混凝土渗透性的测试

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混凝土渗透性测试方法

混凝土渗透性测试方法

混凝土渗透性测试方法混凝土渗透性测试方法混凝土是建筑结构中最常用的材料之一,因其强度、耐久性等优点而备受青睐。

然而,混凝土的渗透性却是其不足之处,因为混凝土的渗透性会导致其在遇到水或潮湿的环境中出现腐蚀、裂纹等问题。

因此,混凝土的渗透性测试方法非常重要,可以帮助我们评估混凝土的性能并采取相应的措施。

下面是一些常见的混凝土渗透性测试方法:1. 水浸法水浸法是一种简单易行的混凝土渗透性测试方法。

该方法的原理是将混凝土样品放入水中,测量其重量变化以确定其渗透性。

具体步骤如下:(1) 准备混凝土样品。

将混凝土样品切成规定的尺寸,然后在室温下干燥24小时。

(2) 称量样品重量。

用天平称量干燥后的样品重量,记录下来。

(3) 放入水中。

将样品放入水中,浸泡24小时。

(4) 称量样品重量。

将样品取出,用纸巾擦干表面水分,然后再次称量样品重量,记录下来。

(5) 计算渗透性。

根据样品重量的变化计算渗透性,计算公式为:渗透性 = (m2 - m1) / m1其中,m1为样品干重,m2为样品浸泡后的重量。

2. 水压法水压法是一种常用的混凝土渗透性测试方法,适用于高强度混凝土等材料。

该方法的原理是将混凝土样品置于水中,然后将水压力逐渐增加,测量渗透水量以确定其渗透性。

具体步骤如下:(1) 准备混凝土样品。

将混凝土样品切成规定的尺寸,然后在室温下干燥24小时。

(2) 调整水压力。

将样品置于水中,然后将水压力逐渐增加,直到水流开始从样品中渗出。

(3) 测量渗透水量。

在水压力稳定的情况下,测量渗透水量,记录下来。

(4) 计算渗透性。

根据渗透水量计算渗透性,计算公式为:渗透性 = Q / (A * t * P)其中,Q为渗透水量,A为样品截面积,t为渗透时间,P为水压力。

3. 气压法气压法是一种用气体代替水的混凝土渗透性测试方法,可以用于测量混凝土空隙率和渗透性。

该方法的原理是将混凝土样品置于真空中,然后通过气压差测量气体通过混凝土的速度以确定其渗透性。

混凝土的渗透性及其测试方法

混凝土的渗透性及其测试方法

混凝土的渗透性及其测试方法一、引言混凝土是建筑工程中最常用的材料之一,其性能对工程质量具有重要影响。

其中,混凝土的渗透性是指混凝土中水、气体等物质穿透混凝土的能力,它是混凝土耐久性的重要指标之一。

因此,混凝土的渗透性测试是混凝土质量控制的必要手段。

本文将介绍混凝土的渗透性及其测试方法。

二、混凝土的渗透性混凝土的渗透性是指混凝土中水或气体通过孔隙、裂缝等缺陷穿透混凝土的能力。

混凝土的渗透性与其孔隙结构、水泥胶凝体的强度、骨料性质等因素有关。

混凝土中孔隙的种类分为毛细孔、大孔和裂隙。

其中,毛细孔是混凝土中最为普遍的孔隙,其直径小于0.1mm,能够吸附和储存水分。

大孔的直径在0.1-10mm之间,能够容纳水分和气体。

裂隙是混凝土中的缺陷,其形成原因包括混凝土的收缩、变形等。

裂隙的存在会极大地影响混凝土的渗透性。

三、混凝土渗透性测试方法混凝土的渗透性测试方法主要有以下三种:1.质量损失法质量损失法是通过测定混凝土样品在一定时间内的水分损失量来确定混凝土的渗透性。

该方法适用于测定混凝土的整体渗透性和表面渗透性。

测试时,将混凝土样品置于水中,浸泡一定时间后取出,用干燥法测定样品质量的变化,计算出混凝土的渗透系数。

2.静水压试验法静水压试验法是通过测定混凝土样品在一定水头下的渗透流量来确定混凝土的渗透性。

该方法适用于测定混凝土的整体渗透性和表面渗透性。

测试时,将混凝土样品置于压力水池中,施加一定水头,测量水流量并计算渗透系数。

3.压汞法压汞法是通过测定混凝土样品中空隙的孔隙率和孔径分布来确定混凝土的渗透性。

该方法适用于测定混凝土的孔隙结构和渗透性。

测试时,将混凝土样品置于压汞仪中,施加一定压力,用汞测定混凝土样品中的孔隙体积和孔径分布,计算出混凝土的渗透系数。

四、总结混凝土的渗透性是混凝土耐久性的重要指标之一,其测试方法主要包括质量损失法、静水压试验法和压汞法。

不同的测试方法适用于不同的混凝土性质和渗透性要求。

混凝土的渗透性及其测试方法

混凝土的渗透性及其测试方法

混凝土的渗透性及其测试方法一、概述混凝土是一种常用的建筑材料,其性能直接影响着建筑物的使用寿命和安全性。

混凝土的渗透性是指水分在混凝土中的渗透能力,是混凝土耐久性的重要指标。

本文将从混凝土渗透性的定义、影响因素、测试方法和控制措施等方面进行详细介绍。

二、混凝土渗透性的定义混凝土渗透性是指混凝土内部孔隙结构的大小和连通程度对水分渗透的影响。

混凝土中的孔隙结构包括毛细孔、空气孔和裂缝等。

渗透性越高,混凝土中的水分渗透速度越快,导致混凝土内部的钢筋锈蚀、混凝土表面龟裂等问题。

三、影响混凝土渗透性的因素1. 混凝土配合比:混凝土中的水胶比越大、砂率越高,混凝土的孔隙结构越大,渗透性越高。

2. 混凝土强度:强度越低,混凝土中的孔隙结构越大,渗透性越高。

3. 混凝土密实性:混凝土的密实性越好,孔隙结构越小,渗透性越低。

4. 混凝土表面状态:混凝土表面的平整度、光洁度等对渗透性也有影响。

5. 环境因素:温度、湿度、酸碱度等环境因素也会影响混凝土的渗透性。

四、混凝土渗透性的测试方法1. 水浸法:将混凝土试件浸入水中,记录时间和重量变化来计算渗透率。

2. 质量法:利用混凝土试件的吸水率来计算渗透率。

3. 压力法:通过施加一定的水压力来测量混凝土的渗透性。

4. 电阻率法:利用混凝土的电阻率来反推渗透性。

五、混凝土渗透性的控制措施1. 选择合适的混凝土配合比,尽可能减小水胶比和砂率。

2. 采用高强度混凝土,减小混凝土中的孔隙结构。

3. 提高混凝土的密实性,尽可能减少混凝土中的孔隙结构。

4. 加强混凝土的养护,保证混凝土表面的平整度和光洁度。

5. 在施工过程中要注意环境因素的影响,尽可能减少外界因素对混凝土渗透性的影响。

六、总结混凝土的渗透性是影响混凝土耐久性的重要因素,需要通过合理的配合比、加强养护和控制环境因素等措施来减小混凝土的渗透性。

在实际施工过程中,需要根据具体情况选择合适的测试方法和控制措施来保证混凝土的质量和使用寿命。

混凝土中的渗透性测试方法

混凝土中的渗透性测试方法

混凝土中的渗透性测试方法一、引言混凝土作为一种常用的建筑材料,具有很强的耐久性和承载能力。

然而,混凝土中的孔隙和裂缝会导致其渗透性增大,从而降低其耐久性和承载能力。

因此,混凝土的渗透性测试是非常重要的。

本文将介绍混凝土中的渗透性测试方法。

二、混凝土渗透性的影响因素混凝土渗透性受到以下因素的影响:1. 混凝土水胶比:水胶比越大,混凝土中的孔隙和裂缝越多,渗透性越大。

2. 水泥用量:水泥用量越大,混凝土中的孔隙和裂缝越少,渗透性越小。

3. 砂浆配合比:砂浆配合比越粗,混凝土中的孔隙和裂缝越多,渗透性越大。

4. 混凝土龄期:混凝土龄期越长,混凝土中的孔隙和裂缝越少,渗透性越小。

5. 混凝土强度:混凝土强度越高,混凝土中的孔隙和裂缝越少,渗透性越小。

三、混凝土渗透性测试方法1. 压力法压力法是一种常用的混凝土渗透性测试方法。

该方法通过在混凝土表面施加一定的压力,将水或空气推入混凝土孔隙中,从而测定混凝土的渗透性。

压力法分为以下两种:(1)Blaine法:该方法通过在混凝土表面施加一定的压力,将水推入混凝土孔隙中,测定水的渗透速率,从而计算混凝土的渗透系数。

(2)气压法:该方法通过在混凝土表面施加一定的气压,将空气推入混凝土孔隙中,测定空气的渗透速率,从而计算混凝土的渗透系数。

2. 水吸收法水吸收法是一种简单易行的混凝土渗透性测试方法。

该方法通过浸泡混凝土试件在水中一定时间后,测定试件质量的变化,从而计算混凝土的吸水率。

水吸收法分为以下两种:(1)浸水试验法:该方法将混凝土试件完全浸泡在水中,浸泡时间为24小时,测定试件质量的变化,从而计算混凝土的吸水率。

(2)浸水-干燥试验法:该方法将混凝土试件浸泡在水中一定时间,然后取出晾干,再将试件浸泡在水中,浸泡时间为24小时,测定试件质量的变化,从而计算混凝土的吸水率。

3. 荧光染色法荧光染色法是一种非常精确的混凝土渗透性测试方法。

该方法通过将荧光染料溶液涂在混凝土表面,待染料渗入混凝土内部后,观察染料在混凝土内部的分布情况,从而判断混凝土的渗透性。

混凝土渗透率测试标准

混凝土渗透率测试标准

混凝土渗透率测试标准一、前言混凝土是一种广泛使用的建筑材料,但由于其渗透性能的不足,常常会导致混凝土结构的损坏。

为了保证混凝土结构的耐久性和安全性,需要对混凝土的渗透性进行测试。

本文将详细介绍混凝土渗透率测试的标准。

二、测试原理混凝土的渗透性是指混凝土内部的孔隙结构对液体渗透的阻力大小。

混凝土的渗透性与其孔隙度、孔径和孔隙分布有关。

通常使用渗透试验方法来测试混凝土的渗透性。

常见的渗透试验方法有:贡献-斯蒂夫森试验方法、斯皮泰尔试验方法、矿物质添加试验方法等。

其中,以贡献-斯蒂夫森试验方法最为常用。

三、测试设备1.渗透仪:用于测量混凝土的渗透性,通常采用贡献-斯蒂夫森试验方法。

2.混凝土试件模具:用于制备混凝土试件,一般为立方体或圆柱体。

3.真空泵和真空容器:用于通过真空处理来保证混凝土试件的密实性。

4.量筒:用于测量混凝土试件的体积,并计算出试件的密度。

5.振动台:用于在混凝土试件制备过程中去除气泡。

四、测试步骤1.制备混凝土试件:按照国家标准制备混凝土试件,通常为立方体或圆柱体。

2.真空处理:将混凝土试件放入真空容器中,通过真空泵将容器内的空气抽出,以保证混凝土试件的密实性。

3.测量体积和密度:使用量筒测量混凝土试件的体积,并计算出试件的密度。

4.测量渗透率:将混凝土试件放入渗透仪中,通过贡献-斯蒂夫森试验方法测量混凝土的渗透性。

五、测试结果的判定1.渗透率的单位为mm/min,根据国家标准,混凝土的渗透率应小于0.5mm/min。

2.当混凝土的渗透率大于0.5mm/min时,应采取相应的措施进行加固或防水处理。

3.在实际工程中,混凝土的渗透率应根据具体情况进行测试和控制。

六、测试注意事项1.混凝土试件的制备应按照国家标准进行,试件的尺寸、形状和制备方法应符合要求。

2.混凝土试件在制备过程中应避免气泡的产生,可采用振动台等方法去除气泡。

3.混凝土试件的真空处理应严格按照要求进行,确保试件的密实性。

混凝土渗透性的测试

混凝土渗透性的测试

混凝土渗透性的测试——郭亮08S009076随着混凝土技术的进步,混凝土制备的可变因素越来越多。

各种矿物细掺料和高性能减水剂作为基本材料组分,更增加了混凝土耐久性影响因素的复杂性。

金伟良、赵羽习等把混凝土结构的耐久性分为环境、材料、构件和结构四个层次。

尽管影响因素很多,但归根结底,这些因素影响着混凝土的两个重要的基本特性,即渗透性和强度。

混凝土是一种多相的、不均质的、多孔的复合体系,当其相对的表面存在压力、浓度和电位差时,就会发生物质的迁移。

随着水工工程的发展,20世纪30年代,人们开始关注混凝土的渗透性。

由于水工结构诸如大坝、水渠、涵管,以及海底隧道等,一旦抗渗性能不能满足要求,就会造成污染、渗漏等工程事故。

20世纪80年代,由于混凝土耐久性问题日益为人们所关注,混凝土的抗渗性能也越来越受到人们的重视。

我国也是从这时开始研究混凝土的碳化与钢筋锈蚀问题。

混凝土的渗透性能与其耐久性有密切的关系:抗渗性能好的混凝土具有好的密实性、好的抗碳化能力、好的抵抗钢筋锈蚀能力以及抗冻性等。

渗透性能对耐久性的影响程度取决于两个因素:内部因素和外部因素。

内部因素是指混凝土的材料组成和结构特征。

外部因素是指混凝土所处的使用环境。

通过提高混凝土的抗渗性能来提高混凝土的耐久性,可以从内、外两个因素入手。

内部因素可以通过合理的配合比设计以及适当的制作工艺来实现。

外部因素是客观存在的,提高渗透性的关键是在于减少混凝土对侵蚀性介质的易感组份,提高混凝土的密实性。

高性能混凝土是按耐久性设计的混凝土,具有优异的耐久性能而区别于普通混凝。

而实际工程中的混凝土往往是受环境中的水、气体以及侵蚀性介质的侵入而使其劣化的。

产生这种劣化作用需要内外两个因素[8l,内部因素是混凝土的成份和结构,外部因素是环境中侵蚀性介质和水的存在。

必要条件是外部侵蚀性介质和水能够逐步渗透到混凝土内部。

随着混凝土应用领域的不断扩大,以及向恶劣环境中的延伸,避免混凝土劣化的外部条件是不可能的,也是不明智的。

混凝土渗透性测定方法

混凝土渗透性测定方法

混凝土渗透性测定方法一、前言混凝土渗透性是混凝土性能的一个重要指标,它与混凝土的耐久性密切相关。

因此,混凝土渗透性的测定方法是非常重要的。

本文将详细介绍混凝土渗透性测定的方法。

二、渗透性测定的原理混凝土渗透性指的是水在混凝土中的渗透性能。

混凝土渗透性的测定方法主要是利用混凝土的吸水性和透水性来进行测试。

测定混凝土渗透性的方法主要有静态压力法、动态压力法和浸泡法三种。

三、静态压力法静态压力法是测定混凝土渗透性最常用的方法之一。

其基本原理是将一定压力下的水通过混凝土试件,测定水的流量,从而计算混凝土的渗透系数。

具体步骤如下:1、试样制备滑平整。

2、浸泡试样将试样浸泡在水中,使其饱和后取出。

3、试样置于压力室将试样置于压力室中,并通过压力泵施加压力。

4、测定流量通过流量计测定水的流量,从而计算混凝土的渗透系数。

四、动态压力法动态压力法是另一种测定混凝土渗透性的方法,其原理是通过施加一定的压力,使水通过混凝土试件,测定水的流量,从而计算混凝土的渗透系数。

具体步骤如下:1、试样制备滑平整。

2、浸泡试样将试样浸泡在水中,使其饱和后取出。

3、试样置于压力室将试样置于压力室中,并通过压力泵施加压力。

4、测定流量通过流量计测定水的流量,从而计算混凝土的渗透系数。

五、浸泡法浸泡法是另一种测定混凝土渗透性的方法,其原理是将混凝土试件浸泡在水中,测定水的重量变化,从而计算混凝土的渗透系数。

具体步骤如下:1、试样制备滑平整。

2、浸泡试样将试样浸泡在水中,使其饱和。

3、试样称重将试样取出,并在干燥的条件下称重,记录称重值。

4、试样置于水中将试样放入水中,浸泡一定时间后取出,并在干燥的条件下称重,记录称重值。

5、计算渗透系数根据试样的尺寸、浸泡时间和水的重量变化,计算出混凝土的渗透系数。

六、注意事项1、试样制备时要注意尺寸的准确性,试样表面的光滑度和平整度。

2、测定时要保证试样饱和,避免出现水分的不均匀。

3、测定时要注意温度和湿度的影响,尽量保持恒定。

混凝土液体渗透性检测标准

混凝土液体渗透性检测标准

混凝土液体渗透性检测标准一、前言混凝土是建筑工程中最常使用的材料之一,其性能对工程质量和使用效果有着至关重要的影响。

其中液体渗透性是混凝土性能中的一个关键指标,也是衡量混凝土质量的重要标志。

因此,为了确保混凝土的质量,必须对其液体渗透性进行检测。

本标准旨在规定混凝土液体渗透性检测的方法和要求,以确保混凝土的质量满足设计要求。

二、适用范围本标准适用于混凝土液体渗透性的检测。

三、术语和定义1、混凝土液体渗透性:混凝土在受到一定压力作用下,液体从混凝土内部渗透到外部的能力。

2、渗透系数:测量混凝土渗透性时所得到的常数,用于反映混凝土的渗透性。

3、渗透压力:渗透液体通过混凝土时所产生的压力。

四、检测方法1、试验设备:(1)渗透试验仪:能够测量渗透液体的流量、渗透压力和时间,且具有稳定的压力泵和流量计。

(2)混凝土试件:应符合设计要求,尺寸应为100mm×100mm×100mm的立方体,表面应平整、光洁,无明显的裂缝和孔洞。

2、试验步骤:(1)将混凝土试件放置在渗透试验仪的测试台上,使试件表面与渗透液体接触。

(2)启动渗透试验仪,将渗透液体注入压力容器中。

(3)调节渗透试验仪的压力泵和流量计,使渗透液体的流量和压力稳定在一定的数值。

(4)记录渗透液体的流量、渗透压力和时间,并计算出混凝土的渗透系数。

3、计算公式:渗透系数K(mm/s)=Q/At其中,Q为渗透液体的流量(ml/s);A为混凝土试件的平面积(cm²);t为渗透液体流经混凝土试件所花费的时间(s)。

五、检测要求1、混凝土试件的表面应平整、光洁,无明显的裂缝和孔洞。

2、渗透试验仪的压力泵和流量计应具有稳定的性能,且应定期维护保养。

3、渗透液体的流量和压力应稳定,不得有明显的波动。

4、混凝土试件应在相同的条件下进行多次检测,取其平均值作为最终结果。

5、检测结果应符合设计要求,且应记录检测日期、试验人员、混凝土配合比、检测结果等信息,并进行归档保存。

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混凝土渗透性的测试——郭亮08S009076随着混凝土技术的进步,混凝土制备的可变因素越来越多。

各种矿物细掺料和高性能减水剂作为基本材料组分,更增加了混凝土耐久性影响因素的复杂性。

金伟良、赵羽习等把混凝土结构的耐久性分为环境、材料、构件和结构四个层次。

尽管影响因素很多,但归根结底,这些因素影响着混凝土的两个重要的基本特性,即渗透性和强度。

混凝土是一种多相的、不均质的、多孔的复合体系,当其相对的表面存在压力、浓度和电位差时,就会发生物质的迁移。

随着水工工程的发展,20世纪30年代,人们开始关注混凝土的渗透性。

由于水工结构诸如大坝、水渠、涵管,以及海底隧道等,一旦抗渗性能不能满足要求,就会造成污染、渗漏等工程事故。

20世纪80年代,由于混凝土耐久性问题日益为人们所关注,混凝土的抗渗性能也越来越受到人们的重视。

我国也是从这时开始研究混凝土的碳化与钢筋锈蚀问题。

混凝土的渗透性能与其耐久性有密切的关系:抗渗性能好的混凝土具有好的密实性、好的抗碳化能力、好的抵抗钢筋锈蚀能力以及抗冻性等。

渗透性能对耐久性的影响程度取决于两个因素:内部因素和外部因素。

内部因素是指混凝土的材料组成和结构特征。

外部因素是指混凝土所处的使用环境。

通过提高混凝土的抗渗性能来提高混凝土的耐久性,可以从内、外两个因素入手。

内部因素可以通过合理的配合比设计以及适当的制作工艺来实现。

外部因素是客观存在的,提高渗透性的关键是在于减少混凝土对侵蚀性介质的易感组份,提高混凝土的密实性。

高性能混凝土是按耐久性设计的混凝土,具有优异的耐久性能而区别于普通混凝。

而实际工程中的混凝土往往是受环境中的水、气体以及侵蚀性介质的侵入而使其劣化的。

产生这种劣化作用需要内外两个因素[8l,内部因素是混凝土的成份和结构,外部因素是环境中侵蚀性介质和水的存在。

必要条件是外部侵蚀性介质和水能够逐步渗透到混凝土内部。

随着混凝土应用领域的不断扩大,以及向恶劣环境中的延伸,避免混凝土劣化的外部条件是不可能的,也是不明智的。

为此有必要从内部因素入手提高混凝土的耐久性能。

也就是当混凝土劣化的外部条件存在时,使混凝土不产生原始裂缝,混凝土硬化后体积稳定不产生收缩裂缝,同时改善混凝土的成份和结构,减少易受腐蚀的组分,从根本上提高混凝土的抗侵蚀性能。

渗透性是混凝土耐久性的最重要标志,是混凝土耐久的第一道防线,只有提高混凝土的抗渗性,做到“百毒不侵”,混凝土才能达到真正的耐久。

只有对高性能混凝土的抗渗性进行深入的研究,了解渗透机理,才能对在役钢筋混凝土结构进行耐久性评定和剩余寿命预测,而且还可以用来对新建项目进行耐久性预测,对提高工程的设计水平和提高建筑物的使用寿命具有重要意义。

混凝土的渗透性,笼统地说是指气体、液体或离子受压力、化学势或电场作用在混凝土中渗透、扩散或迁移的难易程度。

常用的混凝土渗透性测试方法有:透水法、透气法、氯池浸泡法及电量法等。

当今的混凝土设计己经由过去的强度设计逐步转换到耐久性设计上来,强度高的混凝土未必耐久性好。

而耐久性失效带来的损失又是巨大的,为此有必要对混凝土的耐久性进行评价。

渗透性作为耐久性的一个方面,是影响耐久性好坏的一个重要指标。

可以说,抗渗性能高的棍凝土具有较高的耐久性。

混凝土的渗透性,笼统地说是指气体、液体或离子受压力、化学势或电场作用在混凝土中渗透、扩散或迁移的难易程度。

常用的混凝土渗透性评价主要有液体渗透法、气体渗透法和导电法。

但每种方法都有不同程度的缺陷。

一、透水法我国标准的混凝土渗透性试验方法属于此类,并进一步分为“抗渗标号法”、“渗透系数法”及“渗水高度法”。

1、抗渗标号法这是我国目前采用的抗渗指标。

以上口直径为175mm ,下口直径为185mm ,高150mm 圆台形试件或上下直径与高均为150mm 的圆形试件,一组6个,从试件底部施加0.2MPa 水压开始试验,每隔8小时增加水压0.IMPa ,以每组6个试件中4个未发现有渗水现象时的最大水压计算混凝土的抗渗标号。

其抗渗标号按下式计算:P=10H 一l式中:P ——混凝土的抗渗标号;H ——第三个试件顶面开始有渗水时的水压(MPa)。

混凝土抗渗标号分级为P2,P4,P6,P8, P10,P12等。

抗渗标号法的优点是简便、直观,但是抗渗标号法也存在着一些不大实用和不尽合理的问题:(l)按抗渗标号的分级来评定棍凝土的渗透性,不能确切的反映出混凝土的渗透性能,同一数量级下的渗透系数,其混凝土抗渗标号有较大的差异,特别是抗渗标号较高时,差异较大。

(2)混凝土抗渗标号不便于在水工建筑物上使用,也难以将现场的压水结果与之联系。

目前,国内外对坝体混凝土渗透性的检查,仍沿用钻孔压水的方法,并据此算出坝体混凝土的渗透系数。

(3)混凝土的抗渗标号不能直接用于混凝土结构设计上的透水性计算。

(4)由于渗透还与渗透时间有关,时间越久,渗透深度与渗透量也随之增加,而抗渗标号则未能反应。

(5)由于混凝土的渗透性还与龄期有关,投入使用的混凝土建筑物使用年限越久,其抗渗标号也随之降低。

2、渗透系数法混凝土的渗透性,可用相对渗透系数评定,可分为渗透高度法与渗水量法。

渗透高度法以10个测点处渗水高度的算术平均值作为该试件的渗水高度。

然后计算6个试件的渗水高度的算术平均值,作为该组试件的平均渗水高度。

根据试验所的渗水高度的大小,相对比较混凝土的密实性。

渗水量法反映了混凝土的吸收的水和渗透的水,通过渗水量及时间计算渗透系数,以一组六个试件渗透系数的算术平均值作为渗透系数的试验结果,相对渗透系数按下式计算:22q 2aTHAQ K 式中:K q ——相对渗透系数(mm/h);Q ——渗水量(mm 3);A ——被测试件水施压面积(mm 2);H——水压力,以水柱高度表示(mm);T——恒压经过时间(h);a——混凝土吸水率(%)。

相对渗透系数比抗渗标号更合理。

相对渗透系数(渗水高度法)适用于渗透性较低的混凝土,相对渗透系数(渗水量法)适用于渗透性较高的混凝土。

二、透气法透气法测试混凝土渗透性的形式很多,现以图1.1说明透气法的试验原理。

实验前将试件烘干至恒重,试验时:(1)将气室抽空或注入气体至一定压强P1;记下时间t1;(2)当压强变为P2(自定)时读时间t2,或者当t2=t1+t(自定)读P2;(3)重复以上(1) (2)步,直至压强变化率为恒定时,以此计算混凝土的渗透系数。

该法的优点是快而方便;缺点是受干燥温度影响较大,同时干燥混凝土与实际工作状态相差较远。

因为混凝土通常含水,该水包括自由水、吸附水、层间水、结晶水及结构水,他们的活性不同且与混凝土的内部结构及化学组成有关。

干燥温度太低时,需干燥时间长且难以达到除尽自由水和吸附水的目的;温度太高,失去层间水以至结晶水和结构水,使混凝土破坏,试验结果失真。

三、CI-离子渗透法将试件浸没于含Cl离子的水池中的传统氯池浸泡法属于此类。

近年来,以在试件两侧形成Cl-浓度差的实验方法较为多见,试验简图如图1.2所示。

Cl离子只从试件的一个表面向内部渗透。

实践中应用饱和溶液,以模拟混凝土的孔溶液化学成分。

按图1.2试验一定时间后,取下试件,烘干,在暴露Cl-面侧向试件内部方向顺序切取薄片,在各片上进行取样,磨细,分析等工序,确定各片上的C1离子量,从而获得原试件沿C1离子渗透方向上的离子含量梯度,以此计算渗透系数。

图1 .2 Cl离子渗透性试验该法优点是与实际情况相似;缺点是所需时间太长,一般至少要几十天至几个月。

对于低渗透性混凝土,所需时间更长。

而且,当离子渗入深度很小时,由于可利用的切片数目太少,试验结果误差增大。

同时,该法的实验过程比较复杂。

四、通电方法对混凝土电性能方面的研究,只在50-60年代才有确定的成果,研究结果表明,混凝土的电阻率与混凝土的湿度、所用胶凝材料种类、龄期、拌合用水含盐量等因素有关。

80年代之后,大量文献报导了如何精确测量混凝土的电阻值(或电导),以及电阻值与混凝土组成材料及宏观性能(如强度,渗透性)之间的关系。

近期许多研究者则通过对混凝土的阻抗研究,揭示混凝土的凝结硬化进程及其微观结构。

总体说,用通电方法测量混凝土的渗透性可分如下几种:1、直流电量法及其改进该法是Whiting研究提出的,后来被美国两个标准AASHTO T277-83和ASTM C 1202-91所采用,并己成为当前国际上最有影响的混凝土渗透性试验方法,试验示意图如图1.3。

试验前试件先在真空下饱水,再经侧面密封及密封安装到试验箱上;试验中每隔30分钟记录一次电流,持续试验6小时;以计算6个小时中通过的总电量评定混凝土的渗透性,如表1.20图1. 3直流电量法装置示意图1—直流稳压电源;2—试验槽;3—铜网;4—混凝土试件;5—3.0%NaC1溶液;6—0.3mo1NaOH溶液;7—1标准电阻;8—直流数字式电压表AASHTO T277和ASTM C 1202方法目前应用最广,其优点是快和可大致反映一般混凝土的渗透性;其缺点也很突出,遭到越来越多的批评,如(1)使用60v高电压,发生极化反应,使溶液温度升高,影响试验结果,而且对高渗透性混凝土有时不得不中断试验;(2)测量结果是在非稳定下获得的,不能说明混凝土的渗透性;(3)测量值是总体离子运动的结果,而非C1-运动,不能称为C1离子渗透性;(4)孔溶液的化学成分影响测量结果;(5)试件的真空饱水及密封处理复杂针对如上60v高电压引起的问题,Zhang 等改用12v电压,相应的,将试验时间从6小时改为30小时。

他们的假设前提是:应用60v电压6小时时间通过的电量与应用12v电压30小时试件通过的电量相等。

如此,由60v高电压引起的问题得到了一定程度的解决(仍然有极化反应,仍有温度升高),但试验时间却大大延长了,而其他问题仍没有改变。

赵铁军用交流阻抗法评价混凝土渗透性,并通过实验确定了使用该方法的参数:电压1V,频率1000Hz,在试件两端注入3%的NaCl溶液,实验环境温度为20℃士30℃,在注液后20min内测定混凝土的交流阻抗。

该方法比ASTM C1202的方法简便快捷,避免了高电压的影响,可大致地评价混凝土的渗透性。

2、氯离子扩散系数的测定方法,Nerst-Einstein方程目前氯离子扩散系数的测定方法主要有两类,即“自然扩散法”和“电迁移法”。

“自然扩散法”是将混凝土长时间浸泡于含氯的盐水中,再通过切片或钻取芯样,用化学分析的方法得到氯离子浓度与扩散距离的关系,然后利用Fick第二定律计算出氯离子扩散系数。

“电迁移法”是先通过施加电场来加速氯离子在混凝土中的迁移,缩短氯离子达到稳态传输过程的时间,然后结合化学分析,通过测定氯离子浓度一距离一时间曲线,利用描述电迁移过程的Nernst-Plank方程来确定氯离子扩散系数。

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