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时间:2020-03-23
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1、经验交流浅谈混凝土耐久性的影响因素及改进措施李焕福(中铁上海工程局集团北方工程有限公司,辽宁锦州121000)摘要:混凝土结构的耐久性是指混凝土结构在使用条件下抵抗环境因素及自身材料因素而不被破坏的能力。随着工程建设规模的扩大和工程向恶劣环境如海洋环境的发展,混凝土结构耐久性研究成为土木领域的重要研究方向。本问简要介绍了影响混凝土耐久性的主要因素及提高措施。关键词:混凝土;耐久性;措施中图分类号:TU767文献标识码:A文章编号:1674―3024(2016)01―179―02前言中的氢氧化钙Ca(OH)2反应生成碳酸钙CaCO3和水的过程。碳化使得混凝土的碱度下降,削弱了保护层对钢筋的保护,
2、钢筋易现如今,钢筋混凝土结构已经在大部分的建筑工程施工中锈蚀。同时,混凝土碳化加大了混凝土收缩,加快了混凝土微得到了十分广泛的应用,尤其是混凝土作为主要的施工材料,裂缝发展。混凝土抗折、抗拉强度降低。由于其自身具备的众多优点,深受施工企业的青睐。但是,随2.2冻融作用着人们生活水平的普遍提高,对于钢筋混凝土工程的施工质量混凝土本身存在很多微细孔缝,其毛细孔隙中的水受冻后及耐久性方面也提出了更加严格的要求。这是因为目前很多工膨胀。当混凝土的饱水程度高,即毛细孔隙内气体很少时,毛程中的钢筋混凝土在使用一段时间之后,频频发生开裂,脱落细孔中的水就会产生很大压力。在冻融过程中,混凝土表面的的现象,不仅
3、严重影响了建筑物的可靠性,还给人们的生命安水在渗透压力的作用下会不断向混凝土内部运动,混凝土的饱全带来了极大的安全隐患。为此,本文将重点对钢筋混凝土耐水程度不断增大,多次冻融循环后导致混凝土损伤,开裂并剥久性的影响因素及对策进行探讨,从而得出以下相关结论,以落。此外,在冻融过程中,盐分的浸入会加快混凝土的饱水速供参考。度,加速混凝土的冻融破坏。1耐久性研究现状2.3钢筋锈蚀一般在混凝土的高碱性环境下,钢筋表面氧化,形成钝化普通混凝土抗压强度较高、适应性较强、经济性较好,自膜,不易锈蚀。但由于混凝土的钢筋保护层的碳化,碱度降低,1824年面世以来,已经成为目前世界上应用范围最广、用量最空气、水分
4、扩散到混凝土内部,钢筋的钝化膜被破坏。当氯离大的工程材料。在工程结构设计中,我国规范规定,混凝土结子在钢筋表面不断累积并达到临界浓度时,钢筋锈蚀。相关研构必须具有安全性、适用性和耐久性。但是工程上普遍存在着究发现,当Cl-与OH-比例大于0.61时,钢筋才开始腐蚀,并重强度设计而轻耐久性设计,施工质量不合格等现象,这使得确定此值是临界值。结构的耐久性差,后期维护维修困难且费用昂贵。混凝土耐久可以将钢筋锈蚀分为两个阶段。第一阶段为锈蚀初期阶段性问题日益突出。目前对已有建筑的耐久性评定及对新建项目即脱钝阶段:混凝土表面碳化并不断向内发展,导致钝化膜被的耐久性预评估和寿命设计成为研究热点。破坏。第二
5、阶段为锈蚀发展阶段即锈蚀阶段:混凝土碳化会使混凝土的耐久性贯穿混凝土结构设计、材料选择、施工和得混凝土密实性增加,钢筋得到保护。但是若有氯盐浸入,钢运行管理的全过程。研究混凝土的耐久性不能脱离结构型式、筋锈蚀发展迅速。在氧气与水分参与下,氯盐促使钢筋锈蚀本[1]应力状态、环境条件(包括大环境和局部环境)。耐久性研究身并不消耗,因此氯盐引起锈蚀远比碳化锈蚀严重。可分为环境、材料、构件和结构四个层次。其中在材料和构件2.4碱集料反应层次上的研究较为成熟。在材料层次上研究主要集中在对劣化碱集料反应是指水泥、外加剂等混凝土构成物及环境中的因素、劣化机理及防护措施及技术上,在构件层次上研究主要碱与集料中
6、的活性矿物在潮湿环境下缓慢发生并导致混凝土开集中在承载力及安全性的评价、使用寿命预测等方面。裂破坏的膨胀反应。发生反应的条件为:碱含量高;集料中含有活性物质;充足的水分。2耐久性的影响因素碱集料反应包括碱-硅酸反应、碱-碳酸盐反应。反应机理通常情况下混凝土工程的使用年限都为五十至一百年之为:碱与活性物质反应,在混凝土表面生成了复杂的凝胶物质,间,但目前许多混凝土工程在使用十年二十年时就会存在不同凝胶物可不断吸水膨胀,导致混凝土胀裂。程度的破坏,有的工程甚至在更短时间内即需要对其进行维修,抑制碱集料反应的措施有:使用含碱量少于0.6%的水泥这主要是由于混凝土内部和外部结构发生了变化,从而导致其以
7、降低混凝土的总碱含量;对集料进行碱活性检验;增强混凝无法满足耐久性的要求。所以对混凝土耐久性的影响因素进行土的密实性,阻止水的浸入;使用抑制碱集料反应的掺合料如分析,以便于能够采取切实可行的措施改善混凝土的耐久性。粉煤灰、硅灰等。混凝土的劣化主要体现在以下4个方面:混凝土碳化、冻融此外,现代混凝土组成材料的变化也对混凝土的耐久性产作用、钢筋锈蚀、碱集料反应。生了不良影响。如:为了满足现代混凝土工程
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