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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">ADA</journal-id><journal-title-group><journal-title>Architectural Design and Application</journal-title></journal-title-group><issn>2995-3219</issn><eissn>2992-9857</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/ADA.2597</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>混凝土中氯离子含量检测影响因素的分析</title><url>https://artdesignp.com/journal/ADA/1/5/10.61369/ADA.2597</url><author>石鸿日,张文欣</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2023</year></pub-date><volume>1</volume><issue>5</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2023-10-20</published-time></date></history><abstract>文章就混凝土氯离子含量检测阶段的影响因素开展分析，通过实验法，对混凝土试块不同强度、龄期、碳化水平下的氯离子含量进行测定，通过对比分析最终确认影响氯离子检测的因素。本文旨在指导我国施工单位在混凝土制备、检测阶段，制定合理的检测条件，从而获取精准检测结果，为建筑工程质量做出技术保障。</abstract><keywords>氯离子检测，影响因素，混凝土龄期，碳化水平</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 马俊军，蔺鹏臻，刘应龙，等．基于元胞自动机的开裂混凝土氯离子扩散模拟与分析［J］. 西南交通大学学报,2022,57(2):360-368.[2] 周建强，毛江鸿，宋鑫，等．某跨海大桥混凝土氯离子超限的诊断与处置［J］. 桥梁建设,2021,51(1):136-141.[3] 童良玉，刘清风．纤维增强混凝土氯离子扩散系数的多尺度预测模型［J］. 复合材料学报,2022,39(11):5181-5191.[4] 林晓森．预拌混凝土氯离子检测技术探讨［J］. 广东建材,2021,37(9):42-44.[5] 应敬伟，钱邵同，覃盛昆．双轴受压下再生混凝土氯离子扩散规律［J］. 建筑科学与工程学报,2021,38(2):90-98.[6] 刘虎军，杨海成，于方，等．混凝土氯离子扩散系数快速评价方法的建立与应用［J］. 建筑科学,2022,38(7):120-126.[7] 姚大立，迟金龙，余芳，等．自密实再生混凝土氯离子渗透性能时变规律［J］. 沈阳工业大学学报,2020,42(4):476-480.[8] 金浩，屈锋，孙浩然，等．饱和钢纤维再生混凝土氯离子扩散特性研究［J］. 功能材料,2020,51(4):4090-4095.[9] 黄美景．浅析混凝土氯离子扩散系数拟合方法的应用［J］. 科技创新导报,2022,19(12):18-21,68.[10] 苏丽，牛荻涛，黄大观，等．海洋环境中玄武岩/ 聚丙烯纤维增强混凝土氯离子扩散性能［J］. 建筑材料学报,2022,25(1):44-53.[11] 刘琴．基于细观尺度的高性能混凝土氯离子扩散模拟［J］. 湖南交通科技,2022,48(3):98-102,113.[12] 刘建华，陈磊，吴绍明，等．阳离子类型对粉煤灰混凝土氯离子扩散性能的影响［J］. 硅酸盐通报,2022,41(6):1920-1929.[13] 李鹤，徐志鹏，吴桐．荷载作用下混凝土氯离子侵蚀试验研究［J］. 低温建筑技术,2021,43(5):41-46.[14] 周莹，蔡景顺，石亮．自然扩散法测试混凝土氯离子扩散系数［J］. 混凝土,2020(9):23-26.[15] 孟令波，单仁丽，张洪胜．氯盐环境条件下混凝土氯离子侵蚀模型进展［J］. 上海涂料,2021,59(4):44-48.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
