在自然界中,硫酸盐是影响混凝土耐久性的较重要的化合物之一。许多**的土壤和地下水、海水、酸雨、工业废弃物、农用化肥等都含有硫酸盐,它们侵蚀混凝土并可能导致其结构的破坏。硫酸盐对混凝土的侵蚀几乎是**所有国家都面临的严重问题之一。硫酸盐侵蚀习惯上可分为外部侵蚀和内部侵蚀两种类型。那么如何改善和防止硫酸盐侵蚀呢?太平洋小编帮您整理了,欢迎收藏备用。
(1)合理选择水泥和活性掺料
在配制抗硫酸盐侵蚀的混凝土时,应该选用铝酸三钙(C3A)较低的水泥,这样生成的钙矾石就比较少,侵蚀程度就比较低。再者,可以掺入一定的活性掺合料来取代水泥,这样可以降低Ca(OH)2的含量,同时活性掺料的细度较大,可以提高混凝土的密实性,这些对于提高混凝土的抗硫酸盐侵蚀都是有利的。
(2)提高密实度和施工质量
抗硫酸盐侵蚀的混凝土要尽可能降低用水量,同时可以考虑使用高效减水剂来改善混凝土的和易性,提高其密实度。采用抗硫酸盐的水泥能改善混凝土的抗侵蚀性也不是**的。对于石膏型的侵蚀,C3A的含量大小对其并不起多大的作用,而混凝土的密实性、干湿交替和水分蒸发快慢等却是很重要的,施工质量不好,就会出现蜂窝、麻面或者振捣不实的现象,即使配合比再合理,侵蚀也是非常严重的。这就要求要提高混凝土的施工质量,采用合理的施工工艺,改善混凝土的工作环境。
(3)采用一些保护措施
在一些侵蚀比较严重的地区或者比较重要的构件部位,可以考虑采用一些保护措施来减缓或者阻止硫酸盐的侵蚀,如混凝土表面涂刷致密涂层或进行碳化处理,使其生成致密的难溶于水的碳酸钙(CaCO3),也能起到防止侵蚀的作用。
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粉煤灰是火力发电厂炼粉锅炉排出的一种工业废渣,是一种人工火山灰材料。化学组成主要是硅质和硅铝质材料,其中氧化硅、氧化铝及氧化铁等的含量一般在85%左右,其他氧化钙、氧化镁和氧化硫的含量较低,主要由晶体矿物和玻璃体组成。那么粉煤灰在混凝土中有着怎样的效应与作用呢?今天太平洋小编就带大家一探究竟。(1)温峰削减和形貌效应粉煤灰能显著地降低水泥水化产生的温升。因为它的掺入,在保持混凝土的胶结材总量不变的
你知道智能混凝土吗?好像感觉混凝土与智能完全不搭边,今天太平洋小编就跟大家聊聊混凝土怎么变智能的。 智能混凝土是在混凝土原有组分基础上复合智能型组分,使混凝土具有自感知和记忆、自适应、自修复特性的多功能材料。根据这些特性可以有效地预报混凝土材料内部的损伤,满足结构自我安全检测需要,防止混凝土结构潜在脆性破坏,并能根据检测结果自动进行修复,显著提高混凝土结构的安全性和耐久性。以目前的科技水平制备完善
在恒定的长期荷载作用下,混凝土将产生随时间而增加的塑性变形,称为混凝土的徐变。混凝土在卸荷后,一部分变形瞬间恢复,这一变形小于较初加荷时产生的弹塑性变形。在卸荷后一定时间内,变形还会缓慢恢复一部分,称为徐变恢复。最后残留部分的变形称为残余变形。混凝土的徐变一般可达300×10-6~1500×10-6m/m。徐变可消除钢筋混凝土内的部分应力集中,使应力较均匀的重新散布,对大体积混凝土能排除一部分由于
混凝土不仅是多种物质的混合物,而且其内部也存在着气、液、固三态,气态含量的多少即是其含气量。混凝土含气量的大小,对混凝土的耐久性影响很大。不掺引气剂的混凝土,由于搅拌过程中带入了空气,使混凝土有1%~2%的含气量。在这种情况下,带入的气泡很不均匀,形状也不规则,对提高混凝土的抗冻性等耐久性会产生影响。只有掺入适量的引气剂或引气减水剂,使混凝土的含气量达到3%~5%(体积百分数),并且在硬化混凝土中
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