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混凝土中的钢筋锈蚀是造成氯盐环境下混凝土结构耐久性破坏的主要原因。目前,矿物掺合料因其良好的环境友好性和火山灰活性等特点,被广泛应用于海港码头、跨海大桥等重要工程中。本文以矿物掺合料混凝土为研究对象,开展了混凝土氯离子扩散系数的电迁移试验以及全浸泡通电加速锈蚀试验,分析了矿物掺合料混凝土的抗氯盐侵蚀性能和抗锈蚀性能,并分别建立了矿物掺合料混凝土抗氯盐侵蚀性能和抗钢筋锈蚀性能的多因素模型。本文主要研究内容和结论有:1、基于正交设计试验方法,制备了不同水胶比、不同矿物掺合料组合的矿物掺合料混凝土,并对其开展了氯离子扩散系数的电迁移试验和全浸泡通电加速锈蚀试验,分析表明,水胶比、粉煤灰掺量、矿粉掺量等因素对矿物掺合料混凝土的抗氯盐侵蚀性能和抗钢筋锈蚀性能有明显影响。矿物掺合料总掺量为50%,粉煤灰和矿粉掺量比例为1:4的混凝土具有最佳的抗氯盐侵蚀性能,而矿物掺合料总掺量为40%,粉煤灰和矿粉掺量比例为1:1的混凝土具有最佳的抗钢筋锈蚀性能。2、基于矿物掺合料混凝土中钢筋加速锈蚀试验过程测得的电流计算累积电量,分析累积电量与试验测得的钢筋锈蚀率的关系,分析表明,对于每组矿物掺合料混凝土,累积电量与试验测得的钢筋锈蚀率均具有较好的线性关系,其规律符合Faraday定律;进而利用Faraday定律,分析了基于累积电量计算得到的各组矿物掺合料混凝土中钢筋的理论锈蚀量与试验测定的实际锈蚀量之间的关系,分析结果表明:各组矿物掺合料混凝土的钢筋理论锈蚀率与实际锈蚀率吻合程度高,证明了本试验过程与分析结果的合理性。3、基于多元线性回归分析和正交试验数据建立了矿物掺合料混凝土钢筋锈蚀率的多因素线性模型和二阶多项式模型,并通过显著性检验和对试验数据的预测分析验证了所建立的预测模型的合理性。分析表明,与线性模型相比,二阶多项式模型对矿物掺合料混凝土钢筋锈蚀率的预测效果更优。4、矿物掺合料混凝土的氯离子扩散系数与钢筋锈蚀率之间具有较好的相关关系,抗氯盐侵蚀性能较高的矿物掺合料混凝土,同样具有较好的抗钢筋锈蚀性能,降低矿物掺合料混凝土的氯离子扩散系数是提升其抗钢筋锈蚀性能的有效措施。