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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。

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。

混凝土的变形特性

如果混凝土在没有约束的条件下自由变形,其正常的体积变化几乎不产生影响。但在实际工程中混凝土通常要受到一定的结构约束而产生应力,其中拉应力为显著。由于混凝土的抗压强度很高而抗拉强度相对较低,因此可导致混凝土产生裂缝。

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

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

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