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堿骨料反應試驗箱結構及原理 :
1. 堿骨料反應試驗箱箱體由內、中、外三層組成,內膽采用不銹鋼焊接而成,外殼采用冷軋鋼板折彎成型。表面采用粉末靜電噴塑。中間隔層采用保溫材料充填,保溫效果更上一層樓
2. 內膽右邊設一個交換水箱,內置加熱管。
3. 內置管道循環水泵,使交換水箱中的水能與交換水箱中的水及時、快速的循環交換,達到恒溫目的。
堿骨料反應試驗箱技術參數:
1.控溫范圍80±1℃
2.波動度±1℃
3.均勻度±1℃
4.功率: 加熱3000W 水泵165W
5.電源電壓:220V±10%
6.體積: 850 *550* 580
堿骨料反應試驗箱定義
理論堿骨料反應也叫堿硅反應,是指混凝土中的堿性物質與骨料中的活性成分發生化學反應,引起混凝土內部自膨脹應力而開裂的現象.堿骨料反應給混凝土工程帶來的危害是相當嚴重的.因堿骨料反應時間較為緩慢,短則幾年,長則幾十年才能被發現.
發生堿骨料反應需要具有三個條件:首先是混凝土的原材料水泥、混合材、外加劑和水中含堿量高;第二是骨料中有相當數量的活性成分;第三是潮濕環境,有充分的水分或濕空氣供應。
堿骨料反應試驗箱預防方法
堿骨料反應的預防方法:堿骨料反應條件是在混凝土配制時形成的,即配制的混凝土中只有足夠的堿和反應性骨料,在混凝土澆筑后就會逐漸反應,在反應產物的數量吸水膨脹和內應力足以使混凝土開裂的時候,工程便開始出現裂縫。這種裂縫和對工程的損害隨著堿骨料反應的發展而發展,嚴重時會使工程崩潰。有人試圖用阻擋水分來源的方法控制堿骨料反應的發展,例如筆者見過的日本從大孤到神戶的高速公路松原段陸地立交橋,橋墩和梁發生大面積堿骨料反應開裂,日本曾采取將所有裂縫注入環氧樹脂,注射后又將整個梁、橋墩表面全用環氧樹脂涂層封閉,企圖通過阻止水分和濕空氣進入的方法控制堿骨料反應的進展,結果僅僅經過一年,又多處開裂。因此世界各國都是在配制混凝土時采取措施,使混凝土工程不具備堿骨料反應的條件。
堿骨料反應試驗箱主要有以下幾種措施。
堿骨料反應試驗箱1、控制水泥含堿量自1941年美國提出水泥含量低于0.6%氧氣化鈉當量(即Na2O+0.658K2O)為預防發生堿骨料反應的安全界限以來,雖然對有些地區的骨料在水泥含量低于0.4%時仍可發生堿骨料反應對工程的損害,但在一般情況下,水泥含量低于0.6%作為預防堿骨料反應的安全界限已為世界多數國家所接受,已有二十多個國家將此安全界限列入國家標準或規范。許多國家如新西蘭、英國、日本等國內大部分水泥廠均生產含堿量低于0.6%的水泥。加拿大鐵路局則規定,不訟是否使用活性骨料,鐵路工程混凝土一律使用含堿量低于0.6%的低堿水泥。
堿骨料反應試驗箱2、控制混凝土中含堿量由于混凝土中堿的來源不僅是從水泥,而且從混合材、外加劑、水,甚至有時從骨料(例如海砂)中來,因此控制混凝土各種原材料總堿量比單純控制水泥含堿量更重要。對此,南非曾規定每m3混凝土中總堿量不得超過2.1kg,英國提出以每m3混凝土全部原材料總堿量(Na2O當量)不超過3kg,已為許多國家所接受。
堿骨料反應試驗箱 3、對骨料選擇使用如果混凝土含堿量低于3kg/m3,可以不做骨料活性檢驗,如果水泥含堿量高或混凝土總堿量高于3kg/m3,則應對骨料進行活性檢測,如經檢測為活性骨料,則不能使用,或經與非活性骨料按一定比例混合后,經試驗對工程無損害時,方可按試驗規定的比例混合使用。
堿骨料反應試驗箱4、摻混合材摻某些活性混合材可緩解、抑制混凝土的堿骨料反應。根據各國試驗資料,摻S——10%的硅灰可以有效的抑制堿骨料反應,據悉冰島自1979年以來,一直在生產水泥時摻5—7.5%硅灰,以預防堿骨料反應對工程的損害。另外摻粉煤灰也很有效,粉煤灰的含堿量不同,經試驗,即使含堿量高的粉煤灰,如果取代30%的水泥,也可有效地掏堿骨料反應。另外常用的抑制性混合材還有高爐礦渣,但摻量必須大于50%才能有效地抑制堿骨料反應對工程的損害,現大美、英、德諸國對高爐礦渣的推薦摻量均為 50%以上。
5、隔絕水和濕空氣的來源如果在擔心混凝土工程發生堿骨料反應的部位能有效地隔絕水和空氣的來源,也可以取得緩和堿骨料反應對工程損害的效果
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