青藏铁路耐久混凝土技术宣贯培训演示班课件.ppt
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1、铁道科学研究院 仲新华混凝土结构的耐久性混凝土结构的耐久性混凝土分类胶结材料水工、海工、道路、耐热、耐酸、防辐射现浇类预制类配筋方式水泥、水玻璃、碱矿渣聚合物水泥、沥青、树脂有机胶结料无机胶结料施工工艺骨料普通、重、轻(砂轻、全轻)、大孔、全砂普通、泵送、灌浆、真空吸水振压、挤压、离心用途无筋类有筋类素钢筋、纤维、预应力性能早强、无收缩、微膨胀水泥混凝土的发展1、1850年钢筋混凝土技术 (1824年英国人获得水泥专利,1886年美国人发明回转窑锻烧工艺)2、1928年预应力混凝土技术3、19世纪70年代外加剂技术1930年以前 早期的波特兰水泥通过人配料,严格控制化学成分和烧结温度,Wang
2、er细度为1100cm2/g左右。1944年,美国公共道路管理局对加州等4个州的桥梁进行了检测,涉及检测的共约200座桥梁的实际使用时间跨度为330年。检测发现,67%在1930年以前建造的桥梁检查时完好,而1930年后建造的仅27%尚完好。19301970年左右 水泥的粉磨技术在用户需求高早期强度的环境下迅速发展,水泥的Wanger细度为1100cm2/g上升为1800cm2/g(相当于勃氏300m2/kg)。出于同样的目的,水泥的化学组成也被迅速改变,水泥熟料中的早强组份C3S含量由1930年前的不到30%很快发展到1970年的50%甚至更多。1950年开始,混凝土的施工工艺发生了重大变化
3、。预拌混凝土、泵送混凝土浇筑以及插入式振动棒振捣技术的发展,对混凝土的工作性要求越来越高。1970年以后 外加剂技术促进了加筋混凝土技术发展对强度的要求,混凝土强度从之前普遍的30MPa猛增到60MPa,并越来越多的使用50MPa以上的混凝土。提高混凝土强度的办法除采用高标号水泥外(意味着更高的细度、更多的C3S和C3A含量),更多的是增加单方水泥用量,降低水灰比及单方加水量。随后的观察发现,这样的技术措施带来的负面影响是混凝土结构物的开裂增加。强度的提高虽然使混凝土的徐变减小,但脆性和早期可见裂缝与其它异常开裂现象使结构物在腐蚀和锈蚀环境下的可预期寿命显著降低。二十世纪八十年代 高强混凝土(
4、High Strength Concrete,简称HSC)曾经是混凝土技术中比较热门的技术领域,混凝土的抗压强度一度达到100MPa以上,并有高达152MPa混凝土用于现浇工程。但是二十世纪九十年代初期,HSC工作性差(流动性、可泵性、均匀性等)、脆性(易于开裂和突然破坏)、体积稳定性差(收缩、膨胀)等一味追求强度所带来的负面问题逐渐被认识。于是,提出了HPC的概念。1、美国国家标准与技术研究所(NIST)与美国混凝土协会(ACI)于1990年5月召开的讨论会上提出:高性能混凝土是具有某些性能要求的匀质混凝土,必须采用严格的施工工艺,采用优质材料配制的,便于浇捣,不离析,力学性能稳定,早期强度
5、高,具有韧性和体积稳定性等性能的耐久的混凝土,特别适用于高层建筑、桥梁以及暴露在严酷环境中的建筑结构。2、1990年美国Mehta PK认为:高性能混凝土不仅要求高强度,还应具有高耐久性(抵抗化学腐蚀)等其他重要性能,例如高体积稳定性(高弹性模量、低干缩率、低徐变和低的温度应变)、高抗渗性和高工作性。3、1992年法国Malier YA认为:高性能混凝土的特点在于有良好的工作性、高的强度和早期强度、工程经济性、高耐久性,特别适用于桥梁、港工、核反应堆以及高速公路等重要的混凝土建筑结构。4、1992年日本的小泽一雅和冈村甫认为:高性能混凝土应具有高工作性(高的流动性、黏聚性与可浇筑性)、低温升、
6、低干缩率、高抗渗性和足够的强度。5、1992年日本Sarkar S L提出:高性能混凝土具有较高的力学性能(如抗压、抗折、抗拉强度)、高耐久性(如抗冻融循环、抗碳化和抗化学侵蚀)、高抗渗性,属于水胶比很低的混凝土家族。综上所述1.高性能混凝土(High Performance Concrete,缩写为HPC)是最近十多年才出现的新型高技术混凝土。它以混凝土耐久性作为设计的主要指标,保证混凝土有良好的工作性、适用性、力学强度、体积稳定性和经济性,采用现代混凝土技术制作的混凝土。2高性能混凝土不仅是对传统混凝土的重大突破,而且在节能、节料、工程经济、劳动保护以及环境等高面都具有重要意义,是一种环保
7、型、集约型的新型材料。决定结构的耐久性 环境影响结构反应1)环境条件2)建筑和结构设计3)施工4)检验和维修时间性能最低限开始使用寿命维修混凝土结构耐久性结构设计/形式和构造材料/混凝土和钢筋施工/操作技术养护/湿、热物理孔的性质和分布迁移机理钢筋劣化混凝土劣化锈蚀抵抗力安全表面条件外观刚度使用性能化学和生物混凝土结构耐久性的影响因素1、设计因素:保护层厚度过小,沉降缝、伸缩缝设置不当,变截面出配筋不当,基础强腐蚀,隔热层、分隔层、防滑层处理不当。2、材料不合格:水泥碱含量、C3A含量、细度,骨料碱活性、骨料粒形、级配,外加剂。3、施工质量低劣:水灰比过大,水泥用量大,拆模过早,浇筑不当,养护
8、不当,施工组织不当(冷缝),使用含氯早强剂,使用海水搅拌混凝土等。4、外界环境条件恶化:气候条件异常:气候突变,干湿交替频繁;自然环境恶化:工业排污、空气质量下降;建筑物场地有害物侵入:地基土有侵蚀水,碳酸盐及碱溶液侵入等。劣化的内在条件和机理 1.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,其中水气的迁移是首要条件。2.水气迁移的动力有:浓度差引起扩散;压力差引起渗透;表面能引起毛细吸引。无粘结无粘结接触粘结接触粘结水泥浆填满缝隙水泥浆填满缝隙(混凝土,混凝土,低坍落度低坍落度)间隔排列的颗粒间隔排列的颗粒(混凝土,混凝土,高坍落度高坍落度)182
9、41824年,英国人年,英国人AspdinAspdin J J取得了波特兰水泥的专利。取得了波特兰水泥的专利。18861886年,美国首先采用回年,美国首先采用回转窑煅烧熟料,使水泥进转窑煅烧熟料,使水泥进入大规模工业化生产阶段。入大规模工业化生产阶段。18501850年,法国人取得钢筋年,法国人取得钢筋混凝土专利权。混凝土专利权。19281928年,预应力混凝土技年,预应力混凝土技术由法国人创造。术由法国人创造。r(m)10-210-310-410-510-610-710-810-910-10微孔毛细孔大孔mmnmm与耐久性有关振捣不密实引入气孔毛细孔凝胶孔毛细孔补给蒸发毛细凝结(水充满)表
10、面积/孔体积水迁移的速度 蒸发 毛细管作用 (水压力)混凝土钢 筋化学过程物理过程酸、硫酸盐、碱生物过程开裂、冻害、磨蚀地衣、苔藓等锈蚀、应力腐蚀、氢脆1、混凝土的碳化影响因素:H2O、CO2 空气中CO2(浓度约0.03%)扩散进入孔隙与溶解的Ca(OH)2反应生成CaCO3(完全饱和,完全干燥)Xcct1/2碳化效应:(1)碱度降低(2)质量增加:水泥浆碳化时,每吸收一个二氧化碳分子将释放出一个分子的水,碳化后水化物质的干燥质量要比未碳化水化物质干燥后的质量稍大一些(3)密实度、抗渗性和强度增加:碳化产物填充孔隙,但对于硫酸盐矿渣水泥(过硫酸盐水泥)和石灰矿渣水泥,其硬化是以矿渣在碱性介质
11、中的活化为条件的,因此他们的强度应碳化而受到损失(4)收缩:碳化可使水泥浆的极限干缩率增加1倍左右影响混凝土碳化的因素 材料因素:水灰比、水泥品种与用量、骨料品种与粒径(骨料底部、交界面)、外加剂(降低用水量、引气剂切断毛细管的通道,降低CO2的扩散速度)、养护方法和龄期、混凝土强度 环境条件:湿度、温度和CO2浓度 应力状态:压应力、拉应力暴露时间,年混凝土强度碳化深度,mm510152020MPa0.524740MPa4163664碳化检测方法:X射线法(试验室精确测量,能测试部分碳化深度)化学试剂法(1%酚酞酒精溶液)已碳化区无色,未碳化区红色碳化深度的预测模型碳化对结构物的影响 素混凝
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