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文档简介

1、a,1,混凝土腐蚀与防护,a,2,混凝土腐蚀与防护,混凝土的结构特性混凝土在水泥或其他胶结材料中碎石或矿渣的团聚体水泥熟料有硅酸三钙(3CaOSiO2),硅酸二钙(2CaOSiO2),三铝酸钙(3c这种熟料和水作用(水化作用)凝固后就变成了水泥石。整体而言,碱性混凝土是多孔腐蚀介质的渗透侵蚀的主要原因,而a、3、水泥混凝土的腐蚀风险尤其是海洋环境、西部盐碱化地区、以及撒有防冰盐的北部地区,基础设施的腐蚀在该内部和干燥环境下混凝土结构的腐蚀速度慢,危害性没有对美国钢筋混凝土的维修成本产生足够的知识。其中1550亿美元花在桥上。恢复英国基础设施的成本为155亿英镑。加拿大仅维护和维修一座被碱骨料反

2、应破坏的25米高的大坝,累计成本为15亿加元。我国建筑基础设施的腐蚀损失为每年1000亿元,a,4,混凝土腐蚀类型,按形态溶解腐蚀分解腐蚀膨胀腐蚀(结晶腐蚀)细菌腐蚀碱骨料反应,a,5,(1)溶解腐蚀,软水作用下水泥石材的Ca(OH)2通过软水作用物理溶解包含CO2或CO2的软水与水泥的Ca(OH)2等反应,降低混凝土的碱度,混凝土本身的粉碎形成可溶性钙盐。在工业生产中,酸性溶液可形成硬化水泥的钙离子和可溶性钙盐,引起腐蚀镁盐侵蚀。包含镁盐(例如氯化镁、硫酸镁或碳酸氢镁)的地下水、海水和特定工业废水中,Mg2在固化水泥石中与Ca2交换,导致Mg(OH)2和可溶性钙盐、水泥石的分解,以及a、7、

3、(3)硫酸盐溶液、结晶盐溶液硫酸盐侵蚀产生的膨胀腐蚀。硫酸盐和混凝土的氢氧化钙作用,产生硫酸钙,铝酸钙,进一步生成钙硫铝,体积膨胀两倍以上的盐类结晶膨胀。有些盐与水泥石没有反应,但在水泥石的空隙中可以结晶。无水Na2SO4在高温下干燥时形成Na2SO410H2O的结晶,K2CO3和Na2CO3等4倍碱性介质也是膨胀腐蚀介质a,8,(4)微生物腐蚀,thiobacillus等好氧,从水中出来时,细菌将硫转化为硫酸。硫来自矿物硫、油田中的硫化物或污水、a、9、(5)碱聚合反应,强酸性(Na2O和K2O)和SiO2作用水泥石的强碱以及在骨料中活性的SiO2的作用,使骨料中致密的碱硅酸盐凝胶(例如Na

4、2SiO32H2O是影响混凝土结构耐久性寿命的重要因素,是当前材料领域研究的前沿之一,a、10、钢筋混凝土结构的腐蚀机制,是混凝土和钢筋的复合物,根据腐蚀形态分为两种。由于混凝土的耐久性不足,其本身被腐蚀、破坏,同时由于钢筋的暴露、腐蚀,整个结构不会破坏混凝土本身,但由于外部介质的作用,混凝土自身的化学性质发生变化,或者由于引进氯离子等离子,导致钢筋表面钝化(水泥石的碱性使钢筋变钝),钢筋的腐蚀发生。腐蚀产物是铁的氢氧化物,氧化物,体积增加了24倍的碳酸,水泥石可以形成酸性分解型腐蚀,但腐蚀缓慢,比其他酸性溶液腐蚀稍轻的a,11,混凝土腐蚀的影响因素,混凝土的化学成分:碱聚集反应。此外,随着二氧化硅结晶度的下降,活性越大,碱活性膨胀率越大的混凝土的多孔或密度环境因素大气中的CO2: CO2含量超过0.3,就会发生碳化,碱性减少,混凝土中钢筋钝态的最低碱度为pH11.5酸性气体:SO2,H2S,NOx等和碱作用湿度:湿度增加,气体对混凝土的腐蚀增加,导致水溶解腐蚀硬水含有Ca(HCO3)2或Mg(HCO3)2,使水中的Ca(OH)2成为CaCO3沉淀,使水泥石致密,并实施a,12,混凝土保护措施,全面腐蚀控制起点:最大限度地保证混凝土本身的致密,保持高碱度,防止有害离子入侵的基本措施是选择好的水泥,并事先埋好墙壁套管,不破坏建筑物的完整性,不随便开口。严

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