混凝土耐久性的措施(4)

2019-04-01 23:29

4.4 混凝土的强度

尽管强度与耐久性概念不同,但密切相关,它们之间的本质联系基于混凝土的内部结构,都与水灰比直接相关。混凝土充分密实条件下,随着水灰比的降低,混凝土的孔隙率降低,混凝土的强度不断提高,混凝土的抗渗性提高,因而各种耐久性指标也随之提高。在排除内部破坏因素的条件下,随着混凝土强度的提高,其抵抗环境侵蚀破坏的能力也越强。 4.5 防止冻融破坏

混凝土的组成、配合比、养护条件和密实度决定了其在饱水状态下抵抗冻融破坏的能力,在混凝土中掺加优质引气型高效减水剂,能显著提高抗冻性。一般引气量4%~8%,同时避免采用吸水率较高的骨料,加强排水以免混凝土结构被水饱和。另外,还可以通过应用新型混凝土来提高混凝土的耐久性。近些年来提出的高性能混凝土就是从技术和施工等方面提出的考虑了混凝土耐久性的新材料。 4.6 进行耐久性设计 4.6.1改进建筑结构型式

建筑结构的设计应同时考虑耐久性要求。处于恶劣环境下的单薄结构构件,尽可能少用,以防止冻融、碳化等引起的损坏。对于易受疲劳损伤的部位,必须限制允许裂缝宽度,一般不大于0.0035倍保护层厚度,其余为0.004倍保护层厚度。值得一提的是,确定钢筋混凝土保护层厚度时除必须区别工程环境、规模、耐久要求外,须考虑保护层之10%~30%的施工误差影响。 4.6.2合理设计混凝土配合比

控制水泥的最低用量,以保持混凝土的碱性;同时尽量降低水灰比,以减小游离水的量,对此可以采用减水剂,在满足施工要求的前提下,降低用水量。用优质掺和料,比如在混凝土中掺入优质粉煤灰代替部分水泥,可以降低水泥用量,减小用水量,改善和易性,降低泌水率,减小干缩变形。通常粉煤灰可以代替约20%的水泥。严格控制原材料的含盐量,实验表明,盐量达混凝土重量的0.1%~0.2%时,即能引起钢筋的锈蚀。 4.6.3对混凝土耐久性进行合理的评估

通过对混凝土耐久性影响因素分析来预测结构物的剩余寿命,从而有针对性地提出解决方法来提高混凝土的耐久性。混凝土的耐久性评估方法有基于可靠度理论的混凝土结构耐久性评估与设计、基于模糊数学理论的混凝土结构耐久性综合评估、混凝土结构耐久性专家系统评估法、基于神经网络的结构耐久性综合评估与预测、基于灰色系统理

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论的结构耐久性综合评估与预测等多种方法。 4.6.4进行合理使用与正常维护

要严格按照建筑物的用途合理使用,未经技术鉴定及设计许可,不得改变结构的用途及承重结构。使用期间应定期进行监测,及时进行维护。宜根据环境类别,按照《建筑结构可靠度设计统一标准》规定维护措施及检查年限;对于重要的结构,宜在与使用环境类别相同的适当位置设置供耐久性检查的专用构件。严格遵守养护制度,可以用表面养护剂来改善养护条件,提高保水性,加速表面硬化。混凝土构件的侵蚀病害都是从表面开始的,在混凝土终凝前做好原浆抹面压光,增强表面密实度,也可采用表面浸渍和表面涂覆的手段来降低混凝土表面渗透性。

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5 结论

影响耐久性的混凝土性能有(抗压)强度、含气量和抗渗性等。混凝土的许多耐久性破坏,如钢筋锈蚀、冻融破坏、化学腐蚀和碱骨料反应等都与这几项性能有关。高强可能具有耐久性,但高耐久性并不一定需要高强。通过在混凝土中掺用外加剂、矿物掺合料, 设计低水胶比,低水泥用量, 加强混凝土浇注后的养护以降低极限温升,避免出现裂缝等技术措施,可以施工出具有长耐久性的混凝土。混凝土的耐久性问题是一个涉及环境、材料、设计和施工等诸多因素的综合问题,只有正确地进行结构设计,合理地选择材料,严格地控制施工质量以及在其使用阶段实行必要的管理和维护,才能保证混凝土结构的耐久性。混凝土的耐久性是混凝土经济性能的最重要影响因素。总之, 提高混凝土的耐久性是混凝土发展的必然趋势。

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参考文献

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[11]朱江.王孔藩.提高混凝土结构耐久性的设计建议[J].上海建设科技, 2006.

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致 谢

在论文完成之际,我首先向关心帮助和指导我的杨飞老师表示衷心的感谢并致以崇高的敬意!在学校的学习生活即将结束,回顾四年来的学习经历,面对现在的收获,我感到无限欣慰。为此,我向热心帮助过我的所有老师和同学表示由衷的感谢!在论文工作中,遇到了许许多多这样那样的问题,有的是专业上的问题,有的是论文格式上的问题,一直得到老师的亲切关怀和悉心指导,使我的论文可以又快又好的完成,老师以其渊博的学识、严谨的治学态度、求实的工作作风和他敏捷的思维给我留下了深刻的印象,我将终生难忘我的老师对我的亲切关怀和悉心指导,再一次向他表示衷心的感谢,感谢他为学生营造的浓郁学术氛围,以及学习、生活上的无私帮助! 值此论文完成之际,谨向老师致以最崇高的谢意!最后,衷心地感谢在百忙之中评阅论文和参加答辩的各位专家、教授!

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