高性能混凝土耐久性的影响因素及提高措施(共9页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上目 录影响高性能混凝土耐久性的因素及其提高措施【背景】高性能混凝土是最近十多年才出现的新型高技术混凝土,它以高强度,良好的工作性,优良的耐久性等技术指标为设计目标,保证混凝土有良好的工作性、适用性、力学强度、体积稳定性和经济性,采用现代混凝土技术制作的混凝土。高性能混凝土不仅是对传统混凝土的重大突破,而且在节能、节料、工程经济、劳动保护以及环境等高面都具有重要意义,是一种环保型、集约型的新型材料。近年来它在世界各地被广泛应用于多种建筑结构,但实践中,混凝土的耐久性已成为国际工程界普遍关注的问题,种种事故及惊人的维修费用,使人们意识到了解影响高性能混凝土耐久性的因素及探
2、究耐久性的提高措施己是刻不容缓。【摘要】本文探讨了高性能混凝土的耐久性的影响因素,并就其影响因素提出了提高其耐久性的相关措施。【关键词】混凝土 耐久性 影响因素 碳化 碱集料 【正文】一、高性能混凝土的定义1990年5月在马里兰州Gaithersburg城,由美国国家标准与技术研究院(NIST)与美国混凝土协会(ACT)召开会议,首次提出“高性能混凝土(HPC)”这个名词,认为HPC是同时具有某些性能的匀质混凝土,必须采用严格的施工工艺与优质原材料,配制成便于浇捣、不离析、力学性能稳定、早期强度高,并具有韧性和体积稳定等性能的混凝土,在恶劣的使用环境下寿命长,也就是说HPC要求高的强度、高的流
3、动性以及优良的耐久性。目前各国根据不同要求,对HPC认识还不大统一,但重视耐久性是大势所趋。美国:NIST与ACT认为HPC是用优质水泥、集料、水和活性细掺料与高效外加剂制成的,同时具有优良耐久性、工作性和强度的匀质混凝土。欧洲:重视强度与耐久性,常与高强混凝土并提,(HSC/HPC)。法国与加拿大正研究开发超高性能混凝土UHPC.日本:重视工作性与耐久性,有足够强度即可。我国著名的吴中伟院士认为高性能混凝土是一种新型高技术混凝土,是在大幅度提高混凝土性能的基础上,采用现代混凝土技术,选用优质原材料,在严格的质量管理的条件下制成的;除了水泥、水、集料以外,必须掺加足够数量的细掺料与高效外加剂,
4、HPC重点保证下列性能:耐久性、工作性、各种力学性能、适用性、体积稳定性以及经济合理性。HPC不仅在性能上对传统混凝土有很大突破,在节约资源、能源、改善劳动条件、经济合理等方面,尤其对环境有着十分重大的意义,因此是一种可持续发展的绿色材料。目前国内外学者多数还认为高性能棍凝土必须是高强混凝土(大于C50),但从目前已取得的效果以及从工程安全性与安全使用期等要求来看,高强混凝土必须是高性能混凝土,因此高强混凝土应当包括在高性能混凝土之中。单纯的高强混凝土不一定就具有高性能;受钢筋混凝土结构最小断面的限制,往往也并不需要广泛采用高强混凝土。总之,高性能混凝土因其优异的综合性能必将逐步取代过去的普通
5、混凝土,可以预想,21世纪将成为高性能混凝土的时代。二、影响高性能混凝土耐久性的因素1、钢筋的锈蚀钢筋锈蚀是造成混凝土结构耐久性损伤的最主要原因。根据其产生原因可分为:1) 钢筋在外部介质作用下发生电化反应,逐步生成氢氧化铁即铁锈,体积增大造成混凝土顺筋裂缝,便于腐蚀介质渗入钢筋,加快结构的损坏;2) 氯离子对钢筋表面钝化膜有特殊的破坏作用,当混凝土中氯含量超过标准时钢筋会锈蚀,若混凝土开裂,造成水和氧的通道,形成恶性循环;3) 钢筋在拉应力和腐蚀性介质共同作用下形成脆性断裂,这种破坏可在较低拉应力和微弱介质作用下产生破坏;4) 钢筋的氢脆现象。钢筋锈蚀的直接后果是钢筋的有效截面面积减小,不均
6、匀锈蚀导致钢筋表面凹凸不平,产生应力集中现象,使钢筋的力学性能退化,如强度降低、脆性增大、延性变差,导致构件承载能力降低。2、混凝土的碳化影响碳化速度的因素之一是环境条件,如相对湿度、二氧化碳浓度、温度以及混凝土表面的覆盖层,混凝土的应力状态,施工质量等;二是材料本身的因素,如水灰比,水泥品种、水泥用量、骨料品种与粒径、外掺加剂、养护方法与龄期、混凝土强度等级。除时间因素外,影响混凝土碳化的因素还包括环境因素和混凝土材料本身的因素以及混凝土的施工、早期养护和使用中的维护等。混凝土碳化到钢筋表面后,钢筋表面钝化膜遭到破坏,当有氧和水存在时,钢筋开始锈蚀,其力学性能将急剧衰减。3、环境水的侵蚀1)
7、 溶出性侵蚀(软水侵蚀):水泥中的水化产物都必须在一定浓度的石灰溶液中才能稳定存在,当环境水中的石灰浓度小于该水化产物的极限石灰浓度时,则该水化产物将会被溶解或分解, 首先是溶解溶解度比较大的氢氧化钙,直到达到所需要的极限浓度。2) 一般酸性侵蚀:某些地下水或工业废水中含有游离态的酸,这些酸能够和混凝土中的氢氧化钙发生反应,生成相应的钙盐。所生成的钙盐或易溶于水,或松软无胶结力,或在水泥石的孔隙内结晶,体积膨胀,产生破坏作用。3) 硫酸盐侵蚀:在海水、地下水及盐沼地矿物水中,常含有大量的硫酸盐,如硫酸镁、硫酸钠等,对混凝土均有严重的破坏。它们与氢氧化钙作用生成石膏,石膏在混凝土孔隙中结合结晶水
8、,体积膨胀,对混凝土造成破坏。4) 镁盐侵蚀:海水、地下水及其他矿物水中常富含镁盐,主要有硫酸镁及氯化镁等。它们与水泥石中的氢氧化钙发生反应,生成溶于水的氯化镁和松软无胶结力的氢氧化镁。石膏则产生硫酸盐侵蚀,都将破坏混凝土的结构。4、碱集料反应碱集料反应主要是指混凝土中的氢氧根离子与集料中的活性二氧化硅发生化学反应,生成含有碱金属的硅凝胶。它具有强烈的吸水膨胀能力,使混凝土发生不均匀膨胀,造成裂缝、强度和弹性模量下降,影响混凝土耐久性。该反应造成的混凝土开裂破坏未有有效的修补方法,因而被称为混凝土的“癌症”混凝土在配制时由原材料带人或由外界环境中带人碱离子,混凝土中同时存在活性矿物集料活性二氧
9、化硅等, 在有水的条件下,碱离子与二氧化硅反应生成碱硅胶, 碱硅胶有强烈的吸水膨胀能力,其形成和成长常常造成混凝土内部的膨胀, 这种膨胀所产生的内部应力,使混凝土内部形成微裂缝,甚至造成混凝土的严重开裂。碱一集料反应发生需要具备三个条件活性集料、混凝土碱的含量、水或潮湿的环境。为了避免碱集料反应,混凝土应采用非活性集料,采用低碱水泥或控制混凝土中其他组分碱的引人,掺用粉煤灰、矿渣、硅灰等掺和料以降低混凝土中碱性。5、混凝土的冻融破坏混凝土是多孔隙的复合材料。外界水可以通过毛细作用进入混凝土的内部。混凝土吸后在低温下结冰,体积膨胀约9,在孔隙中产生应力,使混凝土承受压力,产生微裂缝。在冻融循环作
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