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1、1 12.1.1 混凝土中的钢筋腐蚀混凝土中钢筋锈蚀已成为世界关注的大问题,被认为是当今影响混凝土结构耐久性的首要原因。钢筋锈蚀已经或正在给国民经济带来巨大经济损失。基于此,美国总结正反两个方面的经验教训,提出了“立足前期措施,着眼长远效益”,并强行实施基建工程管理中的“全寿命经济分析法”()。2.1 混凝土结构损伤机理及其危害第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害2 22.1.1 混凝土中的钢筋腐蚀世界一些国家的腐蚀损失,平均可占国民经济总产值的2%4%;其中,被认为与钢筋腐蚀有关者可占40%(至今我国
2、尚无确切统计数据)。美国1984年报道,仅就桥梁而言,57.5万座钢筋混凝土桥,一半以上出现钢筋腐蚀破坏,40%承载力不足和必须修复与加固处理,当年的修复费为54亿美元;1998年报道钢筋混凝土腐蚀破坏的修复费,一年要2500亿美元,其中桥梁修复费为1550亿美元(是这些桥初建费用的4倍);还有报道说,到本世纪末,美国要花4000亿美元用于修复和重建钢筋腐蚀破坏的工程。第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害3 3-20世纪50年代,我国北方为使冷天施工的混凝土早强,曾普遍掺加氯盐,致使大量工业厂房因钢筋严
3、重锈蚀而过早破坏;-北京、天津的许多钢筋混凝土立交桥使用时间不长,却因在冬天撒盐融化冰雪而使得钢筋锈蚀和混凝土顺筋胀裂的破坏迹象日益加剧。锈蚀使钢筋受力截面减小,锈蚀层膨胀使混凝土保护层沿钢筋方向“顺筋”开裂,而后脱落,以致不得不花费大量的经费对结构进行修补和加固。4 4第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害某立交墩柱钢筋锈蚀情况 某立交桥栏杆破损、露筋5 5第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害6 62.1.1 混
4、凝土中的钢筋腐蚀钢筋腐蚀机理钢筋锈蚀的条件:在钢筋表面存在电电位位差差,不同电位的区段之间形成阳极阴极;阳极区段的钢筋钢筋处于活化活化状态阳极反应:2Fe4e 2Fe2+存在水分和溶解氧水分和溶解氧,在阴极发生以下阴极反应:2H2O+O2+4e 4OH第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害7 7钢筋腐蚀机理说明:上述三条件必须同时满足同时满足,腐蚀才会产生;由于砼碱度差异、钢筋中元素偏析、加工应力均会形成局部电池局部电池,条件一始终满足始终满足;腐蚀过程:2Fe2+4OH2Fe(OH)2Fe(OH)3 n
5、Fe2O3mH2O nFe3O4mH2O (氧化不完全)第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害红锈(膨胀4倍)黑锈(膨胀2倍)8 8 铁锈体积膨胀,对周围混凝土产生压力,使混凝土沿钢筋方向(顺筋)开裂,进而使得保护层成片脱落,而裂缝及保护层的脱落又进一步加剧钢筋的腐蚀。9 9第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害1010影响钢筋腐蚀的主要因素pH值Cl含量氧混凝土密实性砼保护层厚度其他因素第第2 2章章 工程结构损伤
6、机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害1111影响钢筋腐蚀的主要因素Cl含量广泛性:海洋;除冰盐;盐碱地;工业环境作用:破坏钝化膜;形成“腐蚀电池”;Cl的阳极去极化作用;导电作用;第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害12122.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构设计规范混凝土结构设计规范 GB 50010GB 5001020201010:3.5.3 设计使用年限为50年的混凝土结构,其混凝土材料宜符合
7、表3.5.3的规定。13132.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构设计规范 GB 50010GB 5001020102010:1414钢筋锈蚀破坏的主要破坏特征:混凝土顺钢筋开裂钢筋表面混凝土缺乏足够的厚度时,钢筋锈蚀产物体积发生膨胀,足以使钢筋表面发生混凝土顺钢筋开裂。“握裹力”下降与丧失随着裂缝的不断加宽,混凝土与钢筋之间的粘结力(握裹力)也随之下降(下降速度取决于钢筋锈蚀速度),滑移增大,构件变形。钢筋断面损失混凝土中钢筋锈蚀,一般分为局部腐蚀(如坑蚀)和全面腐蚀(均匀腐蚀),常常是局部腐蚀为主而造成钢筋断面损失,其损失率达到极限时,构件便会发生破
8、坏。由于坑蚀产生的槽口效应会引起应力集中,严重降低钢筋的延性和疲劳强度,它比均匀腐蚀更危险。钢筋应力腐蚀断裂处在应力状态下的钢筋(包括预应力),在腐蚀介质和拉应力共同作用下钢筋产生晶间或穿晶断裂现象。第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害1515钢筋防腐蚀的措施(1)常规方法:从材料、设计、施工、维护入手:优选配合比,严格控制水灰比控制水灰比,选择合适的水泥用量和外加剂;设计采用一定厚度保护层保护层,防止有害物质渗入;保证砼施工质量,提高密实性密实性、抗冻性和抗渗性,加强养护,防止裂缝产生;防止碱集料反应
9、碱集料反应;严格限制氯离子含量氯离子含量定期检查,发现裂缝裂缝或表面疏松掉皮疏松掉皮时及时处理第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害1616钢筋防腐蚀的措施(2)特殊方法:阴极保护环氧树脂涂层钢筋在使用中避免损伤,设计时注意锚固。用纤维增强塑料(FRP)包括:GFRP、CFRP、AFRP等镀锌钢筋添加防锈剂外加剂的一种,能保持钝化膜的存在。第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害1717第第2 2章章 工程结构损伤机理
10、及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害1818第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害采用阴极防蚀法可以完全抑制混凝土中钢筋腐蚀,但是防蚀之效果却是与所采用阴极防蚀法可以完全抑制混凝土中钢筋腐蚀,但是防蚀之效果却是与所供应之保护电流量是否足够有直接关系。提供所需保护电流密度主要受到混供应之保护电流量是否足够有直接关系。提供所需保护电流密度主要受到混凝土中钢筋表面积及钢筋腐蚀程度两大因素之影响。钢筋腐蚀程度较严重之凝土中钢筋表面积及钢筋腐蚀程度两大因素
11、之影响。钢筋腐蚀程度较严重之区域,其钢筋表面腐蚀电化学反应常较为激烈,需要较高之保护电流密度。区域,其钢筋表面腐蚀电化学反应常较为激烈,需要较高之保护电流密度。外加电流法1919第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害牺牲阳极式阴极防蚀技术,应用于地面上钢筋混凝土的最大困难,是如何克服牺牲阳极式阴极防蚀技术,应用于地面上钢筋混凝土的最大困难,是如何克服地面上钢筋混凝土高比电阻之阻抗,期能提高保护电流到有效保护钢筋的程度。地面上钢筋混凝土高比电阻之阻抗,期能提高保护电流到有效保护钢筋的程度。目前较可行的牺牲阳
12、极式阴极防蚀系统是应用锌板导电胶之工法。锌板导电胶目前较可行的牺牲阳极式阴极防蚀系统是应用锌板导电胶之工法。锌板导电胶是一种专利产品,其组成为一层厚是一种专利产品,其组成为一层厚0.254mm0.254mm的锌板及一层可以持续保湿及确保的锌板及一层可以持续保湿及确保锌板腐蚀的导电胶。锌板导电胶施工及后续系统维护比钛网阴极防蚀系统容易锌板腐蚀的导电胶。锌板导电胶施工及后续系统维护比钛网阴极防蚀系统容易且综合施工费亦较省。且综合施工费亦较省。牺牲阳极法2020 选择防腐蚀方法应首先采用常规防腐蚀方法(比较经济),如因条件所限或者需进一步提高防腐性能时,则采用特殊防腐蚀方法。21212.1.2 混凝
13、土的中性化1、混凝土碳化机理混凝土是多孔体,空气中的二氧化碳先渗透到内部孔隙和毛细管中,溶解于毛细管中的液相,与水泥水化过程中产生的氢氧化钙和硅酸二钙、硅酸三钙等水化物相互作用,形成碳酸钙。第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害2222第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害混凝土保持高碱性,不仅是保护钢筋的前提条件,而且是维持混凝土自身化学稳定性的必要条件,因此凡是能使混凝土碱度降低的一切因素(不论是先天因素还是环境
14、因素),均对钢筋混凝土结构的耐久性产生不利影响。2323第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害 研研究究表表明明,混混凝凝土土碳碳化化后后抗抗压压强强度度提提高高,延延性性降降低低,其其静静力力弹弹性性模模量量的的变变化化正正比比于于强强度度的的变变化化,具具有有明明显显的的脆脆性性,对对抗抗震震不不利利。对对这这一一现现象象的的解解释释是是碳碳化化造造成成混混凝凝土土空空隙隙率率下下降降,提提高高了了混混凝凝土土的的密密实实度度,导致其抗压强度提高。导致其抗压强度提高。2424第第2 2章章 工程结构损
15、伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害 对对碳碳化化混混凝凝土土梁梁受受弯弯特特性性的的试试验验研研究究表表明明,混混凝凝土土碳碳化化引引起起梁梁的的承承载载力力提提高高,但但梁梁的的屈屈服服挠挠度度和和极极限限挠挠度度要要小小于于相相应应的的未未碳碳化化混混凝凝土土梁梁的的屈屈服服挠挠度度和和极极限限挠挠度度,变变形形能能力力降降低低,其其影影响响的的程程度度随随碳碳化化深深度度和和配配筋率的不同而变化。筋率的不同而变化。2525混凝土碳化化学反应CO2+H2OH2CO3Ca(OH)2+H2CO3CaCO3+2H2O3CaO2S
16、iO23H2O+3H2CO33CaCO3+2SiO2+6H2O2CaO2SiO24H2O+2H2CO32CaCO3+SiO2+6H2O反应速度与二氧化碳浓度和砼可碳化物质含量有关。第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害26262、影响混凝土碳化的因素(1)周围环境因素相对湿度:当周围介质的相对湿度为50%75%时,混凝土的碳化速度最快。环境温度:环境温度提高,碳化速度加快;CO2浓度:碳化深度(D)与CO2浓度(c)的平方根成正比。t为碳化时间。第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害
17、2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害2727影响混凝土碳化的因素(2)材料组成因素水泥用量(1)水灰比(2 )粉煤灰取代量(3)水泥品种(4)集料品种(5)养护方法(6)第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害2828影响混凝土碳化的因素(3)施工因素主要是混凝土搅拌、振捣和养护等条件的影响;这些因素对混凝土密实性的影响很大。第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害29293、混凝土碳化深
18、度预测在非侵蚀性介质的正常的大气条件下,混凝土碳化特征曲线可用幂函数方程表示。中国建筑科学研究院提出了多系数方程:碳化速度系数;t混凝土碳化龄期;第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害30304、减小混凝土碳化的措施合理设计混凝土配合比;在混凝土施工时,应采用机械振捣,以保证混凝土的密实性;采用表面涂层或表面覆盖层的方法,隔绝混凝土与空气中的CO2;混凝土设计时考虑足够的保护层厚度。第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其
19、危害3131实际上,工业大气对混凝土的中性化作用,远大于碳化作用,尤其是污染严重的工业区。目前我国存在大面积“酸雨区”,主要是工业、汽车排放出的大量2、2、等酸性气体造成的:2+2+()2=3+222+2+()2=3+22第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害32322.1.3 混凝土碱集料反应 (Alkali-Aggregate Reaction,简称“AAR”)混凝土碱集料反应是混凝土中水泥、外加剂、掺合料和拌和水中的可溶性碱(钾、钠)溶于混凝土孔隙液中,与集料中能与碱反应的活性成分在混凝土硬化后逐渐
20、发生的一种化学反应,反应生成物吸水膨胀,使混凝土开裂和强度降低,严重时会导致混凝土完全破坏。第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害3333第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害Map/Pattern Cracking Resulting from an Alkali-Aggregate Reaction 34341、混凝土碱集料反应的条件混凝土中有相当数量的碱;来源:配置时形成;环境侵入。混凝土中有相当数量的碱活性骨
21、料;混凝土工程的使用环境必须有足够的湿度。空气湿度大于80%,或直接与水接触。2、反应类型:碱硅反应(Alkali-Silica Reaction):蛋白石、黑硅石、燧石、鳞石英、方石英、玻璃质火山岩、玉髓及微晶或变质石英碱微晶氧化硅硅胶体碱硅酸盐反应:粘土质岩石及千板岩碱碳酸盐反应(Alkali-Carbonate Reaction):白云质石灰岩第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害35353、影响碱集料反应的因素水泥的含碱量混凝土的水灰比反应性集料的特性混凝土孔隙率环境温湿度影响4、防止碱集料反应的
22、措施采用低碱水泥掺用粉煤灰等掺合料降低混凝土的碱性尽量不用可能引起反应的集料改善混凝土结构的施工和使用条件第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害36362.1.4 化学介质的腐蚀混凝土腐蚀是一个复杂的物理、化学过程。按侵蚀介质的性质分:硫酸盐腐蚀;海水腐蚀;酸性腐蚀;盐类结晶型腐蚀。第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害3737海水腐蚀海水的化学成分复杂结构与海水接触部位不同,腐蚀形式不同:高潮线以上非接触区;浪溅区
23、;潮汐涨落区;低潮位下。形成可溶性盐类生成带有膨胀性的钙矾石氯离子的渗入加速钢筋锈蚀;第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害3838硫酸盐侵蚀硫酸盐一般指:硫酸钠、硫酸镁等存在于地下水、海水、工业废料特征:混凝土表面发白,易碎、甚至松散。酸侵蚀工业环境、沼泽地、尾矿堆场地下水、工业废料以及化工废料;硫酸、硝酸、盐酸、碳酸作用形成可溶性盐,侵蚀强烈;磷酸等也会使混凝土强度降低。第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害39
24、39碱类侵蚀固体碱对混凝土无明显作用,熔融状碱或碱浓溶液有侵蚀作用;化学侵蚀:生成胶结力不强、易浸析的产物;结晶侵蚀:生成10水碳酸钠晶体,体积膨胀。第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害40402.1.5 混凝土的冻融破坏原因:混凝土微孔隙中的水,在温度正负交替作用下,形成冰涨压力和渗透压力联合作用的疲劳应力。从而使混凝土产生由表及里的剥蚀破坏。发生:水工结构混凝土(“三北”地区);港口码头工程;桥涵工程、城市立交桥;混凝土路面工程。第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2
25、.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害4141第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害普通混凝土冻融过程中宏观特性试验结果普通混凝土冻融过程中宏观特性试验结果 说明:WC=0.65;二级配混凝土;含气量1.5%。引气混凝土冻融过程中宏观特性试验结果引气混凝土冻融过程中宏观特性试验结果 4242影响混凝土抗冻性的因素水灰比含气量饱和水状态受冻龄期水泥品种及集料质量外加剂和掺合料的影响第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土
26、结构损伤机理及其危害4343提高混凝土抗冻性的措施引气剂、减水剂或引气型减水剂控制水灰比,提高密实度加强早期养护加防冻剂防止混凝土早期受冻第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害44442.1.6 混凝土结构的裂缝原因:水化热引起塑性收缩裂缝塑性塌落裂缝混凝土干缩裂缝碱集料裂缝温度变化引起基础不均匀沉降引起钢筋腐蚀引起荷载作用引起第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害4545危害:改变受力模式,降低承载力;可能引起渗漏
27、,影响正常使用;结构刚度降低,变形增加;降低结构安全度;结构耐久性下降。控制标准:宽度0.05 mm以下,无任何危害;宽度0.3(0.2)mm以下,对耐久性有影响宽度0.3 mm以上,结构性能影响第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害4646第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构设计规范 GB 50010GB 5001020102010:4747典型混凝土结构构件的裂缝:预应力混凝土空心板;预应力混凝土大型
28、屋面板;钢筋混凝土梁;钢筋混凝土柱;钢筋混凝土挑檐、雨蓬、阳台;钢筋混凝土墙体第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害48482.1.7 混凝土强度不足的原因(1)原材料质量差:水泥质量:活性,安定性集料(砂石)质量拌和水外加剂配合比不当随意套用配合比;用水量加大;水泥用量不足;砂石计量不准;外加剂品种用错,掺量不准第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害4949混凝土强度不足的原因(2)施工工艺:拌制:加料顺序、搅拌时
29、间运输条件:离析、漏浆浇注方法:已初凝、离析模板漏浆振捣不密实养护水泥水化需要适当的温度、湿度;保持潮湿,避免高温;防止混凝土中水分蒸发过快;第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害5050混凝土强度不足的原因(3)低温影响:零度以下,水化停止早期受冻,强度大降冬季施工,保温养护缺陷影响麻面、蜂窝、露筋、孔洞、掉角、缝隙夹层等;其他原因;环境侵蚀、火灾、水灾等;第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害51512.2.1
30、砌体结构的裂缝地基不均匀沉降温度变形结构受力建筑构造施工质量相邻建筑影响其他2.2 砌体结构损伤机理及其危害第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.2 2.2 砌体结构损伤机理及其危害砌体结构损伤机理及其危害52522.2.2 砌体结构的变形沿墙面的变形倾斜:施工、地基沉降、刚度不足弯曲:施工、地基沉降出墙面的变形施工:灰缝厚度不均、冻结法不当、纵横墙连接差等原因;刚度:高厚比过大填充墙、维护墙出墙面变形出墙面强度不足地基不均匀沉降:水平荷载、堆载、挖土第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.2 2.2 砌体结构损伤机理及其危害砌体结构损伤机理及
31、其危害53532.2.3 砌体承载力不足的原因设计截面偏小、材料强度低、未设梁垫、高厚比过大随意加层、改变使用用途施工砖的质量不合格砂浆强度偏低砂浆饱满度不够组砌不合理随意打洞或洞口位置不合理第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.2 2.2 砌体结构损伤机理及其危害砌体结构损伤机理及其危害54542.3.1 钢结构稳定分整体失稳和局部失稳两类整体失稳原因:设计:长细比大初始缺陷受力条件改变施工支撑体系不够2.3 钢结构损伤机理及其危害第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.3 2.3 钢结构损伤机理及其危害钢结构损伤机理及其危害55552.3.
32、1 钢结构稳定分整体失稳和局部失稳两类局部失稳原因:构件:组合截面加劲肋布置和构造受力部位加劲肋构造吊点位置不当第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.3 2.3 钢结构损伤机理及其危害钢结构损伤机理及其危害56562.3.2 钢结构的疲劳破坏主要是吊车梁和桥梁吊车梁疲劳破坏原因:钢轨偏心应力集中工字梁变截面处裂缝锈蚀材料使用第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.3 2.3 钢结构损伤机理及其危害钢结构损伤机理及其危害57572.3.2 钢结构的疲劳破坏疲劳问题的防止:选材:化学、力学性能,无缺陷制作:按图施工,不产生外表划痕、切痕使用:避免锈
33、蚀、碰撞,不随意打孔、焊接局部疲劳:更换构件,加固构件焊缝破坏:原焊缝清除干净重新焊接经常检查,发现疲劳破坏先兆第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.3 2.3 钢结构损伤机理及其危害钢结构损伤机理及其危害58582.3.3 钢结构的脆性破坏可分为:低温脆断、应力腐蚀、氢脆、疲劳破坏和断裂破坏等。低温脆断(冷脆)桥梁、船舶、储罐等常见,建筑物较少见冲击韧性试验、缺口静弯试验、撕裂试验和落锤试验等方法检测应力腐蚀:长期高应力钢材,阳极腐蚀区撕裂。氢脆:阴极腐蚀造成,钢材局部开裂破坏上述两者一般与低温、反复荷载同时出现第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理
34、及危害2.3 2.3 钢结构损伤机理及其危害钢结构损伤机理及其危害59592.3.3 钢结构的脆性破坏脆性破坏的预防材料元素:铁:90%以上;有益:碳、硅、锰、铜、镍、铬、钒、钛等;有害:硫、磷、氧、氮、氢等钢材的缺陷:发裂、夹层、缩孔、白点、瘢痕和划痕等外观检查;内部缺陷:超声波检测、射线检测等方法。第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.3 2.3 钢结构损伤机理及其危害钢结构损伤机理及其危害60602.3.4 钢结构的防火与防腐防火:临界温度:550度。根据防火等级和使用要求埋于绝热材料中预制绝热材料包裹绝热材料直接喷涂防腐:涂料、镀金属层第第2 2章章 工程结构
35、损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.3 2.3 钢结构损伤机理及其危害钢结构损伤机理及其危害61612.3.5 钢结构的其他缺陷变形:分总体变形和局部变形原因:原材料、冷加工、制作组装、热变形、运输堆放不当、使用变形裂缝:材质、焊接、疲劳、意外加工制作焊接、铆接、螺栓连接:运输、安装和使用维护第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.3 2.3 钢结构损伤机理及其危害钢结构损伤机理及其危害62622.4.1 概述地基:支承建筑物上部结构荷载的土体或岩体。分天然地基和人工地基。基础:建筑物向地基传递荷载的下部结构。埋置深度:深基础、浅基础;变形特征:柔性基础、刚性基础;
36、形式:独立、联合、条形、片筏、箱形、桩、地下连续墙等;设计要求:1.强度、稳定;2.变形。2.4 地基基础损伤机理及其危害第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.4 2.4 地基基础损伤机理及其危害地基基础损伤机理及其危害63632.4.1 概述地基基础事故:地基失稳:剪切破坏,分整体、局部和冲切破坏;地基滑动:边坡稳定问题;软弱地基:强度、稳定、沉降;湿陷性黄土地基:遇水迅速破坏;膨胀土地基:吸水膨胀、失水收缩;季节性冻土:冻胀、融陷。第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.4 2.4 地基基础损伤机理及其危害地基基础损伤机理及其危害64642
37、.4.2 地基失稳特征:整体剪切破坏:压缩性小的密实砂和坚硬粘土,连续滑动面,四周隆起,基础倾斜;冲切剪切破坏:压缩性大的松砂和软粘土,地基变形,基础下沉,没有滑动面,不隆起;局部剪切破坏:介于上述两者之间,滑动面始于基础,终止于地基某点,四周略有隆起。第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.4 2.4 地基基础损伤机理及其危害地基基础损伤机理及其危害65652.4.3 土坡失稳原因:土体内剪应力增加:坡上荷载增加,自重增加(雨水),振动影响;土抗剪强度降低:气候变化,水润滑作用,雨水渗流的动压力;静水力作用:水的渗入产生侧向压力;第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害
38、工程结构损伤机理及危害2.4 2.4 地基基础损伤机理及其危害地基基础损伤机理及其危害66662.4.3 土坡失稳第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.4 2.4 地基基础损伤机理及其危害地基基础损伤机理及其危害67672.4.4 软土地基特征:压缩性高沉降量大而不均匀沉降速率大沉降稳定历时长危害:墙体裂缝建筑物倾斜柱倾斜或损伤第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.4 2.4 地基基础损伤机理及其危害地基基础损伤机理及其危害68682.4.5 湿陷性黄土机理及特征:集中在西北地区,占黄土的3/4;分自重湿陷性黄土和非自重湿陷性黄土;内因:黄土
39、的大孔性和多孔性。外因:水的渗入和压力的存在;变形特征:超过湿陷起始压力后,分两阶段:一、湿陷,占80%;二,压密,占20%。第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.4 2.4 地基基础损伤机理及其危害地基基础损伤机理及其危害69692.4.6 膨胀土地基变形特征:强亲水性矿物组成:蒙脱石,伊利石;影响因素:气候,地形地貌,植物;第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.4 2.4 地基基础损伤机理及其危害地基基础损伤机理及其危害70702.4.7 季节性冻土变形特征:冻土可分为季节性冻土和多年冻土;季节性冻土:冬季冻结,夏季融化,每年冻融交替一次,产生冻胀和融陷。除与当地气候有关外,还与土的类别和含水率有关;一般发生于粘土和粉土中;必须有土中粘结水从未冻区向冻结区转移形成。第第2 2章章 工程结构损伤机理及危害工程结构损伤机理及危害2.4 2.4 地基基础损伤机理及其危害地基基础损伤机理及其危害7171谢谢观看/欢迎下载BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES.BY FAITH I BY FAITH
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