混凝土耐久性问题浅析.pdf

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1、材料应用混凝土耐久性问题浅析时福军(烟建集团有限公司,山东烟台264000)摘要:众所周知,混凝土耐久性是影响工程使用寿命的主要问题,本文通过对影响混凝土耐久性主要因素的分析,实时提出了几种预防应对措施,其目的是用来增强混凝土的耐久性,尽量避免及减少混凝土受到伤害。关键词:混凝土;耐久性;防止;破坏中图分类号:TU528文献标识码:A文章编号:1674—3024(2017)02—0001—02引言内氯离子的活化作用。钢筋阻锈剂作为混凝土外加剂的品种之一,在国内外已有广泛的应用,我国的钢筋阻锈剂已有许多品在建筑工程

2、施工中,混凝土结构是应用非常广泛的一种结种被纳入国家规范‘工业建筑防腐蚀设计规程》(GB50046-95),构形式,其强度在不断提高的同时,耐久性也愈来愈被人们关并有行业标准‘钢筋阻锈剂使用技术规程》(YBJ231.91)可执行。注。由于其结构自身和使用环境的特点,使得混凝土存在严重2.5涂层的耐久性问题。对于需重度防护的混凝土结构。可采取在混凝土表面涂层1耐久性混凝土的概念和采用环氧树脂涂层钢筋的方法,阻隔有效物质的侵入和腐蚀。1.1耐久性混凝土2.6采用高性能混凝土在预定作用和预期的维护与使用条件下,能在预定

3、的期限高性能混凝土是解决结构耐久性最有效和最经济的途径。内维持其所需的最低性能要求能力的砼。它具有高强度、高耐久性和高工作性三个特点,其核心是保证1.2控制指标耐久性。混凝土达到高性能最重要的技术手段是使用新型高效混凝土的抗裂性、护筋性、耐蚀性、抗冻性、耐磨性及抗减水剂和矿物掺和料。前者减少混凝土中的用水量,降低了水碱一骨料反应性。灰比,提高混凝土的强度,并赋予优异的施工性能;后者减小1.3需要做试验项目了骨料与凝胶材料间的孔隙率,改善混凝土的渗透性,提高混混凝土的电通量、混凝土的抗裂性应通过对比试验、钢筋凝土的

4、密实性和耐久性。高性能混凝土在硬化过程中体积稳定、混凝土保护层厚度、混凝土的抗碱一骨料反应性水化热低、温升小,冷却时的温度收缩小,干燥收缩小,硬化1.4原材料的组成有后不易产生宏观及微观的裂缝。因此,采用高性能混凝土可以水泥、掺和料、细集料、组集料、外加剂、水。大大提高混凝土的耐久性。2设计方面应考虑以下因素3影响混凝土耐久性问题的原因分析2.1环境混凝土耐久性问题,即所为的耐久性失效,耐久性失效的环境条件对耐久性的影响很大,设计时应正确区分不同构原因很多,有抗冻失效,碱-集料反应失效,化学腐蚀失效,件所处环境情

5、况,当结构物处于海水、使用除冰盐、工业污染钢筋锈蚀造成结构破坏等。和土中环境时,防护等级应予以提高。3.1混凝土冻融破坏2.2混凝土材料的选择及配合比混凝土冻融破坏,是由于混凝土中的水受冻结冰后体积膨为了提高混凝土的抗腐蚀能力,选择合适的水泥品种是十胀,在混凝土内部产生应力,由于反复作用或内应力超过混凝分重要的,水泥的化学成分不同,对不同腐蚀介质的腐蚀性能土抵抗强度致使混凝土破坏。结构处于冰点以下环境时,部分也不同,如矾土水泥抗各种腐蚀能力强,而火山灰硅酸盐水泥混凝土内孔隙中的水将结冰,产生体积膨胀,导致混凝土的

6、破和抗硫酸盐水泥具有良好的抗硫酸盐侵蚀性能。因此,在防腐坏。混凝土发生冻融破坏的最显著的特征是表面剥落,严重时蚀设计中,必须选用与腐蚀环境相适应的水泥品种。可以露出石子。在混凝土配合比设计中,应控制混凝土骨料的最大粒径,3.2碱骨料反应降低水灰比,重防腐区可适当提高混凝土的强度等级,或采用碱骨料反应也叫碱硅反应,是指混凝土中的碱性物质与骨掺矿物掺和料和化学外加剂的方法提高混凝土的密实性和抗氯料中的活性成分发生化学反应,引起混凝土内部自膨胀应力而盐渗透能力。开裂的现象。因为碱骨料反应时间较为缓慢,短则几年,长则2.

7、3保护层厚度及密实性几十年才能被发现。碱骨料反应的因素在混凝土内部,其危害保护层的作用是保证钢筋不被锈蚀起着至关重要的作用,作用往往是不能根冶的,是混凝土工程中的一大隐患。对于钢筋混凝土及预应力混凝土结构,它们的耐久性指标主要3.3混凝土的碳化取决于钢筋是否被腐蚀,钢筋一旦被腐蚀,不仅钢筋的有效截混凝土的碳化是混凝土所受到的一种化学腐蚀。对于钢筋面积减小,而且因腐蚀物膨胀使周边混凝土剥落。更加速钢筋混凝土来说,碳化会使混凝土的碱度降低,同时,增加混凝土的腐蚀。孔溶液中氢离子数量,因而会使混凝土对钢筋的保护作用减弱

8、。若混凝土的密实性差,周围环境恶劣,氯化物、氧和水分3.4钢筋锈蚀很容易会侵蚀到钢筋表面,引起腐蚀,钢筋锈蚀物使混凝与钢因为构件的混凝土保护层破损或脱落而露出钢筋导致钢筋筋产生隔离,久而久之,使混凝土沿钢筋长度劈裂剥落,钢筋锈蚀,这是一种结构损伤,会严重影响结构的使用寿命,应采裸露,从而大大缩短结构的使用寿命。取加固修补措施。钢筋锈蚀,一方面会使钢筋有效截面减小,2.4阻

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