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水泥科技  stc
           化深度根据再生水混凝土的碳化率计算得出(图 13),结果表明再生水的使用会
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           导致更深的碳化深度(16%和 44%)。与密度为 1.15 g/cm 的再生水混凝土相比,
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           德国允许使用密度为 1.06 g/cm 的再生水混凝土,因此仅需评估碳化深度增加 16%
           的情况。在测试程序的精度范围内,可将其划分为最小值。
           2.5.5 含除冰盐的抗冻融性
                 根据 cen/ts 12390-9 标准采用平板试验方法,使用 3%的 nacl 溶液作为试验
           液对 b2 和 b3 混凝土的 28 天抗冻融性进行了测试,结果见图 14。对于具有人工
           充气(b2)的混凝土,使用除冰盐的抗冻融性与所用再生水的密度没有显著的相
           关性。在没有人工充气(b3)的冻融试验中,再生水混凝土的剥落远大于对照混
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           凝土,但是剥落低于 1 kg/m 的极限值。




                                            图 14  含除冰盐的抗冻性实验剥落
           2.5.6 氯化物扩散
                 根据 pren 12390-11:2014 标准对混凝土 b2 和 b3 进行抗氯离子扩散试验。根
           据 din en 12390-2 将试样(ts)置于(20±1)°c 的水中先期储存 28 天。主要在
           3%氯化钠溶液中储存期长达 118 天,氯化物扩散曲线见图 15 和 16 显示,图 17
           显示了计算出的扩散系数。正如预期一样,高强度混凝土(b3)的扩散系数远低
           于人工充气(b2)(普通强度)混凝土的扩散系数。在加气混凝土情况下,使用再
           生水不会产生任何变化或导致稍高的扩散系数。再生水的使用降低了高强混凝土
           的扩散系数,降低幅度在 20%到 55%之间。


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