砼耐久性和高性能砼介绍.ppt
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1、砼耐久性和高性能砼介绍,目录,第一部分 砼耐久性 第二部分 高性能砼一 砼结构耐久性和使用寿命 一 高性能砼的概念二 砼材料的耐久性 二 砼原材料 砼的冻融破坏 砼的化学侵蚀 三 配合比设计 砼物理结晶、砼中钢筋锈蚀 四 施工质量控制 砼的碱-骨料反应三 砼的防裂 砼开裂原因、开裂变形分析 大体积砼开裂、砼防裂措施,第一部分 砼耐久性,一 砼结构耐久性和使用寿命,(一)砼结构耐久性 取决于:使用环境条件;砼结构设计;材料(砼和钢筋);施工质量和维护.,(二)混凝土结构耐久性现状a,结构类型 实际使用状况民用房屋(多为锈蚀)30-40年需大修工业厂房 20-30年需大修海港码头(浪溅区严重)10
2、-20年需大修公路市政桥梁(除冰盐)10-20年需大修隧道 铁路隧道10%以上裂损,50%漏水,(二)混凝土结构耐久性现状b,铁路桥梁调查(2002年底-2003年秋):3345孔顺筋开裂(占2.5%)3390孔大面积锈蚀5000多孔梁碳化深度大于20mm3000孔T梁横隔板断裂7352座桥梁失格,占18.15%胶济、京沪、陇海等线有膨胀开裂梁近千孔,(三)耐久性不够的原因,设计规范不重视环境条件对结构耐久性的影响,没有结构设计使用年限和耐久性要求的明确规定;片面追求施工进度和不适当降低成本,损害工程质量;混凝土结构在使用中缺乏科学的观测和合理的养护维修.,(四)砼结构耐久性规范,1.欧盟标准
3、EN206-1中砼结构设计EN19922.混凝土结构耐久性设计规范 GB/Txxxx-20093.铁路砼结构耐久性设计暂行规定 铁建设(2005)157 混凝土原材料标准局部修订通知 铁建设(2009)152 铁路混凝土结构耐久性设计规范 TB10005-20104.铁路混凝土工程施工质量验收补规定 铁建设(2005)160号 铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB10424-20105.铁路混凝土工程施工技术指南 铁建设(2010)-241 铁路混凝土 TBxxxx-2010,(五)砼结构设计使用年限,砼结构设计使用年限指砼结构在规定的工作环境和维护条件下,能保持设计使用性能的年限。砼结构设计
4、使用年限寿命 取决于砼结构耐久性、使用条件和环境、结构的及时维修。,铁路混凝土结构设计使用年限,100年:桥梁、涵洞、隧道等主体结构,路基支挡及承载结构,无砟轨道道床板、底座板;60年:路基防护结构,200km/h及以上铁路路基排水结构,接触网支柱等;30年:其它铁路路基排水结构,电缆沟槽、防护砌块、栏杆等可更换小型构件;注:无砟轨道轨道板、支承层设计使用年限至少为60年基础上,研究试验再创新实现与桥梁结构等寿命期。,工程质量与全寿命成本,砼结构使用年限寿命包括结构良好状态,维护阶段,修理阶段。工程全寿命成本包括施工成本和以后的维护、修理成本.对于质量差的砼结构,处于良好状态的时间不长,经常要
5、维修,维修费投资要增加许多倍.这就是所谓的五倍定律.,(六)环境类别及其作用等级环境类别 作用等级,(1)碳化环境*T1 T2 T3(2)氯盐环境 L1 L2 L3(3)化学侵蚀环境 H1 H2 H3 H4(4)冻融破坏环境 D1 D2 D3 D4(5)磨蚀环境 M1 M2 M3(6)盐结晶破坏环境 Y1 Y2 Y3 Y4,(1)碳化环境,(2)氯盐环境,(3)化学侵蚀环境,(4)冻融破坏环境,严寒:t-8oC,寒冷:-8 oC t-3 oC,微冻:-3 oC t2.5 oC,(5)盐结晶破坏环境,(6)磨蚀环境,M1:风力等级7级,且年累计刮风天数大于90d的风沙地区M2:风力等级9级,且年
6、累计刮风天数大于90d的风沙地区;强烈流冰撞击的河道(冰层水位线下0.5m冰层水位线上1.0m);汛期含砂量为200 kg/m31000kg/m3的河道M3:风力等级11级,且年累计刮风天数大于90d的风沙地区;汛期含砂量1000kg/m3的河道;西北戈壁荒漠区洪水期间夹杂大量粗颗粒砂石的河道,(七)不同环境砼配合比限值,1.最大水胶比-水胶比小,其用水量也少,砼总孔隙率低,密实性强,抵抗水气侵入能力提高各项耐久性好.2.最低强度等级-强度高,抵抗侵蚀破坏能力强.3.最小胶凝材料用量,最大另有限制-胶材过少,砼的强度和密实性受影响,工作性也不好.胶材过多,砼收缩徐变增大,抗裂性变差.4.不同环
7、境类别,对水泥,外加剂,掺合料还另有要求,二 砼材料的耐久性,(一)砼侵蚀劣化的类型(二)砼的孔与水气迁移(三)砼的冻融破坏(四)砼的化学腐蚀(五)砼内钢筋锈蚀(六)砼的碱-骨料反应破坏,(一)砼劣化的主要类型,砼的冻融循环破坏环境水对砼的化学腐蚀和盐结晶破坏砼内钢筋锈蚀(碳化或氯盐引起)砼的碱-骨料反应破坏砼的磨蚀破坏砼的开裂,(二)砼的孔与水气迁移,砼是多孔连通毛细孔占20%以上的材料.使用中又要接触水和空气.气体、水以及含在水气中的有害物质在砼的孔隙和裂缝中的迁移、结合和变化是砼劣化的基本条件。1.连通孔隙率-指水泥石中互相连通,水气可以迁移的孔隙所占的体积百分率,相当于最大可逆水含量,
8、通常为2030%.2.孔径分布-不同大小的孔和毛细管所占的比例.包括微孔、毛细孔和大孔.微孔主要是凝胶孔;毛细孔和引入的大孔对耐久性影响很大;毛细孔和大孔增加,耐久性一般要降低.,砼越密实,耐久性越好,空气和水中有害物质,通过扩散、渗透和毛细吸引等动力,随着水气进入砼的大小不等的孔隙中,、与砼材料发生物理的、化学的变化,这就是砼劣化的基本条件.砼水胶比越小,孔隙率越低,砼越密实,强度越高,砼各类劣化速度都可以大大降低,耐久性越好.,砼孔中的水气迁移,含在水气中的有害物质在砼的孔隙和裂缝中迁移的动力是:浓度差产生的扩散作用;压力差产生的渗透作用;毛细管产生的吸引作用.,环境的影响,对砼结构耐久性
9、影响 起决定性作用的是结构砼周围(以厘米距离计)的微观气侯温度、湿度及其变化和与砼接触的空气、环境水或环境土的状况.足够的水份,水中有害物质和温度是环境特征的三个主要因素.,(三)砼的冻融破坏,(1)破坏机理,1.结晶压:水变冰体积增加9%,充满水的孔结冰膨胀会引起水泥石开裂;首先是充水大孔结冰破坏.由于孔表面能使孔中水的冰点下降,孔径越小冰点越低,许多凝胶孔中水在很低的负温下都不结冰;2.渗透压:不完全充水的孔,温度降低过程中,由于孔表面能,小孔中相对湿度提高更多,在水变冰过程中有相当数量水向大孔中扩散,产生渗透压.,(2)临界水饱和度,砼处于饱水状态是冻融破坏的先决条件,临界水饱和度约为9
10、0%.砼结构不同部位的砼含水量不同,同样的温度环境,砼冻融破坏有很大区别,水位变化区是破坏最严重部位.,(3)引气作用,引气剂引入的封闭气孔,即使在砼处于水饱和状态也不会充水.孔中水冻结过程中,由于水向大孔扩散作用,封闭气孔可以作为膨胀空间容纳正在结冰的水,缓解了对水泥石的压力.为了保证封闭孔系统充分发挥作用,孔的间距要足够小.冻害越严重,这个临界孔间距就应更小.一般含气量越大(46%),孔间距越小(少于300微米),砼抗冻性越好.水冻结时向大孔扩散是不可逆过程,随着冻融循环增加大孔充水程度不断增加,如不能干燥,冻融循环进行到一定次数后,冻害仍会发生.,(4)骨料对抗冻性影响,吸水严重的砂岩粗
11、骨料在冻结过程中产生膨胀并破坏水泥石,典型现象是粗骨料处表面局部爆裂剥落.,(5)提高砼抗冻性的措施,1.降低水胶比可明显提高抗冻性.在水胶比大于0.4时,矿物掺和料对抗冻性有不利的影响,要控制掺量.2.掺加引气减水剂或引气剂.砼拌和物的含气量应根据抗冻等级的要求经试验确定。抗冻等级F300以上,砼含气量一般要大于4-6%,.气泡间距系数宜300微米.3.龄期越长,强度和孔结构变得更有利于抗冻.,(四)砼的化学侵蚀,腐蚀类型,离子交换型腐蚀:分镁盐,碳酸和一般酸性腐蚀结晶膨胀型腐蚀:分硫酸盐腐蚀,盐类物理结晶,(1)硫酸盐腐蚀,水化铝酸钙反应,生成硫铝酸钙(钙矾石)和硫酸钙(石膏),产生内应力
12、引起砼的破坏.近年发现碳硫硅钙石的破坏类型,是C-S-H凝胶中的硅,与碳酸盐(石灰石骨料或粉)和环境水中的硫酸盐反应,生成无强度的碳硫硅钙石,虽不膨胀,但强度下降.,主要反应式,NaSO410H2O+Ca(OH)2=CaSO42H2O+2NaOH+8H2O 石膏结晶 4CaOAI2O312H2O+3(CaSO42H2O)+14H2O=3CaOAI2O33CaSO431H2O+Ca(OH)2钙矾石结晶 环境水中SO4-2浓度(/l)不同,结晶类型也不同.SO4-2 2501500 15005000 500010000 结晶 钙矾石 钙矾石和石膏 石膏,抗硫酸盐腐蚀措施,1)降低水泥熟料中铝酸三钙
13、的含量(5%)2)砼中掺加较多的矿渣或粉煤灰;3)掺加高效减水剂降低水胶比和用水量,提高砼密实性;4)严重腐蚀环境下,砼外应采取隔离腐蚀环境水的强化措施.,(2)酸侵蚀,侵蚀酸与氢氧化钙、水化硅酸钙、水化铝酸钙反应生成侵蚀酸的钙盐,侵蚀的程度决定于侵蚀酸的腐蚀性和生成的钙盐的溶解度.流动溶解和高温环境将加速侵蚀.酸侵蚀使水泥石完全转化,破坏了孔系统.,(3)海水侵蚀,海水中硫酸根约25002700/l,镁离子约1300/l,氯离子约19000/l.海水中硫酸镁与砼中水化硅酸钙反应产生石膏和没有强度的氢氧化镁,对砼有腐蚀作用.但由于大量氯离子存在,提高硫铝酸钙的溶解度,产生不结晶的氯铝酸钙,对硫
14、酸盐腐蚀的破坏程度大大减弱,所以海水的化学侵蚀程度要专门考虑.海水对钢筋的锈蚀作用和机械冲刷作用比硫酸盐腐蚀危害更大.,(4)盐结晶破坏,砼结构一部分接触含盐环境水,另一部分为蒸发表面时,由于水迁移(压力,扩散,毛细吸引,蒸发),蒸发面附近的砼孔隙中盐溶液不断 浓缩、结晶、积聚.反复干湿循环产生结晶和温度变化引起晶型转化,在孔隙中产生的结晶压力导之砼破坏.除了这种盐类物理结晶破坏外,由于孔中有害离子浓度提高,化学侵蚀的速度也加快.,结晶水化物的晶变温度及膨胀率,(五)砼中的钢筋锈蚀,(1)钢筋钝化和脱钝,钝化作用-砼孔隙中水的碱度很高(PH12.5),此时钢筋表面形成一层很薄的钝化膜,阻止铁元
15、素的溶解,即使提供足够的氧和水,钢筋也不会生锈.脱钝原因-钝化膜溶解:1.钢筋保护层中性化(碳化),PH9;2.氯化物的破坏;3.保护层砼质量差,由于水流冲刷碱大量流失,(2)砼的碳化,碳化-空气中二氧化碳通过孔隙进入砼内与氢氧化钙反应生成碳酸钙,使碱度从PH12.5降到PH9.二氧化碳由表及里的扩散决定碳化的速度,碳化深度和时间的平方根相关.,(3)氯离子的危害,氯离子是通过砼孔隙的水由表及里的扩散,氯离子浓度随深度而降低,扩散深度也与时间平方根相关.砼表面的干湿交替使氯盐不断富集,氯离子侵入砼的深度与保护层渗透性即孔结构密切相关.,(4)钢筋的电化学锈蚀,在钢筋的两点间,都有可能产生电位差
16、,组成电池.电化学过程:阳极过程:铁元素溶解,产生带正电的铁离子进入溶液,多余两个电子;阴极过程:多余电子在阴极与水和氧气结合形成氢氧根离子;经过若干电化学过程,铁离子与氢氧根化合生成铁锈(带水氧化铁),如果砼是干燥的(无水,电解过程被阻止)或水饱和状态(缺少氧气),即使钢筋脱钝也不会锈蚀.,(5)钢筋锈蚀的后果,钢筋截面积减小,承载能力成线性下降,延伸性能和疲劳强度急剧降低;铁锈体积膨胀数倍,造成砼保护层剥落,进一步加速锈蚀过程;在有些情况下,锈蚀严重但没有可见的预兆,出现突然性破坏,尤其是预应力钢筋的氢脆和应力腐蚀断裂,更具危害性.,(6)预防砼中钢筋锈蚀,1.钢筋砼中氯离子总含量(包括水
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