加强施工过程控制 提高混凝土的耐久性毕业设计.doc
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1、中央广播电视大学毕业设计(论文)题 目 加强施工过程控制 提高混凝土的耐久性姓 名 教育层次 学 号 省级电大 专 业 分 校 指导教师 教 学 点 毕业设计(论文)任务书毕业设计(论文)题目加强施工过程控制提高混凝土的耐久性毕业设计(论文)基本要求与基本内容混凝土是工程中用量最多的建筑材料,也是最主要的结构材料,钢筋混凝土结构已成为世界上应用最为广泛的结构形式。我国每年用在混凝土结构上的费用几千亿元。在人们的传统观念中总是认为钢筋混凝土结构是由最为耐久的混凝土材料浇筑而成,虽然钢筋易腐蚀,但有混凝土保护层,钢筋也不会发生锈蚀,因此,对钢筋混凝土结构的使用寿命期望值也是很高的,从而忽视了钢筋混
2、凝土结构的耐久性问题,对钢筋混凝土结构的耐久性重视不够,为此付出了巨大的代价。混凝土结构的耐久性是由混凝土、钢筋材料本身特性和所处使用环境的侵蚀性两方面因素共同决定的。影响混凝土结构耐久性的材料本身内在机理是混凝土材料成分与气体、水化学反应中溶解物有害物质在混凝土孔隙和裂缝中的迁移,迁移过程导致混凝土产生物理和化学方面的劣化和钢筋锈蚀的劣化,其结果将使结构承载力下降、刚度降低和开裂,以及外观的损伤影响着结构的使用效果。混凝土材料本身导致劣化的内在因素有含碱度过高,氯离子含量过高、有碱活性骨料、盐类结晶等。影响水、气、溶解物在孔隙中迁移速度、范围和结果的内在条件是混凝土的孔结构和裂缝形态;影响迁
3、移的外部因素是结构设计所选用的结构形式和构造、混凝土和钢筋材料的性质和质量、施工操作质量的优劣、温湿养护条件和使用环境。指导教师签字年 月 日理工部负责人签字年 月 日学院负责人签字年 月 日目 录1、摘要12、混凝土的碳化33、混凝土中钢筋的锈蚀44、碱-骨料反应 55、混凝土的冻融破坏66、材料控制67、施工工艺控制97、参考文献10摘 要混凝土是工程中用量最多的建筑材料,也是最主要的结构材料,钢筋混凝土结构已成为世界上应用最为广泛的结构形式。我国每年用在混凝土结构上的费用几千亿元。在人们的传统观念中总是认为钢筋混凝土结构是由最为耐久的混凝土材料浇筑而成,虽然钢筋易腐蚀,但有混凝土保护层,
4、钢筋也不会发生锈蚀,因此,对钢筋混凝土结构的使用寿命期望值也是很高的,从而忽视了钢筋混凝土结构的耐久性问题,对钢筋混凝土结构的耐久性重视不够,为此付出了巨大的代价。混凝土结构的耐久性是由混凝土、钢筋材料本身特性和所处使用环境的侵蚀性两方面因素共同决定的。影响混凝土结构耐久性的材料本身内在机理是混凝土材料成分与气体、水化学反应中溶解物有害物质在混凝土孔隙和裂缝中的迁移,迁移过程导致混凝土产生物理和化学方面的劣化和钢筋锈蚀的劣化,其结果将使结构承载力下降、刚度降低和开裂,以及外观的损伤影响着结构的使用效果。混凝土材料本身导致劣化的内在因素有含碱度过高,氯离子含量过高、有碱活性骨料、盐类结晶等。影响
5、水、气、溶解物在孔隙中迁移速度、范围和结果的内在条件是混凝土的孔结构和裂缝形态;影响迁移的外部因素是结构设计所选用的结构形式和构造、混凝土和钢筋材料的性质和质量、施工操作质量的优劣、温湿养护条件和使用环境。加强施工过程控制 提高混凝土的耐久性混凝土结构的耐久性破坏都是从混凝土或钢筋的材料劣化开始的,环境条件和自身因素都可以引起材料的劣化。 一、混凝土劣化主要表现以下几个方面:1、混凝土的碳化 由于大气环境中的CO2引起的中性化过程称为混凝土的碳化。混凝土碳化反应产生的CaCO3和其他固态产物堵塞在孔隙中,使已碳化的混凝土的密实度与强度提高。另一方面,碳化使混凝土脆性变大,但总体上讲,碳化对混凝
6、土力学性能及构件受力性能的负面影响不大,混凝土碳化最大危害是会引起钢筋锈蚀。碳化是一般大气环境下混凝土中钢筋脱钝锈蚀的前提条件,从而影响混凝土的耐久性。 影响混凝土碳化速度的因素: 1.1水灰比 水灰比W/C是决定混凝土孔结构与孔隙率的重要因素,其中游离水的多少还关系着孔隙饱和度的大小,因此,水灰比是决定CO2有效扩散系数及混凝土碳化速度的重要因素之一。水灰比增加,则混凝土的孔隙率加大,CO2有效扩散系数扩大,混凝土的碳化速度也加大。 1.2水泥品种与用量 水泥品种决定着各种矿物成分在水泥中的含量,水泥用量决定着单位体积混凝土中水泥熟料的多少,两者是决定水泥水化后单位体积混凝土中可碳化物质含量
7、的主要材料因素,因而也是影响混凝土碳化速度的主要因素之一。水泥用量越大,则单位体积混凝土中可碳化物质的含量越多,消耗的CO2也越多,碳化速度越慢。 1.3骨料品种与粒径 骨料粒径的大小对骨料-水泥浆粘度有重要影响,粗骨料与水泥浆粘结较差,CO2易从骨料-水泥浆界面扩散。另外,很多人造或天然的轻骨料中的火山灰在加热养护过程中会与Ca(OH)2结合,一些硅质骨料发生碱骨料反应时也消耗Ca(OH)2,这些因素都会使碳化速度加快。 1.4掺外加剂 混凝土中掺加减水剂,能直接减少用水量,而引气剂使混凝土中形成很多封闭的气泡,切断毛细管的通路,两者均可使CO2有效扩散系数显著减小,从而大大降低混凝土的碳化
8、速度。 1.5养护方法与龄期 养护方法与龄期的不同导致水泥水化程度不同,在水泥熟料一定的条件下生成的可碳化物质含量不等,因此也影响混凝土的碳化速度。若混凝土早期养护不良,会使水泥水化不充分,从而加快碳化速度。经现场测试表明,水灰比同为0.6的矿渣水泥混凝土,湿养3天时的碳化深度是湿养7天时的1.5倍左右。 1.6混凝土强度 混凝土强度能反映其孔隙率、密实度的大小,因此混凝土强度能宏观地反映其抗碳化性能。总体来说,混凝土强度越高,碳化速度越小。 1.7覆盖层 混凝土的覆盖层对碳化起延缓作用。 1.8应力状态 当压应力f不超过0.7fc(fc为混凝土的抗压强度)时,压应力对碳化起延缓作用,压应力等
9、于0.7fc时的碳化深度与无压应力时相当,当压应力超过0.7fc时,由于微裂缝的开展加剧,会使碳化速度加快。在拉应力作用下,当拉应力f不超过0.3ft时应力作用不明显,当拉应力为0.7ft时,碳化深度增大近30。 1.9施工质量 实际工程中,在相同的材料、相同环境条件下,混凝土碳化深度的离散性比试验室大得多,密实性差及存在蜂窝、麻面、漏浆、裂缝等缺陷部位的碳化深度比振捣密实、表面无缺陷部位大得多。可见实际工程施工质量对碳化的影响可能比材料和环境因素更大,确保工程施工质量是提高结构耐久性的重要环节。 2、混凝土中钢筋的锈蚀 混凝土中水泥水化后在钢筋表面形成一层致密的钝化膜,故正常情况下钢筋不会锈
10、蚀,但钝化膜一旦遭到破坏,在有足够水和氧气的条件下会产生电化学腐蚀。由于钢筋的锈蚀,一方面使钢筋有效截面减小,另一方面,锈蚀产物体积膨胀,使混凝土保护层胀裂,甚至脱落,钢筋与混凝土的粘结作用下降,破坏它们共同工作的基础,从而严重影响混凝土结构物的安全性和正常使用性能,钢筋锈蚀是混凝土结构耐久性破坏的重要形式之一。影响混凝土中钢筋锈蚀的因素 2.1混凝土的电阻抗 混凝土的电阻抗是影响钢筋锈蚀的一个重要因素,无论在有无CL的情况下,在很大的范围内,钢筋锈蚀速度都与混凝土(砂浆)的电阻抗成反比。混凝土的电阻抗主要决定于孔隙水饱和度,也与水灰比、水泥水化程度和孔溶液中的盐度有关。 2.2孔隙饱和度 孔
11、隙饱和度是影响混凝土电阻抗的主要因素,孔隙饱和度越大,混凝土的电阻抗越小。 2.3水灰比 水灰比的增大,使混凝土的孔隙率增大,密实度降低,从而降低混凝土的电阻抗,增大O2和CL的扩散系数,最终使锈蚀速度加快。 2.4养护龄期 混凝土的自然养护龄期越长,水泥水化程度越高,则混凝土的密实度越高,电阻抗越大,钢筋锈蚀速度越慢。 2.5保护层厚度 钢筋的保护层厚度越大,O2浓度梯度越小,锈蚀速度越慢。无论是碳化还是CL引起的钢筋锈蚀,保护层厚度越小,钢筋开始的锈蚀的时间越早。 2.6水泥品种和掺和料 各水泥成分中以C3A对CL的吸附作用最大,故当C3A含量高时,被吸附的CL多,游离CL浓度小,对防护钢
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