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高性能混凝土的核心是耐久性。耐久性不足,将会对工程建设产生极严重的后果。一般混凝土工程的使用年限约为50~100年。混凝土工程不能满足耐久性要求的根本原因,在于混凝土本身的内部结构。混凝土的体积不稳定性主要表现为不同形式的体积变化,分为以下几种:
1 干燥收缩 干燥收缩是由毛细水的损失而引起的硬化混凝土的收缩。这种收缩使拉应力增加,可使混凝土在未承受任何载荷之前便出现裂纹。所有的水泥混凝土都随着龄期增长产生干燥收缩或水化物体积的变化。干燥收缩受原材料性能、混凝土配合比、搅拌方式、养护时的湿度条件、干燥环境和构件尺寸等因素影响。混凝土的配合比中用水量影响。用水量每增加1%,干燥收缩增加约3%。干燥收缩程度还与环境相对湿度、温度和空气流通状况有关。
2 自收缩 自收缩是由自干燥或混凝土内部相对湿度降低引起的收缩,是混凝土在恒温绝湿条件下,由于水泥水化作用引起的混凝土宏观体积减少的现象。即未水化的水泥与水发生化学反应时,生成物的体积小于前两者总和的现象。混凝土因干燥产生体积变化的同时发生自收缩。混凝土自收缩的产生,主要是由于水泥硬化体空隙中的相对湿度低,发生自干燥。水灰比越低,自收缩越大。
3 冷缩 水泥水化过程中放出大量的热量,主要集中在前7天内,混凝土内部和表面的散热条件不同,因而使混凝土内部温度较外部高,形成较大温度差,当温度应力超过混凝土的内外约束应力时,产生冷缩裂缝。在大体积混凝土工程中 ,因散热降温引起的冷缩比干缩更容易引起开裂 ,而且冷缩和干缩常常是同时出现。在大体积混凝土工程中常常采取各种降温措施来降低温升的幅度 ,以减少冷缩。


三种相互作用过程中产生的风化破坏
(1)物理风化
物理风化表现方式主要为:
a、风沙击打混凝土的表面,使得混凝土表面粗糙,失去光泽,严重者破坏混凝土,尤其是文物类的造型轮廓,使得文物面目全非。
b、温度变化也是物理风化的另一重要条件,自然状态下的混凝土受温度冷热交替变化的影响,会产生热胀冷缩,造成表面崩裂瓦解。
c、冻融风化是混凝土内部的水分受低温影响,结冰后产生膨胀力,造成岩石结构松散,逐渐发展到表层粒状脱落。
物理风化是一种机械风化,混凝土的化学成分没有得到改变,也没有形成新的矿物。紫外线对混凝土的颜色直接影响是使混凝土褪色,颜色鲜艳的混凝土会变得暗淡或者失去原有颜色。紫外线对混凝土的影响还没有系统的文献记载,我们将紫外线对混凝土的老化作用也归类到物理风化范畴。
(2)生物风化
生物风化作用是指生物活动对混凝土的破坏作用,一方面引起混凝土的机械破坏,如树根生长对于混凝土的压力可达10kg/cm2~15kg/cm2,这能使根深入混凝土裂缝,劈开混凝土;另一方面植物根分泌出的有机酸,也可以使混凝土分解破坏。这一现象多发生在露天大型的文物上。此外,植物、藻类的生活和死亡分解可以形成腐殖酸,这种酸分解混凝土的能力也很强。
(3)化学风化
化学风化是指自然界发生的使得混凝土化学成分发生改变的作用。表现方式有氧化作用、溶解作用、水解作用、水化作用。化学风化来自于混凝土以外的物质如氧气、二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等,以空气或水作为介质,与混凝土中的活跃化学成分发生反应,生成新的矿物成分。




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发布时间:2023-04-19 18:16:17 技术支持:qy55.com