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188宝金博页面版: 电沉积法修复钢筋混凝土裂缝的基础研究

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第 !" 卷第 # 期&’()!" *’)#! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !水 利 水 电 科 技 进 展!$$" 年 % 月?>/) !$$"+,-./012 3/ 4031/01 ./, 5106/’(’7!8 ’9 :.;1< =12’><012基金项目 : 国家自 然科学基金 (@$@$A$!B;@$@#A$%$);深圳大学深圳市土木工程耐久性重点实验室开放基金 (CDE$%!$F)作者简介: 蒋正武 (FB"G—),男,安徽安庆人,副教授,博士,从事水泥基材料开发和混凝土结构修补、防水研究。 DHI.3(: JK6LM;’/7J3) 1,>) 0/电沉积法修复钢筋混凝土裂缝的基础研究蒋正武F,刑锋!,孙振平F,王培铭F(F ) 同济大学先进土木工程材料国家188宝金博页面版部重点实验室,上海!$$$B!;!) 深圳大学深圳市土木工程耐久性重点实验室,广东 深圳@FA$%$)摘要: 研究电沉积法修复钢筋混凝土裂缝的新方法, 阐述了 其修复原理、 修复关键技术以及修复效果的评价方法与评价指标。 解决所提出 的关键技术, 如电化学沉积装置设计与工艺参数优化、电化学反应特征及控制、混凝土裂缝愈合过程与愈合机理等, 建立钢筋混凝土裂缝愈合效果的有效评价方法, 并以 N7 ( *O#)!为电解质进行了 电沉积法修复钢筋混凝土裂缝的试验研究。 试验结果表明,裂缝愈合机理在于电解反应的产物在裂缝中诱导成核, 生成不溶性晶体。 电沉积法修复钢筋混凝土裂缝在试验和工程实际中均是可行的。关键词: 电沉积法; 钢筋混凝土; 裂缝修复; 电化学反应中图分类号: 5P@!AQ@"F文献标识码: +文章编号:F$$%!"%G" (!$$")$#!$$$@!$G!"#$%&%’(") *+,-) .’ /"(/0 "#1(%" .2 "#%’2."/#- /.’/"#+# 3) ,*%’4 #$#/+".-#1.*%+%.’ &#+5.-66?R+*S T61/7!L>F, UR*SV1/7!, 4P* T61/!W3/7F, :+*S X13!I3/7F(F ! "#$ %&’()&*()$ (+ ,-.&/0#- 12.23 4/52/##)2/5 6&*#)2&37 (+ 62/27*)$ (+ 4-80&*2(/,9(/5:2 ;/2.#)72*$, <=&/5=&2 !$$$B!, 1=2/&; !! "#$ %&’()&*()$ (+ 12.23 4/52/##)2/5 >8)&’232*$ (+ <=#/?=#/ 12*$, <=#/?=#/;/2.#)72*$, <=#/?=#/ @FA$%$, 1=2/&)73*+"(/+: + /1L 1(10;<’,1W’23;3’/ I1;6’, 9’< 0<.0Y <1W.3< ’9 <13/9’<01, 0’/0<1;1 L.2 2;>,31,) 561 <1W.3< W<3/03W(1, ;61 Y18;106/3Z>12, ./, ;61 I1;6’, ./, 3/,1[12 9’< <1W.3< 19910; 1-.(>.;3’/ L1<1 ,320>221,, ./, ;61 Y18 ;106/3Z>12 3/0(>,1 ;61 21;>W,1237/ ./, ;106/30.( W.<.I1;1< ’W;3I3K.;3’/ 9’< ;61 1(10;<’,1W’23;3’/ I1;6’,, ;61 06.<.0;1<32;302 ’9 1(10;<’061I30.( <1.0;3’/ ./, 3;20’/;<’(, ;61 W<’0122 ./, I106./32I ’9 0’/0<1;1 0<.0Y 61.(3/7, 1;0) 561/, ./ 19910;3-1 1-.(>.;3’/ I1;6’, 9’< <1W.3< 19910; ’90’/0<1;1 0<.0Y2 L.2 W<’W’21,, ./, ./ 1[W1<3I1/;.( 2;>,8 L.2 W1<9’<I1, ’/ 0<.0Y <1W.3< \8 >21 ’9 ;61 1(10;<’,1W’23;3’/ I1;6’,L3;6 N7 (*O#)!;.Y1/ .2 ;61 1(10;<’(8;1) 561 <12>(; 26’L2 ;6.; ;61 I106./32I ’9 0<.0Y 61.(3/7 (312 3/ ;61 9.0; ;6.; ;61 W<’,>0;29<’I ;61 1(10;<’(8;30 <1.0;3’/ .<1 />0(1./; ./, 9><;61< 9’<I 3/2’(>\(1 0<82;.(2 3/ 0<.0Y2) 561<19’<1, ;61 1(10;<’,1W’23;3’/ I1;6’, 3291.23\(1 9’< 0<.0Y <1W.3< 3/ <13/9’<01, 0’/0<1;1 3/ 1[W1<3I1/;2 ./, W<.0;30.( W<’J10;2)8#) 9."-*: 1(10;<’,1W’23;3’/ I1;6’,; <13/9’<01, 0’/0<1;1; 0<.0Y <1W.3<; 1(10;<30.(!061I30.( <1.0;3’/钢筋混凝土是人类使用的最大宗的建筑结构材料,已广泛地应用在道路、 桥梁、 水工、 海工等工程中。 然而, 混凝土因脆性大、 抗拉强度低等缺点, 使用过程中由于周围环境的作用往往会不可避免地产生微裂缝和局部损伤裂缝[F]。 文献 [!!"]研究了不同使用环境下混凝土裂缝的修复方法, 探讨了裂缝修复条件、动因、 修复过程, 并提出了许多适用于各类环境条件下的混凝土裂缝修复方法,如加固修补、锚固、灌浆、 涂覆以及阴极保护等方法[@!"]。 这些裂缝修复方法对提高混凝土结构的耐久性起到举足轻重的作用。 然而将这些方法应用在水环境下钢筋混凝土结构裂缝的修复中, 仍存在很大的局限性。 对水工和海工钢筋混凝土,传统的修补方法很不经济,在许多情况下甚至是无效的。 目 前, 对海工和水工混凝土结构裂缝的修复还没有比较经济实用的方法,研究新型、实用的水下钢筋混凝土裂缝的修复方法具有重要的实际意义与广泛的应用前景。众所周知, 电沉积方法广泛应用 在化工、 微电子、陶瓷、新材料等产业中[A!F!]。 如将钢筋混凝土的结构特性与水环境特点相结合, 应用电沉积法修复水工、海工等钢筋混凝土裂缝,不仅能解决水环境中钢筋混凝土裂缝修复这一难题, 也是一项有意义的学科交叉应用研究。 电沉积法的推广应用可大大降低海工、水工混凝土结构裂缝修复成本,从根本上解决水环境下钢筋混凝土裂缝修复的技术难题, 甚至可以应用到陆基混凝土结构裂缝的修复上。 国内外?@?水利水电科技进展, !$$", !" ( #)9#3: $!@!A#"A%##@4@A&23: :?M ==8 ! #-8 ! 0/=**B: CCDD’ ! ==8 ! #-8 ! 0/

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