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时间:2018-10-09
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1、改善混凝土耐久性的技术措施:由于材料耐久性不足引起的结构维护费用,占建筑总投资的40%,有些国家甚至每年要耗资数亿乃至数百亿美元。这使工程界很多设计者开始意识到耐久性的重要,开始重视并自觉地考虑材料的耐久性。 关键词:混凝土;耐久性;措施 Abstract:Duetothedurabilityofthestructurecausedbyinsufficientmaintenancecostsaccountedfor40%ofthetotalinvestment,construction,somecountrieshaveeventocosthundredsofmillionsore
2、venbillionsofdollarseveryyear.Thismakesengineeringmanydesignersbegantoimprovethedurability,begantopayattentiontoandconsciouslyconsideringmaterialdurability. Keyeasures :TU74:A:2095-2104(2012)05-0020-02 一、前言 混凝土是当今工程界使用最广泛的建筑材料。虽然随着硅酸盐水泥成分的变化以及混凝土技术的快速进步,混凝土的强度已有显著提高,但其耐久性即抵抗温度收缩、干缩、冻融循环、钢筋
3、锈蚀、碱—骨料反应和硫酸盐侵蚀等的能力还存在不少欠缺。除了技术因素外,结构设计者只重视材料的强度,承包商不对工程的耐久性承担责任,业主对无明显短期利益的工程的耐久性不重视,工程界对耐久性指标无统一完善的测试标准等原因直接影响着混凝土结构的耐久性不易保证。事实上,很多钢筋混凝土结构物发生过早破坏,不是由于强度不够,而是由于耐久性不足。近年来值得引人注意的是,在工业发达的国家,由于材料耐久性不足引起的结构维护费用,占建筑总投资的40%,有些国家甚至每年要耗资数亿乃至数百亿美元。这使工程界很多设计者开始意识到耐久性的重要,开始重视并自觉地考虑材料的耐久性。 二、与耐久性有关的混凝土性能
4、混凝土的耐久性不足,有外在原因,也有内部因素。外部环境是客观存在的,因此要提高混凝土的耐久性必须从其内部因素入手,控制混凝土最大可能的均匀密实度和最小的收缩内应力,科学合理设计其强度、抗渗性、抗冻性、抗化学侵蚀性等要素,减少混凝土的内部缺陷和改善其组成材料,优化混凝土的性能。 2.1强度。混凝土(抗压)强度是混凝土力学性能的考核指标和工程验收标准。一般来说,混凝土的强度越高,硬化水泥浆体分布越均匀,其结构越致密,虽然自干燥也会导致微裂缝的出现,还会增大在水化热产生的温度梯度作用下的开裂危险,但从整体上来看,强度越高的混凝土其抗化学腐蚀性和耐久性越好。 2.2抗渗性。混凝土的渗透性是
5、衡量其耐久性的最重要的综合指标。它既控制着水及侵蚀性液体或气体渗入的速率,又会导致这些有害物质的渗入,对混凝土产生冻融循环、钢筋锈蚀以及碱—骨料反应等破坏作用,影响混凝土的耐久性。混凝土的渗透性越低,抗渗性越好,则其耐久性也越好。 2.3抗冻性。混凝土的抗冻性是指其抵抗冻融循环,容纳水并使冰冻产生的压力得以释放和缓解的能力。抗冻性越好,混凝土的耐久性就越好。 2.4抑制碱—骨料反应。碱—骨料反应是指水泥中的碱和骨料中的活性氧化硅发生化学反应,吸水后生成的碱—硅酸凝胶发生体积膨胀,干燥后体积又收缩,致使混凝土开裂的现象。碱—骨料反应只有在水泥含碱量大于0.4%,骨料中又含有活性氧化硅
6、,同时有水分存在的时候,才可能发生。碱—硅酸凝胶在干燥状态下不产生体积膨胀,对混凝土无破坏作用。因此,预防碱—骨料膨胀反应必须要消除其发生反应的必要条件。 2.5防止钢筋锈蚀。钢筋锈蚀被认为是混凝土结构破坏和耐久性不足的主要原因。据国内外大量研究表明,引起混凝土中钢筋锈蚀的因素是“盐害”和混凝土保护层的碳化(中性化)。其中,“盐害”是指北方地区传统的撒盐除冰对桥梁、道路的破坏。无论是氯盐“盐害”还是混凝土保护层的“碳化”均会降低混凝土的碱度,改变其高碱性环境,破坏钢筋表面水泥水化产生的致密氧化物钝化膜,使钢筋易于锈蚀。除此之外,氯盐对钢筋的腐蚀作用还表现在:由于对钢筋表面局部钝化膜的
7、破坏露出的铁基体,与尚未破坏的钝化膜区域之间构成电位差。大面积的钝化膜区作阴极,使铁基体作为阳极而受腐蚀,加剧钢筋表面的点蚀(坑蚀)。钢筋锈蚀会导致其体积增大数倍,使混凝土产生顺筋裂缝,造成混凝土保护层的开裂与剥落,使钢筋完全失去保护,导致构件极限承载力大打折扣,降低混凝土的耐久性。 三、改进结构的设计 3.1正确选择混凝土材料和配合比。1)水灰比的影响。水泥浆的稠度取决于水灰比,在固定用水量的条件下,水灰比小时,会使水泥浆变稠,拌和物流动
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