在负温条件下,当混凝土毛细孔隙中的水结冰时,混凝土麻面修复方法,会产生约9%的体积膨胀,从而在混凝土中产生膨胀应力。当膨胀应力超过混凝土的局部抗拉强度时,可能会出现微裂缝。在反复冻融作用下,混凝土中的微裂缝逐渐增加和扩大,导致混凝土强度降低,混凝土麻面修复方案,或者混凝土表面(尤其是棱角处)产生脆裂直至完全***。
混凝土水泥石的侵蚀与***
硅酸盐水泥硬化后,在一些腐蚀性的液体或气体介质中,混凝土麻面修复,水泥石结构会逐渐损坏,强度会降低,甚至整个工程结构都会损坏。这种现象被称为水泥石侵蚀。几种常见的侵蚀效应是:(1)除冰盐侵蚀;(2)碳酸侵蚀;(3)镁盐侵蚀;(4)***盐侵蚀;(5)溶解侵蚀(软水侵蚀)等。
1)温度裂缝。
温度裂缝是一种常见的裂缝,是混凝土收缩和冷缩的共同结果。由于内部或外部的约束,当混凝土不能自由收缩和冷缩时,它将引起约束张力并在混凝土中产生裂缝。这种裂缝的发生和发展有一个时间过程。实验数据表明,混凝土将在一年内完成总收缩值的60%-85%。温度裂缝的趋势通常是不规则的,裂缝的宽度是变化的。这种裂缝的出现会引起钢筋腐蚀、混凝土碳化,降低混凝土的抗冻性、抗融性和抗渗性。
2)干缩裂缝。
干缩裂缝通常发生在混凝土养护后的一段时间内或混凝土浇筑后一周左右。水泥浆中水分的蒸发会产生不可逆的干缩。干缩裂缝的产生主要是由于混凝土内外水分蒸发程度不同而引起的不同变形。混凝土的干缩主要与混凝土的水灰比、水泥的组成、水泥的用量、骨料的性质和用量、外加剂的用量等有关。
3)塑性收缩裂缝。
塑性收缩是指混凝土表面因凝结前快速失水而产生的收缩。塑性收缩裂缝通常发生在干燥炎热或多风的天气,裂缝大多处于中宽、细端、长短不一、不连贯的状态。影响混凝土塑性收缩开裂的主要因素有水灰比、混凝土凝结时间、环境温度、风速、相对湿度等。
4)沉降收缩裂缝。
这种裂缝通常发生在沿主筋总长度方向的混凝土表面或箍筋或预埋件周围,通常发生在浇筑后,硬化后停止。裂缝的原因是混凝土浇筑后,骨料颗粒下沉,水泥浆上浮,被钢筋、预埋件或大骨料堵塞,使混凝土相互分离。
5)下沉裂缝。
沉降裂缝是由于结构基础土质不均匀和松软,或由于回填或浸水引起的不均匀沉降而引起的。或者由于模板刚度不足、模板支架间距过大或支撑底部松动。这些裂缝大多是深裂缝或穿透裂缝,它们的走向与沉降有关。裂缝的宽度受温度变化的影响较小。
(1)理想的修补材料应满足一定的性能要求,如粘结强度、防水性能、耐腐蚀性、耐久性和易施工性。
(2)与普通水泥砂浆相比,该聚合物水泥基修补材料抗拉强度高、拉伸模量低、耐腐蚀性、抗渗性和抗冻性优异,与旧混凝土粘结性能好,适用于修补碳化、气蚀、冻融损伤和化学侵蚀引起的混凝土表面开裂和表面侵蚀损伤。
(3)聚合物的填充使水泥浆体内部结构更加致密,阻碍了水和腐蚀性介质的吸附和渗透,提高了抗渗性。
(4)随着聚合物质量分数的增加,不仅水化物晶粒细化,晶体取向降低,而且由于微粒和足够的填充孔,抗***介质渗透的能力增强。
(5)聚合物的填充效应和聚合物膜的封闭效应不仅降低了混凝土的总孔隙率,而且减少了***的大孔,孔径分布向小孔方向移动。更合理的孔隙级配提高了混凝土材料的应用性能。
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