王华川土材论文

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1、土木工程材料论文报告姓名:王华川学号:11231092班级:土木笛04班指导教师:安明詰单位:北京交通大学土建学院时间:2013年5月22日浅谈盐渍土地区混凝土耐久性摘要:以西北部盐渍土地区混凝土结构物为研究对象,分析了盐渍土地区混凝土耐久性影响因素,并重点分析了盐渍土中氯离子和硫酸根离子对钢筋混凝土的腐蚀机理,并由此提出了以氯离子和硫酸根离子为主的防护措施,从而达到保障混凝土结构耐久性的目的。关键词:盐渍土地区钢筋混凝土腐蚀耐久性正文:一、背景:在我国西北地区,曲于分布着大量以硫酸盐和氯盐为主的盐渍土,在恶劣的气候条件下,盐渍土的盐类腐蚀和盐结晶膨胀腐蚀非常严重。并具冇路用

2、物理力学及化学性质的特殊性,高浓度晶间卤水或者盐渍土壤对混凝土的侵蚀作用异常剧烈。除了环境水中硫酸盐和氯盐对水泥石的强烈化学作用之外,在结构的干湿变化部位,曲于叠加了盐类结晶膨胀物理破坏的因索,大大加速了混凝土的破坏进程。因此,盐渍土地区建设时需要对混凝土的防腐性给予高度重视,通过采取相应措施來提高混凝土的耐久性。二、盐渍土地区混凝土耐久性影响因素与混凝土相接触的周围介质,如空气,水(海水,地下水)以及土壤中不同浓度的盐等都会影响混凝土耐久性。盐,碱类侵蚀性物质吋,当其进入混凝土内部,与之相关成分发生物理化学反应后,混凝土遭受腐蚀,逐渐发生绽裂剥落,进而会引起钢筋腐蚀导致结构

3、失效。盐渍土对混凝土结构物的腐蚀可分两个方面:对混凝土的腐蚀和对钢筋的腐蚀。硫酸盐的主要腐蚀对象是混凝土,氯盐的主要腐蚀对象是钢筋。接下來我们重点研究氯盐和硫酸盐对钢筋混凝土的腐蚀作用。三、盐渍土对混凝土腐蚀破坏机理1、硫酸盐环境对钢筋混凝土的侵蚀机理当硫酸盐溶液中的阳离子为可溶性离子时,硫酸盐与C3A反应生成钙矶石,钙矶石体积增犬,导致膨胀应力的产生,使混凝土开裂破坏。硫酸盐与氢氧化钙反应生成-种对混凝土有害的物质——石膏,石膏也可使混凝土产生微小的膨胀,而更多的是表现为使混凝土强度和黏结力降低。在干湿循环交替地区,进入到混凝土内部的硫酸盐产生结品,结品物体积膨胀,导致混凝

4、土裂缝的产生,这种结品物的侵蚀作用,可以归为物理侵蚀。2、氯盐环境对钢筋混凝土的侵蚀机理氯盐环境对钢筋混凝土的侵蚀,主要表现为氯盐引起的钢筋锈蚀。氯离子通过混凝土中的毛细孔或微裂缝渗透到钢筋表面,直接破坏钢筋钝化膜,氯离子在具备氧气和水的条件下与二价铁离子发生反应,生成氢氧化铁或氧化铁,在持续腐蚀的情况下,其体积不断增加,体积膨胀使混凝土胀裂,和硫酸盐一样,氯离子侵入混凝土内,与混凝土中的氢氧化钙、水化硅酸钙、水化硫铝酸钙等水化物发生反应,形成结品体,rtr丁体积膨胀是混凝土表面发生胀裂,使结构物表面混凝土剥落。四、提高混凝土耐久性技术措施1、以硫酸盐为主的防护措施1)选择合

5、适的水泥品种。在以硫酸盐为主的盐渍土屮,混凝土采用抗硫酸盐水泥如高铝酸盐水泥,以防止硫酸盐对混凝土的物理、化学破坏作用。混凝土的抗硫酸盐侵蚀能力很大程度上取决于水泥熟料的矿物组成,尤其是C3A和C3S的含量。C3A水化析出铝酸钙是形成钙矶石的必要成分,C3S水化析出的Ca(OH):是形成石膏的必要成分。我国生产的抗硫酸盐水泥(GB748—1996),按抗硫酸盐侵蚀程度分为屮抗硫酸盐水泥和高抗硫酸盐水泥。屮抗硫酸盐水泥熟料屮C3A含量小于5%,C3S含量小55%,适用于浓度小于2500meet,的硫酸盐侵蚀;高抗硫酸盐水泥熟料•PC3A含量小于3%,C3S含量小于50%,适用于

6、浓度小于8000mg/L的硫酸盐侵蚀环境。2)掺加硅灰、优质粉煤灰。在水泥混凝土中掺入硅粉、粉煤灰和粒化高炉矿渣等混合材料,与水泥水化物中的Ca(0Il)2反应,可以减少水化物中的Ca(0II)2。由于反应生成的大量凝胶和硅酸盐可以改善混凝土的内部结构,阻碍侵蚀介质的侵入,所以提高了水泥混凝土抗盐卤环境的侵蚀能力,并口可抑制碱骨料反应。3)混凝土外涂层。在混凝土表面应用的涂层,能够有效阻隔盐渗入混凝土屮,避免钢筋混凝土被腐蚀。混凝土属于强碱性的建筑材料,采用的防腐涂料应具有良好的耐碱性、附和性和耐腐蚀性。底层涂料应具有良好的渗透能力;表层涂料具有不少于10a的抗老化性。防腐涂

7、料固化后能形成致密、坚韧的橡胶状涂层,有效抵御硫酸盐等有害介质的侵蚀,耐紫外线、抗老化性强,能为盐渍土环境下的混凝土结构提供长久保护。处于干湿循环区,溅浪影响区内的构筑物表面,必须采用涂料表面防护技术予以防护。4)浸涂或浸渍性涂层。一是防腐水泥涂料及防腐砂浆;二是表面防护结构。在混凝土表面涂环氧树脂、纯丙烯酸、沥青等涂层材料作为隔离层,将其与外界隔离开来,可以阻止硫酸根离了的侵入,提高对干湿交替环境的抵抗能力。5)提高混凝十.的密实性。混凝土的密实性越高、空隙率越小,侵蚀离子就越难渗人混凝土的空隙内部。

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