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时间:2020-05-08
《原材料对混凝土耐久性的影响分析-论文.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、第9期(总第161期)翘楚建.前综合论述■原村料对混凝土耐久牲的影响分新陈永坚(厦门市政工程公司,福建厦门361000)摘要正如吴中伟老先生所说,对混凝土材料的破坏因素有内部因素与外部因素之分,外部因素常常通过内部因素或进入混凝土内部而起作用;外部因素之间也常常相互影响和几个因素先后或同时造成破坏作用,这些都增加了混凝土耐久性问题的复杂性。确定选择水泥品种,使用足够的水泥用量和足够低的自由水灰比,选择合适的骨料及其良好的级配是提高混凝土耐久性的重要因素。本文简要介绍了提高混凝土耐久性的材料选择。关键词混凝土;耐久性;原材料;养护0引言为,石灰石对混凝土的耐久性起到负面的影响,使混凝
2、土内在厦门地区,近海建设较多,对混凝土的耐腐蚀性、耐久部生成钙矾石,形式有3种性以及钢筋的保护层厚度等都有严格的要求。因此,如何有(1)3C3A+3(CaSO4·2H20)+26H2()_一3CaO。A1203·3CaSO4。效提高混凝土耐久性也成为业内人士的热门话题和工作方32H20:向。笔者认为,提高混凝土耐久性要先从混凝土的原材料开(2)C3A+3(CaS04·2H2O)+2Ca(OH)2+24H20--3CaO·A1203·始,把好原材料的质量关至关重要,同时也要控制好混凝土3CaSO4·32H20;的配合比设计、施工以及养护等工作。随着社会发展和科学(3)3C·CaSO4
3、+8CaS04+6CaO+96H20—3(3Ca0‘Al203‘进步,人们对建筑物的造型、性能的认知越来越多,许多原来3CaSO4·32H20)。不知道的潜在危险,现在都能分析原因,提出解决办法。可以由此可见,石灰石(CaCO,)容易与水中或者空气中的硫这么说,到了现代,人们已经有本领来量化一切,其中包括了酸根反应生成硫酸钙,从而再生成钙矾石。钙矾石对混凝土解各种材料的优缺点,用量化的指标对众多材料划分类别并的危害甚大,它在生成过程中,体积变大,伴随着就是混凝土决定取舍。内部体积膨胀,极大可能导致混凝土开裂。矿渣水泥P.S.A是由硅酸盐水泥熟料、20%一50%的粒1水泥化高炉矿渣及
4、适量石膏组成。其好处如下:我国的水泥品种很多,对于商品混凝土搅拌站,不可能做到配备每一种水泥。主要使用的水泥有三种:硅酸盐水泥、(1)矿渣水泥能使混凝土的保水性好、可塑性好、泌水少,具有较好的工作性。普通硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥。我国GB175—1999国家标准定义:凡由硅酸盐水泥熟料、O%~5%石灰石或粒化高炉(2胝水化热,有利于防止因大体积混凝土内部温升而导矿渣、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,成为硅酸盐水致的裂缝。泥。不掺混合材料的称I型硅酸盐水泥,代号P.I;在硅酸盐(3)硬化后的混凝土具有良好的抗硫酸盐腐蚀性,降低和抑制氯离子扩散性能,以及抗海水侵蚀性,抗碳化,抗碱一
5、水泥粉磨时掺人不超过水泥质量5%的石灰石或粒化高炉矿骨料反应。渣混合材料的称Ⅱ型硅酸盐水泥,代号P.Ⅱ。凡是由硅酸盐水泥熟料、6%~15%混合材料、适量石膏磨细制成的水硬性(4肮化混凝土孔结构,提高抗渗性能。胶凝材料,成为普通硅酸盐水泥,代号P.0。还有掺入一定量因此,相对来说,选择以粒化高炉矿渣为混合材料的P.的活性混合材料或非活性混合材料的矿渣水泥、火山灰水泥Ⅱ型硅酸盐水泥和P.S.A型矿渣水泥更有利于提高混凝土和粉煤灰水泥等。耐久性。火山灰水泥和粉煤灰水泥由于其抗冻性相对较差、干缩2砂性较大,从对混凝土耐久方面来说不如其他水泥品种。另外,砂的级配和颗粒形状对于混凝土的和易性影
6、响甚大,一以石灰石作为混合材料的水泥也不利于混凝土耐久性,因般应该优先选用Ⅱ区天然中砂。另外,在此特别强调的是砂·29·■综合论述翘2014血的含泥量对混凝土性能的影响,以下为4组C40混凝土的土孔隙率变小,密实性增大。磨细石灰石也能提高混凝土的试验情况,见表1、2.3。氯离子渗透性能,以下是用直流电量法检验掺人适量矿渣的表1实验数据表混凝土通过的电量与氯离子渗透I生的试验,见表4。样品编号砂的含泥量塌落度/ram表4电量与氯离子渗透性实验数据表,%Oh2hAl2l0200B1l96183Cll79162D1l4l118裹2实验数据表由此可见,在混凝土中掺入适量矿渣将有效提高混凝土
7、的耐久性。4外加剂具有改善混凝土耐久性的外加剂包括引气剂、防水剂、表3实验数据表防冻剂、阻锈剂等。混凝土的耐久性与抗渗性有直接的关系,样品编号砂的含泥量,%—竖无论是因为南方潮湿天气容易导致钢筋锈蚀,或者因为北方A1OB10的冻霜,混凝土内部所产生的内力破坏往往都是因为其抗渗Cl0-3D10.9性差。掺用外加剂是改善混凝土性能的最好方法。而外加剂中使用最广泛的是萘系与聚羧酸系的减水剂,高效减水剂掺通过表1~3可以看出,随着含泥量的增大,塌落度损入混凝土中,减水率可达到
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