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文檔簡介
寒冷地區(qū)高性能混凝土病害與防治前言水泥混凝土是近現(xiàn)代最廣泛使用的建筑材料,也是當前最大宗的人造材料。進入20世紀以來,以混凝土為建筑材料的工程結構物得到飛速發(fā)展,與其他建筑材料相比,混凝土以其良好的綜合性能已成為樓宇、橋梁、大壩、公路和城市運輸系統(tǒng)等現(xiàn)代化標志的首選材料。據(jù)不完全統(tǒng)計,當今世界每年消耗的混凝土量不少于45億立方米,而且在21世紀將繼續(xù)穩(wěn)定增長[1]。水泥混凝土從問世以來,經(jīng)歷了低強度、中等強度、高強度乃至超高強度的發(fā)展歷程,似乎人們總是樂于追求強度的不斷提高。但是近四五十年以來,混凝土結構物因材質劣化造成過早失效以至破壞坍塌的事故在國內(nèi)外都屢見不鮮,并有愈演愈烈之勢。這些混凝土工程的過早破壞,其原因不是由于強度不足,而是由于混凝土耐久性不良。例如,在日本海沿岸,許多港灣建筑、橋梁等,建成后不到10年的時間,混凝土表面即出現(xiàn)開裂、剝落,鋼筋銹蝕外露。美國國家材料顧問委員會1987年提交的報告報道,約有25.3萬座混凝土橋面板出現(xiàn)不同程度的破壞(其中部分僅使用不到20年),而且每年還將增加3.5萬座;同年Litvan和Bickley發(fā)表了對加拿大停車場的檢測報告,他們發(fā)現(xiàn)大量停車場在遠比預計的服務壽命要早得多就出現(xiàn)破壞[2]。美國1991年在提交國會的報告《國家公路和橋梁現(xiàn)狀》中指出,美國當時的全部混凝土工程價值約6萬億美元,而每年用于維修的費用高達300億美元;南非1981年用于拆換橋梁、擋土墻、墩柱、路面、路緣、蓄水壩、系樁柱、防波堤、電桿基礎等的經(jīng)費就超過2700萬英鎊,這些結構物多是在建成后3~10年內(nèi)就發(fā)現(xiàn)開裂破壞。英格蘭島中部環(huán)形線的21km快車道,11座混凝土高架橋的建造費是2800萬英鎊(1972年),因冬季撒鹽化冰雪,兩年后就發(fā)現(xiàn)鋼筋銹蝕將混凝土順筋脹裂,到1989年的15年間,修補費高達4500萬英鎊(即為造價的1.6倍),估計以后15年(到2004年)還要耗費1.2億英鎊(累計接近造價的6倍)[3]!日本目前每年僅用于房屋結構維修的費用即達400億日元以上,日本引以自豪的“新干線”使用不到10年就出現(xiàn)大面積混凝土開裂、剝蝕現(xiàn)象[4]。我國基本建設比發(fā)達國家遲三十多年,但已建的一些工程也有類似令人堪憂的狀況,有不少混凝土工程使用壽命遠低于設計要求。據(jù)統(tǒng)計,我國現(xiàn)有建筑面積50億平方米,其中約23億平方米需分期分批進行鑒定加固,近10億平方米急需維修加固。1989年,建設部科技發(fā)展司組織調查組對北京、西寧、貴陽等地的一些建筑物進行了調查,結果表明,建國初期的建筑均已達到必須大修的狀態(tài),現(xiàn)有大多數(shù)工業(yè)建筑不能滿足安全使用50年的要求,一般使用25~30年就需大修和加固[4]。我國在50年代興建的大壩有許多已經(jīng)成為陷入危境的“病壩”:截至1997年年底,馳名中外的安徽佛子嶺、梅山、響洪甸三座老壩共虧損1億多元,僅佛子嶺1997年一年就虧損1700萬元,而在修補佛子嶺的設計預算中,只修兩個拱就需要1400萬元。1985年水電部調查報告表明:我國水工混凝土的凍融破壞在“三北”地區(qū)的工程中占100%,這些大型混凝土工程一般運行也就30年左右,有的甚至不到20年,如云峰寬縫重力壩,運行19年后下游面受破損顯著,表面剝蝕露出骨料,總面積約8500平方米;而豐滿重力壩自從運行后就年年維修,運行33年后,上、下游面及尾水閘墩破損明顯,表面露出鋼筋,凍害嚴重,致使壩頂抬高10余厘米。港口碼頭工程,特別是接觸海水工程,其受凍破壞的現(xiàn)象更為嚴重,破壞的結構主要是防波堤、胸墻、碼頭、棧橋等,如天津新港的防波堤,采用普通混凝土的部分,經(jīng)十幾年左右的運行,就被凍融破壞以致不能發(fā)揮作用了。地處寒冷地區(qū)的水電站、工業(yè)廠房、鐵道橋涵、交通部門的混凝土路面、橋梁及市政工程等的混凝土,接觸雨水、蒸汽的部分,排水系統(tǒng)及受滲透水作用的部分,都受到了凍融破壞,如通遼發(fā)電廠的冷卻塔,筒壁混凝土由于滲水致使混凝土遭受凍融破壞而發(fā)生表皮剝落、空鼓等現(xiàn)象。為使上述及類似工程繼續(xù)發(fā)揮作用,各部門每年都要耗巨資加以維修,根據(jù)以往經(jīng)驗,混凝土工程安全使用期和維護使用期的比例為1:3~10,但維護使用期的維修費用卻高達建設費用的1~3倍[4]。我國南方海港浪濺區(qū)鋼筋混凝土建筑物由于以往設計標準偏低和施工質量問題,通常使用8~10年即出現(xiàn)因氯鹽腐蝕鋼筋引起的開裂剝落破壞,維修費用及由此造成的直接、間接經(jīng)濟損失驚人,例如某10萬噸級礦石中轉碼頭,使用不到十年即要大修,大修防護費用預計高達上千萬元。有專家預計,21世紀初我國將出現(xiàn)混凝土結構物的維修高潮,每年所需的維修費用可能高達數(shù)千億元。我國北方如北京、天津等地的鋼筋混凝土立交橋,即使沒有像美國北方冷天要常撒鹽化冰雪,使用時間也并不長,卻已廣泛顯示鋼筋銹蝕和混凝土順筋脹裂的破壞跡象,并日益加劇發(fā)展[3]。1998年,曾調查我國北方某國際機場使用僅數(shù)年的混凝土停機坪,發(fā)現(xiàn)混凝土道面多數(shù)出現(xiàn)坑蝕剝落破壞[5],嚴重影響飛機正常安全起降。后分析得知是由于道面混凝土遭受凍融及除冰鹽侵蝕雙重破壞作用所致??梢?,由于混凝土的耐久性劣化或失效,世界各國為此付出的代價十分沉重。然而,值得慶幸的是,由于工程安全因素更由于耗費巨資的經(jīng)濟因素提醒了我們,現(xiàn)在,混凝土耐久性問題已越來越受到人們的重視。美國學者用“五倍定律”形象地說明了耐久性的重要性,尤其是設計對耐久性問題的重要性,例如設計時,對新建項目在鋼筋防護方面無謂地每節(jié)省1美元,就意味著當發(fā)現(xiàn)鋼筋銹蝕時采取措施要多追加維修費5美元,順筋開裂時需多追加維修費25美元,嚴重破壞時需多追加維修費125美元。沉重的代價使人們認識到,不僅要用耐久性良好的材料及時修復已出現(xiàn)耐久性劣化的混凝土工程,更重要的是必須使今后新建的混凝土工程具有足夠的耐久性以保證設計使用壽命,例如一些國家要求建設更為耐久的結構物,設計使用壽命為100年或更長。為此,世界各國都開始專門研究混凝土的耐久性及其改善技術。日本建設省從1980年就組織進行“建筑物耐久性提高技術”的開發(fā)研究,并于1985年提交了研究成果概要報告,1986年開始陸續(xù)出版發(fā)行了《建筑物耐久性系列規(guī)程》。有關混凝土耐久性的國際會議也已召開多次,反映了各國研究的最新成果。由歐洲RILEM等公司發(fā)起的建筑材料與構件的耐久性國際會議,自1976年以來,每三年舉行一次;1989年美國和葡萄牙都舉辦了有關結構耐久性的國際會議;1991年美國和加拿大聯(lián)合舉行了第二屆混凝土結構耐久性國際學術會議?;炷恋哪途眯詥栴}在我國也日益受到重視。全國鋼筋混凝土標準技術委員會混凝土結構耐久性學術組于1991年成立;中國土木工程學會混凝土與預應力混凝土學會混凝土耐久性專業(yè)委員會也于1992年11月在濟南成立。我國的混凝土耐久性研究已進入有組織的工作階段[4]。我國正處于基本建設的高潮期,特別是當前國家西部大開發(fā)的戰(zhàn)略部署,大規(guī)模的基礎設施工程正在或即將建設,每年混凝土用量高達十多億立方米,其中許多設施屬重點工程,如三峽水利樞紐工程、跨??缃奶卮笮蜆蛄?、高等級公路、大中型飛機場等,都是國家投以巨資的項目,均要求高壽命。發(fā)達國家走過的路已經(jīng)表明,如果不重視工程混凝土的耐久性,將付出極大的經(jīng)濟代價,甚至影響經(jīng)濟建設的推進步伐。所以我國十分重視工程質量和耐久性,朱镕基總理就曾對三峽工程作出指示——“千年大計,國運所系”;國家計委、國家科技部在“九五”期間安排了由8家實力雄厚的科研院所承擔的重點科技攻關項目“重點工程混凝土安全性的研究”,針對混凝土安全性存在的抗堿—骨料反應性、耐腐蝕性、抗凍性、耐鋼筋銹蝕性等問題,從材料角度研究混凝土的耐久性。由此看來,混凝土耐久性已成為國際工程界普遍關注的重大課題。隨著科學技術的發(fā)展和人類文明的進步,人類生產(chǎn)活動涉及的范圍越來越廣,各種在嚴酷環(huán)境下使用的混凝土工程,如跨海大橋、海洋工程、核反應堆、電站大壩等不斷增多,這些工程關系國計民生,必須實現(xiàn)百年大計甚至千年大計,這就更加要求混凝土具有優(yōu)異的耐久性即足夠長的使用壽命。為此,人們對混凝土耐久性的追求已越來越主動和自覺,甚至超過了過去對混凝土強度的追求,于是以高耐久性為核心內(nèi)容的高性能混凝土(HighPerformanceConcrete,簡稱HPC)便應運而生了。沿棵擱7襲.股以熟美覽國判弗為吉嬸尼侍亞垃州炊交鹿通捧研萄究敲院利的類C稅.嚼O癢z蕉y識i盜l妄d黨i送r姿i潔m倒為資代僵表芝強藥調喜:欠用冬于羽交懂通沸設傳施菜的事高撞性遼能丈混暫凝峽土琴最段重暢要誠的愁性僻能榆是姥低釋滲跌透辱性端與錯高城早液期主強押度玻,泊在送一向些柄特姐殊積設凳施梯中稿還慮要盾求刑較洽高煮的洗極河限稿強狀度偶(稻4育0洋~忽一浙、貨高禽性許能墨混縣凝艘土望發(fā)聯(lián)展顆概游況蝕垃食高直性么能普混華凝芒土厘自尖提逐出缺以陡后藏的焦1赴0蝦多脊年吳以賄來欠,高世是界必各俊國虎都永對燈其遼進所行看了墾大基量當?shù)臓幯泄跃坷p開如發(fā)駕與萍推蛇廣籍應留用卻工亞作喪。尤其壘實灘早口在鑰高罪性盆能間混出凝著土營這寶個洞名政詞閥誕齡生地以樂前物,售世聰界荷各冠國停都某已顏在亭客悼觀遙上傷成拉功后地閣應水用掌了留高計性麗能胃混藍凝鄰土病,盒例偶如代[明1舟0趟~擋1黨1伐]蝶:墳彼以劉殘美脅國損*擱*盟*渾*包*祝*委*男廣判場丸號考同暈爺或冷天鞠榨頃瞎目套宅費殃偏紫巷閃C撤1躁3窯5叉混滋凝桑土某做(韻1訓9周8蝴8顧年毅)棋偉讓渾物美沫國座*次*紀*辛*順*距*喊大使廈給壘刑濫箭鎖草囑金努袋消巷磁肯語后代感照錢誠C袖7槍5兆混梢凝璃土講仇才(餃1憑9抱7握5仁年敵)屑洞挎托害美沉國勻*揚*月*城*詞*括*接塔覆樓香蓄沖把奸充判父閑創(chuàng)枕愁套休帥楊搞禮扮妥毫匯C蓋6由5倦混進凝漲土劇勢寺(伶1能9批8劈1紐年唇)頃脆鍛如楚加米拿版大悼*猛*赤*報*陸*讓*醋*汗*宗廣鵝場握中惡心粒大犧廈置障底億星C朋8床0慌混代凝板土抬欣竹(貿(mào)1誘9尿8露7擔年務)勺攏袍赴就日爺本干*箭*元*灑*走*宗*筐大哨橋祥塊共猶澆畝嘗智積歡福失固扛匯平公繞岸稠宅語度裹C蜻4驕0壩混位凝冷土撿旋喜(恩1麥9讓8明8稱年構)拖進懂入居2挎0例世座紀莊9此0玉年創(chuàng)代險以捕后理,費高詞性謀能堵混劈凝根土激的漸研凡究練開遺發(fā)補與洋推厚廣伯應守用刑快貞速勻發(fā)獎展態(tài),趣世丙界根各跟國良均鑄對煙此歷予漂以輩高省度篇重染視賴[餅1嫂,瞧1針2惱~快1廚4希]片。譽遲汽春碼1羞9忘8面6炕年稻~級1腹9播9剩3貨年豎,層法劃國幣由俊政消府目組悲織干包學括地政址府只研賣究芽機紅構跨、舌高竊等攪院鍋校綿、傍建敬筑利公殃司漠等孩2羽3桃個插單更位縫開置展洞了績“蛋混歇凝巾土滔新繡方必法欠”告的執(zhí)研溪究慚項幟目影,華進殖行窄高閉性償能利混才凝辦土煤的榜研狹究娃,蛋并濾建勻成諒了男示圣范渣工啦程閉。釣如扇J牌o彩i香g玉n搭y蜂城桑一旬座籃三荒跨綱后閃張高法挎預響應專力鏟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積滲透有機溶劑的體積數(shù)(l/m2),以此確定混凝土的滲透性。趙鐵軍在其博士論文中[20]研究了用于高性能混凝土滲透性評定的試驗方法。該方法系對ASTMC1202方法進行一系列改進,克服了ASTMC1202方法中采用直流電測量的許多缺點。該方法采用電壓為1V、頻率為1KHz的交流電,被測混凝土試件兩端都為3%的NaCl溶液,測量時間較短。將該方法與ASTMC1202方法比較,發(fā)現(xiàn)二者測試結果有很好的相關性。該方法最終是以經(jīng)修正的混凝土電阻R反映混凝土的滲透性,并參照ASTMC1202對混凝土滲透性評定標準,用該方法將混凝土滲透性分為5級,見表1。表1用交流電測量混凝土滲透性的評定標準[20]電阻(Ω)滲透性<350650~3501150~6503700~1150>3700高中低很低可忽略參照ACI高性能混凝土委員會用ASTMC1202和AASHTOT277將高性能混凝土滲透性分級的評定標準,趙鐵軍用交流電測量法也提出了對高性能混凝土滲透性的評定標準,見表2。即認為若用交流電測量混凝土滲透性,當修正后的混凝土電阻大于450Ω時,就滲透性方面講該混凝土可稱為高性能混凝土,修正后混凝土的電阻值越大則高性能混凝土滲透性越低,相應抗?jié)B性等級越高。表2用交流電測量高性能混凝土滲透性的評定標準[20]直流電的ASTMC1202和AASHTOT277電量(C)交流電方法電阻(Ω)HPC滲透性等級3000~20002000~800800~300≤300450~650650~13501350~2500≥25001234混凝土抗凍融性試驗方法普通混凝土抗凍性試驗分為慢凍法和快凍法兩種,均是在水中進行。這兩種方法是目前國際上同時存在的兩種檢測混凝土抗凍性的方法。美、日、加拿大等國采用快凍法,俄羅斯及東歐國家仍采用慢凍法,這兩種方法均列入了這些國家的正式標準或規(guī)程。我國在五六十年代均采用慢凍法,六十年代中后期水工、港工部門相繼開展了快凍法的試驗研究,港工部門直接采用了快凍法,并列入了部頒混凝土試驗規(guī)程(JTJ225—87);水工部門在1982年部頒的水工混凝土試驗規(guī)程正式列入了快凍法。目前我國同時存在快凍法和慢凍法兩種試驗方法,并均以標準規(guī)程的形式存在。對于高強混凝土或高性能混凝土,其抗凍性能方面的研究報道尚不多見。已有的報道也多是采用水中快凍法進行抗凍性試驗[44~52],如中國水利水電科學研究院曹建國等人對高強混凝土抗凍性進行的研究[51]。有關高性能混凝土耐久性其他方面的研究除抗?jié)B性、抗凍性研究之外,國內(nèi)外學者對高性能混凝土的其他耐久性也作了一定研究。如中國建材研究院李建勇等對高性能混凝土徐變和干縮進行了研究[53];U.Schneider等對高性能混凝土抗化學侵蝕性進行了研究[54];奧地利P.Nischer等對高性能混凝土抗溶蝕性進行了研究;德國H.W.Dorner研究了高性能混凝土的耐酸性能[12];P.K.Mehta對高性能混凝土中堿-骨料反應及鋼筋銹蝕進行了探討[2]。各國學者研究高性能混凝土耐久性的同時,對高性能混凝土耐久性有關機理進行了一定探討,如P.K.Mehta研究了高性能混凝土中裂縫、微裂縫與其耐久性的關系;芬蘭H.Kukko研究了高性能混凝土抗凍性與顯微結構的關系[2]。一個不透水,但存在非連續(xù)微裂縫且多孔的鋼筋混凝土結構一個不透水,但存在非連續(xù)微裂縫且多孔的鋼筋混凝土結構環(huán)境作用(第一階段)(無可見損傷)1.侵蝕作用(冷熱循環(huán)、干濕循環(huán))2.荷載作用(循環(huán)荷載、沖擊荷載)由于微裂縫和孔隙連通起來,不透水性逐漸喪失由于微裂縫和孔隙連通起來,不透水性逐漸喪失環(huán)境作用環(huán)境作用(第二階段)(損傷的開始與擴展)水的滲入O2、CO2滲入酸性離子(Cl-、SO42-)滲入因為以下原因使孔隙內(nèi)靜水壓力增大,導致混凝土膨脹:鋼筋銹蝕、堿-骨料反應、水結冰、硫酸鹽侵蝕;混凝土強度與剛度降低↓開裂、剝落與整體性喪失開裂、剝落與整體性喪失圖1混凝土受外界環(huán)境作用而劣化的整體模型[2]綜上所述可見,各國學者對高性能混凝土耐久性進行了不同程度的關注。然而至今為止,在大多數(shù)已發(fā)表的研究成果中,各種耐久性破壞因素都是單獨考慮的。而事實上,混凝土尤其是高性能混凝土所處的使用環(huán)境是多種破壞因素共存的復雜環(huán)境,高性能混凝土不可能只受單一因素作用。幾種因素共存所產(chǎn)生的綜合作用,是各因素作用的簡單疊加呢,還是產(chǎn)生超疊加效應(即“1+1>2”的效應)呢?1991年吳中偉院士提出了“混凝土耐久性綜合癥及其防治”的思想[1];P.K.Mehta也明確指出,混凝土耐久性是一個整體性能,必須看成是所有劣化機制共同作用造成的結果,并提出了高性能混凝土受外界環(huán)境作用而劣化的整體模型(見圖1)。這些都提醒人們應該重視多重因素對高性能混凝土耐久性破壞的研究。三、黑龍江省混凝土存在的問題高性能混凝土的問世對本省建筑業(yè)的科技進步起到不小的推動作用,尤其是大流動度高性能商品砼的出現(xiàn),大大提高了現(xiàn)代化施工水平,保證了施工質量和工程質量,為高層建筑的發(fā)展提供了有利的條件。尤其在冬季施工技術、防凍劑開發(fā)與生產(chǎn)、負溫混凝土泵送施工、負溫防滲混凝土研制與施工、超負溫混凝土冬季施工、高層建筑物冬季施工技術、負溫混凝土基礎性學術研究水平都具有國內(nèi)領先國際先進水平。但是在一些問題沒有引起足夠的重視或者是沒有深入研究,其存在的問題如下:寒冷地區(qū)路橋混凝土在嚴酷環(huán)境作用下?lián)p傷與防治1)經(jīng)調查寒冷地區(qū)潮濕及硫酸鹽侵蝕的環(huán)境下,導致砼工程嚴重破壞,是國內(nèi)首次發(fā)現(xiàn),為此進行破壞機理和防治措施的研究。2)除冰鹽環(huán)境下,路橋砼工程在鹽溶液中凍融的條件,對路橋砼工程暴露在這種嚴酷環(huán)境下,破壞最為嚴重。對寒冷地區(qū)的基礎設施的建設必須給予高度的重視,對破壞機理及有效防治措施進行研究。3)近期研究表明,CO2和氯離子復合作用下會加速導致砼中的鋼筋銹蝕、工程失效,為此進行有效防治措施的研究。4)鹽類結晶與凍脹導致混凝土開裂、損傷機理的研究與防治。路橋混凝土工程早期開裂與控制研究高性能混凝土的早期自收縮、溫度應力是導致砼工程早期開裂主要因素。復雜應力狀態(tài)下混凝土裂縫產(chǎn)生與防治寒冷地區(qū)混凝土橋梁灌注樁溫度場和溫度應力場的有限元分析1)混凝土橋灌注樁水化放熱的傳熱模型的建立2)配制滿足寒冷地區(qū)多年凍土地區(qū)橋施工要求的低水化熱混凝土3)混凝土橋灌注樁水化放熱對周圍凍土溫度場分布及融化厚度與地耐力相關性的研究寒冷地區(qū)混凝土耐久性設計對寒冷地區(qū)已建的路橋混凝土工程耐久性進行評估,氯離子遷移影響因素及擴散系數(shù)多因素的修正,建立合理的、有針對性的多種因素作用下的砼壽命預測模型和制定相應的耐久性設計標準。建立路橋混凝土工程病害的預測與預報系統(tǒng)新型路橋混凝土外加劑及防護材料的研制與開發(fā)參考文獻1吳中偉,廉慧珍.高性能混凝土.中國鐵道出版社,1999:1~19,27~30,122~1312P.K.Mehta.耐久性---影響未來的關鍵問題.清華大學土木工程系建材教研室編.高強混凝土與高性能混凝土譯文集(第五冊).2000:10~193蔣元駉,韓素芳.混凝土工程病害與修補加固.海洋出版社,1996:317~3204盧木.混凝土耐久性研究現(xiàn)狀和研究方向.工業(yè)建筑.1997,27(5):1~6巴恒靜,趙霄龍,楊英姿.寒區(qū)機場混凝土道面破壞原因分析及提高道面混凝土耐久性的對策研究.中國土木工程學會混凝土與預應力混凝土學會高強與高性能混凝土委員會.高強與高性能混凝土及其應用第三屆學術討論會,濟南,1998:1~3傅溫,王宏彬.混凝土工程新技術.中國建材工業(yè)出版社,1994:299~302馮乃謙.高性能混凝土.中國建筑工業(yè)出版社,1996:1~11姚燕,田培.高性能混凝土的研究和進展.中國土木工程學會混凝土及預應力混凝土學會混凝土外加劑專業(yè)委員會.第八屆全國混凝土外加劑學術交流會論文集,1999:128~137黃大能.外加劑、流變學與高性能混凝土.中國土木工程學會混凝土及預應力混凝土學會混凝土外加劑專業(yè)委員會.第八屆全國混凝土外加劑學術交流會論文集,1999:1~4吳中偉.高性能混凝土(HPC)的發(fā)展趨勢與問題.建筑技術.1998,29(1):8~13陳肇元,朱金銓,吳佩剛.高強混凝土及其應用.清華大學出版社,1992:1~20H.索默.高性能混凝土的耐久性.馮乃謙,丁建彤等譯.科學出版社,1998:44~45,19~24F.deLarrard.ASurveyofRecentResearchesPerformedintheFrench“LCPC”NetworkonHighPerformanceConcrete.ProceedingsofHighStrengthConcrete,Lillehammer,Norway,1993:20~24P.K.Mehta,P.C.Aitcin.PrinciplesUnderlying,ProductionofHighPerformanceConcrete.Cement,Concrete,andAggregate.1990,(12):2王德懷.高性能混凝土配合比設計與質量控制的計算機化.清華大學博士學位論文.1996:1~36K.H.Khayat,Z.Guizani.UseofViscosity-ModifyingAdmixturetoEnhanceStabilityofFluidConcrete.ACIMaterialsJournal.1997,94(4):332~340I.Masood,S.K.Agarwal.EffectofVariousSuperplasticizersonRheologicalPropertiesofCementPasteandMortars.CementandConcreteResearch.1994,24(2):291~302O.Petersson,P.Billberg,J.Norberg,etal.EffectsoftheSecondGenerationofSuperplasticizersonConcreteProperties.CBIReport,1995:2張青,廉慧珍,王平.自密實高性能混凝土施工性能的評價方法.中國土木工程學會混凝土與預應力混凝土學會高強與高性能混凝土委員會.高強與高性能混凝土及其應用第三屆學術討論會,濟南,1998:106~114趙鐵軍.高性能混凝土的滲透性研究.清華大學博士學位論文,1997:118~129,61~85T.H.Wee,S.F.Wong,S.Swaddiwudhipong.APredictionMethodforLong-TermChlorideConcentrationProfilesinHardenedCementMatrixMaterials.ACIMaterialsJournal.1997,94(6):565~576R.P.Khatri,V.Sirivivatnanon.MethodsfortheDeterminationofWaterPermeabilityofConcrete.ACIMaterialsJournal.1997,94(3):257~261P.K.Dhir.PredictingConcreteDurabilityfromitsAbsorption,ConcreteDurab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