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《杭州湾大桥混凝土结构防腐方案构思》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、·桥梁·杭州湾大桥混凝土结构防腐方案构思王东晖(中铁大桥勘测设计院湖北武汉430050)摘要介绍杭州湾地区混凝土结构的腐蚀特征、影响混凝土腐蚀的主要因素以及混凝土结构的耐久性措施,并有针对性地提出杭州湾大桥不同结构混凝土初步防腐方案。关键词杭州湾大桥混凝土防腐的主要原因。1杭州湾大桥概况及桥址区环境条件(5)混凝土保护层不足,锈蚀严重的纵梁底等均为杭州湾大桥位于杭州湾中部,北接嘉兴海盐,南连严重偏筋的部位,如果混凝土保护层厚度能保证达到宁波慈溪,大桥全长36km,其中海域区段长约32km,设计厚度7
2、0mm,根据实测氯离子渗透深度和含量,构桥梁主要为混凝土结构,设计使用寿命为100年。混件腐蚀就不会如此严重。凝土构件在海洋环境下存在严重的腐蚀现象,如混凝4混凝土结构耐久性措施土出现锈迹、锈裂、混凝土剥落、露筋等。如何保证混凝土结构在使用寿命内安全可靠,满足功能要求是设在海洋环境钢筋锈蚀往往是引起混凝土破坏最早计工作的一项重要内容。和最严重的因素,钢筋混凝土结构使用寿命一般被定义杭州湾为强潮海域,平均潮差达4.52m。本桥址为钢筋锈蚀开始的时间,如何延缓混凝土中钢筋锈蚀是区为无掩护条件的海水环境,
3、根据水位情况将环境划提高混凝土结构耐久性的关键。杭州湾大桥耐久性方分为大气区、浪溅区、水位变动区及水下区。案从材质本身的性能出发,以提高混凝土材料抗氯离子渗透为根本,并辅以外加涂层等补充措施。目前较为成2杭州湾地区混凝土结构的腐蚀特征熟的提高海洋钢筋混凝土工程的主要措施如下。(1)浪溅区的混凝土构件腐蚀比较严重,如码头纵(1)提高混凝土中钢筋的保护层厚度梁、边梁、水平剪刀撑等;浪溅区以上部位的各类面板提高钢筋的保护层厚度是提高混凝土使用寿命的海浪飞溅不到,腐蚀较轻或几乎未发现明显的腐蚀现最为直接、简
4、单而且经济有效的办法。但保护层厚度象;处于水位变化区的构件盐分难于聚集,腐蚀较轻。不能不受限制地增加,当保护层过厚时,会导致混凝土(2)靠海侧的构件腐蚀比码头后侧的腐蚀严重。出现裂缝反而降低其对钢筋的保护。(3)混凝土保护层偏薄的位置腐蚀较重,保持层厚(2)混凝土表面涂层的地方钢筋锈蚀较轻。混凝土表面涂层具有阻绝腐蚀性介质与混凝土接触的特点,是降低氯离子渗透速率和降低混凝土碳化3杭州湾地区混凝土腐蚀的主要影响因素速率的有效辅助措施。但表面涂层会在环境的作用下(1)杭州湾地区码头和港区附近无掩护,水域
5、宽逐渐劣化而失去其功效。广,风大、浪高、流急,潮差大,腐蚀环境相对恶劣。(3)应用阻锈剂(2)从调查结果看,混凝土碳化深度较浅,尚未达阻锈剂能有效阻止或延缓氯离子对钢筋钝化膜的到钢筋表面,钢筋锈蚀不是由碳化引起的。破坏。阻锈剂的掺量应综合氯化物的预期含量、生产(3)调查中,未发现因碱骨料反应、硫酸盐腐蚀等厂家的建议等多方面的因素确定。引起的混凝土破坏。(4)钢筋表面用致密材料涂覆(4)混凝土中氯离子含量较大,有些部位已超过了钢筋表面外涂环氧树脂。环氧涂层钢筋是一种在氯离子临界浓度,因此氯离子的侵入是
6、导致钢筋锈蚀普通钢筋表面静电喷涂一层环氧树脂薄膜的钢筋,涂层厚度一般在0.15~0.30mm。其作用就是通过涂层收稿日期:20030110作者简介:王东晖(1970—),男,工程师,1993年毕业于湖南大学道路隔离钢筋与腐蚀介质的接触来达到防腐的目的。在钢与桥梁工程专业。筋表面涂层控制良好的情况下,涂层钢筋能有效地延38铁道标准设计RAILWAYSTANDARDDESIGN2003(5)·桥梁·缓钢筋锈蚀的开始。涂层钢筋在美国已有较多应用,承台体积较大,混凝土等级相对较低,处在腐蚀环在英国也被接受和
7、采用。但环氧涂层钢筋对施工的要境恶劣的水位变化区和浪溅区,因此需较大的保护层求相对较高,同时价格也较贵。厚度才能满足混凝土耐久性要求,初步选用的保护层(5)阴极保护厚度为90mm。较大的保护层易使混凝土表面开裂,阴极保护方法是通过电化学方法强迫保护钢筋。如承台侧面无围堰防护,则可采用纤维混凝土或增设混凝土阴极保护系统技术方法要求较为复杂,制造、安防裂钢丝网。装和维护费用昂贵且稳定性不高,一般不推荐使用该表2承台防腐方案项措施。环境部位浪溅区、水位变动区大气区混凝土设计强度等级C30C30(6)高性能
8、混凝土混凝土设计保护层厚度/mm9090所谓高性能混凝土(HPC)与长期以来使用的普通构件受力情况的估计存在受拉区,有裂纹存在受拉区,有裂纹混凝土并没有本质的差别。它与普通混凝土的差别在防腐方案高性能混凝土高性能混凝土-3)≥400≥380最小胶凝物质用量/(kg·m于通过掺入粉煤灰、高炉矿渣、微硅粉等掺料,来提高最大水胶比≤0.38≤0.42混凝土在特定条件下所需要的特定性能,如高弹性模混凝土氯离子扩散系数/(m2·s-1)≤3.0×10-12≤3.5×10-12浓