由于混凝土的碳化,破坏了钢筋表面的氧化膜,致使钢筋锈蚀
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钢筋混凝土轴心受压短柱在整个加荷过程中,短柱全截面受压,其极限压应变是均匀的。由于钢筋与混凝土之间存在粘结力,从加荷到破坏钢筋与混凝土共同变形,两者压应变始终保持()。
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碳化后使混凝土的(),当碳化超过混凝土的保护层时,在水与空气存在的条件下,就会使混凝土失去对钢筋的保护作用,钢筋开始生锈。
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由于受拉钢筋首先到达屈服,然后混凝土受压破坏的梁,称为()梁,梁的破坏具有()的特征。
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钢筋的轧后余热处理工艺不仅减少了钢筋的二次氧化而且改善了钢筋的表面质量。
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钢筋混凝土水工建筑物表面碳化不会()。
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碳化后使混凝土的碱度降低,当碳化(),在水与空气存在的条件下,就会使混凝土失去对钢筋的保护作用,钢筋开始生锈。
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钢筋混凝土受弯构件正截面破坏是由于()的作用。
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阻锈剂的掺入可以有效地降低结构破坏时钢筋-混凝土表面允许的临界浓度。
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碳化即指由于混凝土表面在空气中的二氧化碳的作用下,表层的氢氧化钙转化成碳酸钙硬壳。
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混凝土碳化将造成钢筋失去碱性混凝土环境的保护,钢筋就易发生锈蚀。
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混凝土中钢筋腐蚀快速试验浸烘循环完后应检查混凝土保护层厚度、钢筋锈积率、钢筋失重率。()
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钢筋混凝土受弯构件斜截面破坏是由于()的作用
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碳化是引起混凝土内钢筋锈蚀的原因之一。
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能增加混凝土的密实性、提高钢筋的抗锈能力的外加剂是()。
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控制钢筋混凝土构件因碳化引起的沿钢筋走向裂缝最有效的措施是:()
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防止混凝土中钢筋锈浊,最经济,有效可行的主要措施是()
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钢筋混凝土水工建筑物表面碳化会()。
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裂缝的产生使更多的水和二氧化碳进入混凝土内,从而加速混凝土碳化和钢筋的锈蚀。
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碳化后使混凝土的碱度降低,当碳化超过混凝土的保护层时,在()的条件下,就会使混凝土失去对钢筋的保护作用,钢筋开始生锈。
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混凝土炭化会破坏钢筋表面的(),使钢筋失去混凝土对其保护作用而锈蚀涨裂混凝土
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由于混凝土的碳化,破坏了钢筋表面的氧化膜,致使钢筋氧化。
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混凝土碳化会影响钢筋表面的(),使钢筋失去混凝土对其保护作用而锈蚀,胀裂混凝土。
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由于配筋量不同,钢筋混凝土纯扭构件将发生()破坏、()破坏、()破坏和()破坏。
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