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環(huán)境土建工程第2章(文件)

2024-10-02 21:32 上一頁面

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【正文】 其為水泥桿菌。堿液濃度大會造成混凝土結構破壞,可產(chǎn)生化學侵蝕和結晶侵蝕兩種。 此外,有些其它物質也能腐蝕混凝土,如鎂鹽、強堿、糖類、脂肪等。 輕度腐蝕; 鋼筋表面出現(xiàn)小的腐蝕坑,無縱向裂縫,截面損失 1%~3%屈服強度、拉伸強度基本不變 混凝土中鋼筋的腐蝕一種電化學腐蝕,要造成混凝土中鋼筋腐蝕,首先必須破壞鋼筋表面的鈍化膜,鋼筋失鈍與混凝土中的堿度有關, ph小于 9時,鈍化膜就會完全破壞。屈服強度,拉伸強度延伸率降低 。 嚴重腐蝕 ;截面損失率大于 10%。 混凝土中鋼筋的腐蝕 混凝土是一種非均質的脆性材料,抗彎抗拉能力差,需配筋提高其力學性能,其中鋼筋應用最廣泛。 結晶侵蝕: 堿液滲入混凝土的孔隙中,與孔隙中的CO2生成 Na2CO3 發(fā)生堿骨料反應時,一般不到兩年就會使其結構出現(xiàn)明顯開裂,一旦發(fā)生,比較難控制,會加速其他侵蝕破壞。碳酸水先與水泥石中的氫氧化鈣反應,中和后使水泥石碳化,形成了碳酸鈣,碳酸鈣再與碳酸反應生成可溶性的碳酸氫鈣,并隨水流失,從而破壞了水泥石的結構。 混凝土的腐蝕 混凝土腐蝕的方式: (1)溶出性侵蝕 水泥石長期接觸軟水時,會使水泥石中的氫氧化鈣不斷被溶出,當水泥石中游離的氫氧化鈣減少到一定程度時,水泥石中的其它含鈣礦物也可能分解和溶出,從而導致水泥石結構的強度降低,甚至破壞。 ?不利方面: 混凝土堿度降低,減弱了對鋼筋的保護作用。碳化作用降低了混凝土的堿度,當PH值低于10時,鋼筋表面鈍化膜破壞,導致鋼筋銹蝕。其中二氧化碳引起的中性化稱為碳化。密實度越小,開口孔隙愈多,水分愈易滲入,靜水壓力越大,抗凍性越差。 混凝土受凍融作用破壞的原因,是混凝土內(nèi)部的孔隙水在負溫下結冰后體積膨脹造成的靜水壓力,因冷凍水蒸汽壓的差別推動未凍水向凍結區(qū)的遷移造成的滲透壓力,當這兩種壓力所產(chǎn)生的內(nèi)應力超過混凝土抗拉強度時,混凝土就會產(chǎn)生裂縫,多次凍融使裂縫不斷擴展直至破壞。如引氣劑、防水劑和阻銹劑等。如各種減水劑、泵送劑、保水劑等。 混凝土外加劑 混凝土外加劑的分類 按化學成分可分成三類: (1)無機化合物,多為電解質鹽類。一般情況摻量不超過水泥質量的 5%。因此,硬化后的水泥石是由晶體、膠體、未完全水化顆粒、游離水及氣孔等組成的不均質體。水化產(chǎn)物的進一步增加,水分的不斷喪失,使水泥石的強度不斷發(fā)展。鈣礬石很難溶解于水,可以形成一層保護膜覆蓋在水泥顆粒的表面,從而阻礙了鋁酸三鈣的水化,阻止了水泥顆粒表面水化產(chǎn)物的向外擴散,降低了水泥的水化速度,使水泥的初凝時間得以延緩。 混凝土混合料在拌和時要加入一定量的水,一是要保證水泥水化過程的進行,這樣才能保證水泥在混凝土中發(fā)揮膠凝作用,二是使混合料具有足夠的流動性 水泥加水拌合后的劇烈水化反應,一方面使水泥漿中起潤滑作用的自由水分逐漸減少;另一方面,水化產(chǎn)物在溶液中很快達飽和或過飽和狀態(tài)而不斷析出,水泥顆粒表面的新生物厚度逐漸增大,使水泥漿中固體顆粒間的間距逐漸減小,越來越多的顆粒相互連接形成了骨架結構。 硅酸三鈣 水 水化硅酸鈣 氫氧化鈣 22222 )(3336)3(2 OHCaOHS iOC a OOHS iOC a O ??????22
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