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影响钢筋混凝土的不利因素

文章出处: http://www.longyuanbaimai.com/   作者:山东龙源百脉    人气:132 发表时间:2021-05-15
钢筋锈蚀与混凝土的冻融循环
 
钢筋锈蚀与混凝土的冻融循环会对混凝土的结构造成损伤。当钢筋锈蚀时,锈迹扩展,使混凝土开裂并使钢筋与混凝土之间的结合力丧失。当水穿透混凝土表面进入时,受冻凝结的水分体积膨胀,经过反复的冻融循环作用,在微观上使混凝土产生裂缝并且不断加深,从而使混凝土压碎并对混凝土造成性不可逆的损伤。 
 
在潮湿与寒冷气候条件下,对钢筋混凝土路面、桥梁、停车场等可能使用除冰盐的建筑结构物,应使用环氧树脂钢筋或者热浸电镀、不锈钢钢筋等材料作为加强筋。环氧树脂钢筋可以通过表面的浅绿色涂料识别。便宜的办法是使用锌作为钢筋的锈涂料,锌与离子与氧根离子反应生成稳定的羟磷灰石。材料也用来保护钢筋混凝土,如夹层填入膨润土的无纺土工布。Ca(2)2作为缓蚀剂,按照相对于水泥重量1-的比例添加,可以护钢筋的腐蚀。因为亚根离子是一种温和的氧化剂,与钢筋表面的亚铁离子(Fe)结合沉淀为不可溶的氧化铁(Fe(OH)3). 
 
碳化作用
 
正确地说应该是叫碳酸化作用,习惯通称为碳化作用。混凝土中的孔隙水通常是碱性的,根据Pourbaix图,钢筋在pH值大于11时是惰性的,不会发生锈蚀。空气中的二氧化碳与水泥中的碱反应使孔隙水变得酸性,从而使pH值降低。从构件制成之时起,二氧化碳便会碳酸化构件表面的混凝土,并且不断加深。如果构件发生开裂,空气中的二氧化碳将会容易进入混凝土的。通常在结构设计的过程中,会根据建筑规范确定钢筋保护层厚度,如果混凝土的碳化削弱了这一数值,便可能会导致因钢筋锈蚀造成的结构破坏。 
 
测试构件表面的碳化程度的方法是在其表面钻一个孔,并滴以酞,没有碳化部分便会变成粉色,通过测定没有变色的砼的深度,便可得知碳化层的深度。
 
化腐蚀
 
化物, 包括化,会对混凝土中的钢筋腐蚀。因此,拌合混凝土时只允许使用清水。同样使用盐来为混凝土路面除冰是被禁止的。
 
碱骨料反应
 
碱骨料反应或碱硅反应,(Alkali Aggregate Reaction,简称AAR,或Alkali Silica Reaction,简称ASR)是指当水泥的碱性过强时,骨料中的非结晶硅成分(SiO2)溶解并游离在高pH (12.5 - 13.5) 的水中,与水泥中的氧根离子发生反应生成硅酸盐,与水泥中的氧化反应生成水合硅酸,引起混凝土的不均匀膨胀,导致开裂破坏。它的发生条件为(1)骨料中含有相关成分——非结晶的二氧化硅;(2)环境中有的氧根离子;(3混凝土中有的湿度,相对湿度大于。这种反应被称为混凝土之癌,不论是否加强了钢筋,混凝土中都会有此反应。例如,混凝土的大坝。
 
高铝水泥的晶体转变
 
高铝水泥对弱酸是盐有性,同时早期强度增长很快,具有很和耐久性。在次世界大战后被使用。但是由于水化物晶体的转型,其强度会间推移而下降,在湿热环境下为严重。在英国,随着3起使用高铝预应力混凝土梁的屋顶的倒塌,这种水泥在当地于1976年被禁止使用,虽然后来被证明有制造缺陷,但禁令仍然保留。
 
盐腐蚀
 
地下水中的盐会与硅酸盐水泥反应生成具有膨胀性的副产品例如矾石(ettrine)或碳(thaumasitein)从而导致混凝土的早期失效。

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