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1、2009NO.24中国新技术新产品ChinaNewTechnologiesandProducts工程技术混凝土碳化的控制措施陈文涛李清瑞冯卫(山东省东营市河口区建设局,山东东营257064)摘要:混凝土碳化是影响混凝土结构耐久性的重要原因之一,通过对混凝土碳化机理以及影响因素的分析,我们可以采取更好的相关控制措施来减少碳化的危害。关键词:混凝土;碳化;影响因素;控制措施前言及CO2与混凝土成分的反应性。而CO2的扩散混凝土的抗拉强度,混凝土表面便开裂,导致形目前,很多工程碳化值较大,对工程带来了速度又受混凝土本身的组织密实性、CO2的浓成裂缝或逐渐脱落,加速混凝土碳化。诸多不良影响,已
2、成为一大工程质量通病,降低度、环境温度、试件的含水率等因素影响,可主3.2.3氯离子浓度的影响了建筑物的耐久性。本文旨在揭示混凝土碳化要归结为与混凝土自身相关的内部因素和与环氯离子在混凝土液相中形成盐酸,与氢氧对结构破坏的机理和规律,提出了在设计和施境有关的外部因素,当然,除此之外还存在一些化钙作用生成氯化钙。氯化钙在其浓度及湿度工时对混凝土防碳化处理的建议。其他因素。较高时,能剧烈地破坏钢筋的钝化膜,使钢筋发1混凝土碳化的作用机理3.1内部因素生溃烂性锈蚀。氯离子浓度的影响在沿海地区1.1碳化反应3.1.1水泥用量表现更为突出。空气中的CO2、SO2等酸性气体首先渗透到水泥用量直接影
3、响混凝土吸收CO2的量。3.2.4冻融和渗漏混凝土内部充满空气的孔隙和毛细管中,而后增加水泥用量一方面可以改变混凝土的和易在混凝土浸水饱和或水位变化部位,由于溶解于毛细管中的液相,与水泥水化过程中产性,提高混凝土的密实性;另一方面还可以增加温度交替变化,使混凝土内部孔隙水交替地冻生的Ca(OH)2和水化硅酸钙(CSH)等物质相互混凝土的碱性储备。因此,水泥用量越大,混凝结膨胀和融解松弛,造成混凝土大面积疏松剥作用,形成CaCO3和H2O的中性化过程称为混土强度越高,其碳化速度越慢。落或产生裂缝,导致混凝土碳化。渗漏水会使混凝土的碳化。3.1.2水泥品种凝土中的氢氧化钙流失,在混凝土表面
4、结成碳经过大量的研究表明,混凝土的碳化过程不同的水泥,其矿物组成、混合材量、外加酸钙结晶,引起混凝土水化产物的分解,其结果是CO2气体由表及里向混凝土内部逐渐扩散、剂、生料化学成分不同,直接影响着水泥的活性是严重降低混凝土强度和碱度,恶化钢筋锈蚀反应复杂的物理化学过程,主要的碳化反应方和混凝土的碱度,对碳化速度有重要影响。一般条件。程如下:而言,水泥中熟料越多,则混凝土的碳化速度越4混凝土碳化处理措施Ca(OH)2+H2O+CO2→CaCO3+2H2O慢。4.1碳化处理方法3CaO·2SiSO2·3HO2+3CO3→3CaCO3·SiO2·3.1.3水灰比混凝土碳化的程度不同,部位不同
5、,处理方3H2O水灰比对混凝土的孔隙结构影响极大,控法也不同。对碳化深度过大,钢筋锈蚀明显、危3CaO·2SiSO·23HO2+nH2O→3CaCO·32SiO·2制着混凝土的渗透性。在水泥用量一定的条件及结构安全的构件(建筑)应拆除重建;对碳化nH2O下,增大水灰比,混凝土的孔隙率增加,密实度深度较小并小于钢筋保护层厚度,碳化层比较3CaO·2SiSO2·3HO2+nH2O→2CaCO3·SiO2·降低,渗透性增大,碳化速度增大。坚硬的,可用优质涂料封闭;对碳化深度大于钢nH2O3.1.4骨料种类和级配筋保护层厚度或碳化深度虽然较小但碳化层疏混凝土的碳化改变了混凝土的化学成分和集料的
6、品种和级配不同,其内部孔隙结构松剥落的,均应凿除碳化层,粉刷高强砂浆或浇组织结构,对混凝土的化学性能和物理力学性差别很大,直接影响着混凝土的密实性。试验说筑高强混凝土;对钢筋锈蚀严重的,应在修补前能有着明显的影响。明,普通混凝土的抗碳化性能最好,在同等条件除锈,并应根据锈蚀情况和结构需要加补钢筋。1.2混凝土的碳化特性下其碳化速度约为轻砂天然轻骨科混凝土的4.2混凝土碳化的防止措施国内外大量的研究资料表明,在混凝土碳0.56倍。减小和消除混凝土碳化对结构的影响,关化初期碳酸气在混凝土中扩散和反应的速度很3.1.5施工质量及养护方法对碳化的影响键是对影响碳化的因素加以预防和控制,防患快,
7、即碳化深度增长快。随着时间的延长则逐步混凝土浇筑与养护质量是影响混凝土密实于未然。衰减,至一定龄期后,渐趋稳定。性的一个重要因素。如果混凝土浇筑时不规范,4.2.1设计方面2混凝土碳化与钢筋锈蚀的关系:特别是振捣不密实,以及养护方法不当、养护时根据建筑物中不同的结构形式和不同的环混凝土碳化深度检测的目的之一是定性地间不足时,就会造成混凝土内部毛细孔道粗大,境因素,设计时应合理设计混凝土配合比,对混推定混凝土中的钢筋锈蚀情况。下面对混凝土且大多相
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