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混凝土耐久性的影响因素
混凝土硬化后在工作中会受到环境中的有害物质的侵蚀,若混凝土被侵蚀过快将严重影响混凝土的耐久性能,同时影响建筑物的服役寿命及建筑物的安全。
钢筋混凝土的腐蚀化学腐蚀程度明显,通常所谈的钢筋混凝土的腐蚀是指化学腐蚀。化学腐蚀主要包括:碳化作用、氯盐腐蚀、硫酸盐的腐蚀、酸的腐蚀和碱的腐蚀。盐水环境是特殊环境中的一类,其主要影响为氯盐腐蚀和硫酸盐腐蚀。
缩水收缩(干缩),混凝土结硬以后,随着表层水分逐步蒸发,湿度逐步降低,混凝土体积减小,称为缩水收缩(干缩)。因混凝土表层水分损失快,内部损失慢,因此产生表面收缩大、内部收缩小的不均匀收缩,表面收缩变形受到内部混凝土的约束,致使表面混凝土承受拉力,当表面混凝土承受拉力超过其抗拉强度时,便产生收缩裂缝。混凝土硬化后收缩主要就是缩水收缩。如配筋率较大的构件(超过3%),钢筋对混凝土收缩的约束比较明显,混凝土表面容易出现龟裂裂纹。
混凝土的耐久性
进入20世纪70年代以来,不少工业发达国家都面临着一些钢筋混凝土结构基础设施老化的问题,英国调查统计了271个工程劣化破坏实例,其中碳化腐蚀17%、环境氯盐腐蚀33%、内部氯盐锈蚀5%、混凝土冻蚀10%、混凝土磨蚀10%、混凝土碱—集料反应破坏9%、硫酸盐化学腐蚀4%,其他各种不常发生的腐蚀破坏占7%。
我国结构工程中混凝土耐久性不高的问题也非常严重。2000年全国公路普查指出,处于露天环境下的桥梁耐久性与病害状况更为严重,到2000年底我国已有各种公路桥梁278809座,公路危桥9597座,每年实际需要的维修费用为38亿元。
混凝土的耐久性是指混凝土在所使用的环境中能够保持长期性能稳定的能力。包括以下几个方面:
①淡水腐蚀
混凝土硬化后,如果不断受到淡水的侵蚀,水泥的水化产物就会逐渐被水溶解,产生溶出性侵蚀,终导致混凝土破坏。在各种水化产物中Ca(OH)2的溶解度大,被溶解。如果水量不多,Ca(OH)2浓度很快就达到饱和而停止溶出。但是在流动水中,特别是在有水压作用且混凝土的渗透性又较大的情况下,Ca(OH)2就会被不断溶出带走,不仅造成混凝土孔隙率增大,使水更容易渗透,而且降低了液相中Ca(OH)2的浓度,还会使其他水化产物发生分解,从而导致混凝土强度下降。
②一般酸性水与碳酸腐蚀