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混凝土凍融試驗箱的原理介紹

更新時間:2017-09-15      點擊次數:424
    抗鹽凍性與混凝土材料本身的滲透性密切相關,而環境因素對混凝土的物理、化學侵蝕多從表面開始,故提高表層混凝土的抗滲性無疑是解決混凝土鹽凍破壞的一條有效途徑,具有較高滲透性,直接噴涂于混凝土表面,能迅速滲入內部,與水泥石中的堿類物質反應生成不溶于水的針片狀硅酸鈣晶體,從而堵塞內部孔隙,增加密實度,形成可靠的*防水層,當混凝土處于負溫度下時,其內部孔隙中的水分將發生從液相到固相的轉變。混凝土凍融試驗箱的混凝土內部各種物化作用產生的封閉氣泡通過凝膠孔相互聯結,進而形成一個有機的網絡體系,當毛細孔中的水分發生液—因轉變時,未凝結的液態水受冰晶壓迫,產生靜水壓力,水分子以凝膠孔為通道,被擠入氣泡內,從而消除了對混凝土骨架結構的應。
    粘聚性、保水性和流動性是混凝土工作性能的具體體現,工作性能良好的混凝土流變學上具有內聚作用較大、內摩擦較小的特點,硬化過程中泌水少,其硬化產物結構致密,內部孔隙分布均勻,氣泡直徑和氣泡間距相對較小,有利于提高混凝土的抗凍性能。調節器的參數整定不合適,會引起系統產生不同程度的振蕩,對于單回路調節系統,比例帶過小,積分時間過短,微分時間和微分增益過大都可能產生系統振蕩,混凝土凍融試驗箱可以通過系統整定的方法,合理的選擇這些參數,使回路保持穩定速度。超大型機組設計具有堅固、實用、經久耐用等特點,混凝土凍融試驗箱適用于各種檢測混凝土抗凍性的單位。水泥水化產物、集料、水、硅粉、空氣共同組成的氣—液—固三相平衡體系,當混凝土處于負溫度下時,其內部孔隙中的水分將發生從液相到固相的轉變。由于水的固相體積為其液相體積的1.1倍,經過多次凍融循環后,這種體積膨脹應力造成的損傷積累將會導致混凝土的*性變形,從而破壞混凝土結構。
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