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《现代混凝土新理论与新技术》
课程论文
结构工程
庆武
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高性能混凝土耐久性
摘要:本文首先从高性能混凝土的抗渗性、抗冻性、抗硫酸盐侵蚀性以与碱-骨料等方面等进展探讨,分析了引起混凝土破坏的原因以与影响耐久性的因素。然后从高性能混凝土的组成材料入手,分析了原材料的选择对高性能混凝土耐久性能的影响。最后从设计和施工养护等方面,进一步探讨了高性能混凝土作为新型的优质材料提高其耐久性的必要性和有效措施。
关键词:高性能混凝土,耐久性,掺加料
1论文研究背景
混凝土从问世以来,经历了低强度、中等强度、高强度乃至超高强度的开展历程,似乎人们总是乐于追求强度的不断提高。但是近四五十年以来,混凝土结构因材质劣化造成过早失效以至破坏崩塌的事故在国外都屡见不鲜,并有愈演愈烈之势。混凝土工程的过早破坏,其原因除了强度不足外,还因为混凝土耐久性不良。例如,在日本海沿岸,许多港湾建筑、桥梁等,建成后不到10年的时间,混凝土外表即出现开裂、剥落,钢筋锈蚀外露。
[1];同年 Litvan和Bickley发表了对加拿大停车场的检测报告,发现大量停车场的服务寿命远比预期的短很多。美国1991年在提交国会报告《国家公路和桥梁现状》中指出,美国当时的全部混凝土工程价值约6万亿美元,而每年用于维修的费用高达300亿美元;南非1981 年用于拆换桥梁、挡土墙、墩柱、路面、路缘、蓄水坝、系桩柱、防波堤、电杆根底等的经费就超过 2700万英镑,这些结构物多是在建成后3-10 年就发现开裂破坏。
我国根本建设比兴旺国家迟三十多年,但已建的一些工程也有类似令人堪忧的状况,有不少混凝土工程使用寿命远低于设计要求。据统计,在我国现有的近70亿平方米的城镇建筑物中,有50%进入老化阶段,其中约有10-12亿平方米需经加固改造才能安全使用。1989 年,建设部科技开展司混凝土结构耐久性综合调查组对、、和的一些建筑物进展了调查,其结果明确,建国初期的建筑均已达到必须大修的状态,现有大多数工业建筑不能满足安全、经济使用50年的要求,一般使用25-30年就需大修加固。
我国混凝土工程的过早破坏,有的是结构设计不合理引起,有的是荷载的不利变化造成,但更重要的原因是由于混凝土耐久性不良,造成使用不久结构承载力就达到极限状态,某一偶然的荷载造成结构物的必然破坏。如果对混凝土耐久性理念认识不足,缺乏必备的材料组成设计、施工方法、技术措施和质量控制方案,就会使很多工程在建成时就埋下了耐久性不足的隐患,将会在其运营期和后期维护中付出巨大的经济代价。因此,重视并开展混凝土的耐久性研究,使混凝土朝着以耐久性为核心的高性能化方向开展,对确保混凝土工程使用寿命,推进我国建筑科技开展和经济建设步伐具有极其重要的意义。
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2高性能混凝土的概述
高性能混凝土是在20世纪80年代未90年代初才出现的,其定义没有明确规定,不同国家与领域的学者根据各自的认识、研究、实践、应用围和目的要求的差异,对高性能混凝土有不同的定义和解释,例如:
〔1〕美国国家标准与技术研究所(NIST)与美国混凝土协会(ACI)于1990年5月召开的讨论会上提出:高性能混凝土是具有某些性能要求的匀质混凝土,必须采用严格的施工工艺,采用优质材料配制的,便于浇筑振捣,不离析,力学性能稳定,早期强度高,具有韧性和体积稳定性等性能的耐久的混凝土,特别适用于高层建筑、桥梁以与暴露在严酷环境中的建筑结构。
〔2〕1990年美国Mehta P K认为:高性能混凝土不仅要求高强度,还应具有高耐久性(抵抗化学腐蚀)等其他重要性能,例如高体积稳定性(高弹性模量、低干缩率、低徐变和低的温度应变)、高抗渗性和高工作性。
〔3〕1992年法国Malier Y A认为:高性能混凝土的特点在于有良好的工作性、高的强度和早期强度、工程经济性高和高耐久性,特别适用于桥梁、港工、核反响堆以与高速公路等重要的混凝土结构物。
〔4〕1992年日本小泽一雅和冈村甫认为:高性能混凝土应具有高工作性(高流动性、黏聚性与可浇筑性)、低干缩率、高抗渗性和足够的强度。
〔5〕1992年日本Sarkar S L提出:高性能混凝土具有较高的力学性能(如抗压、抗折、抗拉强度)、高耐久性(如抗冻融循环、抗碳化和抗化学侵蚀)、高抗渗性,属于水胶比很低的混凝土家族。
以上几种观点是针对于高性能混凝土比拟有代表性的几种,现在普遍得到认同的是:高性能混凝土(High Performance Concrete,简称HPC)是由美国国家标准与技术研究