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时间:2019-11-27
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1、浅谈混凝土结构的腐蚀机理【摘要】腐蚀是影响混凝土结构耐久性、可靠性的至关重要的因素。为深入了解混凝土结构的腐蚀,木文对影响混凝土结构的腐蚀性介质,混凝土结构的腐蚀机理进行了阐述。【关键词】混凝土结构;腐蚀;腐蚀性介质;腐蚀机理建筑(ARCHITECTURE),巨大的工艺品。它组成我们赖以生存的不可缺少的空间,建筑也以其优美造型给我们带来愉悦。随着社会的不断进步,随着对环境资源的重视,人们对建筑质量有更高的要求,也越来越重视建筑工程中的腐蚀现象。由于多种因索,在建筑工程中,腐蚀无所不在。腐蚀带给我们的不仅是经济上的损失,最重要的是对我们生存的建筑空间带来不确定的安全隐患。所谓腐蚀,是材料与其
2、环境间的物理化学作用引起材料木身性质的变化。腐蚀反应的场所,首先是材料和腐蚀性介质之间相交界面处。在一个腐蚀系统中,对材料行为起决定作用的是化学成分、结构和表面状态。腐蚀过程屮如伴冇机械应力的作用,将加速腐蚀而出现一系列特殊的腐蚀现象。但单纯的机械负荷(如拉应力、摩擦、磨损、疲劳等)造成的材料损伤,则不属于腐蚀范畴。一、影响混凝土结构的腐蚀性介质为了确定建筑物不同部位的防护措施,将腐蚀性介质按其形态并结合不同的作用部位分为5种:气态介质、腐蚀性水、酸碱盐溶液、固态介质和污染土。各种介质对不同材料的腐蚀程度,可按介质类别、环境相对湿度和作用条件等因素分为强腐蚀性、屮等腐蚀性、弱腐蚀性和无腐蚀
3、性共四个等级。1・气态介质包括•腐蚀性气体和以液体为分散相的气溶胶(酸雾、碱雾等),其作用的部位主要是室内外上部建筑结构的构配件。2.腐蚀性水系指在工业生产过程中受到各种介质污染的工业水(生产水和废水)或地下水,介质在腐蚀性水中的含量较低。腐蚀性水作用的部位主耍是基础、地面和墙面等。3•酸碱盐溶液:含有不同浓度介质的酸碱盐液体(包括完全潮解或溶解的腐蚀性固体),其作用的部位主要是地面、墙面、储槽和污水池等。4•固态介质包括腐蚀性碱、盐的颗粒、粉尘和以固体为分散相的气溶胶,主要作用于地面、墙面和冇上部建筑结构的构配件。5•污染土系指建筑场地由丁•生产或自然环境等综合因素造成地基土的污染,主要
4、作用于地下水部位的地下混凝土构筑物。二、混凝土结构的腐蚀机理1、素混凝土结构素混凝土的基本组成材料是水泥、砂、石和水。影响素混凝土结构的耐久性的主耍因素为碱-集料的反应(混凝土中碱含量超标,暴露在水或潮湿环境使用时,其中的碱与碱活性集料间发生反应,引起膨胀)。2、钢筋混凝土结构钢筋混凝土结构材料是混凝土与钢筋的复合体,它的腐蚀形态可分为两种:一是由混凝土的耐久性不足,其本身被破坏,同时也由于钢筋的裸露、腐蚀而导致整个结构的破坏;二是混凝土木身并未腐蚀,但由于外部介质的作用,导致混凝土本身化学性质的改变或引入了能激发钢筋腐蚀的离子,从而使钢筋表面的钝化作用丧失,引起钢筋的锈蚀。从化学成分来看
5、,钢筋的锈蚀物一般为Fe(OH)3、Fe(OH)2、Fe3O4?H2O、Fe203等,其体积比原金属体积增大2~4倍。由于铁锈膨胀,对混凝土保护层产生巨大的辐射压力,英数值可达30MPa(大于混凝土的抗拉极限强度)使混凝土保护层沿着锈蚀的钢筋形成裂缝(俗称顺筋裂缝)。这些裂缝进一步成为腐蚀性介质渗入钢筋的通道,加速了钢筋的腐蚀。钢筋在顺缝中的腐蚀速度往往要比裸露情况快,等到混凝土表面的裂缝开展到一定程度,混凝土保护层则开始剥落,最终使构件丧失承载能力。在通常情况下,混凝土空隙中充满了由于水泥水解时产生的氢氧化钙饱和溶液,其碱度很高,pH值在12以上。钢筋在高碱度的环境屮,表面沉积一层致密的
6、氢氧化铁薄膜,而转入钝化状态,即使有空气和水分进入,也不可能导致钢筋的腐蚀。当混凝土受到外部因素作用而使混凝土的液相碱度降低时,钢筋由钝化状态转化为活性状态,此时若有空气和水分进入,钢筋便开始生锈。造成'混凝土液相碱度降低的原因,一般说来是由于酸性气体与混凝土屮氢氧化钙作用的结果。酸性气体沿着混凝土屮的空隙或裂缝,从外部逐渐向内部渗透,与混凝土空隙中的氢氧化钙溶液产生中和反应,大大降低了混凝土空隙中氢氧化钙的浓度。空气中的二氧化碳属于酸性气体,它与混凝土中氢氧化钙作用(俗称碳化作用),其反应式如下:Ca(OH)2+CO2->CaCO3+H2O生成的碳酸钙为微溶的化合物,其饱和溶液pll值为
7、9,远远小于钢筋保持钝化状态所要求大于11.5的数值。其它酸性气体如S02、H2S、HCKNOx也可以与混凝土屮氢氧化钙作用(称为混凝土的屮性作用),但它们对钢筋的腐蚀,除了使钢筋成活化状态外,还与它们中性化后生成的盐类的性质、种类有关。某些卤离子(如Cl-、I-、Br-)对钝化膜有特殊的破坏作用。它们在钢筋保护层不被碳化或中性化的情况下也可以破坏钢筋钝化膜,使腐蚀过程得以进行。氯离子是这一类离子中最常遇到的。氯离子半径
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