm , , 抗 抗 疲 劳和抗拉 性 能等一 系列优 点 , 同时 , 也能提 高混 凝 土早 期 塑性 抗裂 性 能 . 在美 国和 日本等 国家 已有 多年 的使 用历 史 , 显 著 的效果 已经为大 量工 程实践 所 证 明 , 其 粗纤 维混凝 土 已成 为水 泥 基 复合 材 料的未 来发 展 方 向之 一. 文 研究 了粗纤 维轻骨 料 混凝 土 的力 学性 能 , 用粗纤 维包 括辅 特维 和钢纤 维 . 本 所
PP单丝纤维自密实混凝土强度与抗渗性能

.
Th e n,t h e mi c r o s t r u c t u r e o f t h e p o l y p r o p y l e n e f i b e r r e i n f o r c e d s e l f - c o mp a c t i n g c o n c r e t e( P FRS CC) wa s
Ab s t r a c t: St r e ng t h p r o pe r t i e s a nd pe r me a b i l i t y of t he s e l f — c o mp a c t i ng c o nc r e t e,whi c h a r e r e i n f o r c e d wi t h p ol y pr o py l e ne mon o f i l a me n t f i b e r o f d i f f e r e nt v o l ume f r a c t i o ns ,we r e i nv e s t i g a t e d t h r ou gh me c ba n i c a 1 t e s t
第3 5卷 第 3期
2 0 1 3年 6 月
土c 木 建 筑 与 环 境 工 程 J o u r n a l o f Ci v i l 。Ar h i t e c t u r a l& En v i r o n me n t a l E n g i n e e r i n g
He Xi ao bi n g 。 Y an Bo
( 1 . Co l l e ge of Re s o ur c e s a n d Env i r o nm e nt a l ,Ch on gqi ng U ni ve r s i t y,Cho ng qi ng 40 00 30, P R . Chi na:
混杂纤维混凝土抗渗性能试验研究

式 中 :一混 凝土 的抗 渗等级 ;
P 个试件中有 4个试件未渗水时的最大水
压 ( P ) M a。
丝刷刷去试件上下表面的水泥浆膜 , 放入标准养护 室进行养护 , 养护时间为 2 。 8 d
图 3 抗 渗试验 机
2 2 抗渗 试验 结果 及分 析 。
本 文对 混 杂纤 维 混 凝 土进 行 抗 渗试 验 研究 , 当 图 1 纤维混凝 土抗 渗试验 模具
纤维 长度 直径 密度 抗拉强度 拉伸极 限 弹性模 量
/ % / P Ga
2 试 验 过 程 以及 结 果 分析
2 1 抗 渗试验 过程 分析 .
类型 / m / m m / g・ l3 / P k n_ M a
堕 9 8 . 毒幺1 4 o1 2 l 3 >5 幺 状 9 8 5 5 3 7 _ .
观结构上来看是多孔结构 , 在周 围存在 内外压力差 的情况下 , 必然引起液体或气体从其高压处 向低 压
处 迁移 、 渗透 的 现象 。混 凝 土 的抗 渗 性 与 其 耐久 性
大的水压力 , 就有可能体现 出纤维对混凝土裂缝扩
展 的抑制 能力 , 而 反 映 出其 抗 渗 性 能 的提 升 。本 进
抗 渗性 能影 响的机 理 , 出 了最优 的混 杂纤 维的体 积 比。 得
ห้องสมุดไป่ตู้
关键 词 : 杂纤 维 ; 混 混凝 土 ; 抗渗标 号法
中图分 类号 : U5 8 5 2 T 2 . 7 文 献标识 码 : A
S u y o mp r a i y t s fh b i i e o c e e t d n i e me bl e to y r f rc n r t i t d b
纤维素纤维及纤维混杂混凝土抗裂抗渗牲能的试验研究及工程应用

随着我国城市基础设施建设规模的不断扩大,混凝土结 混凝土抗裂抗渗性能的影响,为依托工程提供了抗裂抗渗性 构耐久性和服役寿命的提高己成为工程界日益关注的问题, 良好的抗裂抗渗性能是确保混凝土具有较高耐久性的前提条 件。在混凝土中掺入纤维能明显改善和提高混凝土的抗拉强 能符合要求的混凝土配合比。 +
有效提高混凝土 的抗裂抗渗性能, 两者混杂掺入对混凝土抗裂抗渗性能的改善效果 明显 。依托 工程应用表 明, 用于地下工程墙板中 纤维素纤维混凝土 具有 良好的抗裂抗渗性能和 体积稳定性 。
关键词: 纤维; 混杂; 混凝土; 抗裂抗渗; 工程应用
中图 分 类 号 : U 2 . 2 T 58 7 5 文献标识码: B 文 章 编 号 :0 1 72 2 1) 3 0 4 — 3 10 — 0 X(02 0 — 00 0
土的劈裂抗拉强度、 早期塑性开裂、 氯离子渗透系数等物理力
标准要求; 减水剂, 江苏建科院有限公司生产的聚羧酸高效减 P A纤维, 种纤维的物理力学性能见表 I V 2 。
07 通用硅酸盐水泥》 标准要求; 粉煤灰, 常州电厂的 I 级粉 少。本文在混凝土中掺入纤维素纤维、V P A纤维及二者混杂 20 《 纤维, 并在基体中掺加聚羧酸高效减水剂、 粉煤灰和矿粉以改 煤灰; 矿粉, 常州中盛磨细矿粉公司提供; 细骨料, 粗、 技术指
善混凝土的综合性能。通过对纤维素纤维及其混杂纤维混凝 标符合J J 2 20 《 G - 06普通混凝土用砂、 5 石质量及检验方法》
Ke r s f e ; y r ; o cee ca k r s tn e a d i p r e bl y e gn eig a piai y wo d : b rh b d c n rt; rc e i a c m e a i t; n i er p l t n i i s n m i n c o
碳纤维混凝土抗渗试验研究
K e y w o r d s : C rb a o n i f b e r ; c o n c r e  ̄; i mp e r me a b i l i y t t e s t
的产 生 、减 小 混 凝 土 体 积 收 缩 率 是 增 强 混 凝 土 抗 渗 性 能 的最
…
。
混 凝 土 的抗 渗 试 验 研 究 有 多种 方 法 ,我 国试 验 规 范 标 准 中 采 用 的 是抗 渗标 号 法 .将 6 个高 度 为 1 5 0 mm圆 台 型 试 件 安 装在混凝 土渗透仪上 . 从O . 1 MP a 的水压 力开始加 压 , 每 隔8 h 升0 . 1 mm水 压 力 ,直 到 6 个试 件 中有 3 个 被 水 压 力 穿 透 到 表面 有 水 渗 出 为 止 将 此 时 的 水 压 力 值 通 过 一 个 简 单 的 线 性 关 系 换算成整数 , 这 个 整 数 即所 谓 的抗 渗 标 号 。 该方 法 在 实 际 工 程 中评 价 混 凝 土 的抗 渗 性 能 十 分 合 适 .但 因 为 其 仅仅 得 到 一 个 抗渗标号 , 对 于 科 学 研 究 来讲 , 数 据缺 乏直 接 性 的对 比 。 另一 种 方 法 为 渗 透 深 度 法 ,即 将 3 个高度 为1 5 0 mm圆 台
凝 土 进 行 抗 渗 试 验 性 能 对 比 研 究 ,研 究碳 纤维 对 混 凝 土抗 渗
性 能 的作 用效 果 ,对 碳 纤 维 混凝 土在 实 际 工程 中 的 抗 渗 性 能 应 用给 出 参考 数 据 。
1 . 2混 凝 土 渗透 机 理
置2 4 h , 然后取下放置2 4ห้องสมุดไป่ตู้h 后 再 将 试 件 用压 力 试 验 机 劈 裂 开试
隧道聚丙烯纤维混凝土抗渗性能分析及试验比较
p r o ma c fp y r ylne fb r c c e e wa x l i e e s a y by t e nu e ia ac l ton ft e f r n e o ol p op e i e on r t s e p a n d r a on bl h m rc lc lu a i o he r s s a e e f c . On h h r a d, f o e it nc fe t t e ot e h n or c mpa i t e mpe vi s pe f r a e f o yp o l n fbe rng h i r ou ro m nc o p l r py e e i r
第3 2卷 第 5期
21 O 0年 1 月 O
木 建 u l& E vr n n a T -程 J u n l fC vl 土 c iet r与 环 境 io me t l g n e ig o r a i i.Ar htc筑 a o n _ En ie rn
Vo.2N . 13 O 5
fb r t he r c e e i n nsd c nc e e a i ’S I we e e c d, t a a y ia f r i e o t c a k xt nso i i e o r t nd t S F r d du e he n l tc l o mul fbe a of i r
Oc.2 O t O1
隧道聚 丙烯 纤 维 混凝 土抗 渗 性 能 分析 及 试验 比较
向 阳 开 蓝 祥 雨 ,
(. 1 重庆 交通 大 学 土 建 学 院 , 庆 4 0 7 ;2 中煤 国 际工 程 集 团重庆 设 计 研 究 院 ,重 庆 4 0 1 ) 重 00 4 . 0 0 6
混凝土抗渗性能检测试验
混凝土抗渗性能检测试验湖北省武汉市430000摘要:混凝土的抗渗性能不够的话,就会导致混凝土的钢筋被腐蚀,混凝土结构的力学性能就会降低,导致建筑物的寿命减少,甚至造成施工过程中会出现安全事故。
因此需要对混凝土抗渗性能进行检测试验,以保障混凝土的耐久性。
关键词:混凝土;抗渗性能;检测;试验1影响混凝土抗渗性能检测试验的因素1.1砂率在对混凝土抗渗性能进行检测试验时含砂率是非常重要的影响因素之一。
含砂率提高会增加混凝土骨料的表面积,提高内部的孔隙,含砂率过小会降低混凝土搅拌时的流动性能,所以,不管含砂率过大或者是过小都会影响到混凝土的抗渗性能,为此,在对混凝土的原材料配合比进行设计时,应该合理的控制含砂率,保证混凝土的抗渗性能。
1.2混凝土骨料的取代率因为混凝土的骨料自身存在一定的缺陷,混凝土混凝土的骨料在破碎过程中会导致内部出现很多细小的纹理,古料与新砂浆之间有着明显的界面,在界面区域以内水化产生物疏松多孔,而且呈不规则形状,并且存在大量的孔隙,这样就会增加混凝土材料的吸水效率,再加上混凝土在具体制作过程当中,因为机械设备在使用中会存在很多问题,导致混凝土内部存在大量微小的细纹,这些初始损伤都会增加混凝土骨料的吸水率以及吸水速度,影响到混凝土材料的抗渗性能。
随着骨料渗透量的增加,混凝土的抗渗性能也就逐渐降低。
所以在对混凝土材料进行使用过程当中增加一些天然的骨料,能够增加混凝土的强度。
2混凝土抗渗性能检测试验流程2.1定位取芯在抗渗混凝土实体结构中选择有代表性的部位用钻芯机钻取6个直径150mm,高度约200mm的圆柱体芯样。
钻芯时应避开主筋、预埋件和管线。
芯样内不得含有钢筋。
钻芯时的一些其他注意事项可适当参考相关技术规程。
2.2芯样的加工处理获取到的6个芯样需要对其做进一步的处理,包括锯切和断面磨平,将其加工成高度以及直径均为150mm的圆柱试件。
经过加工处理后的芯样必须要保证端面平整,对于存在裂缝以及其他重大缺陷的芯样不得用于继续做抗渗性试验。
玄武岩纤维防水混凝土抗渗性能试验研究
唐 铁 军
( 中 铁 十八 局 集 团第 一工 程 公 司 , 河北 涿州 0 7 2 7 5 0 )
摘 要 : 研究 了 C 5 0玄 武 岩 纤 维 防水 混 凝 土 抗 渗 性 能 , 并 将 试 验结 果 与 同 条 件 下 聚 丙 烯 纤 维 防 水 混 凝 土 性 能
管 理 工 作
面都擦 干净 , 放 置 于通 风 处 , 待表面干燥后, 在 试 件
国 防 交 通 工 程 与 技 术_ 圜 2 0 1 3 第 4 期
・
研 究与 设计 ・
玄武 岩 纤维 防水 混凝 土 抗渗 性 能试验 研 究 唐 铁军
维 和 聚丙 烯纤 维 长度 分 别 为 6 mm 和 1 2 mm, 以此 来 比较不 同纤 维 长 度 对 防 水 混 凝 土 抗 渗 性 能 的影 响 。表 2和 图 6分 别 为 两种 不 同长 度 、 掺量 为 0 . 9 k g / m。 的纤 维 防水 混 凝土 的渗 水高 度 。 从 表 2和 图 6可 以看 出 , 普 通 防水 混 凝 土 的渗 水 高度 最 大 , 在 普通 防水 混凝 土 中掺入 纤维 后 , 渗透 高度 有所 下降 。其 中, 掺人 1 2 mm 长 0 . 9 k g / m。 的
进 行 了 比较 。试 验 研 究 表 明 : 掺入玄 武岩纤维和聚丙烯纤维后 防水混凝 土的抗渗性 均有较大 幅度的提 高, 聚
丙烯 纤 维 混凝 土 的 抗 渗 性 能 优 于 玄 武 岩 纤 维 混 凝 土 的抗 渗性 能 。 关键 词 : 防水混凝土 ; 玄武岩纤维 ; 聚丙 烯 纤 维 ; 抗 渗 性 能 中图分类号 : TU5 2 8 . 3 2 ; T U5 2 8 . 5 7 2 文献标识码 : A 文章编 号 : 1 6 7 2 — 3 9 5 3 ( 2 0 1 3 ) 0 4 — 0 0 2 5 — 0 3
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关 键词 : 维混凝 土 ; 渗性 能 ; 久 寿命 纤 抗 耐
K e r :f rrif re o c ee i e me ii d r be l e y wo ds i enoc d c n rt ;mp r a lt u a l i be b y; f
中图分类号 :U3 T 7
摘 要 : 土 的抗 渗性 能是 影 响其 耐久 性 的重要 因素 , 混凝 因而研 究 混凝 土 的抗渗 能 力是提 高其耐 久寿 命 的 关键 , 文对 混凝 土抗 渗性 试验 方 本
法进行 了分类研 究 。
Absr t T mp r a iiy o o c ee i n i o tn a trafci h u a ii ,S y yn h m p r a it fc n rt s te k y t tac: he i e me b l fc n rt sa mp ra tfco fe t t ng te d r ly O s d ig t e i eme ly o o c ee i h e O b t b i
( 吉林 省和 龙市 公路 管理段 , 龙 1 3 0 和 3 5 0)
Jl rvn e Heo g C t g w yMa a e n e me t Heo g 1 3 0 C i a i n P o i c ln i Hih a n g me tS g n , ln 3 5 0, h n i y
e h n eisd r ii ie hi a e o d cst lsi c to n lsso e tmeh d fc n rt mp r e ii . n a c t u a lt l .T sp p rc n u t heca sf ain a ay i ts t o so o c eei e b y f i f m a ly b t・ຫໍສະໝຸດ 8 2・价 值 工程
纤维 混凝 土抗 渗 性 试 验 研 究
Ex rm e t u n I p r a lt fFi r Renf r e pe i n alSt dy o m e me biiy o be i o c d Con r t c ee
金 明男 JnMig a ; i n n n 李成俊 L h n jn i e gu C
文献标识码: A
文章 编号:0 6 4 1 (0 0 2 — 0 2 0 10 — 3 2 1 )9 0 8 - 1 1
痕后描 出水痕。然后把梯形玻璃板放在试件劈裂面上 , 用尺测量十 自 12 84年 A pdn 明波特 兰 水 泥至 10年后 的今 天 ,钢 筋 混 条线上 的渗水高度 , sii 发 8 以十个测点处渗水高度 的算术平均值作为该试 凝 土结 构 以其 易 于就 地 取 材 、 压 强度 高 、 积 稳 定 性 好 、 抗 体 易于 施工 件 的渗水高度 , 以六个试件 的渗水高度的算术平均值作 为该组试 再 根 和 现场造型 、 本较低、 成 耐久性好等特点 , 已成 为世界上使 用量最 大 件 的平 均 渗 水 高度 , 据 渗 水 高度 的 大 小 或 渗透 系数 比较 混 凝 土 的 的人工材料。据估计 , 在美国 , 每年因腐蚀而支 出的维修费用就高达 相 对 密 实性 。 16 美 元 。英 国每 年 用于 修 复 钢筋 混凝 土结 构 的费 用达 2 0亿 英 20亿 0 4 溶 液气 压 法 镑 ( 2 0亿美元 )而 日本每年用于房屋结构维修的费用为 4 0亿 合 8 , 0 该 方法 是 武 汉 理 工 大 学 在 十 五 国 家 重 点 科 技 攻 关 项 目支 持 下 日元( 33亿美 元 ) 合 . 以上 。在 我 国 ,0 0年 全 国 公路 普 查 结 果显 示 , 研 制 成 功 的 一种 新型 混凝 土 耐 久 性 测 试 方法 , 20 可测 试 混 凝 土 的 渗 透 可同时 截止 2 0 底 , 路危 桥 9 9 0 0年 公 57座 , 总长 达 3 34 1 米 。公 路 桥 梁 深度及渗透过程 。试验时用溶液气压法混凝土抗渗测试 仪, 2 ,5 延 6块 将 仅 每年实际需要维修费 3 8亿元。 全国铁路桥梁中, 19 据 9 4年铁路秋季 测 试 3 标 准 混 凝 土 试 件 , 混 凝 土 试 件 用 环 氧 树 脂 密 封 , 留 一 检 查统计 , 当时有 6 3 座 存在 不同程度劣化损害 , 17 占当年铁路桥梁 面做 为渗透面 , 然后将密封好的试件浸于盛有水 或其他溶液的压力 用 使 总数约 36 0座的 1. 所需修补加固的费用约 4亿元。大量的混 容 器 中 密封 , 钢 瓶氨 气 向 容 器 中 的水 或其 他 液体 加压 , 水 或 其 30 8 %, 8 c 并引出 凝土结构经过多年服役 , 已相继 进入老 化阶段 i 与此同时 , 越来越 多 他溶液 向混凝土 中渗透。在距进水面 3 m处预埋 一金属片, 通过 电导 的变化描 述混 的新 结 构建 造 于严 酷 的环 境 和 介质 中 ,从 而使 混 凝 土 结构 的耐 久性 绝缘导线测试渗透过程 中的混凝土 电阻值 , 问题 日益突 出。大量事 实证明 , 在使用环境的长期影响下 , 混凝土的 凝 土 的 透 水 性 。 5 稳定 流 动 法 性能会逐渐退化。其退化速度与使用环境密切相关 , 冻融循环 、 介质 稳 定 流 动 法 是通 过 试 验 测 定 压 力液 体 流 过 混 凝 土 的流 量 及速 侵蚀直接影响了混凝土结构 的使用寿命。 在严酷的使用环境 中, 混凝 然后根据达西定律确定 渗透系数 , 该方法适用于具有较高渗透 土 结 构 的使 用 寿命 有 可 能不 到 1 。 凝 土 的许 多破 坏 因 素与 其抗 度 , 0年 混 例 龄 。 渗性 能 有直 接 关 系 ,通 常 认 为 渗透 性 是评 价 混凝 土 耐 久性 的最 重要 性 的混 凝 土抗 渗 性 能 研 究 f 如 强度 不 高 、 期 不 长 的 混凝 土1 此 法 一 对 指 标 ,而适 当的 方 法评 价 混 凝 土 渗透 性 是 混凝 土 渗 透 性研 究 与 应用 往 往 存 在 较 大 的 误 差 , 般 要 求 在 不 同 的低 流 速 下 进 行 测量 , 流 的基 础 。也有 观点 认 为 纤维 的掺入 增 加 了混凝 土 内部 的 有效 截面 , 从 量 与 压 力 差 之 间 的 关 系进 行 线 性 拟 合 得 到 。