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Study of the decalcification process in mortars degraded by NH_4NO_3 by using ultrasonic techniques

机译:超声技术研究NH_4NO_3降解砂浆的脱钙过程

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摘要

El agua interviene en la mayor parte de los procesos de deterioro que pueden sufrir los materiales cementicios durante su vida útil. El efecto de las aguas desionizadas no suele tenerse en cuenta dado que producen procesos controlados por la difusión y generan un deterioro poco apreciable a corto plazo. La posibilidad de monitorizar esta degradación de un modo no destructivo es un reto importante, dado que las técnicas habituales de caracterización implican una alteración física del material. En este trabajo, mediante la aplicación de técnicas no destructivas de inspección ultrasónica, se ha caracterizado el proceso de degradación sufrido por probetas de mortero sumergidas en una solución de nitrato de amonio. Estos resultados fueron comparados con los obtenidos en la caracterización destructiva, empleando, porosime-tría de intrusión de mercurio (PIM), porosidad accesible al agua, difracción de rayos-X (DRX) y análisis de microscopía electrónica de barrido (MEB). El análisis de los perfiles de velocidad ultrasónica de las muestras ha permitido calcular las profundidades degradadas, con una buena correlación entre estos resultados y los obtenidos por técnicas destructivas.%Water takes part in most if not all of the degradation processes experienced by cement-based materials during their service-life. The effect of pure water usually is not of primary concern as it involves very lengthy degradation diffusion controlled processes; aqueous solutions are more aggressive, promoting increased solubility of matrix components and microstructure modification due to leaching. The ability to monitor such changes non-destructively presents a number of challenges as, often, conventional characterisation techniques require sample preparation likely to modify the properties of interest. In this study, ultrasonic pulse velocity profiles have provided a nondestructive means of monitoring microstructural changes during aggressive leaching of blastfurnace slag cement mortars with ammonium nitrate solutions. These data are compared with corresponding analyses by destructive techniques including mercury intrusion porosimetry (MIP), water porosity measurements, X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM). By analysing degraded ultrasonic velocity profiles it has been possible to calculate degraded depths in the samples, which correlate well with those results obtained by conventional methods.
机译:胶结材料在其使用寿命期间可能经历的大多数劣化过程都涉及水。通常不考虑去离子水的影响,因为它们会产生受扩散控制的过程,并在短期内产生明显的恶化。由于通常的表征技术涉及材料的物理变化,因此以非破坏性的方式监测这种降解的可能性是一个重大挑战。在这项工作中,通过应用无损超声检查技术,表征了浸在硝酸铵溶液中的砂浆样品遭受的降解过程。使用汞侵入孔隙率法(PIM),水可渗透孔隙率,X射线衍射(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)分析,将这些结果与破坏性表征中获得的结果进行比较。分析样品的超声速度曲线可以计算出降解深度,这些结果与通过破坏性技术获得的结果之间具有良好的相关性。%(如果不是全部),水参与了水泥基经历的大部分(如果不是全部)降解过程使用寿命内的材料。通常,纯水的影响不是主要问题,因为它涉及到很长的降解扩散控制过程。水溶液更具侵蚀性,可提高基质成分的溶解度,并由于浸提而改善微观结构。监视此类变化的能力无损地提出了许多挑战,因为常规表征技术通常需要准备可能会改变目标特性的样品。在这项研究中,超声脉冲速度分布图提供了一种无损手段,可在用硝酸铵溶液积极浸出高炉矿渣水泥砂浆的过程中监测微观结构的变化。通过破坏性技术,包括压汞法(MIP),水孔隙率测量,X射线衍射(XRD)和扫描电子显微镜(SEM),将这些数据与相应的分析进行比较。通过分析退化的超声速度曲线,可以计算出样品中的退化深度,这与通过常规方法获得的结果很好地相关。

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