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盐水环境中的氯离子或硫酸盐通常通过混凝土的宏观(裂缝)及微观(不密实)缺陷,渗入到混凝土中形成腐蚀。一方面,渗入的氯盐可以和混凝土中的Ca(OH)2和铝酸盐等起反应,生成易溶的CaCl2和带有大量结晶水且比反应物体积大几倍的固相化合物,造成混凝土的膨胀破坏。同时,渗入的硫酸盐也可与上述物质(特别是粉煤灰带入的活性混合材料)发生置换反应,带来类似的破坏。另一方面,渗入的氯盐或硫酸盐到达钢筋表面,直接或间接破坏混凝土的包裹作用及钢筋钝化的高碱度两层屏障,使之发生锈蚀。氯离子或硫酸盐引起钢筋锈蚀的主要作用有:破坏钝化膜,形成腐蚀电流,激化钢筋锈蚀等。
混凝土的强度等级
混凝土的强度等级是根据立方体抗压强度标准值来确定的。强度等级的表示方法是用符号C和立方体抗压强度标准值两项内容表示。我国现行《混凝土结构设计规范》(GB50010—2010)规定,普通混凝土按立方体抗压强度标准值划分为C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80等14个强度等级。
碳化
混凝土碳化是由空气中的二氧化碳的作用而引起的体积缩小。主要发生于混凝土表面,混凝土中的Ca(OH)2与空气中的二氧化碳发生了碳化反应。实际上,混凝土的碳化是没有破坏性的,相反,经碳化的混凝土,其表面强度、硬度、密度还会有所提高,因此对于素混凝土,碳化还具有提高混凝土耐久性的效果。但是,碳化降低了混凝土的pH值,如果钢筋处于碳化区,则减弱了碱性环境对钢筋氧化膜的保护作用,引起钢筋锈蚀。钢筋锈蚀产生膨胀,从而导致混凝土开裂。在密实、的混凝土中碳化程度很浅,单多孔、质量不好的混凝土碳化很深。
⑥抗冻性