混凝土的耐久性
混凝土的耐久性指标及评定标准

混凝土的耐久性指标及评定标准一、引言混凝土是建筑工程中常用的材料之一,其性能对建筑的耐久性和安全性有着重要的影响。
因此,对混凝土的耐久性指标及评定标准进行研究和制定,对提高建筑工程的质量和安全性具有重要意义。
二、混凝土的耐久性指标1.强度指标混凝土的强度是衡量其耐久性的重要指标之一。
强度指标包括抗压强度和抗拉强度。
抗压强度是指混凝土在压力下的承载能力,抗拉强度是指混凝土在拉伸状态下的承载能力。
强度指标的评定标准根据不同的工程需求和使用环境而定。
2.耐久性指标混凝土的耐久性是指其长期使用后的性能表现。
耐久性指标包括抗渗透性、耐冻融性、耐腐蚀性和耐久性等。
它们的评定标准主要根据混凝土的使用环境和所需的使用寿命而定。
3.变形指标混凝土的变形是指受到外力作用后发生的形变。
变形指标包括抗裂性、变形能力和变形稳定性。
抗裂性是指混凝土在荷载下不产生裂缝或延迟出现裂缝的能力,变形能力是指混凝土在荷载下的变形能力,变形稳定性是指混凝土在长期使用后变形的稳定性。
三、混凝土的评定标准1.强度评定标准强度评定标准根据工程的设计要求和使用环境而定。
一般来说,建筑工程的混凝土强度要求为抗压强度不低于20MPa,而桥梁工程的混凝土强度要求为抗压强度不低于40MPa。
2.耐久性评定标准(1)抗渗透性评定标准抗渗透性评定主要包括水渗透试验和氯离子渗透试验。
水渗透试验可采用淋水试验或水压试验。
淋水试验主要用于评定混凝土的渗透性,水压试验主要用于评定混凝土的抗水压性能。
氯离子渗透试验用于评定混凝土的耐久性。
(2)耐冻融性评定标准耐冻融性评定主要通过冻融试验来进行。
冻融试验可采用不同的试验方法,如自然冻融试验和加速冻融试验。
冻融试验的评定标准主要是混凝土的抗冻融性能指标,如冻融循环次数和损失率等。
(3)耐腐蚀性评定标准耐腐蚀性评定主要通过浸泡试验来进行。
浸泡试验可采用不同的试验液体,如酸性水、碱性水和盐酸等。
耐腐蚀性的评定标准主要是混凝土的失重率和抗腐蚀性能指标。
混凝土的耐久性

混凝土的耐久性
混凝土的耐久性是指混凝土抵抗环境介质作用并长期保持
其良好使用性能和外观完整性的能力。
它是一个综合性概念,包含抗渗、抗冻、抗侵蚀、碳化、碱骨料反应及混凝土中的钢筋锈蚀等性能,这些性能均决定着混凝土经久耐用的程度,故称为耐久性。
(1)抗渗性。
混凝土的抗渗性直接影响到混凝土的抗冻性和抗侵蚀性。
混凝土的抗渗性用抗渗等级表示,分P4、P6、P8、P10、P12共五个等级。
混凝土的抗渗性主要与其密实度及内部孔隙的大小和构造有关。
(2)抗冻性。
混凝土的抗冻性用抗冻等级表示,分F10、F15、F25、F50、F100、F150、F200、F250和F300共九个等级。
抗冻等级F50以上的混凝土简称抗冻混凝土。
(3)抗侵蚀性。
当混凝土所处环境中含有侵蚀性介质时,要求混凝土具有抗侵蚀能力。
侵蚀性介质包括软水、硫酸盐、镁盐、碳酸盐、一般酸、强碱、海水等。
(4)混凝土的碳化(中性化)。
混凝土的碳化是环境中的二氧化碳与水泥石中的氢氧化钙作用生成碳酸钙和水。
碳化使混凝土的强度降低,消弱对混凝土的保护作用,可能导致钢筋锈蚀;碳化显著增加混凝土的强度降低。
混凝土材料耐久性标准

混凝土材料耐久性标准一、前言混凝土是建筑中最常用的材料之一,也是最为重要的材料之一。
混凝土的耐久性直接影响着建筑的使用寿命和安全性。
因此,制定混凝土材料耐久性标准是非常重要的。
二、耐久性指标混凝土的耐久性指标主要包括以下几个方面:1. 抗渗性能混凝土的抗渗性能是指混凝土在一定的水压力下不渗水或渗水量很小的能力。
混凝土的抗渗性能直接影响建筑的使用寿命和安全性。
2. 抗冻性能混凝土的抗冻性能是指混凝土在低温环境下不破裂或破裂程度很小的能力。
混凝土的抗冻性能直接影响着建筑在寒冷地区的使用寿命和安全性。
3. 抗碳化性能混凝土的抗碳化性能是指混凝土在二氧化碳和空气中长期作用下不受破坏或受破坏程度很小的能力。
混凝土的抗碳化性能直接影响着建筑在城市环境中的使用寿命和安全性。
4. 抗硫酸盐侵蚀性能混凝土的抗硫酸盐侵蚀性能是指混凝土在硫酸盐侵蚀的环境下不受破坏或受破坏程度很小的能力。
混凝土的抗硫酸盐侵蚀性能直接影响着建筑在含有硫酸盐的环境中的使用寿命和安全性。
5. 抗氯离子侵蚀性能混凝土的抗氯离子侵蚀性能是指混凝土在氯离子侵蚀的环境下不受破坏或受破坏程度很小的能力。
混凝土的抗氯离子侵蚀性能直接影响着建筑在海洋环境中的使用寿命和安全性。
三、耐久性标准为了保证混凝土的耐久性,需要制定相应的标准。
以下是混凝土材料耐久性标准的具体要求:1. 抗渗性能混凝土的抗渗性能应符合以下标准:(1)混凝土的渗透系数应小于1×10^-10 m/s。
(2)混凝土的抗渗性能应符合建筑设计要求。
2. 抗冻性能混凝土的抗冻性能应符合以下标准:(1)混凝土的强度损失率应小于5%。
(2)混凝土的表层裂缝宽度应小于0.2mm。
3. 抗碳化性能混凝土的抗碳化性能应符合以下标准:(1)混凝土的碳化深度应小于2mm。
(2)混凝土的表层裂缝宽度应小于0.2mm。
4. 抗硫酸盐侵蚀性能混凝土的抗硫酸盐侵蚀性能应符合以下标准:(1)混凝土的强度损失率应小于5%。
混凝土耐久性的标准评估指标

混凝土耐久性的标准评估指标一、引言混凝土是一种广泛应用的建筑材料,其具有良好的耐久性和强度。
然而,随着时间的推移和外在环境的影响,混凝土的性能会逐渐降低,这就需要对混凝土的耐久性进行评估。
本文将介绍混凝土耐久性的标准评估指标。
二、混凝土的耐久性混凝土的耐久性是指混凝土在长期使用中的抗侵蚀、抗裂、抗冻融、抗老化等能力。
混凝土的耐久性取决于多种因素,如材料的质量、施工工艺、使用环境等。
因此,对混凝土的耐久性进行评估需要考虑多个方面的因素。
三、混凝土耐久性的评估指标1. 抗压强度抗压强度是混凝土的基本力学性能之一,也是评估混凝土耐久性的重要指标。
混凝土的抗压强度越高,其耐久性就越好。
一般来说,混凝土的抗压强度应符合国家标准规定的强度等级。
2. 抗渗透性混凝土的渗透性是指混凝土对外部水分、气体等的渗透能力。
混凝土的渗透性越低,其耐久性就越好。
因此,评估混凝土的耐久性需要考虑其抗渗透性能。
3. 抗裂性混凝土的抗裂性是指混凝土在受力后不发生裂缝的能力。
混凝土的抗裂性能越好,其耐久性就越好。
评估混凝土的耐久性需要考虑其抗裂性能。
4. 抗冻融性混凝土在冬季遇到冰冻后,会出现体积膨胀和裂缝,严重影响混凝土的使用寿命。
因此,评估混凝土的耐久性需要考虑其抗冻融性能。
5. 耐化学性能混凝土在酸、碱、盐等化学物质的侵蚀下会发生变化,严重影响混凝土的使用寿命。
因此,评估混凝土的耐久性需要考虑其耐化学性能。
6. 耐久性指标的检测方法对于混凝土的耐久性指标,需要采用相应的检测方法进行检测。
例如,抗压强度可以采用压力试验机进行检测;抗渗透性可以采用水压试验机进行检测;抗裂性可以采用拉伸试验机进行检测等。
四、结论评估混凝土的耐久性需要考虑多个指标,包括抗压强度、抗渗透性、抗裂性、抗冻融性、耐化学性能等。
这些指标可以通过相应的检测方法进行检测。
混凝土的耐久性评估对于建筑结构的安全和使用寿命具有重要意义。
混凝土材料耐久性标准

混凝土材料耐久性标准一、前言混凝土是一种常用的建筑材料,广泛应用于建筑结构、道路、桥梁等领域。
然而,由于混凝土受到环境和使用条件的影响,其耐久性也存在一定的问题。
因此,为了保证混凝土的使用寿命和安全性,需要制定相应的耐久性标准,对混凝土进行质量控制和检验。
二、混凝土材料的耐久性指标混凝土的耐久性是指混凝土在特定的环境和使用条件下,保持其结构完整性和使用性能的能力。
混凝土的耐久性指标包括以下几个方面:1.强度混凝土的强度是评价其耐久性的重要指标之一。
强度越高,混凝土的耐久性也越好。
混凝土的强度可以通过压缩强度、抗拉强度、抗弯强度等指标来评价。
2.抗渗性混凝土的抗渗性是指混凝土在受到水压力或水渗透时,保持不渗水的能力。
混凝土的抗渗性可以通过水泥浆渗透试验、氯离子渗透试验等指标来评价。
3.耐久性混凝土的耐久性是指混凝土在长期使用过程中,不受环境和使用条件的影响,保持其结构完整性和使用性能的能力。
混凝土的耐久性可以通过耐久性试验来评价,如冻融试验、碳化试验、氯盐雾试验等。
4.耐久性设计寿命混凝土的耐久性设计寿命是指混凝土在设计使用寿命内,不失去其使用功能和安全性的能力。
混凝土的耐久性设计寿命可以通过设计寿命和使用条件来确定。
三、混凝土材料耐久性标准的制定混凝土材料耐久性标准的制定应该参考以下几个方面:1.环境和使用条件混凝土材料的使用环境和使用条件对其耐久性有重要影响。
应根据混凝土的使用环境和使用条件,制定相应的耐久性标准。
2.混凝土强度等级混凝土的强度等级对其耐久性也有一定的影响。
应根据混凝土的强度等级,制定相应的耐久性标准。
3.耐久性试验耐久性试验是评价混凝土耐久性的重要手段。
应根据耐久性试验结果,制定相应的耐久性标准。
4.国家或行业标准应参考国家或行业标准,制定符合国家或行业标准的混凝土材料耐久性标准。
四、混凝土材料耐久性标准的具体要求根据以上几个方面,混凝土材料耐久性标准应具备以下具体要求:1.耐久性设计寿命应根据混凝土的使用环境和使用条件,确定混凝土的耐久性设计寿命。
混凝土耐久性试验方法

混凝土耐久性试验方法
混凝土耐久性试验方法包括以下几种常见的方法:
1. 压缩强度试验:通过在混凝土试块上施加压力,测定混凝土的抗压强度。
常用的试验方法有标准立方体试块试验和标准圆柱试块试验。
2. 抗拉强度试验:通过引拉混凝土试块,测定混凝土的抗拉强度。
常用的试验方法有直接拉伸试验和剪切试验。
3. 抗冻融试验:通过在混凝土试块上进行冻融循环,观察混凝土的融化后的性能变化,评估混凝土的抗冻融性能。
4. 密实度试验:通过测量混凝土的密实度,评估混凝土的抗渗透性能。
常用的试验方法有振动试验、湿密度试验和试块压实试验等。
5. 干缩试验:通过测量混凝土试块的干缩量,评估混凝土干缩性能的试验方法。
6. 硬度试验:通过测量混凝土的硬度,评估混凝土的耐磨性和耐磨性能。
这些试验方法可以根据具体需求和标准进行选择和执行,以评估混凝土的耐久性能。
混凝土的耐久性原理及提高方法

混凝土的耐久性原理及提高方法一、混凝土的耐久性原理混凝土是一种常见的建筑材料,具有较高的强度和耐久性。
混凝土的耐久性主要取决于以下因素:1. 水泥的品种和质量:水泥是混凝土的主要胶结材料。
水泥的品种和质量会直接影响混凝土的强度和耐久性。
普通硅酸盐水泥和高性能混凝土用水泥等高强度水泥可以提高混凝土的耐久性。
2. 骨料的质量:骨料是混凝土的主要骨架材料。
骨料的质量会直接影响混凝土的强度和耐久性。
优质的骨料应具有一定的硬度和韧性,且不能含有过多的杂质。
3. 混凝土的配合比:混凝土的配合比会直接影响混凝土的强度和耐久性。
合理的配合比应根据工程需求和材料性能进行调整,以达到最佳的耐久性。
4. 混凝土的养护:混凝土的养护是保证混凝土强度和耐久性的重要措施。
养护期间应保持混凝土表面湿润,以防止混凝土表面龟裂。
5. 环境因素:混凝土的耐久性还受到环境因素的影响。
例如,气候条件、水质、土壤条件等都会影响混凝土的强度和耐久性。
二、提高混凝土的耐久性的方法1. 选择优质材料:在混凝土施工中,应选择优质的水泥、骨料等材料,并进行质量检测。
水泥的品种和质量应符合国家标准要求,骨料应具有一定的硬度和韧性,且不能含有过多的杂质。
2. 合理配合比:混凝土的配合比应根据工程需求和材料性能进行调整,以达到最佳的耐久性。
在混凝土的配合比中,应控制水灰比,降低混凝土的渗透性和开裂倾向。
3. 引入掺合料:掺合料是提高混凝土耐久性的常用方法之一。
掺合料可以改善混凝土的性能,例如增加混凝土的强度和耐久性等。
常用的掺合料有矿物掺合料、化学掺合料等。
4. 加强混凝土的养护:混凝土的养护是保证混凝土强度和耐久性的重要措施。
在混凝土养护期间,应保持混凝土表面湿润,以防止混凝土表面龟裂。
养护时间应根据混凝土的强度和环境条件进行调整。
5. 加强混凝土的防护:混凝土的防护是保证混凝土耐久性的重要措施。
在混凝土表面覆盖一层防护材料,可以防止混凝土表面受到外界侵蚀,延长混凝土的使用寿命。
混凝土耐久性指标评价标准

混凝土耐久性指标评价标准一、前言混凝土是建筑工程中最重要的材料之一,其性能直接影响到建筑物的安全、耐久性和经济效益。
因此,混凝土耐久性的评价标准对于建筑工程的质量和安全具有非常重要的意义。
本文从混凝土耐久性指标的角度出发,对混凝土耐久性的评价标准进行全面、具体、详细的介绍。
二、混凝土耐久性指标评价标准1. 抗压强度混凝土在受到压力时的抵抗能力称为抗压强度,是衡量混凝土耐久性的重要指标之一。
抗压强度的评价标准应该符合国家标准《混凝土结构设计规范》中的要求。
根据规范的要求,抗压强度一般应不低于设计强度的85%。
对于特殊要求的混凝土,应根据规范中的要求进行相应的调整。
2. 抗拉强度混凝土在受到拉力时的抵抗能力称为抗拉强度。
一般情况下,混凝土的抗拉强度较低,为了提高混凝土的耐久性,需要采取相应的措施。
抗拉强度的评价标准应该符合国家标准《混凝土结构设计规范》中的要求。
根据规范的要求,抗拉强度的设计值应不低于0.4倍抗压强度的设计值,并且抗拉强度的检验应在混凝土强度达到设计强度的70%时进行。
3. 抗折强度混凝土在受到弯曲力矩时的抵抗能力称为抗折强度。
抗折强度是衡量混凝土耐久性的重要指标之一。
抗折强度的评价标准应该符合国家标准《混凝土结构设计规范》中的要求。
根据规范的要求,抗折强度的设计值应不低于抗压强度的0.7倍,并且抗折强度的检验应在混凝土强度达到设计强度的70%时进行。
4. 水泥石比水泥石比是衡量混凝土耐久性的重要指标之一。
水泥石比越小,混凝土的耐久性越好。
水泥石比的评价标准应该符合国家标准《混凝土结构设计规范》中的要求。
根据规范的要求,普通混凝土的水泥石比应不超过0.5,而高强混凝土的水泥石比应不超过0.4。
5. 碱-骨料反应碱-骨料反应是混凝土耐久性的一项重要指标。
碱-骨料反应会导致混凝土的膨胀、开裂和失去强度,从而影响混凝土的耐久性。
碱-骨料反应的评价标准应该符合国家标准《混凝土结构设计规范》中的要求。
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抗冻等级≥F50的混凝土称为抗冻混凝土
二、混凝土的抗冻性
4、影响混凝土抗冻性的因素有: 、影响混凝土抗冻性的因素有: 混凝土强度愈高, (1)混凝土强度愈高,抵抗冻融破坏的能力越 抗冻性越好。 强,抗冻性越好。 混凝土密实度、混凝土孔隙构造及数量。 (2)混凝土密实度、混凝土孔隙构造及数量。 密实度越小,开口孔隙愈多,水分愈易渗入, 密实度越小,开口孔隙愈多,水分愈易渗入,静 水压力越大,抗冻性越差。 水压力越大,抗冻性越差。 混凝土孔隙充水程度。饱水程度愈高, (3)混凝土孔隙充水程度。饱水程度愈高,冻 结后产生的冻胀作用就大,抗冻性越差。 结后产生的冻胀作用就大,抗冻性越差。 水灰比。水灰比与孔隙率成正比, (4)水灰比。水灰比与孔隙率成正比,水灰比 越大,且开口孔隙率大,抗冻性越差。 越大,且开口孔隙率大,抗冻性越差。 外加剂。 (5)外加剂。
四、碳化
1、定义:混凝土的碳化作用是指空气中的 定义: 二氧化碳与水泥石中的氢氧化钙作用, 二氧化碳与水泥石中的氢氧化钙作用, 生成碳酸钙和水。 生成碳酸钙和水。 2、影响: 影响: 碱度降低, a、碱度降低,减弱对钢筋的保护 b、引起混凝土收缩,表面形成微裂缝, 引起混凝土收缩,表面形成微裂缝, 降低抗拉强度、 降低抗拉强度、抗折强度和耐久性 c、提高抗压强度
二、混凝土的抗冻性
5、提高混凝土抗冻性措施 、
a、掺入引气剂,减水剂,防冻剂 b、减小 水灰比 c、选择好的集料级配 d、加强振捣和养护
三、混凝土的抗侵蚀性
1、定义:抗侵蚀性是指混凝土在 定义: 含有侵蚀性介质环境中遭受到化 学侵蚀、物理作用不破坏的能力。 学侵蚀、物理作用不破坏的能力。 2、混凝土的抗侵蚀性主要取决于 水泥的品种、 水泥的品种、混凝土密实度与孔 隙特征等。 隙特征等。
一、混凝土的抗渗性
4.提高混凝土的抗渗性的措施: 4.提高混凝土的抗渗性的措施: 提高混凝土的抗渗性的措施 a:掺入引气剂或减水剂 b:合理选择水泥品种 b:合理选择水泥品种 c:减小水灰比 d:选择好的集料级配 d:选择好的集料级配 e:加强振捣和养护
二、混凝土的抗冻性
1、定义:混凝土在水饱和状态下,能经受多次冻融 定义:混凝土在水饱和状态下, 循环作用而不破坏, 循环作用而不破坏,同时也不严重降低强度的性 能。 混凝土的抗冻性用抗冻等级来表示。 28天龄期 2、混凝土的抗冻性用抗冻等级来表示。以28天龄期 的混凝土标准试件, 的混凝土标准试件,在吸水饱和以后承受反复冻 融循环,以抗压强度损失不超过25% 25%, 融循环,以抗压强度损失不超过25%,质量损失 不超过5%时所能承受的最大循环次数来表示。 5%时所能承受的最大循环次数来表示 不超过5%时所能承受的最大循环次数来表示。
二、混凝土的抗冻性
3、混凝土的抗冻等级 F10、F15、F25、F50、F100、F150、F200、 F10、F15、F25、F50、F100、F150、F200、 F250、F300等九个等级 等九个等级, F250、F300等九个等级,分别表示混凝土能够承 受反复冻融循环次数为10 15、25、50、100、 10、 受反复冻融循环次数为10、15、25、50、100、 150、200、250和300次 150、200、250和300次
五、碱—集料反应 集料反应
1、定义:碱一骨料反应是指水泥中所含的碱(Na2O 定义:碱一骨料反应是指水泥中所含的碱( 与骨料的活性成分(活性SiO ),在混凝 或K2O)与骨料的活性成分(活性SiO2),在混凝 土硬化后潮湿条件下逐渐发生反应生成复杂的 硅酸凝胶, 碱—硅酸凝胶,这种凝胶吸水膨胀,导致混凝土 硅酸凝胶 这种凝胶吸水膨胀, 膨胀开裂而破坏的现象。 膨胀开裂而破坏的现象。 碱一骨料反应的反应速度很慢,需几年或几十年, 2、碱一骨料反应的反应速度很慢,需几年或几十年, 因而对混凝土的耐久性十分不利。 因而对混凝土的耐久性十分不利。
一、混凝土的抗渗性
3.混凝土的抗渗性以抗渗等级来表示。 3.混凝土的抗渗性以抗渗等级来表示。抗渗等 混凝土的抗渗性以抗渗等级来表示 级是以28 龄期的标准抗渗试件, 28d 级是以28d龄期的标准抗渗试件,按规定方 法试验, 法试验,以不渗水时所能承受的最大水压力 来表示,划分为P4 P6、P8、P10、 P4、 来表示,划分为P4、P6、P8、P10、 P12 等 它们分别表示能抵抗0.4 0.6、0.8、 0.4、 级,它们分别表示能抵抗0.4、0.6、0.8、 1.0、 MPa的水压力而不渗透 的水压力而不渗透。 1.0、 1.2 MPa的水压力而不渗透。
混凝土的耐久性
201质作用并长期保持 其良好的使用性能的能力称为混凝土的耐 其良好的使用性能的能力称为混凝土的耐 久性。 久性。 提高混凝土耐久性,对于延长结构寿命, 提高混凝土耐久性,对于延长结构寿命, 减少修复工作量, 减少修复工作量,提高经济效益具有重要 的意义。 的意义。
一、混凝土的抗渗性
1.定义: 1.定义:混凝土的抗渗性是指混凝土抵抗 定义 压力水渗透的能力。 压力水渗透的能力。 2.成因 混凝土渗水的原因, 成因: 2.成因:混凝土渗水的原因,是由于内部 孔隙形成连通的渗水孔道。这些孔道主要 孔隙形成连通的渗水孔道。 来源于水泥浆中多余水分蒸发而留下的气 水泥浆泌水所产生的毛细管孔道、 孔、水泥浆泌水所产生的毛细管孔道、内 部的微裂缝以及施工振捣不密实产生的蜂 孔洞,这些都会导致混凝土渗漏水。 窝、孔洞,这些都会导致混凝土渗漏水。
四、碳化
4、提高混凝土抗碳化能力的措施: a、掺入减水剂 b、使用硅酸盐水泥或普通水泥 c、减小水灰比和增加单位水泥用量 d、加强振捣和养护 e、混凝土表面涂刷保护层
五、碱—集料反应 集料反应
3、碱一骨料反应的条件: 碱一骨料反应的条件: 水泥中碱含量大于0.6% a、水泥中碱含量大于0.6% b、砂、石集料中含有一定的活性成分 c、有水存在 防止碱一骨料反应的措施: 4、防止碱一骨料反应的措施: a、选用低碱水泥 b、降低单位水泥用量 c、选用非活性集料 掺入火山灰质混合材料, d、掺入火山灰质混合材料,以减少膨胀值 e、处于干燥状态
四、碳化
3、影响混凝土碳化速度的主要因素有: 影响混凝土碳化速度的主要因素有:
(1)水泥品种。 水泥品种。 水灰比。水灰比大的混凝土,因孔隙较多, (2)水灰比。水灰比大的混凝土,因孔隙较多,二氧化碳易于 进入,碳化也快。 进入,碳化也快。 环境湿度。在相对湿度为50 75%的环境时,碳化最快。 50~ (3)环境湿度。在相对湿度为50~75%的环境时,碳化最快。 此外,空气中二氧化碳浓度越高,碳化速度也越快。 此外,空气中二氧化碳浓度越高,碳化速度也越快。 硬化条件。空气中或蒸汽中养护的混凝土, (4)硬化条件。空气中或蒸汽中养护的混凝土,比在潮湿环境 或水中养护的混凝土碳化快。 或水中养护的混凝土碳化快。因为前者促使水泥石形成多孔结 构或产生微裂缝,后者水化程度高,混凝土较密实。 构或产生微裂缝,后者水化程度高,混凝土较密实。 混凝土的碳化深度大体上与碳化时间的平方成正比。 混凝土的碳化深度大体上与碳化时间的平方成正比。为防止钢 筋锈蚀,必须设置足够的钢筋保护层。 筋锈蚀,必须设置足够的钢筋保护层。