屈 锋,胡 松,程火焰,金 浩,王功勋,孙浩然
(1.湖南科技大学 土木工程学院,湖南 湘潭 411201; 2.湖南科技大学结构抗风与震动控制湖南省重点实验室,湖南 湘潭 411201)
处于严寒地区海洋环境和使用除冰盐的钢筋混凝土结构,服役环境中的氯离子侵蚀和冻融循环作用是影响其耐久性的关键因素[1-3]。电化学修复、掺合料的添加是钢筋混凝土在盐冻环境下常见的预防方法,电化学除氯作为一种无损修复手段[4-5],可有效降低氯盐环境下在役钢筋混凝土结构内的氯离子浓度,降低钢筋锈蚀可能,保证钢筋混凝土结构的耐久性及服役寿命,以其高效、快速、非破损型的优点被广泛应用[6-7]。但研究表明[8-9],开展电化学除氯后,钢筋混凝土结构的混凝土孔隙结构特征会发生变化,结构疏松,孔隙率会提高,这不仅会影响除氯后混凝土渗透性及抗冻性,而且会影响混凝土保护层的保护作用,进而会降低钢筋混凝土结构的耐久性。因此,开展电化学除氯后钢筋混凝土结构的抗冻性研究、建立电化学除氯钢筋混凝土的冻融损伤模型,对保证结构安全和正常使用具有重要意义。
混凝土相对动弹性模量能较好地反映冻融循环作用下混凝土的冻融损伤变化程度,邱继生等[10]定义钢纤维煤矸石混凝土和煤矸石陶粒混凝土的动弹性模量为损伤变量, 分别建立了钢纤维煤矸石混凝土的损伤模型和煤矸石陶粒混凝土冻融损伤劣化模型,其损伤模型与试验数据符合均较好。……