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海水环境中港航工程混凝土结构的()受海水氯离子渗透最严重。

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抗冻性  防止钢筋锈蚀性能  抗氯离子渗透性能  抗海水侵蚀性能  高强度  
大气区  B.水位变动区  C.浪溅区  D.水下区  
按骨料重量的%计  按水泥重量的%计  按混凝土重量的%计  按拌合水重量的%计  
活性  惰性  石英类  重晶石类  
素混凝土坍落度选用范围是(10-50)mm  混凝土中砂浆密度测定值的相对误差不应大于0.8%  单位体积混凝土中粗骨料含量测值的相对误差不应大于5%  有抗冻要求的混凝土,根据骨料最大粒径来控制拌和物的含气量。骨料最大粒径越大,含气量控制要求值越小  海水环境中,预应力混凝土拌和物的氯离子含量最高限值是胶凝材料重量的0.1%  
大气区  水位变动区  浪溅区  水下区  
大多数咸水无脊椎动物体液的渗透压与周围的海水的渗透压的浓度相等  淡水无脊椎动物的渗透压比水环境要低  海洋板鳃类血液中无机离子的浓度比海水低,但由于血中有尿素和氧化三甲胺使其渗透压高于海水  海洋硬骨鱼类体液的渗透压低于海水  
设计高水位至设计低水位间的区域  设计高水位至设计低水位减1.0m间的区域  设计高水位减1.0m至设计低水位间的区域  设计高水位减1.0m至设计低水位减1.0m间的区域  
氯盐及镁盐以水为媒介侵入混凝土毛细孔中与混凝土中的水化产物发生化学反应破坏水泥石结构  空气中的二氧化碳渗透到混凝土内部使其碳化后使混凝土的碱度降低,最终导致钢筋锈蚀,影响混凝土结构强度  水中的Na+、K+、Ca2+、Mg2+能与S042-生成结晶物,使混凝土产生结晶类腐蚀  氯离子通过水为媒介渗入混凝土中钢筋接触发生电化学反应,使钢筋锈蚀  
一类环境  二类环境  三类环境  四类环境  
设计高水位至设计低水位减1.0m间的区域  设计高水位减1.0m至设计低水位间的区域  设计高水位至设计低水位间的区域  设计高水位减1.0m至设计低水位减1.0m间的区域  
海水的水下部位  浪溅部位  海洋大气区  潮差部位  
大气区  水位变动区  浪溅区  水下区  

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