混凝土的耐久性对混凝土工程非常重要。大量实践经验表明,除宽度小于0.5毫米的裂缝对结构无害外,钢筋混凝土构件基本上是带裂缝的“工作”。其他裂缝会在外部物理、化学或荷载因素的作用下逐渐发展,直至出现钢筋腐蚀、保护层剥落、混凝土碳化等问题,从而降低钢筋混凝土的刚度和强度,威胁其耐久性。
混凝土的碳化***是由于混凝土中的水化产物氢氧化钙在一定湿度条件下与空气中的二氧化碳发生化学反应生成碳酸钙和水。碳化一方面增加混凝土的收缩,导致混凝土表面产生拉应力和开裂,从而降低混凝土的抗拉强度和抗弯强度。另一方面,碳化降低了混凝土的碱度,失去了强碱环境对钢筋腐蚀的保护作用,导致钢筋的腐蚀和膨胀。严重时,混凝土保护层沿钢筋纵向开裂,进一步加速碳化和腐蚀,严重影响钢筋混凝土结构的力学性能和耐久性。
修复技术主要包括四种:结晶沉淀、渗透结晶、聚合物固化和电解沉积技术。其中,结晶沉淀技术、渗透结晶技术和电解沉积技术比聚合物固化技术更加成熟,防清水混凝土墙壁修复步骤,主要用于修复水下混凝土裂缝。然而,聚合物养护技术主要用于修补水混凝土裂缝。裂纹自修复有四种主要机制:结晶和沉淀技术
它是指混凝土在有水的情况下,通过物理、热和机械过程的自修复效应。这是一个自然过程,水必须存在才能发生。然而,由于水流速度过快,反应形成的晶体不能及时沉淀,被水冲走。水压梯度越大,裂缝自修复的允许宽度越小;在相同的水压梯度下,清水混凝土墙壁修复步骤,裂缝宽度变化越大,裂缝自修复的允许宽度越小。
(1)理想的修补材料应满足一定的性能要求,防清水混凝土墙壁修复步骤,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,贵州墙壁修复步骤,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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