防腐蚀抗裂混凝土.ppt
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1、防腐蚀抗裂混凝土,目 录,一、腐蚀带来的危害二、防腐蚀抗裂混凝土的性能三、应用,一、腐蚀的危害,气态、液态和固态的各种腐蚀介质,根据其性质和浓度不同,会对混凝土和钢筋产生腐蚀,影响钢筋混凝土的耐久性。,1、碳化,碳化作用是指CO2与水泥石表面及内部毛细孔道内水化硅酸钙(3CaO2SiO23H2O)及Ca(OH)2起反应,生成碳酸钙,导致混凝土中的碱度降低(混凝土中性化),当混凝土孔隙液的pH值降低到8.59.0时可称为“已碳化”。危害:碳化虽然增加表面硬度,但会使混凝土产生收缩现象。形成微裂纹,使腐蚀介质进入混凝土内部。中性化和微裂纹不利于保护钢筋的钝化膜,使钢筋有产生锈蚀的危险。由于目前广泛
2、掺加大量的掺合料,混凝土趋向了中性化,碳化有加剧的趋势,已经引起工程界的关注。,2、冻融破坏,混凝土受到冻融作用(干湿变化、温度变化等)会受到的损伤。混凝土的破坏以碳化、冻融破坏为常见,致使许多建筑物的运行寿命大为缩短,造成极大浪费。措施引气剂,形成封闭的空隙,降低冻胀应力提高抗渗,3、氯离子侵蚀,Cl-会引起钢筋锈蚀钢筋锈蚀机理:破坏钝化膜、形成腐蚀电池、去极化作用、导电作用。混凝土中CI-的存在强化了离子道路,降低了阴阳极之间的欧姆电阻,提高了腐蚀电池的效率,从而加速了电化学腐蚀过程。,钢筋防腐蚀措施,对于钢筋防腐问题,目前有很多的方法来解决,但是各种方法都有其优点和缺点,如:阴极保护法:
3、施工费用高,维护费用更高。环氧涂层法:施工难度大,降低钢筋握裹力,费用高。治标不治本。耐蚀钢筋和不锈钢钢筋:费用高。钢筋阻锈类外加剂法:使用简单、费用低,且稳定性好。,4、碱集料反应,依据参与碱集料反应的岩石种类及反应机理,碱集料反应主要分为碱硅酸反应(ASR)及碱碳酸盐反应(ACR)二大类。碱含量:3kg/m3,5、硫酸盐侵蚀,从硫酸根离子的来源看,混凝土的硫酸盐侵蚀可分为内部和外部侵蚀。内部侵蚀是由于混凝土组分本身带有的硫酸盐引起的。外部侵蚀是环境中的硫酸盐对混凝土的侵蚀。外部的水、土壤中的硫酸根离子。外部侵蚀可分为两个过程:(1)SO42-由环境溶液进入混凝土孔隙中,这是一个扩散过程,其
4、速率决定于混凝土的抗渗性。(2)SO42-与其他物质的反应过程。,硫酸盐侵蚀,一般而言,硫酸盐侵蚀有以下化学反应:生成钙矾石。硫酸盐溶液和水泥石中的氢氧化钙及水化铝酸钙发生化学反应,生成石膏和硫铝酸钙,产生体积膨胀,使混凝土受到膨胀性破坏。与膨胀混凝土不同的是,膨胀混凝土产生的膨胀一般在14天完成,所产生的膨胀不具有危害性;而硫酸盐侵蚀则是发生在混凝土结构使用期间,此时,混凝土结构的水化硬化历程已经基本上结束,所产生的膨胀是危害性的,会破坏已经形成的水泥石结构。其反应通式为:,形成石膏。如果硫酸盐浓度较高时,则不仅生成钙矾石,而且还会有石膏结晶析出。一方面石膏的生成使固相体积增大124%,引起
5、混凝土膨胀开裂,另一方面消耗了CH,而水泥水化生成的CH不仅是C-S-H 等水化矿物稳定存在的基础,而且它本身以波特兰石的形态存在于硬化浆体中,对混凝土的力学强度有贡献,因此导致混凝土的强度损失和耐久性下降。,MgSO4 作用下的化学反应。MgSO4 是硫酸盐中侵蚀性最大的一种,原因主要是Mg2+和SO4 2-均为侵蚀源,二者相互叠加,构成严重的复合侵蚀。主要反应式为:氢氧化镁的溶解度很低,其饱和溶液PH值很低,氢氧化镁饱和溶液的PH值约为10.5,这个数字低于使水化硅酸钙稳定所要求的数值,致使水化硅酸钙在有硫酸镁溶液存在的条件下不断分解出石膏。危害:导致混凝土强度损失,粘结性下降,实际工程中
6、严重的硫酸镁侵蚀甚至将混凝土变成完全没有胶结性能的糊状物。,生成碳硫硅钙石。碳硫硅钙石是近来硫酸盐侵蚀研究的热点。1998年初,英国某处的高速公路路基和埋入地下部分结构发生了严重劣化,劣化处存有糊状粘稠物体,通过对劣化原因进行排查,发现该结构存在以下几个问题:(1)使用石灰岩质骨料;(2)使用含硫化物和硫酸盐的材料进行回填;(3)地下水的流动频繁;(4)排水系统发生泄漏;(5)结构服役环境气温较低。通过进一步研究发现,该结构发生了碳硫硅钙石腐蚀,,威尔士南部的海滨小镇Solva在1995年修建的一组台阶,第二年就发生了破坏,破坏现象为砂浆的开裂和表面酥软,失去胶结能力。由于此处潮汐落差高达7米
7、,因此认为海水侵蚀是主要原因。由于台阶失去承载功能,不得不对其进行修补。而修补后的台阶在服役了3年之后又发生了类似的变化。根据专家们的研究发现,破坏主要由AFt、CaSO42H2O、Mg(OH)2和碳硫硅钙石引起。当时材料的配比情况为石子:普通硅酸盐水泥:石灰岩砂=1:1.4,水灰比不详。而修补时的配比情况为抗硫酸盐侵蚀水泥:石灰石:砂=1:0.25:1。,形成条件,石灰石硫酸盐(海水)低温:低温形成碳硫硅钙石的概率大,但不一定是碳硫硅钙石形成的必要条件,高温时也有发现。至今它的形成机理尚未弄清楚。危害:能使水泥混凝土浆体变成糊状、无粘结力的物体,降低混凝土的强度。同时也会伴有膨胀性破坏。新疆
8、地质、气候条件,PH值,一般情况下,Na2SO4溶液pH值介于67之间,由于试件长期处于低PH值的Na2SO4溶液中,会造成混凝土水化产物的碱度降低,大量的水化CH与Na2SO4反应生成石膏,由于碱度降低,破坏了水泥水化产物的平衡,导致水化产物会释放出更多的CH,从而导致水化产物分解,硫酸盐侵蚀照片,硫酸镁10%,硫酸镁10%,硫酸镁10%,氯化钙15%,氯化钙15%,硫酸铵20%,硫酸铵20%,硫酸钠25%,硫酸钠25%,硫酸钠25%,硫酸钠10%,硫酸钠10%,硫酸钠40%,硫酸钠40%,盐酸5%,盐酸5%,氢氧化钠10%,氢氧化钠10%,典型的碱集料反应,氢氧化钠10%,治理措施,抗硫酸
9、盐水泥(C3A低)附加防腐层(隔离)大掺量矿粉和粉煤灰双掺的技术路线配制的高性能混凝土,能够大幅度降低水化产物中氢氧化钙的浓度,这对其提高抗硫酸盐侵蚀性是有利的,但是其负面作用是造成混凝土碱度降低,混凝土中性化,碳化速度加快。抗硫酸盐侵蚀外加剂,硫铝酸盐水泥应用给我们的启示,硫铝酸盐水泥的特点早强、高强水化产物以钙矾石为主,氢氧化钙少1982年秋采用离心法生产的硫铝酸盐水泥自应力管,放置在东山岛海滩上,每天经历四次涨落潮的冲刷,1998年取样,经过16年海水的冲刷后,管子表面只有约0.6至0.8毫米的滤出层,内部水泥浆体均匀致密,,放置于福建东山岛海滩达16年的水泥管,浸出层,我国抗硫酸盐侵蚀
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