建筑工程论文 浅析混凝土耐久性

合集下载

混凝土耐久性论文:混凝土耐久性的提高措施

混凝土耐久性论文:混凝土耐久性的提高措施

混凝土耐久性论文:混凝土耐久性的提高措施一、混凝土耐久性的重要性混凝土作为建筑工程中最广泛使用的材料之一,其耐久性直接关系到建筑物的使用寿命和安全性。

耐久性不足可能导致混凝土结构过早损坏,需要频繁维修和重建,不仅增加了成本,还可能对环境造成不利影响。

例如,混凝土在长期使用过程中可能受到化学侵蚀、冻融循环、钢筋锈蚀等因素的影响,从而降低其强度和稳定性。

因此,提高混凝土的耐久性具有重要的经济和社会意义。

二、影响混凝土耐久性的因素(一)水泥品种和用量不同品种的水泥具有不同的性能,对混凝土耐久性产生影响。

例如,普通硅酸盐水泥的抗硫酸盐侵蚀能力相对较弱,而矿渣硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥在这方面表现较好。

水泥用量过少会导致混凝土强度不足,而用量过多则可能增加混凝土的收缩和开裂风险。

(二)骨料质量骨料的级配、强度、孔隙率等因素会影响混凝土的密实度和耐久性。

使用劣质骨料,如含泥量高、孔隙率大的骨料,容易导致混凝土内部缺陷增多,降低其抵抗外界侵蚀的能力。

(三)水灰比水灰比是影响混凝土强度和耐久性的关键因素。

水灰比过大,混凝土中的孔隙增多,容易使有害物质渗透进入混凝土内部,从而降低其耐久性。

(四)施工质量施工过程中的搅拌、浇筑、振捣和养护等环节对混凝土的耐久性有着重要影响。

如果施工不当,如搅拌不均匀、振捣不密实、养护不及时等,会导致混凝土内部存在缺陷,降低其耐久性。

(五)环境因素混凝土所处的环境条件,如温度、湿度、化学物质侵蚀、冻融循环等,也会对其耐久性产生显著影响。

在恶劣的环境中,混凝土更容易受到破坏。

三、提高混凝土耐久性的措施(一)合理选择原材料1、水泥根据工程的具体要求和环境条件,选择合适品种的水泥。

对于处于侵蚀性环境中的混凝土结构,优先选用抗硫酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥或粉煤灰硅酸盐水泥等。

2、骨料选用质地坚硬、级配良好、孔隙率低、含泥量少的骨料。

同时,可以考虑使用人工骨料或经过特殊处理的骨料,以提高混凝土的耐久性。

土木工程毕业论文 浅议混凝土的耐久性

土木工程毕业论文 浅议混凝土的耐久性

土木工程毕业论文浅议混凝土的耐久性混凝土作为土木工程中常用的建筑材料之一,在工程建设中扮演着重要的角色。

混凝土的耐久性是评估其质量和可靠性的重要指标之一。

本文将对混凝土的耐久性进行浅议,包括其定义、影响因素以及提高混凝土耐久性的方法。

一、混凝土耐久性的定义混凝土的耐久性是指混凝土在长期使用和暴露于外界环境下,能否维持其预期的功能和性能而不发生过早的衰减或破坏。

耐久性的好坏关系到混凝土结构的使用寿命和安全性,在土木工程中具有重要的意义。

二、混凝土耐久性的影响因素1. 环境因素:混凝土的耐久性受到周围环境的影响。

例如,气候条件、温度变化、湿度、酸碱度、盐分等都会对混凝土产生不同程度的腐蚀和损坏。

2. 材料因素:混凝土的材料成分和质量直接影响其耐久性。

水泥的种类、砂浆的配合比、骨料的品质等都会对混凝土的性能产生重要影响。

3. 结构设计:合理的结构设计可以降低混凝土受力集中和应力累积,减少裂缝的产生和扩展,从而提高了混凝土的耐久性。

4. 施工工艺:正确的施工方法和工艺对混凝土的耐久性具有关键作用。

包括搅拌、浇筑、养护等环节的操作是否规范,均会对混凝土的质量和耐久性产生影响。

三、提高混凝土耐久性的方法1. 选用合适的材料:选择合适的水泥种类和砂浆配合比,并对骨料进行筛选,以保证混凝土的材料质量和性能。

2. 加强混凝土结构设计:在设计过程中,应根据具体的工程要求和实际环境情况,合理选择结构形式和尺寸,确保设计合理、均衡受力,避免应力集中。

3. 采取防护措施:在混凝土暴露于恶劣环境时,可采取防护措施,如使用防水剂、涂层保护剂等,以减轻混凝土受到的腐蚀和损害。

4. 加强施工管理:严格按照设计要求和施工规范进行搅拌、浇筑和养护,确保混凝土施工质量,减少质量问题的发生。

5. 定期养护和维护:混凝土结构在完工后仍需进行定期养护和维护,及时发现问题并采取合适的修复措施,延长混凝土结构的使用寿命。

综上所述,混凝土的耐久性是土木工程中至关重要的考量因素之一。

混凝土耐久性论文

混凝土耐久性论文

浅谈混凝土耐久性的相关问题摘要:混凝土耐久性现已作为建筑工程的焦点。

混凝土的耐久性是指混凝土在使用条件下抵抗各种外界破坏因素的影响,仍然长期保持强度和外观完整性的能力。

影响混凝土耐久性的因素很多,不同因素对混凝土的破坏不同。

本文主要对混凝土碳化、冻融、钢筋锈蚀等方面做了简单论述,及简述影响因素。

关键字:混凝土耐久性冻融引言长期以来,混凝土作为土建工程中用途最广,用量最大的建筑材料之一,在不断发展中,其强度不断提高。

目前,发达国家已使用50MPa 甚至100MPa 的高强度混凝土。

但是,在提出高强度的同时,混凝土结构的耐久性问题也愈来愈被人们所关注。

提高混凝土耐久性,延长工程使用寿命,尽量减少维修重建费用是建筑行业实施可持续发展战略的关键。

近年来, 随着人们对混凝土耐久性认识的日益提高,在各种设计规程中, 均把耐久性列为混凝土的一项重要指标, 尤其在一些大中型建筑物中, 更加重视混凝土的耐久性问题。

对建筑业来说, 建筑物必须经久耐用, 而且能满足其在服务期内的各项性能要求。

混凝土是大宗的建筑材料, 提高混凝土耐久性具有非常重要的理论意义和经济价值。

所谓混凝土结构的耐久性, 是指混凝土结构在自然环境、使用环境及材料内部因素的作用下, 在设计要求的目标使用期内, 不需要花费大量资金加固处理而能保持其安全、使用功能和外观要求的能力。

1、冻融对混凝土的影响及保护措施1.1 冻融对混凝土破坏原理混凝土冻融破坏已形成了较为完整的基础理论。

混凝土是由水泥砂浆和粗骨料组成的毛细孔多孔体。

在拌制混凝土时,为了得到必要的和易性,加入的拌和用水总要多于水泥的水化水,这部分多余的水便以游离水的形式滞留于混凝土中形成连通的毛细孔,并占有一定的体积,另外,还有一些水泥水化后形成的胶凝孔。

这种毛细孔的自由水就是导致混凝土遭受冻害的主要因素,因为水遇冷冻结成冰后会发生体积膨胀,引起混凝土内部结构的破坏。

在反复冻融循环后,混凝土中的裂缝会互相贯通,其强度也会逐渐减低,最后甚至完全丧失,使混凝土由表及里遭受破坏。

建筑工程混凝土结构设计耐久性分析论文

建筑工程混凝土结构设计耐久性分析论文

建筑工程混凝土结构设计耐久性分析论文•相关推荐建筑工程混凝土结构设计耐久性分析论文当前,结构工程发展的最尖端就是混凝土结构的耐久性以及耐久性的设计问题,可是,我国的混凝土结构设计水平和整体的研究成果,远远比不上国外的水平。

我国目前的基础工程设施建设空前壮大,所以,混凝土结构的耐久性设计工作刻不容缓,不然的话,肯定就导致非常大的经济损失和资源的浪费,同时给人们的生活和生产带来非常大的影响。

1耐久性设计因素分析1.1环境作用影响混凝土结构的使用时间和混凝土所在的环境是联系非常密切的,根据不同级别的建筑物来进行耐久性的设计工作,在整个设计流程中要非常关注混凝土结构所在的环境。

在特定的环境中,使用结构的材料随着时间的变化而发生改变,会缩短使用寿命,只有在不良的环境下进行结构的技术手段,才可以更好的保证设计的使用时长的标准。

所以,为了更好的进行混凝土结构耐久性的设计工作,要根据整个混凝土结构所在的环境进行设计。

1.2寿命设计和普通的产品是相同的,建筑混凝土的结构拥有使用寿命。

按照不一样的角度来分成几个部分,根据外国的建筑物的耐久性能来进行分类:要求使用寿命、预期使用寿命、设计使用寿命。

1.3构造设计就是对混凝土结构的特殊部分进行耐久性的设计工作,混凝土结构中非常重要的一个部分就是构造了,所以,构造设计工作相当的关键,一旦没有做好构造设计工作,就会导致整体的混凝土的结构受到重大的影响,同时就会增加建筑物的维修周期和维修费用,更有甚者就会影响到混凝土结构的耐久性和使用时长。

1.4可修复能力设计在进行经营状态的混凝土的构成要件要进行平常的检验维修工作,怎么保持这个混凝土在进行经营的状态下保持可以自己修复的能力,是可修复能力设计需要注意的要点。

进行混凝土的可修复能力的设计,不仅仅可以保证在进行运行的过程中性能和设计性能水准相差无几,同时还可以保证对于那些并没有进行可修复设计的结构增加正常的维修时间,降低维修的花费,对那些平常维修的混凝土构件有非常大的帮助。

浅论钢筋混凝土结构耐久性及其改善措施论文

浅论钢筋混凝土结构耐久性及其改善措施论文

浅论钢筋混凝⼟结构耐久性及其改善措施论⽂浅论钢筋混凝⼟结构耐久性及其改善措施论⽂ [论⽂关键词]现浇混凝⼟结构裂缝原因防治 [论⽂摘要]现浇钢筋混凝⼟结构裂缝是施⼯中⼀个带有普遍性的问题。

它不仅有损外观整体性,降低刚度。

所以很有必要对裂缝进⾏鉴别、分析和控制。

⼀、钢筋混凝⼟现浇结构收缩裂缝 为保证操作需要的稠度,混凝⼟加⼊的⽔分往往⽐⽔泥⽔化作⽤需要的⽔分多4~5倍,这部分多余的⽔蒸发后会产⽣体积收缩,⼀般称为湿度收缩。

另外⽔泥⽔化作⽤也会引起体积收缩,称为⾃收缩。

施⼯中常见的混凝⼟收缩有塑性收缩裂缝、沉降收缩裂缝、⼲燥收缩裂缝。

(⼀)塑性收缩裂缝 ⼀般出现在⼲热或刮风天⽓,形状像⼲燥泥浆⾯。

裂缝多为中间宽两端渐细且长短不⼀、互不连贯。

产⽣的主要原因是混凝⼟在塑性状态时表⾯⽔分蒸发过快,产⽣了急剧的体积收缩,从⽽导致混凝⼟表⾯裂缝。

⽽蒸发速度的快慢和风速、相对湿度、混凝⼟表⾯空⽓湿度以及⾃⾝的温度有关。

风速越⼤,温度越⾼,⽔分蒸发速度越快。

防⽌产⽣这种裂缝的有效⽅法是:尽可能减少混凝⼟表⾯与内部的相对体积变化的差异。

混凝⼟浇灌后及时覆盖,洒⽔养护;严格控制混凝⼟配合⽐;将基层和模板浇⽔均匀湿透;对⾼温、⼤风天⽓施⼯的混凝⼟应及时抹压,防⽌裂缝继续产⽣。

(⼆)沉降收缩裂缝 多沿主筋通长⽅向上在混凝⼟表⾯断续出现。

或在相邻断⾯显著变化部位出现,裂缝较浅较宽。

常在混凝⼟浇灌后发⽣、硬化后停⽌。

产⽣的原因为混凝⼟浇捣后⾻料颗粒沉落,⽔分上升,受到钢筋或埋设件或⼤的粗⾻料阻挡,⽽使混凝⼟互相分离,或混凝⼟本⾝组成材料沉落不均造成开裂,斜⾯上的混凝⼟由于重⼒向下流动⽽开裂。

为防⽌这类裂缝,可采⽤稠度适当的低流动性混凝⼟加强捣实;对断⾯相差较⼤的结构物先浇深部位2~3h后再与薄断⾯⼀起浇灌。

(三)⼲燥收缩裂缝 多发⽣在混凝⼟终凝前后。

裂缝为表⾯的,较浅较细,沿短向分布。

随着湿度和⽓温的变化,由表及⾥,由⼤到⼩逐渐发展。

混凝土论文:浅谈混凝土耐久性

混凝土论文:浅谈混凝土耐久性

混凝土论文:浅谈混凝土耐久性混凝土作为现代建筑中最广泛使用的材料之一,其耐久性对于建筑物的长期性能和安全性至关重要。

混凝土的耐久性是指其在使用过程中抵抗各种破坏因素的能力,包括化学侵蚀、物理磨损、钢筋锈蚀等,从而保持其结构完整性和使用功能。

混凝土耐久性差可能导致建筑物过早损坏,需要进行频繁的维修和加固,这不仅增加了成本,还可能影响建筑物的正常使用。

因此,深入研究混凝土的耐久性问题具有重要的现实意义。

一、影响混凝土耐久性的因素(一)水灰比水灰比是影响混凝土耐久性的关键因素之一。

水灰比越大,混凝土中的孔隙率就越高,这为有害物质的侵入提供了通道,降低了混凝土的抗渗性和抗化学侵蚀性。

因此,在混凝土的配合比设计中,应尽量控制水灰比,以提高混凝土的耐久性。

(二)水泥品种和用量不同品种的水泥具有不同的性能,对混凝土的耐久性也会产生影响。

例如,抗硫酸盐水泥在抵抗硫酸盐侵蚀方面表现较好。

此外,水泥用量不足可能导致混凝土强度不足,从而影响其耐久性。

(三)骨料质量骨料的级配、强度、孔隙率等性质会影响混凝土的密实度和耐久性。

使用劣质骨料,如含泥量过高的砂、石,可能会降低混凝土的性能。

(四)环境因素环境中的化学物质、温度、湿度、冻融循环等都会对混凝土的耐久性产生不利影响。

例如,在沿海地区,混凝土容易受到氯离子的侵蚀;在寒冷地区,冻融循环可能导致混凝土的破坏。

(五)施工质量混凝土的施工过程,如搅拌、浇筑、振捣、养护等环节,如果操作不当,可能会导致混凝土内部存在缺陷,影响其耐久性。

二、混凝土耐久性的主要表现形式(一)混凝土的碳化混凝土中的氢氧化钙与空气中的二氧化碳反应,生成碳酸钙,这一过程称为碳化。

碳化会降低混凝土的碱度,破坏钢筋的钝化膜,导致钢筋锈蚀。

(二)钢筋锈蚀钢筋在混凝土中的锈蚀是影响混凝土结构耐久性的最主要因素之一。

钢筋锈蚀后体积膨胀,会导致混凝土开裂、剥落,从而进一步加速钢筋的锈蚀。

(三)化学侵蚀酸、碱、盐等化学物质会对混凝土产生侵蚀作用,破坏其结构。

混凝土耐久性论文

混凝土耐久性论文随着建筑行业的不断发展,混凝土已成为最常见的建筑材料之一。

混凝土的优点在于耐久性、坚固性和灵活性等特性。

混凝土的耐久性是指其可以在一定程度内经受时间和外界环境的侵蚀而保持稳定。

然而,随着增加对建筑物功能、外观和性能的要求,混凝土建筑的耐久性也变得更加重要。

因此,本文将探讨混凝土耐久性的问题。

首先是防水性问题,混凝土的防水性是其耐久性的重要方面之一。

混凝土结构中的混凝土毛细孔往往是水渗透的最大问题所在。

这些毛细孔可以使水分子渗透到混凝土中,加快水泥的腐蚀速度,导致混凝土材料出现裂缝和脆裂等问题。

为了解决这个问题,可以通过添加防水剂、提高混凝土的密度、采用预应力筋等方法来提高混凝土的耐水性。

此外,还可以使用填充材料或在混凝土表面涂层以提高不透水等级,保护混凝土免受水的侵蚀。

其次是抗震性问题,混凝土的抗震性是建筑物耐久性的重要方面之一。

在地震等自然灾害中,建筑物的抗震能力至关重要。

混凝土材料的强度和稳定性是保持建筑物安全和耐久性的主要因素。

因此,在设计混凝土建筑时必须考虑到地震的固有性质,以使建筑物在地震中不受到破坏或损坏。

为此,可以通过添加钢筋、使用预制混凝土构件等方式来提高混凝土建筑的抗震性。

第三是耐久性的循环问题,混凝土的循环性是指建筑材料的性能、技术和环境对其循环性的影响。

材料的循环性包括耐久性、可回收性和循环利用等方面。

为了提高混凝土的耐久性,需要从原材料、生产工艺和建筑设计等方面着手。

在选择原材料时,需要优选经过认证的材料,选择质量稳定、能有效地提高混凝土耐久性的配方。

在生产过程中,需要检查各个环节是否符合标准,并能及时识别和纠正生产中的问题。

在设计建筑时,需要考虑建筑的环境因素,在同样的负载条件下,生产出更轻、更强的混凝土结构,并结合传统建筑结构和现代系统一起使用。

最终,混凝土的耐久性不仅取决于混凝土本身,还取决于使用方式、环境和维护等方面。

对于混凝土建筑而言,需要定期检查、清洗和修复以保持其坚固可靠。

工程建设提高混凝土耐久性论文

工程建设提高混凝土耐久性论文【摘要】由于混凝土具有耐压、耐水以及耐火等优异性能,因此人们通常认为混凝土非常坚固,并且不可能被自然侵蚀所损坏。

然而就混凝土在建筑工程中应用的实际情况而言,近几年因为混凝土耐久性不足而导致的工程质量事故屡见不鲜,在给人们带来了惨痛教训的同时也给人们敲响了警钟。

因此,在现代的建筑工程建设中,一定要采取有效的措施来提高混凝土的耐久性,才能提高建筑施工质量。

前言在现代的工程建筑中,人们普遍存在着这样一种观念,即混凝土建筑固若金汤,绝对不会自然损坏。

但是,就近几年的混凝土建筑工程的实际情况而言,由于混凝土的耐久性存在着严重的问题,使得建筑工程的整体使用寿命降低。

出现这种问题,不仅会影响到建筑的质量,甚至给国家带来巨大的经济损失。

因此,为了保证工程建筑的使用寿命,提高工程建筑的质最,解决混凝土耐久性问题迫在眉睫。

本文从影响混凝土耐久性的因素出发,并对如何提高混凝土的耐久性提出了看法,希望能够起到抛砖引玉的效果,与同行相互探讨共同提高,进而为提高我国的混凝土结构耐久性做出贡献。

1、影响混凝土耐久性的因素分析混凝土是现代建筑工程中应用最广泛的建筑材料,随着混凝土在现代建筑工程中的应用,使得现代建筑的质量和性能都得到了大幅度提升,为我国的工程建设和国经济发展起到了不可估量的作用。

然而就混凝土工程的实际使用情况而言,由于混凝土工程的工程量都非常大,因此就很容易出现耐久性不足的现象,从而给社会造成极大的负担。

经研究分析,由于混凝土耐久性不足导致结构物遭到破坏的主要因素有:碱集料反映、钢筋锈蚀作用、冻融循环作用、盐类侵蚀作用、酸腐蚀作用、淡水溶蚀作用、磨耗和水冲磨机械破坏作用等。

在工程实践中分析发现,常常是两个或两个以上的破坏因素共同作用造成混凝土耐久性的降低,而非单一因素造成的。

由此可见,混凝土耐久性问题是一个综合性问题,我们在日常施工中,只有对可能发生的各种潜在破坏因素采取综合预防措施,才能减少或避免灾害的发生。

[最新]论文范文【精品】关于混凝土的耐久性

关于混凝土的耐久性关于混凝土的耐久性摘要:钢筋混凝土结构是建筑工程中应用最广泛的一种形式,混凝土材料的耐久性与工程的使用寿命息息相关,但由于其材料自身特点和使用环境,使得混凝土存在严重的耐久性问题,带来严重的安全问题和经济损失。

钢筋混凝土耐久性问题已越来越引起人们的关注。

使得各国均投入大量资金用于钢筋混凝土结构的耐久性与加固的研究。

并且随着环境的变迁和功能要求的提高,耐久性问题愈来愈突出。

通过开展对混凝土结构耐久性的研究,一方面可以对已有的混凝土进行科学的耐久性评定和剩余寿命预测,以选择对其正确的处理方法,另一方面则有益于新建工程项目的耐久性设计。

因此,混凝土耐久性的研究既有服务于现役结构正常使用的现实意义,又有指导待建工程进行耐久性设计的理论意义。

关键词:混凝土、耐久性、耐久性评定Abstract: reinforced concrete structure is a form of the most widely used in the construction, the durability of concrete material is closely related with the service life of engineering, but as a result of its material characteristic and using the environment itself, the durability of concrete have serious problems, bring serious security issues and economic losses. The durability of the reinforced concrete has increasingly aroused people's concern. Both countries invest a lot of money for the durability of reinforced concrete structures and reinforcement of the research. And with the changes of the environment and the improvement of functional requirements, the durability problem increasingly prominent. By conducting research on the durability of concrete structures, on the one hand, on the durability of existing concrete for scientific evaluation and residual life prediction, to selectthe correct processing method, on the other hand, is beneficial to the durability design of new project. Concrete durability research, therefore, both the practical significance of the service in active service structure normal use, and has guidance to construction engineering for durability design of theoretical significance.Keywords: concrete, durability, durability assessment 中国分类号:TU375文献标识码:A文章编号:钢筋混凝土结构是世界应用最广泛的一种形式, 混凝土材料的耐久性与工程的使用寿命息息相关,但由于其材料自身特点和使用环境,使得混凝土存在严重的耐久性问题,带来严重的安全问题和经济损失。

混凝土耐久性浅谈

混凝土耐久性浅谈1. 简介混凝土作为现代建筑中最常用的建筑材料,其耐久性直接影响着建筑物的使用寿命和维护成本。

本文将简要介绍混凝土的耐久性,以及提高混凝土耐久性的措施。

2. 混凝土耐久性的定义混凝土耐久性是指混凝土在预期的使用环境和维护条件下,能够满足设计要求,长期保持其原有性能的能力。

这包括抗压强度、抗渗性、抗冻性、抗腐蚀性等多个方面。

3. 影响混凝土耐久性的因素3.1 水泥品种和掺合料水泥是混凝土中的主要胶凝材料,其品种和掺合料的类型对混凝土的耐久性有很大影响。

例如,硅酸盐水泥具有良好的抗压强度和抗渗性,但其在抗冻性和抗腐蚀性方面表现较差;而粉煤灰作为一种掺合料,可以提高混凝土的抗渗性和抗冻性。

3.2 骨料骨料是混凝土中的主要骨架,其质量对混凝土的耐久性也有很大影响。

良好的骨料应具有较高的强度、良好的级配和较小的空隙率。

3.3 水和掺加剂水是混凝土的溶剂,其质量对混凝土的耐久性有很大影响。

此外,掺加剂如减水剂、防冻剂等也可以影响混凝土的耐久性。

4. 提高混凝土耐久性的措施4.1 优化混凝土配合比合理设计混凝土配合比,确保混凝土具有足够的强度和良好的工作性能。

同时,根据工程环境和设计要求,选择合适的水泥品种、掺合料和外加剂。

4.2 改善施工工艺施工过程中,应严格控制混凝土的搅拌、运输、浇筑和养护环节,确保混凝土的质量。

4.3 加强工程维护对于已经建成的混凝土结构,应定期进行巡查和维护,及时发现并处理问题,以保证其耐久性。

5. 结论混凝土耐久性是确保建筑物长期稳定运行的关键因素。

通过优化混凝土配合比、改善施工工艺和加强工程维护等措施,可以有效提高混凝土的耐久性,降低维护成本,延长建筑物使用寿命。

6. 混凝土耐久性的检测与评估为了确保混凝土结构的耐久性,需要对其进行定期的检测与评估。

以下是一些常用的检测方法:6.1 强度测试通过标准立方体试验或圆柱体试验来检测混凝土的抗压强度。

这是评估混凝土耐久性的基本参数。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

目录综述一、混凝土结构耐久性问题的提出(一)、混凝土结构耐久性及研究现状(二)混凝土结构耐久性的概念(三)、混凝土渗透破坏二、混凝土结构耐久性问题的分析(一)、冻融问题分析(二)、混凝土的碱-集料反应分析(三)、化学侵蚀分析(四)、钢筋的锈蚀钢筋的锈蚀(五)、使用方面的因素。

三、提高混凝土耐久性的措施(一)、解决混凝土抗冻融的措施(二)、预防钢筋的锈蚀(三)、加强混凝土施工工艺控制结束语正文摘要:混凝土耐久性是指结构在规定的使用年限内,在各种环境条件作用下,不需要额外的费用加固处理而保持其安全性、正常使用和可接受的外观能力。

随着混凝土结构应用领域越来越广泛,大量的混凝土结构由于各种各样的原因而提前失效,达不到预定的服役年限,混凝土耐久性发生失效现象日趋严重。

混凝土耐久性现已作为建筑工程的焦点。

混凝土的耐久性是指混凝土在使用条件下抵抗各种外界破坏因素的影响,仍然长期保持强度和外观完整性的能力。

影响混凝土耐久性的因素很多,不同因素对混凝土的破坏不同。

本文主要对混凝土影响因素进行论述,提出相关措施。

关键词:混凝土;耐久性;影响因素;措施综述我国目前正处在基础建设高峰时期,为了规避发达国家曾经出现的问题,因结构耐久性不足而不得不投入句子进行建筑物修缮的局面,亟待对混凝土结构耐久性问题展开深入的研究,以能够形成完善的结构耐久性设计方法体系。

一、混凝土结构耐久性问题的提出混凝土一直被认为是坚硬、密实、能够长期使用的浇筑石体,其强碱性环境使内部钢筋处于保护状态下而不会发生锈蚀,因此,对混凝土(钢筋混凝土)结构的使用寿命期望值很高,忽略了混凝土结构耐久性问题,导致对混凝土结构耐久性研究的相对滞后,为此付出了巨大的代价。

(一)、混凝土结构耐久性及研究现状结构耐久性是指结构在设计要求的目标使用期内,不需要花费大量资金加固处理而保持其安全、使用功能和外观要求的能力。

混凝土结构耐久性设计是在考虑影响混凝土结构耐久性的内外因素下,使新设计的结构可靠性在规定的目标使用期内不低于规范要求,即无需花费大量的资金维修与加固。

1989年规范尽在构造措施和正常使用极限状态验算方面考虑了机构的耐久性并且没有规定目标设计耐久性年限。

2002规范对混凝土结构的耐久性设计方法采用极限状态方法,这是由于条件还不成熟,对于影响混凝土结构耐久性的各种因素及规定研究还欠深入,难以达到进行定量设计的程度。

目前工程设计人员对混凝土结构耐久性设计意识不强的情况在国内外普遍存在。

(二)混凝土结构耐久性的概念混凝土结构耐久性【durability of concrete structure】,在预定作用和预期的维护与使用条件下,结构及其部件能在预定的期限内维持其所需的最低性能要求的能力。

在房屋结构中,混凝土耐久性是一个复杂的多因素综合问题,我国规范增加了混凝土结构耐久性设计的基本原则和有关规定.1、设计使用年限要求2、混凝土结构的环境类别要求3、保护层厚度要求混凝土保护层厚度是一个重要的参数,它不仅关系到构件的承载力和适用性,而且对混凝土结构耐久性有绝对的影响.因此设计使用年限为50年的钢筋混凝土及预应力混凝土结构,其纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于钢筋的公称直径. 基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不小于40MM;当无垫层时,不小于70MM.4、水灰比,水泥用量的按耐久性的要求应符合相关规定。

混凝土发生耐久性失效的原因及影响因素根据1985年对我国大型混凝土及钢筋混凝土水闸、水坝的调查:全部32座大坝都存在裂缝及渗漏病害;68.7%的建筑物存在空蚀和冲刷磨损破坏;18.8%的建筑物存在冻融破坏;36.2%的建筑物存在水质侵蚀;40.6%的建筑物存在因钢筋锈蚀引起的混凝土顺筋胀裂。

46座钢筋混凝土建筑物中,有顺筋胀裂的占47.5%。

这些情况之所以存在,主要是由于没有按混凝土结构耐久性的要求正确选择原材料的品种,施工中不遵循规章,水灰比失控及振捣、养护欠妥导致的。

也不可否认,混凝土结构的设计人员偏重于从结构的承载力角度考虑问题,缺乏对混凝土结构耐久性的充分认识,也是一个重要原因。

(三)、混凝土渗透破坏目前,混凝土材料和结构的设计方法正处在由强度设计向耐久性设计过渡的阶段。

已有的研究表明,影响混凝土耐久性的各种破坏过程几乎都与其孔隙组成有密切关系,根本上取决于混凝土的渗透性,因此获得高耐久性与长寿命的混凝土关键是提高抗渗性。

同样,混凝土的抗腐蚀性能取决于本身微观结构,尤其是浆体的孔隙率。

由于高性能混凝土的孔结构和孔隙率较普通混凝土有明显改善,因此与浆体中水或侵蚀介质侵入过程中有关的物理和化学侵蚀作用就会削弱。

所以高性能混凝土比普通混凝土更耐久,更能抵抗环境腐蚀介质的破坏。

但高性能混凝土作为结构材料,本身内部也存在许多微裂缝,这些裂缝提供了环境中的侵蚀性组分进入其块体的通道,加之混凝土承受外界负荷的作用,使其内部孔结构发生变化,产生疲劳损伤,导致外界腐蚀介质容易进入内部,使其抗腐蚀性能有所降低,因此,研究混凝土交变荷载与腐蚀介质耦合即腐蚀疲劳作用下的渗透性极其破坏机理,对建立混凝土的寿命预测模型及提高其耐久性有重要的意义。

二、混凝土结构耐久性问题的分析混凝土耐久性问题,是指结构在所使用的环境下,由于内部原因或外部原因引起结构的长期演变,最终使混凝土丧失使用能力。

即所为的耐久性失效,耐久性失效的原因很多,有抗冻失效,碱-集料反应失效,化学腐蚀失效,钢筋锈蚀造成结构破坏等。

下面作具体分析。

(一)、混凝土的冻融破坏结构处于冰点以下环境时,部分混凝土内孔隙中的水将结冰,产生体积膨胀,过冷的水发生迁移,形成各种压力,当压力达到一定程度时,导致混凝土的破坏。

混凝土发生冻融破坏的最显著的特征是表面剥落,严重时可以露出石子。

混凝土的抗冻性能与混凝土内部的孔结构和气泡含量多少密切相关。

孔越少越小,破坏作用越小,封闭气泡越多,抗冻性越好。

影响混凝土抗冻性的因素,除了孔结构和含气量外,还包括:混凝土的饱和度,水灰比,混凝土的龄期,集料的孔隙率及其间的含水率等。

(二)、混凝土的碱-集料反应混凝土的碱-集料反应,是指混凝土中的碱与集料中活性组分发生的化学反应,引起混凝土的膨胀,开裂,甚至破坏。

因反应的因素在混凝土内部,其危害作用往往是不能根冶的,是混凝土工程中的一大隐患。

许多国家因碱-集料反应不得不拆除大坝,桥梁,海堤和学校,造成巨大损失,国内工程中也有碱-集料反应损害的类似报道,一些立交桥,铁道轨枕等发生不同程度的膨胀破坏。

混凝土碱-集料反应需具备三个条件,即有相当数量的碱,相应的活性集料,水份。

反应通常有三种类型:碱-硅酸反应,碱-碳酸盐反应,慢膨胀型碱-硅酸盐反应,避免碱-集料反应的方法可采用:①尽量避免采用活性集料;②限制混凝土的碱含量;③掺用混合材。

(三)、化学侵蚀当混凝土结构处在有侵蚀性介质作用的环境时,会引起水泥石发生一系列化学,物理与物化变化,而逐步受到侵蚀,严重的使水泥石强度降低,以至破坏。

常见的化学侵蚀可分为淡水腐蚀,一般酸性水腐蚀,碳酸腐蚀,硫酸盐腐蚀,镁盐腐蚀五类。

淡水的冲刷,会溶解水泥石中的组分,使水泥石孔隙增加,密实度降低,从而进一步造成对水泥石的破坏;研究表明,当水泥石中的氧化钙溶出5%时,强度下降7%,当溶出24%时,强度下降29%,因此,淡水冲刷会对水工建筑有一定影响;而当水中溶有一些酸类时,水泥石就受到溶淅和化学溶解双重作用,腐蚀明显加速,这类侵蚀常发生在化工厂;碳酸对混凝土的影响主要为:在溶淅水泥石的同时,破坏混凝土内的碱环境,降低水泥水化产物的稳定性,影响水泥石的致密度,造成对混凝土的侵蚀;硫酸盐的腐蚀则表现为SO42-离子深入混凝土内与水泥组分反应,生成物体积膨胀开裂造成损坏;海水中由于存在多种离子,侵蚀形式较为复杂,但主要是由于镁盐使硬化水泥石的结构组分分解,同时硫酸盐作用会造成对水泥石的损坏,而氧化镁沉淀会堵塞混凝土孔隙,会使海水侵蚀有所缓和。

(四)、钢筋的锈蚀钢筋的锈蚀,其一表现为钢筋在外部介质作用下发生电化反应,逐步生成氢氧化铁等即铁锈,其体积比原金属增大2-4倍,造成混凝土顺筋裂缝,从而成为腐蚀介质渗入钢筋的通道,加快结构的损坏。

氢氧化铁在强碱溶液中会形成稳定的保护层,阻止钢筋的锈蚀,但碱环境被破坏或减弱,则会造成钢筋的锈蚀,如混凝土的碳化或中性化。

造成混凝土碳化和中性化的原因,主要是混凝土的密实度即抗渗性不足,酸性气体(如CO2,SO2,H2S,HCL,NO2)渗入混凝土内与氢氧化钙作用;其二,氯离子对钢筋表面钝化膜有特殊的破坏作用,当混凝土中氯含量超过标准时,钢筋会锈蚀,而水和氧的存在是钢筋被腐蚀的必要条件,因此,若混凝土开裂,造成水和氧的通道,则钢筋锈蚀加速,促成混凝土裂缝进一步开展,混凝土保护层剥落,最终使构件失去承载力。

(五)、使用方面的因素。

有些旧建筑物已经使用好几十年了,已满足不了现代发展的使用要求,这些建筑物经常处于超负荷运转中,由于费用等因素的影响使用单位往往忽视对建筑物早期的防腐处理和必要的维修加固,缩短了建筑物的使用寿命。

三、提高混凝土耐久性的措施(一)、解决混凝土抗冻融的措施1、引气剂。

提高混凝土抗冻耐久性的—个十分重要而有效的措施是在混凝土拌合物中掺人一定量的引气剂。

引气剂是具有增水作用的表面活性物质,它可以明显的降低混凝土拌合水的表面张力和表面能,使混凝土内部产生大量的微小稳定的封闭气泡。

这些气泡切断了部分毛细管通路能使混凝土结冰时产生的膨胀压力得到缓解,不使混凝土遭到破坏。

起到缓冲减压的作用。

这些气泡可以阻断混凝土内部毛细管与外界的通路.使外界水份不易浸入,减少了混凝土的渗透性。

同时大量的气泡还能起到润滑作用。

改善混凝土和易性。

因此.掺用引气剂,使混凝土内部具有足够的含气量,改善了混凝土内部的孔结构.大大提高混凝土的抗冻耐久性。

2、减水剂技术。

目前,减水剂的应用也成为混凝土不可缺少的组份,使用减水剂可以大幅度降低混凝土的水灰比(水胶比),提高混凝土的强度和致密性,使混凝土抵抗冻融破坏的能力提高.从而提高混凝土的抗冻耐久性。

在混凝土中掺入高教减水剂可取得的经济效果。

3、掺合料的影响可掺加部分粉煤灰或细磨矿渣或硅灰等骨料,其有助于改善混凝土内孔结构、填充内部空隙、提高密实度、改善混凝土性能。

对混凝土的骨料,也应同水泥一样,进行合理的选择,除要求具有足够的强度和质地坚硬外,还必须具有稳定的物理性质和化学性质。

(二)、预防钢筋的锈蚀常用的方法有环氧涂层钢筋,采用静电喷涂环氧树脂粉末工艺在钢筋表面形成一定厚度的环氧树脂防腐涂层,这种钢筋保护层能长期保护钢筋使其免遭腐蚀。

此外,在混凝土表面涂层也是简便有效的方法,但涂料应是耐碱、耐老化和与钢筋表面有良好附着性的材料。

相关文档
最新文档