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粉煤灰可以改善混凝土的流动性 粉煤灰可以降低混凝土的水化热 粉煤灰可以取代水泥,掺量过多时,也不会影响混凝土的抗碳化能力 粉煤灰可以抑制碱—骨料反应
地下大体积混凝土工程 水中大体积混凝土工程 有抗侵蚀要求的一般工程 蒸汽养护的混凝土构件 有碳化要求的工程
混凝土周围介质的相对湿度、温度的影响 混凝土的搅拌不匀,和易性不好 混凝土入模时自由倾落高度较大,未用串筒或溜槽,产生离析现象 施工中振捣与养护好坏的影响,水灰比的影响 集料品种、外加剂、粉煤灰掺量的影响
碳化塔笠帽数量 冷却水段高度 中下段气管线直径 中段气进气位置和下层出水位置的相对关系
碳化会引起混凝土收缩 采用密实的砂、石骨料可提高混凝土抗碳化能力 不会影响钢筋混凝土结构的使用寿命 混凝土中掺入粉煤灰会加速混凝土碳化
混凝土的碱度降低 混凝土的胀裂 钢筋锈蚀 混凝土的收缩增大
对钢筋混凝土的强度和抗渗性有很大影响 使混凝土开裂、剥落 使钢筋混凝土保护层遭受破坏,逐渐锈蚀 最终导致钢筋混凝土结构的破坏
碳化速度:掺混合材料的水泥﹥普通水泥﹥硅酸盐水泥 水灰比越大,碳化速度越快 水泥用量越大,碳化速度越快 环境湿度相对湿度大于 75%,碳化最快 在空气中硬化的混凝土比在水中硬化的混凝土碳化速度慢 。
降低钢筋混凝土强度 提高钢筋混凝土强度 提高素混凝土耐久性 降低素混凝土耐久性
尾气量波动大 塔压波动大 氨盐水用量少 影响氨盐水浊度