混凝土耐久性探究

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1、混凝土耐久性探究  摘要:提高混凝土的耐久性对于当前实现可持续发展战略,更好地利用资源、节约能源和保护环境,都具有十分重要的意义。混凝土工程大多要求有很长使用期限,因此必须研究混凝土在环境介质的作用下,保持其使用性能的能力,也就是混凝土的耐久性问题。关键词:混凝土耐久性措施  abstract:toimprovethedurabilityofconcreteforthecurrentimplementationofthestrategyofsustainabledevelopmentandbetteruseofresour

2、ces,savingenergyandprotectingtheenvironment,havegreatsignificance.concreteworksaremostlyrequiresalongperiodofuse,mustbeofconcretetomaintainitsperformanceintheroleofenvironmentalmedia,thedurabilityof:concrete;durability;measures  中图分类号:tu377文献标识码:a文章编号:  混凝土由于强度和耐久

3、性较好,而且原料易得,造价较低,特别是能耗较低,因而在建筑施工中被广泛使用。尤其是钢筋混凝土系统结合了钢筋的韧性和抗拉拔性能和混凝土的抗压强度,因而在建筑领域被大规模应用。近百年来,混凝土强度不断的提高成为它主要的发展趋势。发达国家越来越多的使用50mpa以上的高强混凝土。但是高强混凝土在强度不断加大的情况下,也出现了一系列的问题,比如它的耐久性问题。因此,有些远见卓识的专家考虑到某些工程的需要,在提出高强度的同时,也提出耐久性的要求。  一、混凝土耐久性含义  混凝土耐久性是指混凝土材料在长期使用过程中,抵抗因服役环境外

4、部因素和材料内部原因造成的侵蚀和破坏,而保持其原有性能不变的能力。耐久性是一个综合性的指标,包括抗渗性、抗冻性、抗碳化性、抗磨性、混凝土硫酸盐侵蚀、混凝土的酸腐蚀、碱-骨料反应等性能。  二、混凝土的耐久性破坏  混凝土耐久性是影响混凝土使用寿命的首要因素,涉及到混凝土性能的方方面面。造成混凝土不能耐久的原因很多,但大体上可分为以下三种:  物理破坏  由于混凝土内骨料和硬化水泥浆体不同的温度膨胀系数而引起的破坏。其主要表现为:由温度变化引起的收缩膨胀裂缝,如冻融循环、除冰盐分对混凝土的剥蚀等:  如:冻害破坏影响到水泥石

5、和骨料,其破坏的外观模式主要有:剥落、龟裂、分层  等,在北方气候下,混凝土路面、桥面板、挡土墙最易受损。  化学破坏  由于混凝土内部材料如水泥、外加剂等和水中的碱与骨料中的活性成分的反应引起的破坏,主要表现为:碱骨料反应、外部侵蚀性离子引起的钢筋锈蚀、碳化或硫酸盐侵蚀等;  如:导致混凝土硫酸盐侵蚀主要是硫酸根离子与混凝土中水泥水化物之间的化学反应,形成有害化合物,而导致混凝土组成和结构的破坏、强度下降、表面剥离等。硫酸根离子的来源主要是海水、有机物环境(垃圾、生活污水)、工业废料、土壤和地下水、水泥熟料等。  机械破

6、坏  道路、水利混凝土等由于冲击、磨损、流动淡水溶蚀作用、流动气体的磨蚀、冲蚀等引起的破坏。这样的例子随处可见,不再赘述。  三、提高混凝土耐久性的措施  采用高性能混凝土  高性能混凝土与普通混凝土的不同之处是普通混凝土的设计是以强度作为主要控制指标,而高性能混凝土则是以耐久性作为主要控制指标,强度只起从属的作用。高强度不一定高性能,而高性能必须要求混凝土具有较高的密实度和抗渗能力,因此其强度也不会太低。高性能混凝土在配制上的特点是低水灰比,除了选用优质原材料,除水泥、水和骨料外,还必须添加优质混凝土矿物掺和料和新型高效

7、减水剂复合,减少水泥用量,减少混凝土内部孔隙率,减少体积收缩,提高强度,提高耐久性。高性能混凝土以较高的抗氯离子渗透性为特征,其优异的耐久性和性价比已得到认同。  防止混凝土的碳化  混凝土的碳化,是指混凝土内水泥石中的氢氧化钙与空气中的二氧化碳、在湿度相宜时发生化学反应,生成碳酸钙和水,也称混凝土的中性化。对于无筋的素混凝土,碳化使得混凝土表面收缩,产生收缩裂缝。碳化使混凝土的碳度降低,同时,增加混凝土孔隙溶液中氢离子数量,使混凝土对钢筋的保护作用减弱。从而引起钢筋生锈,导致混凝土开裂形成顺筋裂缝。从而加速了碳化和钢筋的

8、锈蚀。防止混凝土碳化的方法有:选用早强硅酸盐水泥或强度等级为c50级以上,极限抗压强度大于/m㎡的性能混凝土,因为当混凝土的抗压强度大于/m㎡时,可不考虑混凝土的碳化。另外,在施工中可采用高压蒸汽养护,这是因为混凝土中的砂子在高温条件下被活化,与混凝土发生化学反应,形成了强度大、结晶高、抗碳化性能好的水

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