技术详细介绍
我国存在有大规模的已建钢筋混凝土结构,其中已有相当一部分处于劣化状态,局部修复是延长受侵蚀损伤混凝土结构物使用寿命的主要方法,但由于目前对于修复后混凝土结构失效机制的研究还很不深入,修复后的钢筋混凝土结构常提前劣化。在沿海腐蚀环境中,修复后混凝土结构的使用寿命与通过其中的离子介质传输特性密切相关,当有害介质由于温度、浓度梯度及电场等作用,在新老混凝土之间以及内、外部环境之间发生迁移后,将导致内部环境变化,建立强锈蚀电池,导致钢筋锈蚀。 既有钢筋混凝土结构的病害整治及其耐久性问题是一个庞大的系统工程,其新、老混凝土复合修复系统的劣化行为异常复杂,涉及到的研究内容也非常多。目前,对于在组成、龄期上存在差别的新、老混凝土修复系统内部离子介质的传输特性研究尚很缺乏。本申请仅就新、老混凝土复合系统中的介质传输特性及其相关机理这一影响混凝土耐久性的关键因素开展研究工作。 本项目通过设计大量试验,研究了新、老混凝土内部微环境与外部环境之间的相互影响与耦合作用,揭示了新、老混凝土复合系统中介质的传输特性及其机理,探讨了新老混凝土复合系统的失效机制,建立了沿海腐蚀环境下既有结构新老混凝土修复系统的耐久性设计方法与原则。 基于我国很快将进入大规模的钢筋混凝土结构修复阶段的工程背景,本项目研究成果可为沿海腐蚀环境中既有病害结构的整治和修复提供理论和技术支撑,应用潜力较大,将产生显著的社会经济效益。
我国存在有大规模的已建钢筋混凝土结构,其中已有相当一部分处于劣化状态,局部修复是延长受侵蚀损伤混凝土结构物使用寿命的主要方法,但由于目前对于修复后混凝土结构失效机制的研究还很不深入,修复后的钢筋混凝土结构常提前劣化。在沿海腐蚀环境中,修复后混凝土结构的使用寿命与通过其中的离子介质传输特性密切相关,当有害介质由于温度、浓度梯度及电场等作用,在新老混凝土之间以及内、外部环境之间发生迁移后,将导致内部环境变化,建立强锈蚀电池,导致钢筋锈蚀。 既有钢筋混凝土结构的病害整治及其耐久性问题是一个庞大的系统工程,其新、老混凝土复合修复系统的劣化行为异常复杂,涉及到的研究内容也非常多。目前,对于在组成、龄期上存在差别的新、老混凝土修复系统内部离子介质的传输特性研究尚很缺乏。本申请仅就新、老混凝土复合系统中的介质传输特性及其相关机理这一影响混凝土耐久性的关键因素开展研究工作。 本项目通过设计大量试验,研究了新、老混凝土内部微环境与外部环境之间的相互影响与耦合作用,揭示了新、老混凝土复合系统中介质的传输特性及其机理,探讨了新老混凝土复合系统的失效机制,建立了沿海腐蚀环境下既有结构新老混凝土修复系统的耐久性设计方法与原则。 基于我国很快将进入大规模的钢筋混凝土结构修复阶段的工程背景,本项目研究成果可为沿海腐蚀环境中既有病害结构的整治和修复提供理论和技术支撑,应用潜力较大,将产生显著的社会经济效益。