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时间:2018-10-17
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1、浅谈混凝土回弹与碳化深度:碳化就是混凝土中的氢氧化钙和空气中的二氧化碳反应生成碳酸钙和水的过程。本文浅谈了混凝土碳化的机理、原因及影响因素,简单阐述防止混凝土碳化的方法。 关键词:混凝土;回弹;碳化 Discussiononconcreteandcarbonationdepth Zhuhydroxideandcarbondioxidefromtheairandreacttoproducecalciumcarbonateandtheprocessofechanismofconcretecarbonation,caus
2、eandeffectfactorsofconcretecarbonation,simplyelaboratedthepreventionmethod. Keywords:Concrete;rebound;carbonation 前言: 新拌混凝土由于水化作用形成氢氧化钙,水泥浆在空气中硬化时,表层水化形成的氢氧化钙就会与空气中的二氧化碳生成碳酸钙,这被称为混凝土的碳化作用。碳化深度过深会降低混凝土的碱性,影响结构的耐久度。碳化深度主要与水灰比和周围环境有关。一般说来,水泥用量一定的时候,水灰比越大,碳化越快。当水灰
3、比一定的时候,水泥用量越少,碳化越快。从碳化的定义我们可以看出如果水泥用量多的话,混凝土中的氢氧化钙越多碱性就越强,越不容易碳化。还有就是周围的环境,二氧化碳的浓度及湿度。非常潮湿和非常干燥的时候,混凝土都不易碳化。太湿可以隔离二氧化碳与氢氧化钙的反映,太干二氧化碳无法结合到水生成H2CO3(碳酸),混凝土也不会碳化。 回弹检测混凝土强度是以混凝土的表面硬度来推断混凝土强度的.碳化会增大混凝土表面硬度,所以回弹判定其强度时需要检测碳化深度进行修正。 1.混凝土碳化机理及原因 1.1混凝土碳化机理 拌和混凝土时,硅
4、酸盐水泥的主要成份碳化钙水化作用后生成氢氧化钙,它在水中的溶解度低,除少量溶于孔隙液中,使孔隙液成为饱和碱性溶液外,大部分以结晶状态存在,成为孔隙液保持高碱性的储备,它的PH值为12.5~13.5。空气中的二氧化碳气体不断地透过混凝土中未完全充水的粗毛细孔道,气相扩散到混凝土中部分充水的毛细孔中,与其中的孔隙液所溶解的氢氧化钙进行中和反应。反应产物为碳化钙和水,碳化钙溶解度低,沉积于毛细孔中。该反应式为:Ca(OH)2+CO2→CaCO3↓+H2O反应后,毛细孔周围水泥石中的羟钙石补充溶解为Ca2+和OH—,反向扩散到孔
5、隙液中,与继续扩散进来的二氧化碳反应,一直到孔隙液的PH值降为8.5~9.0时,这层混凝土的毛细孔中才不再进行这种中和反应,此时即所谓“已碳化”。确切地说,碳化应称为碳酸盐化。另外,凡是能与氢氧化钙进行中和反应的一切酸性气体,如SO2、SO3、H2S以至于气相HCI等,均能进行上述中和反应,使混凝土碱度降低,故混凝土碳化应广义地称为“中性化”。混凝土表层碳化后,大气中的二氧化碳继续沿混凝土中未完全充水的毛细孔道向混凝土深处气相扩散,更深入地进行碳化反应。 1.2混凝土碳化原因 混凝土的主要成分有水泥、粗细骨料、水以及
6、外加剂。水泥掺与混凝土的拌合中,水泥中主要成分是氧化钙,经水化作用后生成氢氧化钙,混凝土的碳化,是指混凝土中的氢氧化钙与空气中的二氧化碳起化学反应,生成中性的碳酸盐碳酸钙。未碳化的混凝土呈碱性,混凝土中钢筋保持钝化状态的最低(临界)碱度是PH值为11.5,碳化后的混凝土PH值为8.5~9.5。碳化使混凝土的碱度降低,同时,增加混凝土孔溶液中氢离子数量,使混凝土对钢筋的保护作用减弱。当碳化超过混凝土的保护层时,在水与空气存在的条件下,就会使混凝土失去对钢筋的保护作用,钢筋开始生锈。钢筋锈蚀后,锈蚀产生的体积比原来膨胀2~4
7、倍,从而对周围混凝土产生膨胀应力,锈蚀越严重,铁锈越多,膨胀力越大,最后导致混凝土开裂形成顺筋裂缝。裂缝的产生使水和二氧化碳得以顺利的进入混凝土内,从而又加速了碳化和钢筋的锈蚀。 2.影响混凝土碳化的因素 影响混凝土碳化的因素有环境因素、原材料因素、施工操作因素等。主要有以下几点: 2.1环境条件 因为碳化是液相反应,十分干燥的混凝土即一直处于相对湿度低于25%空气中的混凝土很难碳化;在空气湿度50%~75%的大气中,不密实的混凝土最容易碳化;但在相对湿度95%的潮湿空气中或在水中的混凝土反而难以碳:碳化就是混凝
8、土中的氢氧化钙和空气中的二氧化碳反应生成碳酸钙和水的过程。本文浅谈了混凝土碳化的机理、原因及影响因素,简单阐述防止混凝土碳化的方法。 关键词:混凝土;回弹;碳化 Discussiononconcreteandcarbonationdepth Zhuhydroxideandcarbondioxidefromthe
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