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    论文设计模板--混凝土结构耐久性浅谈.doc

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    论文设计模板--混凝土结构耐久性浅谈.doc

    . .网络教育学院本科生毕业论文设计题 目: 混凝土构造耐久性浅谈 请把你所在的学习中心名称完整填写。阅后删除此文本框学习中心:武平奥鹏学习中心春季入学那么去掉“/秋 字,秋季入学那么去掉“/春 字。添加内容的时候注意文字下划线要完整。阅后删除此文本框。层 次:专科起点本科专 业:土木工程年 级:12年 春 季 学 号:5学 生:戴开金指导教师:伟完成日期:2021年 12月 日. .word.zl. .容摘要通过多年的施工及监理经历,作者对当前施工中混凝土构造存在的耐久性问题进展分析,提出了影响混凝土构造耐久性的因素并指出了在施工中常见的提高混凝土构造耐久性的措施,并结合现阶段我国的实际情况,对现阶段我国设计施工中存在的一些缺陷进展了思考。我国是一个开展中的大国,正在从事着大规模根本建立,随着现代建筑不断向高层次化大跨化和地下化向开展,提高混凝土耐久性应该成为工程界关注的热点问题。关键词:混凝土:耐久性;影响因素;措施字体要求:宋体,小四号,行距为固定值22磅。阅后删除此文本框及内容,按原格式参加你自己的内容。字体要求:宋体,小四号。关键词之间用分号隔开。阅后删除此文本框及内容,按原格式参加你自己的内容。注1:更新目录前必须对每章节的标题做标题格式定义,具体方法参见论文格式模板“1.6节定义章节标题格式。阅后删除此文本框。注2:在该页面中点击鼠标右键,选择“更新域,在弹出窗口中选择“更新整个目录,确定即可自动生成目录。阅后删除此文本框。目录容摘要I引言11 绪论21.1 混凝土耐久性问题的提出21.2 混凝土耐久性的概念22 混凝土构造耐久性问题的分析32.1 混凝土冻融破坏32.1.1 破坏机理32.1.2 影响因素42.2 混凝土渗透破坏42.2.1 破坏原因42.2.2 影响因素52.3 碱骨料反响52.3.1 破坏原因52.3.2 影响因素62.4 混凝土的碳化62.4.1 破坏原因62.4.2 影响因素72.5 钢筋锈蚀72.5.1 破坏原因72.5.2 影响因素82.6 化学侵蚀82.6.1 产生原因82.6.2 影响因素93 提高混凝土耐久性的措施104 案例分析115 结论与展望12参考文献13附录14. .word.zl. .字体要求:宋体,小四号,行距固定值22磅。阅后删除此文本框及内容,按原格式参加你自己的内容。引 言混凝土构造以其整体性好、耐久性强、可塑性强、维修费用少等优点广泛使用于整个20世纪,一些兴旺的混凝土使用了三四十年后,纷纷进入老化期。人们始料未及的是混凝土材料在不利的环境、运用条件下,出现了一系列影响构造耐久性的物理、化学现象,如构造混凝土的碳化、保护层剥落、裂缝的开展、钢筋锈蚀、渗透冻融破坏、混凝土集料的化学腐蚀等等,以及钢筋与混凝土之间粘结锚固作用的消弱等面。从短期效果而言,这些问题影响构造的外观和使用功能;从长远看那么为降低构造平安度,成为发生事故的隐患,影响构造使用的寿。因而混凝土构造的耐久性问题已成为构造工程师们不容无视的一个重要问题。 混凝土耐久性是指构造在规定的使用年限,在各种环境作用下不需要额外的费用加固处理而保持其平安性、正常使用和可承受的外观能力。混凝土耐久性主要指:抗渗性、抗冻性、抗侵蚀性、碳化。我国的构造设计规长期没有设计使用年限的要求,在近几年修订公布的?建筑构造设计规?中才明确规定建筑构造的设计年限分为四类,但这对提高混凝土构造的耐久性起不到太大的作用,虽然构造的使用年限可以通过维修延长,但构造中的个别部件不一定能够到达设计使用年限,这在桥梁等构造中尤为明显。例如设计使用30年的拉索往往不到20年就要更换,这无疑会大大缩短构造的使用寿命,应该在设计时加以考虑。 另外,由于我国的国情限制,我国的混凝土构造往往达不到兴旺的设计与施工水平。随着改革开放的进展,我国的构造设计水平已经逐渐与国际接轨,但不可否认的是,我国的科技水平仍然无法与兴旺相比,在设计中也就难免有这样那样的问题。我国是劳动素质普遍低下,建筑施工大多还是粗放型的建造式,施工质量难以保证。同时,我国的建筑材料与国外也有不小的差距,例如我国的水泥质量一般要比欧洲差,随着龄期的开展其后期性能提高可能相对较少,因此在龄期系数的取值上宜偏低取用。而这些也就使我国的混凝土构造耐久性降低于国外水平。下面从影响混凝土构造耐久性的主要因素和提高耐久性的技术措施两个面来探讨混凝土的耐久性问题。页码,宋体,五号,居中,底部,正文起始页页码为1。阅后删除此文本框1 绪论1.1 混凝土耐久性问题的提出本节主要分析各类混凝土破坏现象,提出混凝土耐久性的重要性、引出混凝土耐久性这个课题。阅后删除红字。 混凝土构造以其整体性好、耐久性、可塑性强、维修费用少等优点广泛使用于整个20世纪,发现混凝土的耐久性问题是在60至70年代。一些兴旺的混凝土桥使用了三四十年后,纷纷进入老化期。人们始料未及的是混凝土材料在不利的环境、运用条件下,出现了一系列影响构造耐久性的物理、化学现象,如构造混凝土的碳化、保护层剥落、裂缝的开展、钢筋锈蚀、渗透冻融破坏、混凝土集料的化学腐蚀等等。我国七十年代后期建造的混凝土桥梁亦发现有重的开裂现象。因此混凝土构造的耐久性问题已成为构造工程师们不容无视的一个问题。1.2 混凝土耐久性的概念简述为混凝土的耐久性,简单介绍混凝土构造耐久性所包含的容。阅后删除红字。 混凝土构造的耐久性概括起来是指混凝土抵抗围不利因素长期作用的性能。构造耐久性问题主要表现为:混凝土损伤;钢筋的锈蚀、脆化、疲劳、应力腐蚀;以及钢筋与混凝土之间粘结锚固作用的消弱等三个面。从短期效果而言,这些问题构造的外观和使用功能;从长远看,那么为降低构造平安度,成为发生事故的隐患,影响构造的使用寿命。下面从影响混凝土构造耐久性的主要因素和提高耐久性的技术性的技术措施两个面来探讨混凝土的耐久性问题。2 混凝土构造耐久性问题的分析如上一章所述,混凝土耐久性是指混凝土在实际使用过程中抵抗各种破坏因素作用,长期保持强度和外观完整性的能力。主要包括抗冻性、抗渗透性、抗碱集料反响,抗腐蚀等几个面。本章将从冻融破坏、渗透破坏、碱骨料反响、混凝土的碳化、钢筋锈蚀、化学侵蚀六个面对混凝土构造发生耐久性失效的原因及影响因素进展论述。2.1混凝土冻融破坏混凝土冻融破坏是指混凝土在饱水或潮湿的状态下,由于环境中温度的正负变化,导致混凝土部松弛产生疲劳应力,反复的冻融循环造成混凝土由表及里逐渐剥蚀的破坏现象。混凝土发生冻融破坏后,破坏作用不断积累,裂缝不断扩大和深入,由外向里,直至混凝土破坏,而其现象就是从表层开场向逐层剥落。当经过反复屡次的冻融循环以后,损伤逐步积累不断扩大,开展成互相连通的裂缝,使混凝土的强度逐步降低,最终重影响了构造的长期使用。2.1.1破坏机理混凝土冻害机理的研究始于20世纪30年代,有静水压假说、渗透压假说等。但由于混凝土构造冻害的复杂性,至今尚无公认的、完全反映混凝土冻害机理的理论。直至现在,被广阔科研学者承受的最有价值的解释是静水压假说和渗透压假说的结合,这种结合奠定了混凝土抗冻性研究的理论根底。(1) 静水压假说:硬化混凝土的隙有凝胶、毛细、空气泡等。各种隙之间的径差异很大。水转变为冰时体积膨胀9,在冰冻过程中,混凝土隙中的局部溶液冰冻膨胀,迫使未结冰的溶液从结冰区向外迁移。溶液在可渗透的水泥浆体构造中移动,必须抑制粘滞阻力,因而产生静水压,形成破坏应力。静水压假说能解释成熟混凝土冰冻破坏的多表现,它在引气混凝土面的应用也较成功。但从水压力本质来理解它的作用应是瞬时性的,随着时间进展危险理应逐渐消失才对。然而试验说明:混凝土冰冻破坏有时随时间而日益剧烈、重。在水泥浆冰冻时,水分的运动大多不像通常设想那样,远离冰冻地点而去,而恰恰是趋向冰冻地点;再次冰冻时的膨胀一般情形是随冷却速率增加而下降。这些都是静水压假说难以解释的。(2) 渗透压假说:渗透压假说认为,由于混凝土溶液中含有钠、钾、钙等盐类,大中的局部溶液先结冰后,未冻溶液中盐的浓度上升,与围较小隙中的溶液之间形成浓度差。这个浓度差的存在使小中溶液向已局部冻结的大迁移。即使是浓度为0的溶液,由于冰的饱和蒸汽压低于同温下水的饱和蒸汽压,小中的溶液也要向已局部冻结的大溶液中迁移。可见渗透压是溶液的盐浓度差和冰水饱和蒸汽压差共同形成的。2.1.2 影响因素对于影响混凝土冻融破坏的主要因素总结起来大致有以下四个面:1水灰比:水灰比越大,使混凝土隙率越大,导致混凝土的吸水率增大,最终导致混凝土构造冻融破坏重;2构造和隙特征:连通毛细易吸水饱和,使混凝土冻害重;假设为封闭,那么不易吸水,冻害就小;3饱水度:假设混凝土的隙非完全吸水饱和,冰冻过程产生的压力促使水分向隙处迁移,从而降低冰冻膨胀应力,对混凝土破坏作用就小;4混凝土自身强度:在一样的冰冻破坏应力作用下,混凝土强度越低,冻害程度就越高。2.2 混凝土渗透破坏混凝土构造的渗透破坏是指气体、液体或者离子等有害介质在混凝土中渗透、扩散或迁移,最终导致混凝土构造受到破坏。混凝土构造发生渗透破坏后,有害介质首先破坏构造表层混凝土,导致混凝土中发生钢筋锈蚀、碱骨料反响等变化,而这些变化多数伴随着体积的膨胀,膨胀产生的应力又使得混凝土进一步开裂,从而进一步加大混凝土的渗透性,使得有害介质的入侵更加迅速,导致混凝土构造循环往复产生更大围的破坏。因此混凝土的渗透性给有害介质提供了入侵的通道,而有害介质与混凝土发生的破坏性反响那么增大了混凝土的渗透性,两者相互促进,最终重影响混凝土构造的耐久性。2.2.1 破坏原因混凝土具有多种粒径的隙,连通的隙会成为气体、液体或有害介质进入混凝土的通道,导致混凝土破坏。混凝土的渗透机理是水与混凝土外表接触时,压力差和毛细压力不断促使水分向混凝土部迁移。随着水分迁移的深入,水与毛细壁摩擦阻力增大,渗水速度随渗透深度的增加成比例下降。当水到达混凝土相反的一侧时,毛细压力就会改变向,阻碍水分的渗出。假设压力差大于壁摩擦阻力和毛细阻力,那么水将从混凝土相反的一侧滴出;假设压力差小于摩擦阻力和毛细阻力,那么水的迁移为毛细迁移,此时的迁移速度取决于混凝土背水面水分的蒸发速度。2.2.2 影响因素影响混凝土渗透性的因素主要有水灰比、骨料最大粒径、混凝土养护法、水泥品种、外加剂等因素。具体影响情况为:1混凝土的水灰比会影响混凝土隙的大小和数量,进而直接影响混凝土构造的密实性。水灰比越小,混凝土越密实,其抗渗性越好,反之亦然。2由于骨料和水泥浆的界面处易产生裂隙和较大骨料下易形成穴,因此在水灰比一样时,混凝土骨料的最大粒径越大,其抗渗性能越差;3蒸汽养护的混凝土,其抗渗性较潮湿养护的混凝土要差。在枯燥条件下,混凝土早期失水过多,容易形成收缩裂缝,因而降低混凝土的抗渗性。而在潮湿环境中或水中硬化的混凝土,不但总隙率降低,而且径也较小。这就增加了混凝土密实性,提高了混凝土的抗渗性;4水泥的品种、性质也影响混凝土的抗渗性能。水泥的细度越大,水泥硬化体隙率越小,强度就越高,那么其抗渗性越好;5在混凝土中掺入某些外加剂,如减水剂等,可减小水灰比,改善混凝土的和易性,因而可改善混凝土的密实性,即提高了混凝土的抗渗性能;2.3 碱骨料反响混凝土中的碱与混凝土中的活性骨料发生反响,生成膨胀性物质,导致混凝土发生膨胀破坏,称为碱骨料反响。这种反响引起明显的混凝土体积膨胀和开裂,改变混凝土的微构造,使混凝土的抗压强度、抗折强度、弹性模量等力学性能明显下降,重影响构造的平安使用性,而其反响一旦发生很难阻止,更不易修补和挽救,被称为混凝土的“癌症。2.3.1 破坏原因碱骨料反响主要可分为碱与硅酸、碱与碳酸盐及碱与硅酸盐三种反响。1碱-硅酸反响:是分布最广、研究最多的碱骨料反响,该反响是指混凝土中的碱组分与骨料中的活性SiO2之间发生的化学反响,其结果是导致骨料被侵蚀,生成碱-硅酸凝胶,并从围介质中吸收水分而膨胀,导致混凝土开裂。2碱-碳酸盐反响:是指混凝土中的碱与碳酸盐矿物产生化学反响引起混凝土的地图状开裂。碱-碳酸盐反响是溶液中的碱与骨料中的白云之间的反响。这一反响不是发生在骨料颗粒与水泥砂浆的外表,而是发生在骨料颗粒的部,水镁MgOH2晶体排列的压力和粘土吸水膨胀,引起混凝土的部应力,导致混凝土开裂。3碱-硅酸盐反响:是指混凝土中的碱与骨料中某些层状构造的硅酸盐发生反响,使层状硅酸盐层间间距增大,骨料发生膨胀,致使混凝土膨胀开裂。2.3.2 影响因素从碱骨料反响发生的条件出发,分析该种破坏的影响因素主要是:1活性骨料:引起混凝土碱骨料反响的主要因素是混凝土中含有碱活性的骨料。因此在施工中尽量选择无碱活性的骨料,在不得不采用具有碱活性的骨料时,应格控制混凝土中总的碱量;2活性掺合料:掺用活性掺合料,如硅灰、矿渣、粉煤灰高钙高碱粉煤灰除外等,对碱骨料反响有明显的抑制效果。活性掺合料与混凝土构造中的碱起反响,反响产物均匀分散在混凝土中,而不是集中在骨料外表,不会发生有害的膨胀,从而降低了混凝土的含碱量,起到抑制碱骨料反响的作用;3水分:碱骨料反响要有水分,如果没有水分,反响就会大为减少乃至完全停顿。因此,要防止外界水分渗入混凝土构造中以减轻碱骨料反响的危害。2.4 混凝土的碳化混凝土的碳化作用是指空气中的二氧化碳气体渗透到混凝土,与其碱性物质起化学反响生成碳酸钙和水,使混凝土碱度降低的过程,这一过程又称混凝土的中性化。2.4.1 破坏原因碳化的化学反响式为:CaOH2CO2CaCO3H2O混凝土的碳化反响结果有两个面:一面,反响生成碳酸钙和其他固态物质会堵塞在混凝土隙中,使混凝土的隙率下降,大减少,从而减弱了后续CO2的扩散,使混凝土密实度提高;另一面,隙中的Ca(OH)2浓度及PH值降低,导致钢筋脱钝而锈蚀。2.4.2 影响因素影响混凝土碳化的因素有很多,但概括其主要因素有两面,一面是材料因素,另一面是环境条件因素。1材料面:不同的水泥,其矿物组成、混合材量、外加剂、生料化学成分不同,直接影响水泥的活性和混凝土的碱度,对碳化速度有着重要的影响。一般而言,水泥中熟料越多,那么混凝土的碳化速度越慢。不同的骨料品种和粒径级配不同,其部隙构造差异很大,直接影响混凝土的密实性。其材质致密坚实,级配好的骨料混凝土,其碳化的速度较慢。水灰比的角度,在水泥用量一定的条件下,增大水灰比,其混凝土的隙率增加,密实度降低,渗透性增大,空气中的水分及有害物质较多的侵入混凝土部,加快混凝土的碳化。2环境条件:温度对混凝土碳化表现在当温度下降较大时,混凝土外表收缩产生拉力,一旦超过混凝土的抗拉强度,使得混凝土外表开裂,为二氧化碳和水分渗入创造条件,加速混凝土碳化;另外,温度高时,二氧化碳在空气中的扩散系数较大,为其余氢氧化钙反响提供了有利条件,的照射加速了其反响的碳化速度。另外,影响混凝土碳化程度的因素还有养护法和龄期,混凝土强度,相对湿度,CO2浓度等等。2.5 钢筋锈蚀混凝土中水泥水化后,会生成碱性的氢氧化钙,导致混凝土隙中的水分有很高的碱性,在钢筋外表形成一层致密的钝化膜,因此在正常情况下钢筋不会锈蚀;但钝化膜一旦破坏,在有足够水和氧气条件下会产生电化腐蚀。混凝土中钢筋一旦发生锈蚀,在钢筋外表生成一层疏松的锈蚀产物,同时向围混凝土隙中扩散。混凝土中的钢筋锈蚀后,一面会使钢筋有效截面减小,另一面,锈蚀产物体积膨胀使混凝土保护层胀裂甚至脱落,钢筋混凝土之间的粘结作用下降。2.5.1 破坏原因混凝土中钢筋锈蚀的实质是电化学腐蚀。主要表现为钢筋在外部介质作用下发生电化学反响,逐步生成氢氧化铁即铁锈等,铁锈的体积会比原金属增大24倍,产生膨胀压力,造成混凝土顺筋裂缝,从而成为腐蚀介质渗入钢筋的通道,加快构造的损坏。2.5.2 影响因素钢筋锈蚀的开场是从钢筋围的钝化膜破坏开场的,因此影响混凝土构造钢筋锈蚀的因素主要有:1混凝土液相pH值:钢筋锈蚀速度与混凝土液相pH值有密切关系。当pH值大于10时,钢筋锈蚀速度很小;而当pH值小于4时,钢筋锈蚀速度急剧增加。2混凝土密实度和保护层厚度:混凝土越密实,破坏性介质越不容易进入混凝土腐蚀钢筋;保护层厚度对钢筋锈蚀的影响呈线性关系,因此世界各国规对保护层厚度都作了规定。3水泥品种和掺合料:粉煤灰等矿物掺合料能降低混凝土的碱性,从而影响钢筋锈蚀破坏。2.6 化学侵蚀一些侵蚀性介质,比方酸、碱、硫酸盐、压力动水等,侵入混凝土,可能会造成混凝土的化学腐蚀。化学腐蚀主要有三类,分别为溶出性侵蚀、溶解性侵蚀和膨胀性侵蚀。2.6.1产生原因1溶出性侵蚀:对于一些密实性较差、渗透性较大的混凝土,在一定压力的流动水中,水化产物CaOH2会不断溶出并流失。CaOH2的溶出使水化硅酸钙和水化铝酸钙失去稳定性而水解、溶出,这些水化产物的溶出使混凝土的强度不断降低。2溶解性侵蚀:溶解性侵蚀分为酸侵蚀和碱侵蚀两类。当环境水的PH值小于6.5时,会对混凝土造成酸侵蚀;由于水泥的水化会生成碱性物质,因此混凝土中呈碱性,当碱在一定的浓度15%以下、温度低于50时,碱对混凝土的侵蚀作用很小,但是对于高浓度的碱溶液或者熔融状碱会对混凝土产生侵蚀作用。3膨胀性侵蚀:硫酸盐与混凝土的水化产物发生化学反响,对混凝土产生膨胀破坏作用,是典型的膨胀性侵蚀。2.6.2 影响因素构造的密实程度和隙特征对混凝土化学侵蚀会有所影响;构造密实和隙封闭的混凝土,环境水不易侵入,故其抗侵蚀性较强。第三章开场另起一页。阅后删除此文本框3 提高混凝土耐久性的措施可以从混凝土材料、构造设计、工程施工等面出发,提出提高混凝土耐久性的措施。也可以从第二章中所提到的各耐久性失效现象出发,提出防止或补救相关破坏作用的措施。本章是需要同学们自行发挥的,在提纲阶段需要写清楚写作框架和思路。阅后删除红字。3.1、合理选择混凝土构造的组成材料3.1.1混凝土各组成材料及钢筋的选用 应满足材料的耐久性质量要求,应按规规定对进场原材料进展格的质量检验。同时合理改善颗粒级配,提高混凝土的密实性。原材料的选择。水泥类材料的强度和工程性能,是通过水泥砂浆的凝结,硬化形成的水泥一旦受损,混凝土的耐久性就破坏,因此水泥的选择需要注意水泥品种的具体性能,选择碱含量小,水化热低,干缩性小,耐热性,抗水性,抗腐蚀性,抗冻性能好的水泥,并结合具体情况进展选择。集料的选择应考虑其碱活性,耐蚀性和吸水性,同时选择合理的级配,改善混凝土拌合物的和易性,提高混凝土密实度;掺混合材料混凝土是提高混凝土耐久性的有效措施。3.1.2抗碱酸盐腐蚀当混凝土构造处在有侵入介质作用的环境时,会引起水泥发生一系列化学、物理及物化变化,而逐步受到侵蚀,防止硫酸盐腐蚀的最根本作法是控制水灰比,并适当增加水泥用量,因为水灰比是决定混凝土渗透性的重要因素,如果硫酸盐腐蚀非常重,降低水灰比采用型水泥也不能起良好的保护作用,可采用掺混合料的水泥。如掺入含有活性硅胶较多的天然火山灰的水泥;掺入粉煤灰的水泥;掺入高炉不淬矿渣的水泥以及掺入硅粉的水泥。如果有现成的膏矿渣水泥,也可以考虑作为代用品。如果混凝土是预制品,提高该制品抗硫酸盐的另一途径是采用高压蒸汽养护,在高压蒸汽养护条件下,尤其是掺有磨细二氧化硅的混凝土,可消除水化浆体中的氢氧化硅,并且使高硫型和硫型水化硫酸盐几乎不再存在,其中的氧化结合C-S-H变成耐腐蚀性良好的硅酸盐水硫或单独形成稳定的C3AH6,从而能更好的抵抗硫酸盐腐蚀。3.1.3在保证混凝土拌和物所需流动性的同时,尽可能降低用水量,减少水灰比,使混凝土的总隙,特别是毛细管隙率大幅度降低。水泥在加水搅拌后,会产生一种絮凝状构造。在这些絮凝状构造中,包裹着多拌和水,从而降低了新拌混凝土的工作性。施工中为了保持混凝土拌和物所需的工作性,就必须在拌和时相应地增加用水量,这样就会促使水泥构造中形成过多的隙。当参加减水剂的定向排列,使水泥质点外表均带有一样电荷。在电性斥力的作用下,不但使水泥体系处于相对稳定的悬浮状态,还在水泥颗粒外表形成一层溶剂化水膜,同时使水泥絮凝体的游离水释放出来,因而到达减水的目的。多研究说明,当水灰比降低到0.38以下,减少混凝土部隙率。3.1.4 抗碳化一般的说,采用早强硅酸盐水泥时,碳化最慢,硅酸盐水泥稍快;而采用混合水泥时,由于Ca(OH)2 的量相对较少,因此,碳化速度最快,碳化速度与混凝土强度密切相关,如果混凝土的抗压强度大于62.5N/mm2,采用高性能混凝土是提高碳化性能的有效途径之一。3.1.4控制施工质量3.2.1控制施工质量主要从混凝土构造保护层的厚度控制、混凝土构造各种隙的控制以及水灰比控制等几个面进展针对不同的腐蚀环境应设计不同的保护层厚度。如一类环境室正常环境,设计使用年限为100年的构造混凝土应保护层厚度应按规的规定增加40%;混凝土构造及构件宜整体浇筑,不宜留施工缝。可以通过掺加高效减水剂,在保证混凝土拌合物所需流动性的同时,降低用水量,减少水灰比,使混凝土的总隙率大幅度降低。控制混凝土的最大水灰比和最小水泥用量,改善混凝土的施工工艺,搅拌均匀、充分振捣,加强养护,格控制施工质量。除了选择级配良好的集料和精心施工保证混凝土充分捣实和水泥充分水化外,水灰比是影响混凝土密实性的最重要的条件,故?桥规?JTG D62中规定了各类环境条件下满足混凝土耐久性要求的最大水灰比和最小水泥用量值。同时适当掺用外加剂,如掺用减水剂或引气剂,可改善混凝土的空隙构造,提高混凝土的密实性。3.2.2 抗磨损一般而言,混凝土的抗压强度愈高,抗磨性能愈好。低水灰比的高强混凝土是提高密实的耐磨混凝土,外表混凝土致密是提高耐磨性的必要条件,施工时,应该屡次压抹搓平混凝土外表。在有泌水的情况下,必须推持外表修整的时间,让水分充分蒸发,并在混凝土终凝前充分压抹搓平混凝土外表。此外,还可以通过在外表掺加高硬度集料增强耐磨性。3.3改进构造设计构造的选型、布置和构造应有利于减轻环境因素对构造的作用。采用具有防腐保护钢筋例如,体外预应力筋,无粘结预应力筋,环氧涂层钢筋等;加强构造配筋,控制裂缝开展;加大混凝土保护层厚度等。?桥规?JTG D622004与旧?桥规?相比,构造钢筋用量增多,混凝土保护层加大,构造不合理的地进展了调整。4.4 采用高强混凝土以提高构造物的耐久性 高强度混凝土50Mpa以上的配制特点就是低水灰比,加外加剂,掺用超细活性掺合料,它的研制和应用解决的核心问题之一就是保证耐久性。由于高强混凝土的密实性能好,抗渗、抗冻性能均优于普通混凝土,因此不但适用于高层和大跨度的构造物,对于海洋和港口工程,其抗渗和耐腐蚀性能均大大优于普通混凝土。4.5 消除混凝土自身的构造破坏因素 除了环境因素引起的混凝土构造破坏以外,混凝土混凝土本身的一些物理化学因素,也可能引起混凝土构造的重破坏,致使混凝土失效。例如,混凝土的化学收缩和干缩过大引起的开裂,水化性过热过高引起的温度裂缝,硫酸铝的延迟生成,以及混凝土的碱骨料反映等。因此,要提高混凝土的耐久性,就必须减小或消除这些构造破坏因素。加强施工控制环节,防止收缩及温度裂缝产生,以提高混凝土的耐久性。4.6 构造的日常维护 构造在使用阶段,应注意检测,维护和修理,对于露天和恶劣环境下的根底设施工程更应如此,建立检测和评估体系,及时发现,及时修理,确保混凝土构造的正常使用。在使用中,应尽量防止构造承受超重荷载、接触腐蚀性物质,并尽量减少冻融环境的影响。同时在构造建成后定期检查,在构造破坏超过一定的界限后,就需要详查破坏原因并评估是否需要维修或加固。4.7 其他4.7.1 加强养护,控制早期裂缝。4.7.2 在保证混凝土拌合物所需流动性的同时,掺入减水剂。4.7.3 参加高效活性矿物掺料,改善水化胶凝物质的组成,消除游灰的目的,使水泥构造更为严密。4.7.4 外表涂装进展防腐处理,可使暴露在空气中的混凝土构造以及沿海地区的桥梁工程,受到空气中的盐分等其他元素的侵蚀,延长混凝土构件的使用年限。 综上所述,混凝土构造的耐久性取决于混凝土材料的自身特性和构造的使用环境,同时与构造设计、施工及养护密切相关。第四章开场另起一页。阅后删除此文本框4 案例分析例举一个出现耐久性失效的混凝土构造工程,分析该工程发生了哪面的破坏;或者例举一个重要的工程做了哪些预防混凝土耐久性失效的措施,使用后效果如。本章需要图文并茂。4.1 工程概况省市天华投资XX办公楼为东西走向的外廊式建筑,建筑面积约3500,沿口高度22m,宽度11m,总长43m.钢筋混凝土条形根底,楼层盖主要为装配式预制多板构造。该工程2.003年12月开工,2004年7月竣工。交付使用后,首先发现顶层办公室主梁端部有较大裂缝,进一步检查发现楼面主、次梁也有裂缝产生,为分析裂缝产生原因,保证使用平安,建立单位组织设计施工等相关单位对工程设计、施工中可能存在的问题进展了分析。4.2 裂缝分布情况及特征第五章开场另起一页。阅后删除此文本框5 结论与展望可以通过前面章节容的分析,对本课题进展总结和展望。本章容主要分为两个局部,首先是结论局部,要把通过前文撰写对课题所得出的结论总结到这里。展望局部,需要对本课题,也就是混凝土构造耐久性研究未来的开展趋势和向进展展望。切记泛泛而谈,展望要具体。参考文献例如如下。阅后删除此文本框及所列的参考文献,按原格式列出你自己的参考文献参考文献1 万山,小四.空气质量的研究.环境学报,2000,34(6):13-17.2 完善.有色金属材料.第二版.:金属工业,1998.89-90.3 完善,六,等.第五届科学管理国际会议论文集.:管理工程,2001.18-19.4 完善,六.校园环境与学风建立.城市日报,2002年3月5日,第2版.5 Borko H, Bernier C L.Indexing concepts and methods.New York: Academic Pr.,1978.参考文献列表中的文献必须是文中引用过的,且格式需要符合论文格式模板1.7节中的要求。文献列表中的文件都需要在正文中有所标示。这局部内容可省略。如果省略,那么删掉此页。阅后删除此文本框。附录以下容可放在附录之:(1) 正文过于冗长的公式推导;(2) 便他人阅读所需的辅助性数学工具或表格;(3) 重复性数据和图表;(4) 论文使用的主要符号的意义和单位;(5) 程序说明和程序全文。这局部容可省略。如果省略,那么删掉此页。. .word.zl.

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