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建立再碱化技术修复火害后钢筋混凝土之pH值控制模式
1
作者
林志明
《土木工程》
2015年第2期94-101,共8页
由火害后钢筋混凝土内部钢筋腐蚀主要是因为钝化膜被破坏,而钝化膜破坏的主要原因是钢筋周围的碱性环境的消失。因此利用再碱化技术控制火害后钢筋混凝土周围的OH?的浓度。本研究主要建立以再碱化后钢筋周围溶液的pH值为目标的控制模型...
由火害后钢筋混凝土内部钢筋腐蚀主要是因为钝化膜被破坏,而钝化膜破坏的主要原因是钢筋周围的碱性环境的消失。因此利用再碱化技术控制火害后钢筋混凝土周围的OH?的浓度。本研究主要建立以再碱化后钢筋周围溶液的pH值为目标的控制模型。根据试验建立了以控制混凝土保护层内的pH值为目标的再碱化控制模型为 ,j为电路流密度(A/m2),T为通电时间(s),d为中性化深度(mm),fcu为火灾后混凝土实际强度(MPa),k为孔隙率的参数。本研究估计火害普通强度的混凝土孔隙率参数k值为6.3 ×10?4,而火害高强度的 值2.5 ×10?5,该模式可应用于以再碱化技术修复火害后钢筋混凝土的pH的估计。
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关键词
再碱化技术
火害后钢筋混凝土
PH值
模式
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职称材料
题名
建立再碱化技术修复火害后钢筋混凝土之pH值控制模式
1
作者
林志明
机构
国立台东专科学校建筑科
出处
《土木工程》
2015年第2期94-101,共8页
文摘
由火害后钢筋混凝土内部钢筋腐蚀主要是因为钝化膜被破坏,而钝化膜破坏的主要原因是钢筋周围的碱性环境的消失。因此利用再碱化技术控制火害后钢筋混凝土周围的OH?的浓度。本研究主要建立以再碱化后钢筋周围溶液的pH值为目标的控制模型。根据试验建立了以控制混凝土保护层内的pH值为目标的再碱化控制模型为 ,j为电路流密度(A/m2),T为通电时间(s),d为中性化深度(mm),fcu为火灾后混凝土实际强度(MPa),k为孔隙率的参数。本研究估计火害普通强度的混凝土孔隙率参数k值为6.3 ×10?4,而火害高强度的 值2.5 ×10?5,该模式可应用于以再碱化技术修复火害后钢筋混凝土的pH的估计。
关键词
再碱化技术
火害后钢筋混凝土
PH值
模式
分类号
TU7 [建筑科学—建筑技术科学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
建立再碱化技术修复火害后钢筋混凝土之pH值控制模式
林志明
《土木工程》
2015
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