混凝土耐久性和提高措施

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时间:2017-12-06

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1、混凝土耐久性和提高措施  摘要:论述混凝土耐久性问题的重要性,探讨了影响混凝土耐久性的因素,分析了混凝土耐久性不足的根本原因,并提出提高混凝土耐久性的几项措施关键词:混凝土;耐久性;根本原因;影响因素;措施ConcreteDurabilityandSomeImprovingMeasuresWangjun(RailwayBridgeBureauWuhan430022)Abstract:Thepaperanalyzestheimportanceofconcretedurabilityandstudiessever

2、alfactorsinfluencingconcretedurability,thereasonsofthedurabilityconcreteinsufficiency,proposessomemeasurestoimproveconcretedurabilityforreference.U461.7+1高性能混凝土具有丰富的技术内容,尽管同业对高性能混凝土有不同的定义和解释,但彼此均认为高性能混凝土的基本特征是按耐久性进行设计,保证拌和物易于浇筑和密实成型,不发生或尽量少发生由温度和收缩产生的裂缝,硬化后

3、有足够的强度,内部孔隙结构合理而有低渗透性和高抗化学侵蚀。11基于上述特点,高性能混凝土成为我国近期混凝土技术的主要发展方向。高性能混凝土的核心是保证耐久性。耐久性对工程量浩大的混凝土工程来说意义非常重要,若耐久性不足,将会产生极严重的后果,甚至对未来社会造成极为沉重的负担。据美国一项调查显示,美国的混凝土基础设施工程总价值约为6万亿美元,每年所需维修费或重建费约为3千亿美元。美国50万座公路桥梁中20万座已有损坏,平均每年有150-200座桥梁部分或完全坍塌,寿命不足20年;美国共建有混凝土水坝3000座,

4、平均寿命30年,其中32%的水坝年久失修;而对二战前后兴建的混凝土工程,在使用30-50年后进行加固维修所投入的费用,约占建设总投资的40%-50%以上。回看中国,我国50年代所建设的混凝土工程已使用40余年。如果平均寿命按30-50年计,那么在今后的10-30年间,为了维修这些建国以来所建的基础设施,耗资必将是极其巨大的。而我国目前的基础设施建设工程规模宏大,每年高达2万亿人民币以上。照此来看,约30-50-年后,这些工程也将进入维修期,所需的维修费用和重建费用将更为巨大。因此,高性能混凝土更要从提高混凝土

5、耐久性入手,以降低巨额的维修和重建费用。11所谓混凝土耐久性是指结构在设计使用年限内,对气候作用、化学侵蚀、物理作用或任何其它破坏过程的抵抗能力。一般混凝土工程的使用年限约为50-100年,不少工程在使用10-20年后,有的甚至使用9年以后,即需要维修。用普通水泥混凝土所完成的工程不能满足耐久性要求的根本原因,在于混凝土本身的内部结构。但长期以来,混凝土结构设计通常只关注安全性和适用性,而对混凝土结构的耐久性缺乏全面认识,考虑不够充分,再加上在后续的施工和运行管理方面也未充分重视,使得许多混凝土结构因达不到预

6、期的设计寿命而出现严重的耐久性破坏现象,导致我国的混凝土结构耐久性现状相当严峻[1]。一、影响混凝土耐久性的几个因素混凝土的冻融破坏处于水和寒冷共同作用下的地区,混凝土建筑物的破坏是以冻融破坏为主要因素。混凝土的冻害,是由于混凝土毛细孔中的水份受到低温冻结时,水由液相变为固相(冰)时体积增大9%,从而产生膨胀应力,此种膨胀应力如超过了混凝土的抗拉强度,即可导致混凝土产生破坏。对于某些环境比较特殊的地区,若水和严寒同时发生作用,冻融性破坏是对混凝土建筑物造成破坏的关键性因素。混凝土受到冻害,其内部空隙中的水份会

7、发生冻结,使其体积膨胀增大,因此而出现膨胀应力,11若此时的膨胀应力超出了其自身的抗拉强度范围,就会致使混凝土发生破损。同时,在混凝土出现冻胀、变形后,即便是已经解冻其残余膨胀还会使其变形继续存在,久而久之便会出现累积性残余变形的情况,对混凝土的耐久性造成不利影响。其破坏特征是混凝土内部结构产生微裂缝,裂缝数量增多,宽度逐渐增大,具体表现是导致混凝土动弹性模量下降和表层由外至内产生剥落崩散以至毁坏。混凝土的抗冻性与其内部孔结构、水饱和程度、受冻龄期、混凝土的强度等多种因素有关,其中最主要的因素是它的孔结构。混

8、凝土的碳化破坏混凝土长期暴露在空气中会受到碳化因数的影响,水泥石中的碱性物质会与空气中的二氧化碳发生反应,使其组织、成分及性能产生变化,最终破坏使用机能。碳化后的混凝土其碱性降低,钢筋表面存在的钝化膜遭到破坏,更容易发生腐蚀破坏。同时,碳化作用还会使混凝土出现收缩现象,使其内部结构遭到破坏,裂缝便会产生。混凝土在空气中碳化是中性化最常见的一种形式,混凝土的碳化程度是衡量钢筋混凝土结构可靠度的重要指标

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