混凝土材料与结构的耐久性

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混凝土结构耐久性影响因素

混凝土结构耐久性影响因素

混凝土结构耐久性影响因素混凝土结构的耐久性是指在使用环境中经受外部环境因素(如气候、化学物质、物理荷载等)的作用下,保持其原有性能、使用功能和寿命的能力。

混凝土结构的耐久性不仅与材料的性能、施工质量和设计合理性密切相关,还受到多种因素的影响。

本文将从外部环境因素、材料性能、施工质量和设计因素四个方面介绍混凝土结构耐久性的影响因素。

一、外部环境因素1.气候因素:气温、相对湿度、降水、冻融作用和大气污染等气候因素对混凝土结构的耐久性有重要影响。

高温、低温、干燥或潮湿的气候环境都会影响混凝土结构的性能和寿命。

2.化学物质:酸雨、深海水、腐蚀性土壤和化学工业废水等化学物质能够侵蚀混凝土结构的表面,破坏混凝土的结构和性能,导致混凝土结构的耐久性下降。

3.物理荷载:来自交通载荷、风荷载、地震力和巨浪力等物理荷载对混凝土结构施加的力量,会引起混凝土内部的应力、应变和变形,从而影响混凝土结构的耐久性。

二、材料性能1.混凝土配合比:混凝土的水灰比、骨料配合比和掺合料使用比例等配合比的设计对混凝土的强度、抗渗性、抗裂性和耐久性等性能有着直接影响。

合理的配合比设计可以提高混凝土结构的耐久性。

2.混凝土材料的选择:混凝土中的水泥种类、骨料种类和掺合料的选择等直接影响混凝土结构的耐久性。

优质的水泥和骨料能够使混凝土结构产生更高的强度和抗渗性。

3.耐久性掺合料的使用:掺入满足要求的粉煤灰、硅灰、矿渣粉等耐久性掺合料可以提高混凝土结构的耐久性。

这些掺合料能够填充混凝土的毛细孔隙、提高抗渗性和耐化学侵蚀性。

三、施工质量1.拌合过程:混凝土的拌合过程决定了混凝土的均匀性、流动性和密实性等质量指标。

合理的调配和搅拌可以获得优质的混凝土,提高混凝土结构的耐久性。

2.养护措施:混凝土施工后的养护工作是关键的一步,对混凝土结构的耐久性影响巨大。

充足的水养护和湿润环境将有助于混凝土的架设和强度发展。

四、设计因素1.结构设计:结构设计应根据使用环境和耐久性要求合理选择结构类型、尺寸和构造形式等。

混凝土结构的耐久性分析

混凝土结构的耐久性分析

混凝土结构的耐久性分析一、简介混凝土结构是现代建筑中最常见的结构形式之一,它具有强度高、耐久性好、施工方便等优点。

然而,随着时间的推移和外界环境的影响,混凝土结构的耐久性会逐渐下降。

因此,对混凝土结构的耐久性进行分析和评估,对于保障建筑的安全以及延长其使用寿命具有重要意义。

二、混凝土的耐久性混凝土的耐久性是指在一定的外界环境条件下,混凝土结构在使用寿命内能够保持其设计要求的强度、稳定性和耐久性等性能的能力。

混凝土的耐久性受到多种因素的影响,主要包括以下几个方面:1. 混凝土材料的质量混凝土材料的质量是影响混凝土结构耐久性的重要因素之一。

合理的材料配合比、优质的水泥、骨料和外加剂等可以提高混凝土的耐久性。

2. 外界环境的影响外界环境的影响是混凝土结构耐久性下降的主要原因之一。

混凝土结构在使用过程中受到的环境腐蚀、自然灾害和人为破坏等都会对其耐久性造成不利影响。

3. 设计和施工质量设计和施工质量是混凝土结构耐久性的关键因素之一。

合理的结构设计、正确的施工方法和质量控制都能够提高混凝土结构的耐久性。

三、混凝土结构耐久性分析方法对于混凝土结构的耐久性分析,主要有以下几种方法:1. 经验评估法经验评估法是一种基于经验的评估方法,主要依据混凝土结构在使用寿命内的历史经验数据来评估其耐久性。

该方法简单易行,但由于缺乏科学的分析和计算,其评估结果的可靠性有限。

2. 实验研究法实验研究法是通过实验手段对混凝土结构在外界环境下的耐久性进行评估。

该方法能够比较直观地反映混凝土结构的耐久性,但由于实验条件的复杂性和成本的高昂,其应用范围受到一定限制。

3. 数值模拟法数值模拟法是通过计算机模拟混凝土结构在外界环境下的受力和变形状态,来评估其耐久性。

该方法能够较为准确地预测混凝土结构的耐久性,但需要合理的模型和参数,以及较高的计算能力支持。

四、混凝土结构耐久性评估指标混凝土结构耐久性评估指标主要包括以下几个方面:1. 强度指标强度指标是评估混凝土结构耐久性的主要指标之一。

混凝土的耐久性原理及提高方法

混凝土的耐久性原理及提高方法

混凝土的耐久性原理及提高方法一、混凝土的耐久性原理混凝土是一种常见的建筑材料,具有较高的强度和耐久性。

混凝土的耐久性主要取决于以下因素:1. 水泥的品种和质量:水泥是混凝土的主要胶结材料。

水泥的品种和质量会直接影响混凝土的强度和耐久性。

普通硅酸盐水泥和高性能混凝土用水泥等高强度水泥可以提高混凝土的耐久性。

2. 骨料的质量:骨料是混凝土的主要骨架材料。

骨料的质量会直接影响混凝土的强度和耐久性。

优质的骨料应具有一定的硬度和韧性,且不能含有过多的杂质。

3. 混凝土的配合比:混凝土的配合比会直接影响混凝土的强度和耐久性。

合理的配合比应根据工程需求和材料性能进行调整,以达到最佳的耐久性。

4. 混凝土的养护:混凝土的养护是保证混凝土强度和耐久性的重要措施。

养护期间应保持混凝土表面湿润,以防止混凝土表面龟裂。

5. 环境因素:混凝土的耐久性还受到环境因素的影响。

例如,气候条件、水质、土壤条件等都会影响混凝土的强度和耐久性。

二、提高混凝土的耐久性的方法1. 选择优质材料:在混凝土施工中,应选择优质的水泥、骨料等材料,并进行质量检测。

水泥的品种和质量应符合国家标准要求,骨料应具有一定的硬度和韧性,且不能含有过多的杂质。

2. 合理配合比:混凝土的配合比应根据工程需求和材料性能进行调整,以达到最佳的耐久性。

在混凝土的配合比中,应控制水灰比,降低混凝土的渗透性和开裂倾向。

3. 引入掺合料:掺合料是提高混凝土耐久性的常用方法之一。

掺合料可以改善混凝土的性能,例如增加混凝土的强度和耐久性等。

常用的掺合料有矿物掺合料、化学掺合料等。

4. 加强混凝土的养护:混凝土的养护是保证混凝土强度和耐久性的重要措施。

在混凝土养护期间,应保持混凝土表面湿润,以防止混凝土表面龟裂。

养护时间应根据混凝土的强度和环境条件进行调整。

5. 加强混凝土的防护:混凝土的防护是保证混凝土耐久性的重要措施。

在混凝土表面覆盖一层防护材料,可以防止混凝土表面受到外界侵蚀,延长混凝土的使用寿命。

混凝土中的耐久性与使用寿命

混凝土中的耐久性与使用寿命

混凝土中的耐久性与使用寿命一、前言混凝土是一种常见的建筑材料,它的应用范围非常广泛。

随着经济的发展,混凝土建筑的数量也不断增加。

然而,随着使用时间的增长,混凝土的耐久性和使用寿命也逐渐成为人们关注的焦点。

本文将从混凝土的材料特性、混凝土的耐久性以及混凝土的使用寿命三个方面对混凝土的耐久性和使用寿命进行详细的阐述。

二、混凝土的材料特性1. 水泥水泥是混凝土中的主要材料之一,它是由石灰石、粘土等原料经过煅烧制得的。

水泥的品种和质量直接影响混凝土的力学性能和耐久性。

一般来说,水泥的强度和耐久性越好,混凝土的强度和耐久性也越好。

2. 砂砂是混凝土中的一种重要骨料,它的质量和粒度直接影响混凝土的强度、耐久性和工作性。

砂的粒度应该适中,太细或太粗都不利于混凝土的强度和耐久性。

同时,砂中的杂质也会影响混凝土的质量。

3. 石子石子是混凝土中的骨料,它的质量和粒度也对混凝土的强度、耐久性和工作性产生影响。

石子的粒度应该适中,太大或太小都会影响混凝土的质量。

此外,石子中的裂纹和缺陷也会影响混凝土的耐久性。

4. 水水是混凝土中的溶剂,它对混凝土的强度、耐久性和收缩率产生影响。

水的质量应该符合要求,过于含盐或者含有有害化学物质的水都会影响混凝土的性能。

三、混凝土的耐久性混凝土的耐久性是指混凝土在使用过程中能够抵抗各种外部环境的侵蚀和破坏的能力。

混凝土的耐久性与其材料特性、施工工艺和外部环境等多种因素有关。

下面将从以下几个方面对混凝土的耐久性进行详细阐述。

1. 抗渗性混凝土的抗渗性是指混凝土在外部水压作用下不渗漏的能力。

混凝土的抗渗性取决于混凝土的密实程度和水泥浆的含水率。

混凝土的密实程度越高,抗渗性越好。

而含水率越高,混凝土的抗渗性就越差。

此外,混凝土的孔隙度也会影响其抗渗性,孔隙度越小,抗渗性越好。

2. 抗冻性混凝土的抗冻性是指混凝土在低温下不受冻胀破坏的能力。

混凝土的抗冻性取决于混凝土的材料特性和施工工艺。

砂石骨料应该适当掺加膨胀小的骨料,水泥的含量和强度等级应该符合要求,同时施工时应该注意混凝土的养护。

浅谈混凝土结构的耐久性

浅谈混凝土结构的耐久性

浅谈混凝土结构的耐久性混凝土结构是现代建筑中最为常见的结构之一,其成本低廉、施工简单、强度高等特点使其成为建筑领域中广受欢迎的结构类型。

然而,随着使用年限的增加和环境的变化,混凝土结构的耐久性问题也越来越受到人们的关注。

本文将从混凝土结构的耐久性原理、耐久性问题及其影响因素等方面展开探讨,以期为混凝土结构设计及维护提供一定的参考。

一、混凝土结构的耐久性原理混凝土是一种水泥、砂子、碎石和水按一定比例拌合而成的人造建筑材料。

混凝土结构的耐久性,主要由混凝土的性能以及结构本身的设计和施工质量所决定。

1. 混凝土的性能混凝土是一种具有很好机械强度和耐久性的材料,它的强度来自于水泥基质中的水化产物及填充物的相互作用。

混凝土的水化反应,可以产生新的固结物(硅酸钙),从而使得材料的性能发生变化,得到机械强度和耐久性的提高。

当混凝土的水化反应和干燥过程完成后,新产生的硅酸钙就会向混凝土的微孔和毛孔中填充,这样就会使混凝土结构具有很好的耐久性。

2. 结构设计和施工质量混凝土结构的稳定性和耐久性,同样受到结构设计和施工质量的影响,良好的结构设计和正确的施工方法能够有效地提高混凝土结构的耐久性,避免在使用过程中出现重大的问题。

二、混凝土结构的耐久性问题混凝土结构在使用过程中,可能会遭受许多不同的破坏,这些破坏可能会来自于环境因素(如空气、水分、化学物质),也可能是因为结构设计、施工和维护不当等因素而引起。

下面将介绍一些混凝土结构常见的耐久性问题。

1. 碱骨料反应混凝土中如果使用了碱性骨料,则可能会发生碱骨料反应。

这种反应的本质是水泥和碱性骨料中的硅酸钠或硅酸钾发生反应,形成高亚硅酸钠或亚硅酸钾,加剧了混凝土中的膨胀和开裂。

该反应是反应较慢的化学反应,通常在25年以后才明显发现。

2. 混凝土的劣化混凝土在长期使用过程当中,可能由于渗水、热胀冷缩及各种机械载荷等原因而导致其表面的损坏。

当这种表面损坏不加以修缮时,混凝土的劣化可能会不断加剧,最终导致混凝土结构完全失效。

混凝土结构的强度与耐久性分析

混凝土结构的强度与耐久性分析

混凝土结构的强度与耐久性分析第一章强度分析混凝土结构的强度是指其承受外力的能力。

混凝土底面的强度一般由破坏荷载来表示。

混凝土结构的强度分析可以从以下几个方面进行考虑。

1.1 材料中的含水量混凝土吸收的水分对其强度、抗裂性及耐久性都有很大的影响。

水泥水化反应需要水分参与,水的充分含量能够使水化反应更加充分,从而使混凝土强度更高。

但是,过多的水分会导致混凝土的龟裂、渗水、起泡等现象。

1.2 混凝土的质量混凝土的质量对其强度有直接影响。

当混凝土配制不合理、材料质量不好时,混凝土的强度会受到影响。

因此,混凝土制作过程中,需要严格控制材料的配比、品质以及施工的流程等因素。

在实际应用中,如果混凝土的强度不够,可以通过添加其他的材料如钢筋、纤维等来提高强度。

1.3 结构形态混凝土结构的形状决定了其抗弯、抗剪等性能。

在设计混凝土结构时,需要根据受力情况、材料特性等各方面因素综合考虑,确定最优的结构形态。

第二章耐久性分析混凝土结构的耐久性是指混凝土在外界环境条件下长期使用的能力。

混凝土的耐久性受到多种因素的影响:2.1 环境因素混凝土结构在不同的环境中,其耐久性也不同。

例如在海洋环境中,海水会腐蚀混凝土,使其耐久性降低;在潮湿的环境中,混凝土容易受到腐蚀、龟裂等影响。

2.2 气候因素空气中的氧气和水蒸气会导致混凝土的龟裂、腐蚀等现象。

适当的保护措施可以延长混凝土结构的使用寿命。

2.3 建造和养护混凝土结构的建造和养护过程对于其耐久性影响极大。

如果混凝土施工过程中存在漏水、空隙等问题,混凝土的质量会受到影响。

如果混凝土养护不够,会导致混凝土表面出现龟裂、渗水等问题。

2.4 材料本身的特性材料的质量和特性直接影响混凝土结构的耐久性。

例如,混凝土中的骨料、水泥等材料如果质量不好,会导致混凝土龟裂、渗水等问题。

结论综上所述,混凝土结构的强度和耐久性分析是非常重要的。

在混凝土结构的设计和施工过程中,需要综合考虑多种因素,严格控制各个环节,以确保其强度和耐久性。

混凝土结构材料的耐久性评估与优化研究

混凝土结构材料的耐久性评估与优化研究

混凝土结构材料的耐久性评估与优化研究引言:混凝土是建筑工程中广泛使用的一种结构材料,具有承重能力强、耐久性好等优点。

然而,随着时间的推移,混凝土结构材料会受到外界环境因素的侵蚀,导致其性能逐渐下降。

为了确保混凝土结构的稳定性和可靠性,需要进行耐久性评估与优化研究。

本文将通过介绍耐久性评估的方法和优化研究的内容,探讨混凝土结构材料的耐久性问题以及优化策略。

一、耐久性评估方法1.1 物理性能测试混凝土结构材料的物理性能测试是评估其耐久性的重要手段之一。

例如,应进行强度测试、容重测试、吸水性测试等,以评估混凝土的强度、结构紧密度和水分渗透性。

这些测试结果可以为混凝土结构材料的耐久性提供有力的依据。

1.2 化学性能分析混凝土结构材料遭受环境侵蚀时,会发生化学反应,进而影响其性能。

通过进行化学性能分析,例如酸碱性测试、电化学腐蚀测试等,可以了解混凝土材料在特定环境下的耐久性。

同时,该分析还可以确定其中的微量元素和矿物组成,为后续优化提供参考。

1.3 加速腐蚀试验为了模拟混凝土结构材料长期暴露于不同环境条件下的情况,可以进行加速腐蚀试验。

通过控制试验条件,例如湿度、温度等,可以加速混凝土的腐蚀过程,并评估其耐久性。

这种方法能够快速获取材料的性能数据,提高评估效率。

二、混凝土结构材料的耐久性问题2.1 混凝土碳化混凝土碳化是由于二氧化碳和水进入混凝土中,造成碱性物质被中和,从而导致混凝土内钢筋腐蚀的一种现象。

混凝土碳化会降低混凝土的强度和耐久性,甚至导致混凝土结构的失效。

因此,应通过加入合适的控制剂,减缓混凝土碳化的速度,提高混凝土结构的耐久性。

2.2 混凝土氯盐侵蚀混凝土结构在海洋环境或受盐湖影响的地区使用时,会受到氯盐的侵蚀。

氯盐会破坏混凝土中的氧化锈蚀层,进而导致钢筋腐蚀,使混凝土结构损坏。

为了解决这一问题,可以使用添加剂,如氯离子抑制剂、混凝土密封剂等,减少混凝土的孔隙度,从而抑制氯离子的进入,提高混凝土的耐久性。

混凝土结构的耐久性及维护技巧

混凝土结构的耐久性及维护技巧

混凝土结构的耐久性及维护技巧混凝土作为一种重要的建筑材料,具有良好的耐久性和强度,被广泛应用于建筑领域。

然而,随着时间的推移,混凝土结构也会因为自然因素、气候变化、以及使用和维护不当等原因而面临着一定的风险。

因此,了解混凝土结构的耐久性和维护技巧对于确保建筑物的长期稳定运行至关重要。

一、混凝土结构的耐久性混凝土的耐久性主要由其材料特性和设计施工质量决定。

首先,良好的材料选择是确保混凝土结构耐久性的基础。

采用优质的水泥、骨料和掺合料,确保其符合国家标准,并经过试验检测,能够有效提高混凝土结构的抗压强度和抗渗性能。

其次,设计施工的质量也是混凝土结构耐久性的关键。

在混凝土结构设计中,应根据具体的使用环境和荷载条件合理确定结构形式、尺寸和钢筋配筋,并确保施工过程中遵循相关规范和标准,严格控制施工质量,避免设计不合理和施工缺陷。

另外,混凝土结构的维护和保养也是其耐久性的重要保证。

混凝土在使用过程中可能受到车辆荷载、温度变化、酸碱侵蚀等多种因素的影响,因此需要进行定期维护和检修。

例如,对于桥梁和道路等混凝土结构,应及时清除积水、杂物和冰雪,避免长时间浸泡和水分侵入,防止冻融损伤。

二、混凝土结构的维护技巧1. 表面保护层混凝土结构的表面保护层可以起到隔离、保护和美化的作用。

在混凝土施工完成后,应及时对表面进行防水、防腐和防尘处理,以减少水分渗透和化学侵蚀。

常用的表面保护措施包括喷涂防水剂、涂刷防水漆和施工防尘剂等。

2. 缝隙修复混凝土结构在使用过程中,可能会出现裂缝和孔洞,导致结构的破坏和渗漏。

因此,及时修复和处理缝隙是保持混凝土结构完整性的重要措施。

常用的缝隙修复方法包括填充密封、喷涂修补剂和打孔注浆等,以提高结构的抗渗性和强度。

3. 防腐处理混凝土结构在潮湿环境中容易受到腐蚀,特别是在海洋和化工等特殊工况下。

为了延长混凝土结构的使用寿命,需要进行防腐处理。

常用的防腐方法包括涂刷防腐漆、使用防腐胶带和涂覆抗腐蚀涂料等,以保护结构不受外界腐蚀物质的侵害。

混凝土结构的耐久性与腐蚀性能研究

混凝土结构的耐久性与腐蚀性能研究

混凝土结构的耐久性与腐蚀性能研究混凝土是一种广泛应用于建筑工程中的材料,具有较高的强度和耐久性。

然而,在实际使用中,混凝土结构仍然存在一定的耐久性和腐蚀性能问题。

本文将探讨混凝土结构的耐久性以及腐蚀性能,并介绍相关研究成果。

1. 混凝土结构的耐久性混凝土结构的耐久性是指其在长期使用中能够抵抗各种外界环境和荷载的侵蚀和破坏能力。

耐久性受到多种因素的影响,包括材料本身的性质、外界环境条件以及结构设计与施工质量等。

1.1 材料本身的性质混凝土的强度、密实性、抗渗性以及耐久性添加剂的使用等,对混凝土结构的耐久性有着重要的影响。

高强度混凝土和高性能混凝土的使用可以提高混凝土结构的耐久性。

1.2 外界环境条件外界环境条件是影响混凝土结构耐久性的重要因素之一。

例如,海洋环境中的盐腐蚀、高温环境下的膨胀和收缩等都会对混凝土结构产生不同程度的影响。

1.3 结构设计与施工质量合理的结构设计和优质的施工质量对混凝土结构的耐久性具有至关重要的影响。

结构设计应考虑到结构的受力性能、防水性能等方面,施工质量应保证混凝土的均匀性和致密性。

2. 混凝土结构的腐蚀性能混凝土结构腐蚀主要包括化学腐蚀和物理腐蚀两种类型。

化学腐蚀是指混凝土结构在酸、碱等强腐蚀性介质作用下的腐蚀现象,而物理腐蚀是指混凝土结构在冻融、干湿循环等自然环境条件下的腐蚀现象。

2.1 化学腐蚀化学腐蚀主要是由于强酸、强碱介质对混凝土中的水泥基体和骨料的溶解作用。

这种腐蚀会导致混凝土中的钙化反应被破坏,进而影响混凝土的强度和稳定性。

因此,在特定的工程环境中,应采取相应的防护措施,如使用化学惰性材料、添加防腐蚀剂等。

2.2 物理腐蚀物理腐蚀主要是由于自然环境因素对混凝土结构的影响。

例如,在冻融环境下,冰的形成会导致混凝土结构的膨胀和收缩,从而产生裂缝和损伤。

此外,干湿循环也会导致混凝土的体积变化,使结构受损。

3. 相关研究成果为了提高混凝土结构的耐久性和腐蚀性能,许多研究已经进行并取得了一些成果。

混凝土结构设计中的耐久性设计

混凝土结构设计中的耐久性设计

混凝土结构设计中的耐久性设计混凝土结构在建筑工程中扮演着重要的角色,其耐久性设计尤为关键。

耐久性设计是指在一定使用期限内,结构能够保持其设计使用功能。

耐久性设计的好坏直接影响着结构的使用寿命和安全性。

本文将从混凝土结构耐久性设计的概念、影响因素、设计要点以及常见问题等方面进行探讨。

一、耐久性设计的概念耐久性设计是指在结构设计过程中考虑和控制结构在使用环境中受到的各种破坏因素,使结构满足设计使用寿命的要求。

耐久性设计的目的是确保混凝土结构在使用寿命内具有足够的承载能力和稳定性,并且保持良好的使用功能和外观。

二、耐久性设计的影响因素1. 材料选择:混凝土的品种、配合比、强度等对结构的耐久性至关重要。

要选择符合设计要求和使用环境的混凝土材料,严格控制材料的质量。

2. 环境条件:结构所处的环境条件,如潮湿度、温度、气候等都会影响结构的耐久性。

要合理选择结构材料和采取防护措施,以适应不同的环境条件。

3. 结构设计:结构设计中的构造形式、截面尺寸、支座方式等都会对结构的耐久性产生影响。

要合理设计结构,确保结构在使用寿命内不会出现严重的损坏。

4. 施工工艺:施工过程中的施工方法、工艺操作等也会影响结构的耐久性。

要保证施工质量,严格按照设计要求执行施工工艺。

三、耐久性设计的要点1. 防水防潮:混凝土结构在使用过程中要经受各种湿润环境的考验,要做好防水防潮的设计工作,防止水分侵入混凝土内部引发腐蚀。

2. 防腐防火:结构要考虑到防腐和防火等方面的要求,选择耐候性好的材料和进行合理的防护措施,提高结构的耐久性。

3. 疲劳抗震:结构在使用过程中会受到外部荷载的作用,要考虑结构的疲劳和抗震性能,合理设计结构的受力方式和抗震构造。

4. 维护保养:结构的保养工作对于其耐久性至关重要,要制定合理的维护计划,及时检修和维护结构,延长结构的使用寿命。

四、混凝土结构设计中的常见问题1. 配合比不合理:混凝土配合比过高或过低都会影响结构的性能,容易导致混凝土开裂和渗水等问题。

混凝土的耐久性

混凝土的耐久性

混凝土的耐久性混凝土是建筑材料中常见且重要的一种,具有优良的耐久性,广泛用于各种建筑结构的施工中。

本文将重点探讨混凝土的耐久性,包括其耐久性的原因和影响因素等内容。

一、混凝土的耐久性原因混凝土具有良好的耐久性的原因主要有以下几点:1. 化学性能稳定:混凝土主要由胶凝材料、骨料、水和掺合料等组成,其中胶凝材料起着胶结作用。

混凝土的主要胶凝材料是水泥,其化学性能稳定,能够有效地与水和其他成分反应,形成水化产物,从而增强混凝土的强度和耐久性。

2. 密实性高:混凝土在浇筑后,经过养护过程,能够形成致密的结构,具有较好的抗渗透性能。

这种高密实性可以有效阻止外界有害物质的渗入,提高混凝土的耐久性。

3. 抗冻融性好:混凝土的水泥凝固过程中会产生水化热,从而使混凝土内部温度升高。

这种升温过程可以有效防止混凝土的冻融损伤,提高其抗冻融性能。

二、混凝土耐久性影响因素混凝土的耐久性受多种因素的影响:1. 材料性能:混凝土的质量和性能直接影响其耐久性。

合理选择优质的胶凝材料、骨料和掺合料,确保其符合规定的技术要求,并进行严格的质量控制,能够提高混凝土耐久性。

2. 施工工艺:混凝土施工的过程中,包括浇筑、振捣、养护等环节,会影响混凝土的密实性和强度发展。

因此,合理的施工工艺和技术操作,对于保证混凝土的耐久性具有重要作用。

3. 环境因素:混凝土所处的环境条件,如气候、水质、大气污染物等,也会对其耐久性产生影响。

例如,高盐度环境容易导致混凝土的腐蚀,而酸雨也会侵蚀混凝土表面。

4. 维护保养:混凝土建筑结构在使用过程中需要进行定期的维护保养,及时修补和预防措施,可以延长混凝土的使用寿命,提高其耐久性。

三、提高混凝土耐久性的措施为了提高混凝土的耐久性,可以采取以下措施:1. 选择合适的材料:选用优质的胶凝材料、骨料和掺合料,确保其质量和性能符合要求,从源头上提升混凝土的耐久性。

2. 合理的配合比:根据实际工程要求和环境条件,合理调配水泥、骨料和掺合料等成分的配合比,以满足力学性能和耐久性的要求。

混凝土结构设计中的耐久性要求

混凝土结构设计中的耐久性要求

混凝土结构设计中的耐久性要求一、引言混凝土结构作为建筑工程的主要构造材料之一,在建筑领域中扮演着重要的角色。

在设计混凝土结构时,耐久性是一个非常重要的考虑因素。

耐久性涉及到混凝土结构在使用寿命内的性能表现,包括强度、稳定性、耐久性和安全性等方面。

本文将探讨混凝土结构设计中的耐久性要求。

二、混凝土结构中的耐久性要求1. 安全性要求混凝土结构的耐久性要求首先要保证结构的安全性。

结构的安全性是指结构在使用寿命内的承载能力、变形能力和稳定性等方面具有足够的安全保障。

因此,在混凝土结构的设计中,必须对结构的荷载进行合理的计算和分析,确保结构的安全性。

2. 耐久性要求混凝土结构的耐久性要求是指结构在使用寿命内能够保持足够的强度、稳定性和耐久性。

混凝土结构的耐久性要求通常包括以下几个方面:(1)抗裂性能:混凝土结构在使用寿命内必须具有足够的抗裂性能,即能够承受外界荷载和变形引起的裂缝。

(2)耐久性能:混凝土结构在使用寿命内必须具有足够的耐久性能,即能够抵抗外界环境因素(如氧化、酸碱性等)的侵蚀和破坏。

(3)可维护性:混凝土结构在使用寿命内必须具有足够的可维护性,即能够方便地进行检查、维修和保养。

3. 稳定性要求混凝土结构的稳定性要求是指结构在使用寿命内能够保持足够的稳定性,即避免结构发生倒塌、滑移和失稳等现象。

为了保证混凝土结构的稳定性,必须对结构进行合理的结构设计和荷载计算,并采取必要的稳定性措施,如增加结构的自重、增加结构的水平刚度等。

4. 防火性能混凝土结构的防火性能是指结构在火灾发生时能够保持足够的稳定性和承载能力,以确保人员的安全和财产的保护。

为了提高混凝土结构的防火性能,必须采取必要的防火措施,如增加结构的防火涂料、采用防火材料等。

三、混凝土结构设计中的耐久性要求的实现1. 材料的选择和质量控制混凝土结构的耐久性要求与所使用的混凝土材料的质量有直接关系。

因此,在混凝土结构设计中,必须选择具有足够强度和稳定性的混凝土材料,并加强对材料的质量控制。

混凝土结构的耐久性

混凝土结构的耐久性

混凝土结构的耐久性混凝土结构的耐久性是指在预期使用寿命内,结构能够保持其设计功能和性能的能力。

随着时间的推移,混凝土结构可能会受到各种因素的影响,例如气候条件、环境污染、化学侵蚀、物理荷载等。

因此,确保混凝土结构的耐久性至关重要。

一、合理的设计混凝土结构的耐久性始于合理的设计。

设计人员应根据具体情况确定合适的混凝土强度等级、配合比和保护层厚度等参数,以确保结构在使用寿命内能够承受设计工作荷载并抵御外部侵蚀。

二、材料选择在混凝土结构的设计中,材料的选择直接关系到结构的耐久性。

应该选择符合标准要求的优质水泥、骨料和化学掺合料,并通过实验检测确保其质量合格。

此外,添加适量的外加剂可以改善混凝土的性能,提高结构的耐久性。

三、养护措施混凝土浇筑完成后,及时采取养护措施对结构进行保护。

养护时间应根据具体混凝土配合比和环境条件而定,通常为7-14天。

养护期间,应保持混凝土表面的湿润,避免温度和湿度的突变,以充分发挥混凝土的强度和耐久性。

四、防护措施混凝土结构在使用过程中可能会受到各种因素的侵蚀,如气候条件、化学物质和物理荷载等。

为了增强混凝土结构的耐久性,可以采用以下防护措施:1.使用耐久性好的外墙材料,例如特殊表面涂料、防水膜和抗氯化物渗透材料等,以减少环境因素对混凝土结构的损害。

2.定期进行结构检测和维护,及时修复混凝土表面的裂缝和损坏,以防止进一步的侵蚀和损害。

3.加强结构的排水系统,确保混凝土结构在雨水和地下水侵蚀的情况下能够及时排除水分,避免结构的渗漏和腐蚀。

4.在结构施工中,使用耐久性好的连接件和固定系统,以增强结构的整体稳定性和耐久性。

五、定期检测与维护为了确保混凝土结构的耐久性,定期检测和维护是必不可少的。

检测内容包括结构的物理性能、化学性能、耐久性等方面,通过科学的测试和分析,可以及时了解结构的状况,并采取合适的维护措施。

综上所述,混凝土结构的耐久性是建筑工程中重要的考虑因素之一。

通过合理的设计、材料选择、养护和防护措施以及定期检测和维护,能够有效地提升混凝土结构的耐久性,延长其使用寿命,确保工程质量和安全性。

混凝土结构的耐久性标准

混凝土结构的耐久性标准

混凝土结构的耐久性标准一、前言混凝土结构是建筑物中最为常见的结构形式之一,其耐久性是保证建筑物安全稳定运行的重要因素。

本文将介绍混凝土结构的耐久性标准,旨在提高混凝土结构的耐久性,确保建筑物的安全性。

二、混凝土结构的耐久性标准1.设计阶段在混凝土结构的设计阶段,应该考虑以下因素:(1)结构的使用寿命:结构的使用寿命应该在设计阶段确定,并应该考虑结构的使用环境,包括空气质量、温度、湿度等因素。

(2)混凝土配合比:混凝土配合比应该根据结构的使用寿命和使用环境进行设计,并应该考虑原材料的可获得性和成本等因素。

(3)混凝土强度等级:混凝土强度等级应该根据结构的使用寿命和使用环境进行设计,并应该考虑混凝土的强度和耐久性之间的平衡。

(4)混凝土技术要求:混凝土的制作和施工应该符合相关标准和规范要求,确保混凝土的质量和耐久性。

2.材料选择在混凝土结构的材料选择阶段,应该考虑以下因素:(1)混凝土原材料:混凝土原材料应该符合相关标准和规范要求,确保混凝土的质量和耐久性。

(2)钢筋:钢筋应该符合相关标准和规范要求,确保钢筋的质量和耐久性。

(3)混凝土添加剂:混凝土添加剂应该符合相关标准和规范要求,确保混凝土的质量和耐久性。

(4)防腐涂料:防腐涂料应该符合相关标准和规范要求,确保混凝土结构的防腐性能。

3.施工阶段在混凝土结构的施工阶段,应该考虑以下因素:(1)混凝土浇筑:混凝土的浇筑应该符合相关标准和规范要求,确保混凝土的质量和耐久性。

(2)混凝土养护:混凝土的养护应该符合相关标准和规范要求,确保混凝土的质量和耐久性。

(3)钢筋安装:钢筋的安装应该符合相关标准和规范要求,确保钢筋的质量和耐久性。

(4)防腐涂料施工:防腐涂料的施工应该符合相关标准和规范要求,确保混凝土结构的防腐性能。

4.维护阶段在混凝土结构的维护阶段,应该考虑以下因素:(1)定期检查:定期检查混凝土结构,及时发现和修复问题。

(2)清洗:清洗混凝土结构,去除污垢和杂物,确保混凝土结构的防腐性能。

混凝土结构的耐久性及其影响因素研究

混凝土结构的耐久性及其影响因素研究

混凝土结构的耐久性及其影响因素研究一、引言混凝土是一种被广泛应用于建筑、桥梁、道路等领域的人造材料。

混凝土结构的耐久性是一个重要的问题,它直接影响着混凝土结构的使用寿命和安全性。

本文将对混凝土结构的耐久性及其影响因素进行研究。

二、混凝土结构的耐久性混凝土结构的耐久性是指混凝土结构在预期的使用寿命内,能够保持其预定的功能和性能。

混凝土结构的耐久性受到多种因素的影响,包括混凝土本身的性质、外部环境的影响以及结构设计和施工质量等因素。

1.混凝土本身的性质混凝土本身的性质是影响混凝土结构耐久性的重要因素之一。

混凝土的强度、抗裂性、耐久性等性质直接影响着混凝土结构的使用寿命和安全性。

因此,在混凝土的配合设计和生产过程中,需要严格控制混凝土的成分和配合比例,以保证混凝土的性能达到设计要求。

2.外部环境的影响外部环境的影响也是影响混凝土结构耐久性的重要因素之一。

外部环境的温度、湿度、酸碱度等因素会对混凝土结构产生不同程度的影响,进而影响混凝土结构的耐久性。

因此,在混凝土结构的设计和施工过程中,需要考虑外部环境因素对混凝土结构的影响,采取相应的措施进行保护和修复。

3.结构设计和施工质量结构设计和施工质量也是影响混凝土结构耐久性的重要因素之一。

合理的结构设计和高质量的施工能够有效地保证混凝土结构的安全性和使用寿命。

因此,在混凝土结构的设计和施工过程中,需要严格按照相关标准和规范进行设计和施工,确保混凝土结构的质量和安全性。

三、影响混凝土结构耐久性的因素混凝土结构的耐久性受多种因素的影响,下面将对常见的几种影响因素进行介绍。

1.氯离子氯离子是混凝土结构中最常见的一种破坏因素,它会导致混凝土结构的腐蚀和开裂。

氯离子主要来自于海水、海风和氯离子含量较高的地下水等。

因此,在海滨、海岛和海洋工程等区域,需要采取相应的措施来保护混凝土结构,如使用高性能混凝土、使用防腐剂等。

2.二氧化碳二氧化碳是混凝土结构中另一个常见的破坏因素,它会导致混凝土结构的碳化和开裂。

混凝土材料耐久性原理

混凝土材料耐久性原理

混凝土材料耐久性原理一、前言混凝土作为一种常见的建筑材料,其耐久性一直是工程界关注的核心问题。

混凝土的耐久性主要包括抗压强度、耐久性、韧性、耐久性等方面。

本文将从混凝土材料的组成、化学原理、微观结构等多个方面入手,详细介绍混凝土材料的耐久性原理。

二、混凝土材料的组成混凝土是由水泥、砂、骨料和水等原材料按照一定比例混合而成的。

其中,水泥是混凝土的最主要成分之一。

水泥是一种粉状物质,由石灰石、黏土、石膏等原料烧制而成。

水泥在混凝土中的作用是在水的作用下形成胶凝体,使混凝土硬化。

砂是混凝土的另一主要成分,其作用是填充空隙,使混凝土更加紧密。

骨料主要由石子、碎石等材料组成,其作用是增加混凝土的强度和稳定性。

水在混凝土中主要是作为反应介质,有利于水泥的水化反应,使混凝土硬化。

三、混凝土材料的化学原理混凝土的硬化过程是一种化学反应。

当水泥和水混合时,水泥中的三钙硅酸盐和水中的氢氧根离子发生反应,生成硅酸钙凝胶。

硅酸钙凝胶是混凝土硬化的主要物质,它具有高强度、高密度、低渗透性等优良性能。

同时,水泥和水的反应也会生成一些不溶性物质,如氢氧化钙、氢氧化铝等,这些物质会填充混凝土中的空隙,提高混凝土的密度,从而提高混凝土的强度和稳定性。

四、混凝土材料的微观结构混凝土是一个多孔材料,其孔隙率一般在10%~20%之间。

混凝土中的孔隙主要包括毛细孔、空气孔和大孔隙等。

毛细孔是混凝土中最小的孔隙,其尺寸一般在10~100纳米之间。

毛细孔是混凝土中水分运移的主要通道,也是混凝土中碳化、腐蚀等反应的发生地。

空气孔是混凝土中气体聚集形成的孔隙,其尺寸一般在0.1~1毫米之间。

空气孔是混凝土中冻融、蒸发等现象的发生地。

大孔隙是混凝土中尺寸较大的孔隙,其尺寸一般在1~10毫米之间。

大孔隙是混凝土中裂缝、空鼓等缺陷的主要来源。

五、混凝土材料的耐久性混凝土的耐久性主要包括抗压强度、耐久性、韧性、耐久性等方面。

抗压强度是混凝土最基本的力学性能之一,其直接影响着混凝土的安全性和稳定性。

混凝土材料耐久性评价标准

混凝土材料耐久性评价标准

混凝土材料耐久性评价标准一、前言混凝土是建筑工程中常用的材料,因其强度高、耐久性好、制作方便等特点而受到广泛应用。

然而,由于混凝土材料在使用过程中会受到各种因素的影响,例如气候、水分、化学物质等,因此,混凝土材料的耐久性评价显得尤为重要。

本文将详细介绍混凝土材料的耐久性评价标准。

二、混凝土材料的耐久性评价标准1. 耐久性的定义耐久性是指混凝土材料在使用期间能够保持其预定的性能和功能的能力。

混凝土的耐久性评价标准旨在确定混凝土在使用期间的性能和功能是否能够得到满足。

2. 耐久性评价指标混凝土材料的耐久性评价指标包括以下几个方面:(1)抗冻性:混凝土在低温环境下的抗冻性是其耐久性的重要指标。

抗冻性指标可以通过混凝土试样的质量变化、强度变化等参数来评价。

(2)耐久性:混凝土在长期使用过程中能否保持其强度、刚性、耐久性等性能是其耐久性的重要指标。

耐久性指标可以通过混凝土试样在不同环境下的强度、变形等参数来评价。

(3)抗渗性:混凝土在使用过程中若不能防止水分的渗透,将会导致混凝土材料的性能下降以及结构的损坏。

因此,抗渗性是混凝土耐久性评价的重要指标。

抗渗性指标可以通过混凝土试样在不同水压力下的渗透率来评价。

(4)耐化学侵蚀性:混凝土在使用过程中可能会受到酸碱、盐等化学物质的侵蚀,从而导致混凝土的强度和耐久性下降。

因此,耐化学侵蚀性是混凝土耐久性评价的重要指标。

耐化学侵蚀性指标可以通过混凝土试样在不同浓度的酸碱环境下的强度、质量变化等参数来评价。

3. 耐久性评价标准混凝土材料的耐久性评价标准包括以下几个方面:(1)国家标准:目前,我国已制定了一系列混凝土材料的耐久性评价标准,例如《混凝土结构耐久性设计规范》(GB 50010-2010)、《建筑节能混凝土制品》(GB/T 20473-2006)等。

(2)行业标准:各行业也制定了相应的混凝土材料的耐久性评价标准,例如《水泥混凝土防水材料》(JC/T 547-1993)、《建筑用混凝土抗渗性能试验方法》(JGJ/T 70-2009)等。

土木工程的混凝土材料耐久性

土木工程的混凝土材料耐久性
某大型工业厂房使用整体混凝土结构制成,在操作机器时机器震动明显,后经过深入分析发现混凝土材料中掺了劣质材料,不符合要求规范。
5.案例5
某地区铁路纵贯道路在使用10个月后,出现龟裂严重,积水等现象,导致铁路运输安全受到了威胁。后专家检测混凝土中掺太多劣质材料,不符合规范。
2.案例2
某高层公寓使用钢筋混凝土框架结构,在建造1年5个月后,突然出现了结构不稳,颠簸等现象。经过检查后,发现钢筋混凝土框架使用混凝土开挖而成,在经过6个月验收后出现大量开裂,使用安全无法保障。经过检验发现混凝土掺杂含氯物质太多,不符合规范。
4.案例4
土木工程的混凝土材料耐久性
提纲:
1.混凝土材料的耐久性概述
2.影响混凝土材料耐久性的因素分析
3.加强混凝土材料的耐久性措施介绍
4.混凝土材料维护和管理手段论述
5.发展趋势与展望
一、混凝土材料的耐久性概述
混凝土材料的耐久性是指混凝土结构在规定使用期限内,能够保持结构完整、安全、正常使用的性能,即具有抵御各种自然、人为因素造成的损伤和腐蚀的能力。
1.选用高质量的原材料
高质量的原材料主要指混凝土所需的水泥、骨料和外加剂等。这些原材料的质量和品种非常重要,对提高混凝土材料的耐久性起到强有力的保障作用。
2.适当配合设计和控制混凝土的配合比
配合比是难度比较大的问题,会受到工期、气象条件等影响,配合比设计和控制要根据实际情况进行,将混凝土材料的结构紧密度提高到最大程度,从而提高混凝土的耐久性。
3.施工过程的控制
混凝土材料施工过程中会有一些影响混凝土耐久性的因素,如施工质量控制、柱子墩肥料分布均匀度、抹灰质量等,一定要在施工过程中控制好这些因素,确保混凝土施工质量。
4.基础设计要符合规范和技术要求
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P. K. Mehta., Concrete Technology for Sustainable Development. CI; Nov 1999.
三、混凝土结构的耐久性
混凝土结构耐久性的概念
1)耐久性不是混凝土本身的固有属性,而与 其所处环境密切相关。 2)结构中混凝土的变形受到约束,通常是收 缩形成拉应力、受到损伤、产生微裂纹,对 结构耐久性产生不利影响。 3)试验室制备的试件中混凝土不受外界约束, 其收缩变形使得更加密实,耐久性评定试验 呈现更”优异“的结果。
振捣 手工插捣
抗 压 强 度
充分捣实的混 凝土
未充分捣实的混凝土
与 水 胶 比 和 龄 期 的 关 系
粉 煤 灰 和 水 泥 对 强 度 的 贡 献
英国伦敦Gatwick机场
1982年新建停机坪工程 对 OPC和 HFCC进行比较 OPC HFCC 粗骨料: 40mm 673 525kg/m3 20mm 598 317 10mm 231 210 砂: 598 545 水泥: 375 275 粉煤灰: 232 水 115 134 引气剂: 525 2000ml/m3 塑化剂: 600 560
P. K. Mehta., Concrete Technology for Sustainable Development. CI; Nov 1999.
强度方程
fcu.k
= A • ce ( C/W – B )
f
fcu.k——混凝土配制强度 fce —— 水泥标号
C/W——灰水比
A,B —— 系数:
P.K.Mehta. Building Durable Structures in The 21st Century. CI. Mar,2001
在20世纪30年代,刚开始大力兴建混 凝土结构时,人们普遍认为它的设计使用 寿命是40~50年,而且基本无须维护,还 绰绰有余。直到70年代,混凝土过早劣化 的现象,仍被看作是例外,是由于规范存 在问题,或者材料与施工不当所引起。
吴中伟 绿色高性能混凝土与科技创新 建筑材料学报 第1卷第1期 1998年3月
四、混凝土耐久性的规范与标准
现今流行的分解论方法,是造成混凝土耐久 性研究中大量浪费的主要原因。按照这一方法,要 想完全了解和控制一个复杂系统的所有方面,就需 将其分解为多个部分,每次只考虑其中的一个部分。 这样一来,混凝土有关耐久性的规范和标准试验方 法就不能体现出耐久性的特点,因为它并非只和原 材料与配比相关的固有特性,而是一个整体性能指 标(与整个结构相关),它还取决包括环境条件、结 构设计、混凝土生产工艺过程等其它因素。
——摘自世界诺贝尔奖金获得者 在巴黎集会的宣言
西方一些先进的科学家已经认识到的真 理,作为孔子的后人——我们中国人在不久 的未来也必将认识到这一真理。 尽管前面还有漫长的路要走,但沿着正 确的方向行进更为重要。 我们的目的一定会达到!
谢谢大家!
Tel: 62785836(o) 62784983(h) E-mail: qinwz@
100%硅酸盐水泥
70%硅酸盐水泥 +30%粉煤灰
温 度 发 展 历 程 的%磨细矿渣
Bamforth的实验(厚2.5m结构物中部的温度变化)
图3-48 2.5 m厚混凝土中点温度的变化
硅酸盐水泥 水泥/ 粉煤灰
水泥/粉煤灰
水泥/矿渣
硅酸盐水泥
水泥/矿渣
龄期
人类要在21世纪生存下去,必须要从 2500年前的孔夫子那里去寻找智慧……
覃维祖
混凝土受环境作用产生劣化的“整体性”模型
一个不透水,但存在非 连续微裂缝,且多孔的 钢筋混凝土结构 由于微裂缝和孔隙扩展与 连通并延伸到表面,不透 水性逐渐丧失 A:以下原因使孔隙内的静 水压增大、混凝土膨胀: 钢筋锈蚀、碱-骨料反应、 水结冰、硫酸盐侵蚀; B:混凝土强度与刚度降低 开裂、剥落与整体性丧失
混凝土结构的耐久性问题在美国引起 轰动,是由1987年国家材料顾问委员会提 交的报告所导致。该报告报道: 大约 25.3 万座混凝土桥梁的桥面板,其中部分仅使 用不到20年,就已经不同程度地破坏,而 且每年还将增加3.5万座。
同年,Litvan 和Bickley发表了对于加 拿大停车场的检测报告,他们发现大量停 车场在远比预计的服务寿命提前出现破坏 的现象。Gerwick等人分别报道了一些国 家的海底隧道、海洋桩基和铁路轨枕过早 出现严重劣化的现象。而研究表明:这些 结构物的设计、材料和施工都是符合现代 技术发展水平的。
环境作用(第一阶段) (无可见损伤) 1. 侵蚀作用 (冷热循环、干湿循环) 2. 荷载作用 (循环荷载、冲击荷载)
环境作用(第二阶段) (损伤的开始与扩展) 水的渗入 O2、CO2渗入 酸性离子(Cl- 、 SO4-)渗入
混凝土业与可持续发展

除了其它的原材料外,每生产1吨硅酸盐水泥需 要约1.5吨石灰石和大量的煤、石油等燃料或电 能。此外,大家都知道,每生产1吨水泥熟料的 同时要释放约1吨二氧化碳,后者是造成温室效 应并使地球变暖的主要气体之一。硅酸盐水泥工 业已被认为是高耗能和污染环境严重的工业之一, 因而日益受到关注。全球二氧化碳的排放大约有 7%来自水泥工业。
机场平面图
扩建部分
加拿大矿产与能源技术中心 (CANMET) 大掺量粉煤灰混凝土
水泥 150 kg/m3; 粉煤灰200 kg/m3 掺引气剂和高效减水剂,含气量=5~6% 混凝土的坍落度:约为200mm 抗压强度:28天 30~40MPa 90天 40~50 1年 50~60
工程应用
C 30 掺粉煤灰混凝土配合比设计示例(kg/m3)
P. K. Mehta., Concrete Technology for Sustainable Development. CI; Nov 1999.
整体论与还原论
我国混凝土科学技术的先驱与奠基人、已故 中国工程院院士吴中伟先生指出: 科学思想分为两大派系,整体(综合)论与 还原(分解)论,过去整体论用得最普遍——中 医辨证施治可为一例。近代科研手段精进,还原 论用得更为普遍。即将科研对象还原或分解到可 能达到的最小单位,进行具体的量化研究,还原 论对当代自然科学与技术科学的发展已产生很大 作用,但缺点是分得愈细,愈易脱离整体和实际, 因此无法从整体来全面有效地解决问题或认识事 物的本质。
150
200
1180
720
1.6
105
0.30
大掺量粉煤灰混凝土研究
内蒙元宝山1级粉煤灰、北京2级粉煤灰 水泥 150 kg/m3; 粉煤灰200 kg/m3 掺萘系高效减水剂,水胶比 0.30 ~ 0.38 坍落度均为200mm左右 R3= 30MPa; R28= 50MPa; R1y = 80MPa;
P. K. Mehta., Concrete Technology for Sustainable Development. CI; Nov 1999.
问题的难点在于我们怎样才能将当前混凝土 业中占统治地位的还原论转变为整体论?要想在 混凝土业中采用整体论的方法,首先在混凝土技 术的研究中必须是整体论的,而如果今天工程教 育的主导思想在总体上没有大的转变,特别是混 凝土科学的教育没有大的转变,那么混凝土技术 研究是不可能成为整体论的。
二、混凝土材料的耐久性
混凝土的渗透性
混凝土业与可持续发展
在20世纪里,水泥混凝土已成为现代基础设施的 首选材料。因此,今日的混凝土业作为水、砂、 石等天然资源的最大消耗者就不足为怪。据估算, 混凝土业现在正以每年约80亿吨的速度消耗天然 骨料。现代混凝土中的胶凝材料通常采用硅酸盐 水泥,其生产也需要大量天然原料。
混凝土材料与结构的耐久性
覃维祖
清华大学 土木工程系
一、引言
一、概述
一些屹立了2000年之久的无筋混凝土 结构,例如用缓慢硬化的火山灰-石灰胶 结材建造的古罗马万神殿和输水故道仍然 完好;同时20世纪用波特兰水泥建造的钢 筋混凝土结构则迅速地劣化。当暴露在侵 蚀环境,例如除冰盐和海水中,桥面板、 停车场、海底隧道和其他海工结构在不到 20年时间就出现严重的耐久性问题。
水泥 粉煤灰 石子 砂 外加剂 水 水胶比
350 315 280 245
0 35 70 105
1050 1050 1050 1050
780 780 780 780
1.6 1.6 1.6 1.6
175 175 175 175
0.50 0.50 0.50 0.50
加拿大CANMET对大掺量粉煤灰混凝土的研究:
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