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文档简介
1、混凝土的腐蚀与防护。学会交流PPT、腐蚀和混凝土保护。混凝土的结构特征混凝土是一种复杂的建筑材料,它是水泥或其他胶结材料中的碎石或矿渣的集合体。水泥熟料由硅酸三钙(3CaOSiO2)、硅酸二钙(2CaOSiO2)、铝酸三钙(3CaOAl2O3)和铝酸四钙(4CaOAl2O3Fe2O3)组成。这些熟料在水(水化)的作用下凝固后会变成水泥石。碱性混凝土作为一个整体是一种多微孔、非均质的结构材料,腐蚀介质从孔隙中渗透是侵蚀的主要原因。2.学会更换PPT,特别是在海洋环境、西部盐碱地区和北方地区,这些地方投有防冰盐,基础设施腐蚀严重,混凝土结构在其内部和干燥环境中腐蚀缓慢,其危害还没有引起人们足够的重
2、视。美国钢筋混凝土每年的维修费用为2500亿美元,其中1550亿美元用于桥梁。英国基础设施修复的成本为155亿英镑;加拿大只需维护和修复一座被碱集料反应破坏的25米高的大坝,累计费用高达15亿加元;中国建筑基础设施每年的腐蚀损失高达1000亿元。3.学会交流PPT,混凝土腐蚀的类型,并对溶解腐蚀、分解腐蚀、膨胀腐蚀(结晶腐蚀)、细菌腐蚀、碱-骨料反应进行分类,4。学会更换PPT,(1)溶解腐蚀,来自软水。水泥浆体中的氢氧化钙受到软水的影响,导致物理溶解和水泥浆体的溶解。它导致混凝土强度下降,酸度增加,孔隙增加,溶解加剧,导致恶性循环。5.学会交换PPT。(2)分解腐蚀,来源于pH7溶液(包括酸
3、性溶液和碳酸)和镁盐溶液的碳化。CO2或含CO2的软水与水泥中的氢氧化钙反应,导致混凝土碱度降低,混凝土自身粉化形成可溶性钙盐。在工业生产中,酸性溶液会与硬化水泥浆体中的钙离子形成可溶性钙盐,引起镁盐腐蚀。地下水、海水和一些含镁盐的工业废水如氯化镁、硫酸镁或碳酸氢镁与硬化水泥浆体中的Ca2进行交换,生成氢氧化镁和可溶性钙盐,导致水泥浆体分解。6.学会交换PPT。(3)膨胀腐蚀,来源于硫酸盐溶液和结晶盐溶液中的硫酸盐腐蚀。硫酸盐与混凝土中的氢氧化钙反应生成硫酸钙,然后与水合铝酸钙进一步反应生成硫铝酸钙,硫铝酸钙体积膨胀两倍以上,并随盐晶体一起膨胀。有些盐不与水泥浆反应,但会在水泥浆的孔隙中产生晶
4、体。例如,无水Na2SO4在高温下干燥时形成Na2SO410H2O晶体,其体积是原始碱性介质(如K2CO3和Na2CO3)的四倍,K2CO 3和Na2CO 3也是一种膨胀腐蚀介质。7.学会交换PPT。(4)微生物腐蚀。当它来自氧气和水如硫杆菌时,细菌将硫转化为硫酸。硫来自矿物硫、油田或污水中的硫化物。8.学会交换PPT。(5)强碱(Na2O和K2O)与二氧化硅作用产生的浓碱反应。水泥石中的强碱与骨料中的活性二氧化硅反应,在骨料中形成一层致密的碱-硅酸盐凝胶(如Na2SiO32H2O),遇水膨胀,导致骨料与水泥石的界面爆裂,形成混凝土,是影响混凝土结构耐久性和寿命的重要因素,是当前材料研究的前沿
5、之一。9.学会交流PPT,钢筋混凝土结构的腐蚀机理,它是混凝土和钢筋的复合体。根据腐蚀形式可分为两种类型:由于混凝土缺乏耐久性而被腐蚀破坏,而整个结构由于钢筋的暴露和腐蚀而受损。然而,由于外界介质的作用,会导致混凝土本身化学性质的改变或引入氯离子等可引起钢筋腐蚀的离子,使钢筋表面钝化丧失(水泥的碱性使钢筋钝化)腐蚀产物是铁的氢氧化物和氧化物,导致体积增加24倍。游离碳酸会引起水泥浆的酸分解腐蚀,但腐蚀速度较慢,略高于其他酸性溶液。10.学会交流PPT,混凝土腐蚀的影响因素,混凝土的化学成分:引起碱浓缩反应。此外,二氧化硅结晶度越差,活性越大,碱活性膨胀率越大。混凝土的孔隙率或密实度。环境因素大
6、气中的CO2:当CO2含量超过0.3时,发生碳化,碱度降低,而混凝土中钢筋的最低碱度为11.5。酸性气体:SO2、H2S、氮氧化物等。与碱反应。湿度:湿度增加,气体对混凝土的腐蚀增加水分:软水会导致溶解腐蚀。含钙或镁的硬水可以将水中的氢氧化钙转化为碳酸钙沉淀,从而使水泥石密实。11.学会交换PPT和具体的防护措施,实施全面的腐蚀控制。出发点:为了最大限度地保证混凝土本身的密实和完好,保持高碱度以防止有害离子的侵入,基本措施是提高混凝土本身的防护能力。包括选择好的水泥,增加水泥用量,降低水灰比,使用优良的添加剂和外加剂,增加混凝土保护层的厚度,在表面增加耐腐蚀层,如制作玻璃钢或涂氯磺化聚乙烯。预埋穿墙套管,避免破坏建筑的整体性,不要随意打开。严格控制设备和管道的“跑、冒、滴、漏”现象。12.学会更换PPT
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