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        混凝土結(jié)構(gòu)耐久性及其控制措施的探討

        2012-04-18 11:32:32張興亮
        關(guān)鍵詞:耐久性混凝土環(huán)境

        張興亮 張 靜

        (1 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院工程管理系 安徽淮南 232001;2 九江學(xué)院理學(xué)院 江西九江 332005)

        在混凝土結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)中,耐久性是一項(xiàng)重要的設(shè)計(jì)指標(biāo)。在結(jié)構(gòu)所處的外界條件下,混凝土能承受各種不利影響而長(zhǎng)期保持其良好的力學(xué)性能,并確?;炷两Y(jié)構(gòu)不需要加固處理而保持結(jié)構(gòu)安全正常使用[1]。在不同復(fù)雜因素的長(zhǎng)期作用下,混凝土和鋼筋材料出現(xiàn)劣化而引起其各種性能逐漸衰減,導(dǎo)致混凝土結(jié)構(gòu)及其構(gòu)件逐漸喪失承載力而失效的過程。混凝土結(jié)構(gòu)的耐久性在其整個(gè)服役過程中起著關(guān)鍵性的作用,結(jié)構(gòu)耐久性不足可造成非常嚴(yán)重的后果。美國(guó)混凝土工程中每年用于維修和重建的費(fèi)用非常昂貴[2-4]。因混凝土結(jié)構(gòu)的耐久性問題而造成出現(xiàn)大量的工程事故和花費(fèi)巨額的維修費(fèi)用,由此可見,混凝土結(jié)構(gòu)的耐久性研究是關(guān)系到國(guó)計(jì)民生重大課題[5-6]。

        1 影響混凝土耐久性因素

        由于影響混凝土結(jié)構(gòu)材料性能劣化的因素比較復(fù)雜,其規(guī)律不確定性很大,混凝土結(jié)構(gòu)在耐久性問題可分為外因和內(nèi)因兩個(gè)方面的問題,即結(jié)構(gòu)所處環(huán)境和混凝土材料方面的問題。

        1.1結(jié)構(gòu)所處環(huán)境方面的問題

        1.1.1 干濕交替的環(huán)境 在室內(nèi)潮濕、室外露天、地下水浸潤(rùn)、水位變動(dòng)的干濕交替的環(huán)境下,由于水和氧的反復(fù)作用,容易引起鋼筋銹蝕和混凝土材料劣化,尤其長(zhǎng)期受到水作用的混凝土結(jié)構(gòu),可能引發(fā)不良的化學(xué)反應(yīng)——堿硅反應(yīng)。

        混凝土中的高含堿量、粗細(xì)骨料中相當(dāng)數(shù)量的活性成分和潮濕環(huán)境都是發(fā)生堿硅反應(yīng)的條件,缺一不可。破壞形式主要有兩種:堿—碳酸鹽反應(yīng)和堿—硅酸反應(yīng)。因堿硅反應(yīng)反應(yīng)時(shí)間較為緩慢,短則幾年,長(zhǎng)則幾十年才能被發(fā)現(xiàn)。

        1.1.2 嚴(yán)寒和寒冷的環(huán)境 在嚴(yán)寒和寒冷的環(huán)境下,由于冰凍和凍融循環(huán)作用,鋼筋出現(xiàn)低溫冷脆性,混凝土出現(xiàn)凍融損傷。在環(huán)境溫度不斷地升降的交替作用下,混凝土因孔隙中的溶液凍融而產(chǎn)生破壞,這種破壞雖然屬于混凝土微觀結(jié)構(gòu)損傷,但它積累到一定的程度會(huì)造成混凝土出現(xiàn)宏觀破壞。破壞的前期是混凝土強(qiáng)度降低,彈性降低,接著是混凝土由表及里的剝落。

        1.1.3 近海海風(fēng)、鹽漬土及使用除冰鹽及海水的環(huán)境 游離的氯離子使鋼筋表面的鈍化膜破壞,使鋼筋具備了銹蝕的條件。在近海海風(fēng)、鹽漬土及使用除冰鹽的環(huán)境下,地下結(jié)構(gòu)、北方城市冬季依靠噴灑鹽水消除冰雪而對(duì)立交橋、周邊結(jié)構(gòu)及停車樓,都可能造成鋼筋腐蝕的影響。

        1.1.4 受人為或自然侵蝕性物質(zhì)影響的環(huán)境 硫酸鹽侵蝕在混凝土建筑中,是一種最廣泛的化學(xué)侵蝕形式?;炷林械某煞帜芘c很多物質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng),可導(dǎo)致混凝土性能發(fā)生退化。其中硫酸鹽對(duì)混凝土的侵蝕是最廣泛、最普遍的一種。硫酸鹽如硫酸鉀、硫酸鈉、硫酸鈣、硫酸鎂等可溶性硫酸鹽,廣泛存在于某些地下水中,如粘土含量較高的土壤中、海水中、工業(yè)廢料(如礦渣、尾礦)所處地區(qū)的地下水中?;瘜W(xué)工業(yè)如纖業(yè)、制鹽、肥皂工業(yè)等排出的污水也含有硫酸鹽?;炷晾鋮s塔用水由于蒸發(fā)而產(chǎn)生的硫酸鹽逐漸積累,硫酸鹽對(duì)混凝土有侵蝕作用。其侵蝕作用的結(jié)果會(huì)產(chǎn)生兩種不利影響:①破壞水泥在水化作用中的粘聚性,從而嚴(yán)重影響混凝土的力學(xué)性能;②導(dǎo)致混凝土產(chǎn)生膨脹裂縫,增加了混凝土的滲透作用,加速了混凝土力學(xué)性能地下降。眾所周知,混凝土具有強(qiáng)堿性,因此會(huì)經(jīng)常遭受酸性物質(zhì)的作用,例如,潮濕的空氣與工業(yè)廢氣中含有的酸性氣體相互作用的產(chǎn)物對(duì)混凝土侵蝕,從而使混凝土喪失強(qiáng)度。

        1.2混凝土材料方面的問題

        影響混凝土耐久性的主要因素有混凝土的水膠比、強(qiáng)度等級(jí)、氯離子含量和堿含量。近年來,水泥中多加入不同的摻合料,例如,粉煤灰、礦粉、硅灰、沸石粉之類有水硬性或潛在水硬性、火山灰性或潛在火山灰性材料,但不包括石粉,有效膠凝材料含量不確定性較大。實(shí)踐表明,合理的水膠比對(duì)混凝土的耐久性有重要意義。過高的水膠比會(huì)降低混凝土密實(shí)度,抗侵蝕能力差,降低了混凝土的耐久性;而過少的膠凝材料用量對(duì)混凝土的強(qiáng)度和工作性能不利。

        混凝土強(qiáng)度等級(jí)反映了其密實(shí)度而影響耐久性。混凝土強(qiáng)度等級(jí)愈高,則硬化的混凝土孔隙率小,水泥與級(jí)配良好的骨料間的黏結(jié)力大,密實(shí)性好。

        混凝土的原材料中高含氯,例如海水、海砂或氯的外加劑等,氯離子對(duì)鋼筋容易造成銹蝕;堿含量對(duì)鋼筋表面生成鈍化膜,而對(duì)混凝土容易造成堿骨料反應(yīng)。

        2 混凝土耐久性控制措施

        2.1 結(jié)構(gòu)表面采用保護(hù)層

        對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)及其構(gòu)件表面采用保護(hù)層的防護(hù)措施,可以改善混凝土表面的小環(huán)境,是一種能提高耐久性的有效措施。例如,對(duì)于重要性等級(jí)為一級(jí)的混凝土結(jié)構(gòu),其保護(hù)層厚度是重要性等級(jí)為二級(jí)的1.4倍;當(dāng)混凝土表面采用有效的保護(hù)措施時(shí),其保護(hù)層的厚度可以按規(guī)定適當(dāng)?shù)販p小。當(dāng)混凝土結(jié)構(gòu)中有施工縫時(shí),不得影響結(jié)構(gòu)的耐久性。

        2.2 預(yù)防鋼筋銹蝕的措施

        常用的方法有澆注混凝土?xí)r不加有腐蝕作用的原材料,例如海砂、含氯外加劑?;炷林械匿摻钣凶銐蚝穸鹊谋Wo(hù)層,并將控制混凝土的裂縫在一定范圍內(nèi),可以減少氯離子、二氧化碳等有害物質(zhì)到達(dá)鋼筋表面。水泥混凝土表面涂層或聚合物浸漬、鋼筋表面涂層等,這樣主要通過設(shè)置致密層切斷氯離子或其他侵蝕介質(zhì)到達(dá)鋼筋表面的路徑從而達(dá)到防止鋼筋腐蝕的目的。有腐蝕作用的鋼筋混凝土構(gòu)件,鋼筋混凝土構(gòu)件需作防護(hù)處理。

        2.3改變結(jié)構(gòu)形式及其他措施

        對(duì)于某些露天環(huán)境中的懸臂構(gòu)件,如不采取有效防護(hù)措施,則不宜采用懸臂板的結(jié)構(gòu)形式,而宜采用梁-板結(jié)構(gòu);室內(nèi)正常環(huán)境以外的預(yù)埋件、吊鉤等外露金屬容易引導(dǎo)銹蝕,宜采用內(nèi)埋式或采取有效的防銹措施,如采用阻銹劑、不銹鋼筋和陰極保護(hù)等方法。

        3 結(jié)束語

        綜上所述,混凝土結(jié)構(gòu)的耐久性與外界環(huán)境和材料等多種影響因素有著密切的聯(lián)系,要解決混凝土的耐久性問題需要進(jìn)行多方面的工作。因此,在混凝土結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)中,耐久性應(yīng)從環(huán)境、材料等多方面進(jìn)行綜合考慮來保證。

        參考文獻(xiàn):

        [1]中華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部. GB50010-2010混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范[S]. 北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2010.

        [2]Rodríguez P,Ramírez E,González J A. Methods for studying corrosion in reinforced concrete[J]. Magazine of Concrete Research: Natural Science Edition, 1994,46(167):81.

        [3]Allyn Jr M,F(xiàn)rantz G C. Corrosion test with concrete containing salt of alkenyl substituted succinic acid[J].ACI Materials Journal: Natural Science Edition,2001,98(3):224.

        [4]Vaysbrd A M,Emmons P H. How to make today’s repairs durable for tomorrow-corrosion protection in concrete repair[J]. Construction and Building Materials: Natural Science Edition,2000,14(4):24.

        [5]Basheer L,Basheer P M,Long A E. Influence of coarse aggregate on the permeation durability and the microstructure characteristics of ordinary Portland cement concrete[J]. Construction and Building Materials: Natural Science Edition, 2005,19(9):628.

        [6]金偉良,呂清芳,趙羽習(xí),等. 混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計(jì)方法與壽命預(yù)測(cè)研究進(jìn)展[J]. 建筑結(jié)構(gòu)學(xué)報(bào),2007,28(1):7.

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