《表4 CASC的Cs与暴露时间的回归关系》

《表4 CASC的Cs与暴露时间的回归关系》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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Note:1s\n\t\t\t\t\t\t0mC kt C-(28)(10) ,C0 is initial chloride concentration;m is time dependence index of apparent chloride diffusion coefficients;k and r are fitting parameters.

图5为CASC的Cs随暴露时间(t)的变化曲线,其回归关系见表4,养护龄期为28 d。试验结果显示,不同强度等级CASC的Cs均随着t的延长而逐渐增加,早期增长速度较快,后期逐渐减慢并逐步趋于稳定。其主要原因是,混凝土的Cs主要取决于氯离子毛细吸附作用[26–27]:混凝土依靠毛细吸附作用吸收盐水直到饱和,如果外部条件变干燥,则孔隙水会向混凝土表面移动,并通过与大气环境相接触的毛细孔末端蒸发,且只有H2O被蒸发掉,因此,导致混凝土表层孔隙水中的氯盐浓度不断增加,由此形成的浓度梯度驱使混凝土表层孔隙水中的氯盐向混凝土深部的低浓度区域扩散。随着t的延长,混凝土内部密实性因持续水化作用而不断提高,且扩散进入的各种离子淤塞在混凝土内部的孔隙内,堵塞了Cl–进一步扩散的通道,使混凝土抗氯离子渗透能力不断增强,Cs增加的速率逐渐变缓。