抗渗性是指材料抵抗各种***介质进入内部的能力,是评价耐久性的重要指标之一。抗渗试验结果表明,未改性材料SC0在1.0兆帕的水压下被刺破而渗水,而PMSC在1.0兆帕的水压下能保持8小时不漏水。由于聚合物颗粒非常小,水泥浆体的孔隙可以被填充,材料的结构和组成得到改善,密实度得到提高,水的吸附和渗透受到阻碍,从而提高了抗渗性。
作为自然界中的混凝土结构,它可能会遇到外界水、二氧化碳、***盐、镁盐等腐蚀性介质,与水泥石中的氢氧化钙发生反应,导致硬化水泥浆体强度降低,界面粘结性能丧失,二次裂缝形成,修补失败。因此,高质量的修补材料必须具有良好的耐腐蚀性。当灰骨料比大于10%时,浸泡在盐酸、***和冰醋酸等腐蚀性介质中的PMSC抗压强度损失率明显低于未改性材料,当灰骨料比等于25%时,清水混凝土修复保护,强度损失率降低到未改性材料的7%~29%。
钢筋混凝土现在已经成为建筑行业中常见的复合材料。在很大程度上,这取决于钢筋和混凝土之间良好的粘结力的存在,以使它们能够一起承受力。同时,混凝土会在钢筋表面形成保护膜,有效防止钢筋腐蚀。然而,混凝土总是遭受各种各样的***,其中裂缝是影响大的。
混凝土结构裂缝大致可分为两类:结构裂缝和非结构裂缝。当混凝土中产生的拉应力由于结构的负荷而达到混凝土的极限抗拉强度时,就会出现结构裂缝。弯曲裂纹和剪切裂纹主要有两种形式。混凝土的非结构性裂缝根据形成时间可分为三种类型,包括硬化前裂缝、硬化中裂缝和硬化后裂缝。非结构性裂缝的产生主要是由混凝土材料的组成、浇筑方法、养护条件、使用环境等因素造成的。
无论出现何种裂缝,都会影响混凝土的耐久性。首先,混凝土开裂后,钢筋的腐蚀速度会加快,形成钢筋的腐蚀和裂缝之间的相互作用,这将导致混凝土结构的耐久性进一步恶化,造成结构***。其次,混凝土裂缝会降低混凝土的表面保护。混凝土表面出现裂缝后,混凝土与水接触的机会增加。裂缝越深,水接触距离越宽,侵蚀越严重。内部水分在时会膨胀,导致裂缝增加,更多水分进入。这种循环将导致混凝土耐久性的降低,直到结构被***。
修补材料与旧混凝土的结合面是一个薄弱面,经常存在孔隙或水膜层,导致界面结构松散,水合物晶体富集和定向排列。此外,裂缝修补材料和旧混凝土之间的收缩差异削弱了界面粘合。在载荷作用下,界面两侧材料的弹性模量不同,导致变形不一致。界面容易形成应力集中,导致接头表面的剪切和修补材料的拉应力。因此,改善界面粘结性能是裂纹修复成败的关键。
当聚合物的质量分数较小时(聚合物与灰分的比例小于10%),弯曲-拉伸结合强度降低。当水灰比大于15%时,弯拉粘结强度随着聚合物质量分数的增加而增加。当骨料比例在20%~25%时,弯拉粘结强度提高24% ~ 26%;当骨料比例为25%时,弯拉粘结强度达到4.38兆帕
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