天然结晶沉淀
粉煤灰混凝土修补裂缝的效果大于普通混凝土。掺粉煤灰混凝土的裂缝比普通混凝土少且浅。如果加强维护,裂缝将会减少。为了减少经济损失,结晶沉淀自修复可以在工程中用来替代一些常用的混凝土裂缝处理措施。
渗透结晶技术
它是指在混凝土中加入渗透结晶型防水剂或在其表面涂一层渗透结晶型防水涂料。在有透水性水的情况下,透水性结晶防水材料中的活性化学物质将与水泥颗粒反应,而不发生水化反应,或者与混凝土中的游离氢氧化钙、氧化钙和其他碱性物质反应,生成不溶性针状晶体。
这些针状晶体将填充混凝土中的毛细孔隙和微裂纹,并对修补宽度小于0.4毫米的裂缝具有显著效果。当混凝土不开裂时,可渗透结晶防水材料处于休眠状态。一旦有水渗入,它就会反应形成晶体。如果晶体完全封闭裂缝,防水材料将再次进入休眠状态,并且不会继续反应,直到水再次介入,从而重复。
(1)由于混凝土搅拌运输时间过长、浇筑速度过快、振捣不实、施工缝做法不当、模板走步等原因形成裂缝,可采用一般混凝土裂缝加固措施或填充混凝土材料、钢筋锚栓加固、甚至粘贴钢板加固、预应力加固等措施进行补救。
(2)对于因气候干燥、初期养护不良、混凝土早期以及大气温度和湿度变化引起的裂缝,应采取裂缝表面处理、混凝土材料填充或环氧树脂注入等措施。使用前,应拆除一些严重的部件,郑州清水混凝土修复,并加固其他部件。
(3)对于地基过大不均匀沉降裂缝产生过宽裂缝的构件,清水混凝土修复方案,应采取裂缝、因荷载加强的方法,如灌浆法、面层法、加钢筋混凝土夹套法、外包钢筋法、粘贴钢板法、预应力法、改变传力方式法、加构件法等。
裂缝形成的原因通常被认为是混凝土材料(包括水泥石和粗骨料和细骨料)的约束变形所引起的内应力大于材料的抗拉强度。一般来说,“粘结-滑动”机制可以用来解释它。混凝土中可见裂缝的产生和发展是钢筋与混凝土相对滑动的结果,不再能保持变形协调。裂缝宽度实质上是受拉混凝土的拉伸变形与裂缝间受拉钢筋的拉伸变形之间的差异。
形成的原因和特点是由于混凝土表面缺浆、砂光、剥落等缺陷,表现为构件外部凹陷,纹理清晰,面积小(小于等于0.5m2),深度不深(小于等于5mm),无钢筋露珠现象。这种缺陷一般是由于模板润湿不充分、支撑不严、捣固过程中漏浆或振动不够、气泡排出和捣固后养护不好造成的。
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,清水混凝土修复方法,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,强度损失率降低到未改性材料的7%~29%。
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