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混凝土结构的腐蚀及防腐措施.doc

上传人:一笑先生1998 2022/1/18 文件大小:28 KB

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混凝土结构的腐蚀及防腐措施.doc

文档介绍

文档介绍:1
混凝土结构的腐蚀及防腐措施
混凝土结构一直被认为是一种节能、经济、用途极为广泛的人工耐久性材料,,:混凝土的密实性、抗化学腐蚀性、碱骨料反应以及钢筋的锈蚀等.
21 密实性
混凝土的密实性直接影响混凝土的其他耐久性因素,如抗冻性、,,%,但为了保证有必要的毛细孔作为供水通道,%.因此,实际用水量都要比理论值偏大,从而使水灰比增大,混凝土的密实性减小.
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22 抗化学腐蚀性
221 硫酸盐腐蚀
硫酸盐腐蚀在不同条件下主要有2种形式:,通常发生在SO2-4质量浓度低于1000mg/L的情况下,其破坏产物为钙钒:4CaOAl2O312H2O+3SO2-4+2Ca(OH)2+20H2O3CaOAl2O33CaSO431H2O+6OH-,反应生成的钙钒石是溶解度极小的盐类矿物,,,又称之为“水泥杆菌”,,在混凝土内产生了巨大的膨胀应力.
222 镁盐腐蚀
,将会与水泥石中的Ca(OH)2发生复分解反应:
Ca(OH)2+MgSO4+2H2OCaSO42H2O+Mg(OH)2↓;
Ca(OH)2+MgCl2CaCl2+Mg(OH)2↓.
反应生成的固相物质Mg(OH)2积聚在混凝土孔隙内,在一定程度上可以阻止外界侵蚀性介质的侵入,但该反应消耗了大量的Ca(OH)2,使混凝土的pH值降低,
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:3CaOAl2O36H2O+3MgSO4+6H2O3(CaSO42H2O)+2Al(OH)3+3Mg(OH)2↓,
3CaO2SiO23H2O+3MgSO4+9H2O3(CaSO42H2O)+2SiO23H2O↓+3Mg(OH)2↓,
反应生成的Mg(OH)2还能与铝胶、硅胶缓慢反应:
2Al(OH)3+Mg(OH)2Mg(AlO2)2+4H2O;
2SiO23H2O+2Mg(OH)22MgSiO3+5H2O,
结果将导致水泥石的粘结力下降,混凝土的强度大大降低.
223 ***盐腐蚀
这里的***盐是指自由***离子,已结晶固化的***,外部***离子一般通过渗透、(OH)2、3CaO2Al2O33H2O等发生反应,:
Ca(OH)2+2Cl-CaCl2+2OH-;
3CaCl2+3CaOAl2O36H2O+25H2O3CaOAl2O33CaCl231H2O.
由上述反应式可以发现,Ca(OH)2的大量消耗,破坏了C—S—H凝胶和Ca(OH)2之间的平衡,导致C—S—H凝胶被大量分解,,在混凝土干湿交替带,大量的CaCl2还会产生***化钙结晶
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(CaCl26H2O)腐蚀.
23 钢筋锈蚀
钢筋的锈蚀是一个电化学过程,由铁变成氧化铁,体积膨胀,钢筋锈蚀的不利影响主要表现在以下几个方面:
(1),体积会膨胀,根据最终锈蚀产物的不同,可膨胀2~6倍,对混凝土造成巨大的膨胀应力,,当混凝土内钢筋腐蚀率达到1%左右时,混凝土表面将会产生顺筋裂缝.
(2),(混凝土表面没有产生顺筋裂缝),钢筋与混凝土间的粘结力会随着锈蚀量的增加而有所提高,但当钢筋锈蚀到一定程度时(混凝土表面产生顺筋裂缝),粘结力将随锈蚀产物的增加而明显下降,甚至丧失,,构件滑移增大,变形显著,严重时会使结构(构件)发生局部或整体失效.
(3),其表面形成的锈蚀产物呈膨松状,承载力几乎丧失,使钢筋能够承受荷载的有效面积减小,实际承载力下降.
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