混凝土的耐久性有什么

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混凝土的耐久性分析

混凝土的耐久性分析

混凝土的耐久性分析混凝土是一种广泛应用的建筑材料,具有良好的力学性能和耐久性。

然而,混凝土结构在长期使用过程中会遭受多种因素的影响,如环境、荷载、施工质量等,使其性能和耐久性逐渐降低,甚至出现严重的损坏和破坏。

因此,混凝土的耐久性分析是保证混凝土结构安全和延长使用寿命的重要手段。

混凝土的耐久性分析包括以下几个方面:1.环境因素对混凝土的影响混凝土结构长期处于不同的环境中,如气候、温度、湿度、酸碱度、盐度等都会对混凝土的性能和耐久性产生影响。

例如,气候变化会导致混凝土的收缩和膨胀,从而引起裂缝;高温会导致混凝土的强度和刚度下降;潮湿环境会加速混凝土的腐蚀等。

2.荷载对混凝土的影响混凝土结构承受着各种荷载,如自重、外力、地震等,这些荷载会导致混凝土的变形和破坏。

例如,在地震荷载下,混凝土结构受到强烈的震动和振动,从而引起裂缝和变形;在大风荷载下,混凝土结构受到强风的吹袭,从而引起风载荷作用下的变形和破坏。

3.施工质量对混凝土的影响混凝土结构的施工质量直接影响其性能和耐久性。

施工中需要注意混凝土的拌合、浇筑、养护等过程,以保证混凝土的强度和耐久性。

例如,在混凝土拌合过程中需要严格控制水灰比,以保证混凝土的质量;在浇筑过程中需要注意振捣和排气,以保证混凝土的密实度;在养护过程中需要注意湿润和保温,以保证混凝土的强度和耐久性。

4.混凝土的性能分析混凝土的性能分析包括强度、抗压、抗拉、抗弯等各项指标。

例如,混凝土的强度是衡量其承载能力的重要指标,强度的高低直接影响混凝土结构的耐久性和使用寿命;混凝土的抗压、抗拉、抗弯等指标也是衡量其性能和耐久性的重要指标,这些指标的高低直接影响混凝土结构的抗震性和承载能力。

5.混凝土结构的检测与评估混凝土结构的检测和评估是保证其耐久性和安全的重要手段。

通过现场检测和试验,可以获取混凝土结构的实际性能和耐久性,以便评估其使用寿命和安全性。

例如,可以通过超声波检测、钢筋探伤等手段来检测混凝土结构的缺陷和损伤;可以通过荷载试验、振动试验等手段来评估混凝土结构的抗震性和承载能力。

混凝土的耐久性指标及评定标准

混凝土的耐久性指标及评定标准

混凝土的耐久性指标及评定标准一、引言混凝土是建筑工程中常用的材料之一,其性能对建筑的耐久性和安全性有着重要的影响。

因此,对混凝土的耐久性指标及评定标准进行研究和制定,对提高建筑工程的质量和安全性具有重要意义。

二、混凝土的耐久性指标1.强度指标混凝土的强度是衡量其耐久性的重要指标之一。

强度指标包括抗压强度和抗拉强度。

抗压强度是指混凝土在压力下的承载能力,抗拉强度是指混凝土在拉伸状态下的承载能力。

强度指标的评定标准根据不同的工程需求和使用环境而定。

2.耐久性指标混凝土的耐久性是指其长期使用后的性能表现。

耐久性指标包括抗渗透性、耐冻融性、耐腐蚀性和耐久性等。

它们的评定标准主要根据混凝土的使用环境和所需的使用寿命而定。

3.变形指标混凝土的变形是指受到外力作用后发生的形变。

变形指标包括抗裂性、变形能力和变形稳定性。

抗裂性是指混凝土在荷载下不产生裂缝或延迟出现裂缝的能力,变形能力是指混凝土在荷载下的变形能力,变形稳定性是指混凝土在长期使用后变形的稳定性。

三、混凝土的评定标准1.强度评定标准强度评定标准根据工程的设计要求和使用环境而定。

一般来说,建筑工程的混凝土强度要求为抗压强度不低于20MPa,而桥梁工程的混凝土强度要求为抗压强度不低于40MPa。

2.耐久性评定标准(1)抗渗透性评定标准抗渗透性评定主要包括水渗透试验和氯离子渗透试验。

水渗透试验可采用淋水试验或水压试验。

淋水试验主要用于评定混凝土的渗透性,水压试验主要用于评定混凝土的抗水压性能。

氯离子渗透试验用于评定混凝土的耐久性。

(2)耐冻融性评定标准耐冻融性评定主要通过冻融试验来进行。

冻融试验可采用不同的试验方法,如自然冻融试验和加速冻融试验。

冻融试验的评定标准主要是混凝土的抗冻融性能指标,如冻融循环次数和损失率等。

(3)耐腐蚀性评定标准耐腐蚀性评定主要通过浸泡试验来进行。

浸泡试验可采用不同的试验液体,如酸性水、碱性水和盐酸等。

耐腐蚀性的评定标准主要是混凝土的失重率和抗腐蚀性能指标。

混凝土耐久性评定标准

混凝土耐久性评定标准

混凝土耐久性评定标准混凝土耐久性评定标准1.前言混凝土是目前建筑工程中最常用的一种材料,其耐久性直接影响建筑物的使用寿命和安全性。

为了确保建筑物的耐久性,需要对混凝土进行评定。

本文就混凝土耐久性评定标准进行详细介绍。

2.评定标准混凝土耐久性的评定标准包括以下几个方面:2.1 抗渗性抗渗性是混凝土耐久性评定的重要指标之一。

混凝土的抗渗性主要与其密实性、强度和其他物理性质有关。

抗渗性的评定方法有静水压实验法、负压渗透法、电渗透法等多种方法。

其中,静水压实验法是最为常用的一种方法。

评定标准为:混凝土抗渗性应符合相关国家标准或建筑设计要求。

2.2 耐久性混凝土的耐久性包括了其抗冻融性、抗硫酸盐侵蚀性、抗氯离子侵蚀性等多方面。

评定标准为:混凝土的耐久性应符合相关国家标准或建筑设计要求。

2.3 强度混凝土的强度是其耐久性的重要保证。

混凝土强度的评定方法有压力试验、剪切试验、弯曲试验等多种方法。

评定标准为:混凝土的强度应符合相关国家标准或建筑设计要求。

2.4 硬度混凝土的硬度是其抗压强度的反映。

混凝土硬度的评定方法有洛氏硬度试验、超声波检测法等多种方法。

评定标准为:混凝土的硬度应符合相关国家标准或建筑设计要求。

2.5 残余应力混凝土在受到外力作用后会产生残余应力,这种应力会对混凝土的耐久性产生影响。

混凝土残余应力的评定方法有应力松弛试验、钻孔法等多种方法。

评定标准为:混凝土的残余应力应符合相关国家标准或建筑设计要求。

3.评定流程混凝土耐久性的评定流程包括以下几个步骤:3.1 采样采样是混凝土耐久性评定的第一步。

应从不同位置采集混凝土样品,并标明采样位置、采样时间等信息。

3.2 试验试验是混凝土耐久性评定的核心步骤。

根据不同的评定指标选择相应的试验方法进行试验,并记录试验数据。

3.3 数据处理数据处理是混凝土耐久性评定的重要环节。

对试验数据进行统计分析,得出相关评定指标的数据。

3.4 结论根据数据处理结果得出混凝土耐久性的结论,并进行评估。

混凝土耐久性的标准评估指标

混凝土耐久性的标准评估指标

混凝土耐久性的标准评估指标一、引言混凝土是一种广泛应用的建筑材料,其具有良好的耐久性和强度。

然而,随着时间的推移和外在环境的影响,混凝土的性能会逐渐降低,这就需要对混凝土的耐久性进行评估。

本文将介绍混凝土耐久性的标准评估指标。

二、混凝土的耐久性混凝土的耐久性是指混凝土在长期使用中的抗侵蚀、抗裂、抗冻融、抗老化等能力。

混凝土的耐久性取决于多种因素,如材料的质量、施工工艺、使用环境等。

因此,对混凝土的耐久性进行评估需要考虑多个方面的因素。

三、混凝土耐久性的评估指标1. 抗压强度抗压强度是混凝土的基本力学性能之一,也是评估混凝土耐久性的重要指标。

混凝土的抗压强度越高,其耐久性就越好。

一般来说,混凝土的抗压强度应符合国家标准规定的强度等级。

2. 抗渗透性混凝土的渗透性是指混凝土对外部水分、气体等的渗透能力。

混凝土的渗透性越低,其耐久性就越好。

因此,评估混凝土的耐久性需要考虑其抗渗透性能。

3. 抗裂性混凝土的抗裂性是指混凝土在受力后不发生裂缝的能力。

混凝土的抗裂性能越好,其耐久性就越好。

评估混凝土的耐久性需要考虑其抗裂性能。

4. 抗冻融性混凝土在冬季遇到冰冻后,会出现体积膨胀和裂缝,严重影响混凝土的使用寿命。

因此,评估混凝土的耐久性需要考虑其抗冻融性能。

5. 耐化学性能混凝土在酸、碱、盐等化学物质的侵蚀下会发生变化,严重影响混凝土的使用寿命。

因此,评估混凝土的耐久性需要考虑其耐化学性能。

6. 耐久性指标的检测方法对于混凝土的耐久性指标,需要采用相应的检测方法进行检测。

例如,抗压强度可以采用压力试验机进行检测;抗渗透性可以采用水压试验机进行检测;抗裂性可以采用拉伸试验机进行检测等。

四、结论评估混凝土的耐久性需要考虑多个指标,包括抗压强度、抗渗透性、抗裂性、抗冻融性、耐化学性能等。

这些指标可以通过相应的检测方法进行检测。

混凝土的耐久性评估对于建筑结构的安全和使用寿命具有重要意义。

混凝土的耐久性含义是什么

混凝土的耐久性含义是什么

混凝土的耐久性含义是什么?有哪些指标
要求?
芒果1016 发布于 2011-08-30 浏览 2203人次
混凝土的耐久性是指混凝土抵抗环境介质作用并长期保持其良好的使用性能和外观完整性的能力。

它是一个综合性概念,包括抗渗、抗冻、抗侵蚀、碳化、碱骨料反应及混凝土中的钢筋锈蚀等性能。

这些性能均决定着混凝土经久耐用的程度,故称为耐久性。

主要指标有:
(1)抗渗性。

混凝土的抗渗性直接影响到混凝土的抗冻性和抗侵蚀性。

混凝土的抗渗性用抗渗等级表示,分P4、P6、P8、P10、P12共五个等级。

混凝土的抗渗性主要与其密实度及内部孔隙的大小和构造有关。

(2)抗冻性。

混凝土的抗冻性用抗冻等级表示,分F10、F15、F25、F50、F100、F150、F200、F250和F300共九个等级。

抗冻等级F50以上的混凝土简称抗冻混凝土。

(3)抗侵蚀性。

当混凝土所处环境中含有侵蚀性介质时,要求混凝土具有抗侵蚀能力。

侵蚀性介质包括软水、硫酸盐、镁盐、碳酸盐、一般酸、强碱、海水等。

(4)混凝土的碳化(中性化)。

混凝土的碳化是环境中的二氧化碳与水泥石中的氢氧化钙作用,生成碳酸钙和水。

碳化使混凝土的碱度降低,削弱混凝土对钢筋的保护作用,可能导致钢筋锈蚀;碳化显著增加混凝土的收缩,使混凝土抗压强度增大,但可能产生细微裂缝,而使混凝土抗拉、抗折强度降低。

(5)碱骨料反应。

碱骨料反应是指水泥中的碱性氧化物含量较高时,会与骨料中所含的活性二氧化硅发生化学反应,并在骨料表面生成碱-硅酸凝胶,吸水后会产生较大的体积膨胀,导致混凝土胀裂的现象。

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。

混凝土的耐久性及其影响因素

混凝土的耐久性及其影响因素

混凝土的耐久性及其影响因素一、混凝土的定义及其特点混凝土是一种由水泥、砂、石等混合而成的材料,具有良好的耐久性、强度和耐久性。

混凝土是一种人造材料,具有良好的可塑性和耐久性,广泛应用于建筑、桥梁、隧道等工程中。

二、混凝土的耐久性与其影响因素混凝土的耐久性是指混凝土在使用过程中所能承受的各种外部因素,包括自然环境、化学环境、物理环境等,以及混凝土自身材料的老化、损伤等因素。

混凝土的耐久性受到多种因素的影响,以下将从以下几个方面进行分析。

1. 混凝土的配合比混凝土的配合比是指水泥、砂、石、水等各种原材料的比例和用量。

混凝土的配合比是影响混凝土耐久性的重要因素之一。

过高或过低的水灰比都会影响混凝土的耐久性。

水灰比过高会导致混凝土的强度降低,易开裂、易脱落,从而影响混凝土的耐久性。

水灰比过低会导致混凝土的工作性能差,易产生裂缝,从而影响混凝土的耐久性。

因此,在混凝土的配合比设计中,应根据工程要求和环境条件进行合理的设计,以提高混凝土的耐久性。

2. 混凝土的材料混凝土的材料也是影响混凝土耐久性的重要因素之一。

不同的水泥、砂、石、水等原材料的质量不同,会直接影响混凝土的强度和耐久性。

比如,水泥的含量和质量会影响混凝土的强度,砂石的粒度和含量会影响混凝土的工作性能和耐久性,水的质量和用量会影响混凝土的强度和耐久性。

因此,在混凝土的材料选择和配比中,应根据工程要求和环境条件进行合理的选择,以提高混凝土的耐久性。

3. 混凝土的养护混凝土的养护也是影响混凝土耐久性的重要因素之一。

混凝土在施工后需要进行养护,以保证混凝土的强度和耐久性。

混凝土的养护应包括水养护、覆盖养护和加热养护等。

水养护是指在混凝土表面加水,以减缓混凝土的干燥速度,保持混凝土湿润。

覆盖养护是指在混凝土表面覆盖一层防水材料,以减缓混凝土的干燥速度,保持混凝土湿润。

加热养护是指在混凝土表面加热,以提高混凝土的温度,促进混凝土的早期强度发展。

因此,在混凝土的养护过程中,应根据环境条件和混凝土的工作性能进行合理的养护,以提高混凝土的耐久性。

混凝土耐久性能评定标准

混凝土耐久性能评定标准

混凝土耐久性能评定标准一、前言混凝土是建筑施工中一种重要的材料,其性能的优劣直接影响到建筑物的使用寿命和安全性。

因此,对混凝土的耐久性能评定具有重要的意义。

本文旨在针对混凝土耐久性能评定标准进行全面的具体的详细的阐述。

二、耐久性能评定指标1. 抗渗性混凝土的抗渗性是指其抵御水分渗透的能力。

常见的评定指标有:渗透深度、渗透系数、水泥浆体积电阻率、水泥浆体积吸水率等。

2. 抗冻性混凝土的抗冻性是指其在低温情况下不发生冻害的能力。

常见的评定指标有:冻融循环试验、抗冻强度、冻胀系数等。

3. 抗碱性混凝土的抗碱性是指其在碱性环境下不发生破坏的能力。

常见的评定指标有:碱骨料反应试验、pH值、碱度等。

4. 抗硫酸盐侵蚀性混凝土的抗硫酸盐侵蚀性是指其在含有硫酸盐的水环境下不发生破坏的能力。

常见的评定指标有:硫酸盐浸泡试验、抗硫酸盐侵蚀强度等。

5. 抗氯离子侵蚀性混凝土的抗氯离子侵蚀性是指其在含有氯离子的水环境下不发生破坏的能力。

常见的评定指标有:氯离子扩散系数、氯离子渗透深度、氯离子含量等。

三、混凝土耐久性能评定标准1. 抗渗性评定标准混凝土的抗渗性评定标准应考虑其使用环境和要求。

常用的抗渗性评定标准有:(1)GB/T50082-2009《混凝土结构耐久性设计规范》(2)JGJ/T152-2019《建筑抗渗性能检验规程》(3)JC/T 231-2010《混凝土抗渗性能检测方法标准》2. 抗冻性评定标准混凝土的抗冻性评定标准应考虑其使用环境和要求。

常用的抗冻性评定标准有:(1)GB/T50082-2009《混凝土结构耐久性设计规范》(2)JGJ/T70-2009《混凝土抗冻性能检验规程》(3)JC/T 228-2013《混凝土抗冻性能检测方法标准》3. 抗碱性评定标准混凝土的抗碱性评定标准应考虑其使用环境和要求。

常用的抗碱性评定标准有:(1)GB/T50082-2009《混凝土结构耐久性设计规范》(2)JGJ/T152-2019《建筑抗渗性能检验规程》(3)GB/T17671-1999《水泥混凝土抗碱性检验方法》4. 抗硫酸盐侵蚀性评定标准混凝土的抗硫酸盐侵蚀性评定标准应考虑其使用环境和要求。

钢筋混凝土耐久性定义及现状

钢筋混凝土耐久性定义及现状

钢筋混凝土耐久性定义及现状钢筋混凝土是现代建筑中广泛应用的结构材料,其耐久性对于建筑物的长期性能和安全性至关重要。

简单来说,钢筋混凝土的耐久性就是指其在使用环境中抵抗各种破坏因素,保持其结构性能和功能的能力。

这一性能直接关系到建筑物的使用寿命和维护成本。

耐久性的定义涵盖了多个方面。

从材料角度来看,它包括混凝土自身的抗渗性、抗冻性、抗化学侵蚀性等;对于钢筋,则涉及到其抗锈蚀能力。

从结构整体而言,耐久性还体现在结构抵抗疲劳、徐变等长期荷载作用下的性能保持。

混凝土的抗渗性是耐久性的一个重要方面。

如果混凝土的孔隙较大或连通性较好,水分就容易渗透进去。

这不仅会导致混凝土内部的钢筋锈蚀,还可能在冻融循环时造成混凝土的破坏。

抗冻性则对于寒冷地区的建筑物尤为关键。

在反复的冻融作用下,混凝土可能会出现开裂、剥落等现象,严重影响其结构强度。

化学侵蚀也是威胁混凝土耐久性的常见因素。

例如,酸雨、硫酸盐等化学物质会与混凝土发生反应,导致其性能逐渐劣化。

钢筋的锈蚀则是影响钢筋混凝土耐久性的核心问题之一。

当钢筋表面的钝化膜被破坏,在氧气和水分的作用下,钢筋就会发生锈蚀。

锈蚀后的钢筋体积膨胀,会导致混凝土开裂,进一步加速钢筋的锈蚀和混凝土的破坏。

在实际应用中,钢筋混凝土的耐久性面临着诸多挑战。

首先,环境因素的影响不可忽视。

在沿海地区,空气中的氯离子会加速钢筋的锈蚀;在工业污染严重的区域,酸雨和化学污染物对混凝土的侵蚀较为严重。

气候变化也给钢筋混凝土的耐久性带来了新的考验。

极端天气的增多,如暴雨、高温、严寒等,都可能加剧混凝土的老化和破坏。

设计和施工质量也是影响钢筋混凝土耐久性的重要因素。

不合理的设计可能导致结构受力不均匀,局部应力过大,从而加速混凝土的破坏。

施工过程中的问题,如混凝土搅拌不均匀、振捣不密实、养护不当等,都会影响混凝土的质量和耐久性。

此外,建筑物在使用过程中的维护管理也对其耐久性有着直接的影响。

如果建筑物在使用过程中没有得到及时的维护和修缮,一些小的缺陷可能会逐渐发展成严重的病害。

混凝土的耐久性指标及评定标准

混凝土的耐久性指标及评定标准

混凝土的耐久性指标及评定标准一、前言混凝土作为建筑结构中最常用的材料之一,其耐久性是评价建筑物质量的重要指标之一。

在建筑物的使用寿命中,混凝土的耐久性直接影响其结构的安全性和经济性。

因此,制定可靠的混凝土耐久性指标及评定标准,对于保障建筑物质量、延长使用寿命具有重要的意义。

二、混凝土的耐久性指标1. 强度指标混凝土的强度是衡量其耐久性的重要指标之一。

常见的混凝土强度指标包括抗压强度、抗拉强度、抗弯强度等。

其中,抗压强度是混凝土强度指标中最重要的一项,其大小直接影响混凝土的承载能力和使用寿命。

2. 密实性指标混凝土的密实性是指混凝土内部的孔隙率和孔隙分布情况。

若混凝土中存在大量的孔隙,会导致混凝土的强度降低、耐久性下降。

因此,制定合理的密实性指标对于保障混凝土的耐久性具有重要的作用。

3. 耐久性指标混凝土在长期使用过程中,容易受到外界环境的影响而导致其耐久性降低。

常见的混凝土耐久性指标包括耐水性、耐久性、耐磨性、耐冻融性等。

4. 稳定性指标混凝土的稳定性是指其在使用过程中保持稳定的能力。

若混凝土出现变形、开裂等情况,会导致其承载能力下降、使用寿命缩短。

因此,制定合理的稳定性指标对于保障混凝土的耐久性具有重要的作用。

三、混凝土耐久性评定标准1. 抗压强度混凝土的抗压强度是其强度指标中最重要的一项。

根据不同的强度要求,混凝土的抗压强度评定标准也有所不同。

在我国,根据不同的用途和工程要求,混凝土的抗压强度评定标准分为以下几类:(1)混凝土强度等级:根据《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)的规定,混凝土按照其28天龄期的抗压强度大小,分为C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等不同等级。

(2)特殊混凝土强度等级:根据不同的用途和工程要求,混凝土的抗压强度评定标准也有所不同。

例如,在水利水电工程中,对混凝土的强度和抗渗性要求较高,因此需要采用特殊的混凝土强度等级,如C70、C80、C90等。

混凝土的耐久性评定标准

混凝土的耐久性评定标准

混凝土的耐久性评定标准一、前言混凝土是建筑工程中最常用的材料之一,因其性能稳定、施工方便、成本低廉等特点,被广泛应用于各类建筑结构中。

然而,混凝土也存在着一些缺陷,如开裂、渗漏、氧化等问题,这些缺陷会严重影响混凝土的使用寿命和安全性能。

因此,对混凝土的耐久性进行评定是非常必要的。

二、耐久性评定标准的基本要求1. 评定标准应符合国家相关规定和标准,如《混凝土结构设计规范》、《混凝土结构耐久性设计标准》等。

2. 评定标准应具有科学性、可操作性和实用性,能够反映混凝土在不同环境下的耐久性能。

3. 评定标准应考虑混凝土的材料性质、结构形式、施工工艺等因素的影响,综合评价混凝土的耐久性。

三、混凝土耐久性评定标准的内容1. 混凝土材料的基本性能评定混凝土材料的基本性能包括强度、波动性、抗渗性、耐久性等指标。

评定标准应根据混凝土的用途和环境要求,确定相应的性能指标和检测方法,并对其进行评价。

2. 混凝土结构的耐久性评定混凝土结构的耐久性评定应考虑结构的功能要求、使用环境、设计寿命等因素。

评定标准应包括以下方面:(1)结构的耐久性设计寿命:根据结构的使用寿命和环境要求,评估混凝土结构的设计寿命。

(2)结构的耐久性指标:评定混凝土结构的耐久性指标,包括混凝土的抗渗性、抗冻性、耐久性等指标。

(3)结构的耐久性检测方法:根据结构的不同要求,确定相应的检测方法,如抽芯检测、超声波探伤、电测法、红外成像等方法。

3. 混凝土施工质量的评定混凝土施工质量的评定应包括混凝土的配合比、浇筑工艺、养护质量等方面的内容。

评定标准应根据混凝土的用途和环境要求,确定相应的质量指标和检测方法,并对其进行评价。

四、混凝土耐久性评定标准的应用1. 混凝土耐久性评定标准可用于混凝土结构的设计、施工和养护过程中,帮助工程师和技术人员制定合理的设计方案、施工工艺和养护计划。

2. 混凝土耐久性评定标准可用于混凝土结构的验收、评估和维护过程中,帮助相关部门对混凝土结构的质量进行评估和检测,以保证结构的安全可靠。

混凝土结构耐久性标准

混凝土结构耐久性标准

混凝土结构耐久性标准混凝土结构耐久性标准一、引言混凝土结构作为现代建筑的主要结构形式之一,其耐久性直接关系到建筑的使用寿命和安全性。

本标准旨在规范混凝土结构的耐久性要求,以保障建筑的长期安全使用。

二、适用范围本标准适用于建筑工程中的混凝土结构,包括框架结构、梁柱结构、板壳结构、筒体结构等。

三、耐久性指标1. 抗渗性混凝土结构应具有良好的抗渗性能,以防止水分渗透导致混凝土的腐蚀和钢筋的锈蚀。

具体指标如下:(1)混凝土表面吸水率应小于0.5%;(2)混凝土中的氯离子含量应小于0.05%;(3)混凝土中的碳化深度应小于2mm。

2. 抗冻性混凝土结构应具有良好的抗冻性能,以防止冻胀损坏。

具体指标如下:(1)混凝土的抗压强度应符合设计要求;(2)混凝土的气孔率应小于5%;(3)混凝土的减水率应小于6%。

3. 耐久性混凝土结构应具有良好的耐久性能,以保证建筑的长期安全使用。

具体指标如下:(1)混凝土的抗压强度应符合设计要求;(2)混凝土的气孔率应小于5%;(3)混凝土的收缩率应小于0.05%;(4)混凝土的干缩率应小于0.08%;(5)混凝土的碳化深度应小于2mm。

四、检验方法1. 抗渗性检验方法:(1)混凝土表面吸水率可以通过测量干燥质量和浸水后质量的差值来计算;(2)混凝土中的氯离子含量可以通过氯化物离子选择性电极测定;(3)混凝土中的碳化深度可以通过视察或取样检测来确定。

2. 抗冻性检验方法:(1)混凝土的抗压强度可以通过压缩试验来测定;(2)混凝土的气孔率可以通过水浴法或压汞法来测定;(3)混凝土的减水率可以通过干燥后质量和饱和后质量的差值来计算。

3. 耐久性检验方法:(1)混凝土的抗压强度可以通过压缩试验来测定;(2)混凝土的气孔率可以通过水浴法或压汞法来测定;(3)混凝土的收缩率可以通过取样试验和计算来确定;(4)混凝土的干缩率可以通过取样试验和计算来确定;(5)混凝土的碳化深度可以通过视察或取样检测来确定。

混凝土的耐久性的常用指标

混凝土的耐久性的常用指标

混凝土的耐久性的常用指标混凝土是建筑工业的基础和重要部分,它的性能及其合理的使用方法对建筑质量至关重要,耐久性是混凝土综合性能指标之一,它反映了混凝土在长时间及不同环境条件下的性能。

耐久性可以分为物理性能耐久性和化学性能耐久性。

常用的指标有强度指标、硬度指标、非金属碎料石棉抗压指标、乳胶抗张指标、破折指标、抗冻指标、抗硫酸指标、抗压指标等。

2. 度系数对耐久性的影响温度系数对混凝土的耐久性有着很大的影响,混凝土的温度系数是指在一定周期内混凝土中因温度变化而引起的尺寸变化率。

混凝土的温度系数在0.5~1.5°C之间,较低的温度系数有利于提高混凝土的耐久性,可以通过选择合适的材料和施工工艺来实现。

3.水性对耐久性的影响混凝土的防水性是其耐久性的关键,防水性可以分为机械防水性和化学防水性,其中机械防水性是指混凝土的表面及内部具备一定的防水措施,如混凝土表面的垫层和涂料,以及内部的混凝土的配合材料的抗渗性能等;而化学防水性则是指混凝土中添加某些物质来改善其耐久性,如添加抗冻剂、耐腐蚀剂等添加剂也可以提高混凝土的耐久性水平。

4.度指标混凝土的强度指标是衡量混凝土耐久性的最重要的指标之一,混凝土强度指标可以分为抗压强度指标和抗张强度指标,它们反映了混凝土在不同环境条件下的抗压抗拉性能。

另外,还有其他指标,如收缩系数指标、吸水性系数指标、抗碱系数指标、抗腐蚀系数指标等。

5.碱指标混凝土的抗碱指标表示混凝土在面对强碱性环境时,其耐久性的程度。

由于混凝土的组成不同,其对碱的抗性也各不相同,因此,在施工之前,应根据实际情况选择不同的配比方案,以提高混凝土的抗碱性能。

6.冻指标抗冻指标反映了混凝土在低温条件下结构及性能的稳定性,在抗冻指标方面,可以通过混凝土的配合材料来提高混凝土的抗冻性能,如通过添加抗冻剂、砂浆材料、石棉纤维、钢筋织物等,可以大大提高混凝土的抗冻性能,也会提升混凝土的耐久性。

7.酸指标混凝土的抗酸指标表示混凝土在进入酸性环境时,其耐久性的特性,常用的抗酸指标有浸酸指标、溶解度指标、有效碱度指标等,它们分别反映混凝土在接触酸时的坚固性、溶解性及其对酸的抗性。

水泥混凝土的强度与耐久性

水泥混凝土的强度与耐久性

水泥混凝土的强度与耐久性水泥混凝土是一种常用的建筑材料,广泛应用于各种工程中。

混凝土的强度和耐久性是评价其质量和性能的重要指标。

本文将介绍水泥混凝土的强度和耐久性,并探讨影响其强度和耐久性的因素。

一、水泥混凝土的强度水泥混凝土的强度是指其抵抗外力破坏的能力。

常用的混凝土强度标准有抗压强度和抗拉强度两种。

1. 抗压强度水泥混凝土的抗压强度是指其在受到垂直于加载方向的力作用下抵抗破坏的能力。

抗压强度是衡量混凝土强度的主要指标之一,常用单位为兆帕(MPa)。

影响水泥混凝土抗压强度的因素有多种,包括水泥的种类、水灰比、骨料的种类和粒径、掺合料、施工工艺等。

其中,水灰比是影响抗压强度最重要的因素之一,水灰比越小,混凝土的抗压强度越高。

2. 抗拉强度水泥混凝土的抗拉强度是指其在受到拉伸力作用下抵抗破坏的能力。

由于混凝土的抗拉强度较低,为了提高结构的抗震能力,常常采用钢筋混凝土结构,利用钢筋的高强度来增加整体结构的强度。

二、水泥混凝土的耐久性水泥混凝土的耐久性是指其在不同环境条件下长期使用后能否保持其性能和使用寿命。

1. 抗冻性水泥混凝土的抗冻性是指其在低温环境下不破坏和不产生很大变形的能力。

水泥混凝土在遭受冻融循环时,受到冻胀和冻融力的作用,容易导致开裂和破坏。

提高水泥混凝土的抗冻性可以采取多种措施,例如降低水泥的含水量、添加抗冻剂、合理控制混凝土配合比,以及采用加筋和预应力等手法。

2. 抗渗透性水泥混凝土的抗渗透性是指其抵抗水、气体和其他介质穿透的能力。

水泥混凝土的抗渗透性对于保护钢筋和延长混凝土寿命至关重要。

提高水泥混凝土的抗渗透性可以采取多种方法,例如添加防水剂、提高混凝土密实度、采用适当的细度模数和掺合料等。

3. 耐久性水泥混凝土的耐久性是指其在不同环境条件下长期使用后仍能保持结构完整性和使用寿命。

耐久性受到多种因素的影响,包括环境因素、材料性能、结构设计和施工工艺等。

提高水泥混凝土的耐久性的措施有很多,例如选用合适的水泥种类、合理控制混凝土配合比、采取防腐措施和合理的养护等。

混凝土的耐久性名词解释

混凝土的耐久性名词解释

混凝土的耐久性名词解释混凝土的耐久性是指它的物理和化学性能的稳定性,它可以承受一定的损伤、磨损和腐蚀。

由于混凝土耐久性的强大性能,它得以广泛用于建筑结构及公共工程中。

混凝土耐久性的特征主要有以下几点:水性:由于混凝土中增加了水泥和粉煤灰,它具有极强的耐水性能。

混凝土能够有效抵抗水蚀影响,使其不会毁坏和变形。

烟性:混凝土表面亦具备耐烟效果,能有效抑制因烟气腐蚀造成的损坏。

冻性:当混凝土在低温条件下时,它的坚硬度会大大提高。

从而使其具备较高的耐冻性。

碰性:混凝土具有较高的抗撞击性,并且具有防止裂缝和变形的功能,使其具备较高的耐碰性。

腐蚀性:由于混凝土的表面能够有效阻隔外界污染物,使其具有较高的耐腐蚀性。

混凝土耐久性的强大性能保证了它在建筑结构及公共工程中的广泛使用。

它可以长期稳定地发挥作用,并可以满足不断变化的环境需求。

而且,在足够的维护和保养的情况下,混凝土的使用寿命可以达到几十年或是甚至更长的时间。

混凝土耐久性的强大性能也使其在多种行业得到广泛使用。

例如,混凝土在基础施工和桥梁建设中是最常用的材料,通常可以作为高强度特殊地面材料使用;另一方面,混凝土在污水处理厂、管道、港口、航道工程中也非常普遍。

此外,混凝土还可以应用于其他工程领域,如堤坝、水利等。

由于混凝土的耐久性,它能够在各种恶劣环境中使用,得到了广泛的应用。

混凝土的耐久性是由自身物理化学性能决定的,主要取决于混凝试样的配比比例和混凝土中的特殊材料,如各种抗渗剂、增强剂等的添加。

因此,使用混凝土时,应当根据工程实际情况和要求,结合混凝土组分和施工工艺,合理选择混凝土配比比例和特殊材料,最大程度提高混凝土耐久性。

另外,除了混凝土试样的制备和施工过程外,对混凝土的维护和保养也很重要,要改善混凝土结构表面的耐久性,除了使用专业化施工以外,还应按时对混凝土进行保养和维护,及时清除表面的污垢,并使用腐蚀抗剂防止混凝土表面的腐蚀。

综上所述,混凝土耐久性的强大性能可以得到充分发挥,广泛应用于各种工程领域。

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。

混凝土的耐久性名词解释

混凝土的耐久性名词解释

混凝土的耐久性名词解释混凝土是一种与建筑行业有着密不可分的产品。

它是由水泥、砂粒和碎石经过混合而成的。

由于这种特殊的组合,混凝土具有良好的耐久性,能够抵抗外界因素的侵蚀和破坏。

混凝土的耐久性就是它的最大卖点。

混凝土的耐久性主要是由它的几种成分决定的,所以我们需要了解每个成分的性能。

水泥是混凝土的主要成分,它以固化剂的形式存在,具有抗腐蚀性和力学强度。

砂粒是混凝土的构成部分,具有不同的硬度,能够在高温下不变形,提高混凝土的强度,以及抵抗侵蚀和腐蚀。

碎石是混凝土的基体,它的作用是赋予混凝土一定的特性,通过吸收及间隙颗粒的防止破裂,抗冻性能,改善混凝土的抗冲击性能,延长混凝土的使用寿命。

此外,混凝土的耐久性还取决于其加工技术。

普通混凝土施工中,使用正确的工具和机械,采用合理的施工工艺,并在拌合料中加入各种辅助剂,如抗凝剂、抗冻剂、防水剂等,以增强其抗腐蚀能力和抗冲击性能。

例如,可以使用水泥改性剂和吸水剂来改善混凝土的耐水性,使其能够抵抗水压,有效地防止渗水;也可以使用抗碱剂和抗盐溶液剂来改善混凝土的抗腐蚀性,使它能够承受恶劣环境的侵蚀,更好地抵抗空气中的盐沉积,防止锈蚀。

除了上述因素影响外,维护和保养也是提高混凝土耐久性的重要操作。

在使用过程中,应注意避免高温、高压和撞击,以保护混凝土不受损坏。

定期维护可以检查混凝土的外观状态,如有变色或开裂等情况,及时进行修补,避免结构产生更大的破坏,延长混凝土的使用寿命。

总之,混凝土的耐久性取决于它的组成成分和加工技术,良好的施工工艺和定期的维护保养是提高混凝土耐久性的重要措施,从而成为一种建筑行业中不可或缺的产品。

由此可见,混凝土具有良好的耐久性,能够确保建筑物的结构平安、长久。

混凝土的耐久性与抗裂性能

混凝土的耐久性与抗裂性能

混凝土的耐久性与抗裂性能混凝土是一种常见的建筑材料,具有良好的压缩强度和耐久性。

它被广泛应用于各种建筑结构中,如建筑物、桥梁、水坝等。

然而,混凝土在使用过程中容易受到各种因素的影响,导致耐久性下降和裂缝的形成。

因此,研究混凝土的耐久性和抗裂性能是非常重要的。

一、混凝土的耐久性混凝土的耐久性是指混凝土在特定环境下长期使用的能力。

混凝土在使用过程中,可能会接触到化学腐蚀物质、气候变化等外界因素,这些因素会对混凝土的性能产生不同程度的影响。

为了确保混凝土的耐久性,可以从以下几个方面入手。

1. 原材料选择:混凝土的原材料包括水泥、骨料、粉煤灰等。

选择优质的原材料是确保混凝土耐久性的关键。

水泥的品种和质量、骨料的选择和配合比的设计都会对混凝土的耐久性产生影响。

例如,使用掺有抗硫酸盐水泥的混凝土可以有效抵抗硫酸盐侵蚀。

2. 良好的施工工艺:混凝土的施工过程也是影响其耐久性的因素之一。

在施工过程中,应注意控制混凝土的水灰比和施工环境的湿度,以确保混凝土的密实性和均匀性。

此外,合理的振捣和养护措施也是保证混凝土耐久性的重要因素。

3. 防护措施:通过对混凝土表面的防水、防腐蚀处理,可以有效延长混凝土的使用寿命。

可以采用喷涂防水剂、涂层、封孔剂等方法进行表面防护,以减少外界因素对混凝土的侵蚀。

二、混凝土的抗裂性能混凝土在干燥过程中会发生收缩,这容易导致混凝土的开裂。

为了提高混凝土的抗裂性能,可以从以下几个方面进行优化。

1. 控制水灰比:水灰比是指混凝土中水的用量和水泥的质量之比。

缩小水灰比是提高混凝土抗裂性能的关键之一。

过高的水灰比会导致混凝土强度降低,容易开裂。

2. 添加控制收缩剂:控制收缩剂是一种能够减少混凝土收缩量的添加剂。

通过添加控制收缩剂,可以有效减少混凝土收缩引起的裂缝,并提高混凝土的抗裂性能。

3. 合理设计缝隙:在混凝土的施工过程中,可以根据混凝土的收缩性能,合理设置伸缩缝、收缩缝等。

通过合理设置缝隙,可以减少混凝土开裂的程度和数量,提高其抗裂性能。

混凝土耐久性评定标准

混凝土耐久性评定标准

混凝土耐久性评定标准一、前言混凝土是建筑结构中广泛使用的材料之一,在使用过程中,混凝土的耐久性评定显得尤为重要。

因此,建立混凝土耐久性评定标准对于确保建筑结构的安全性和长期稳定性具有重要意义。

二、混凝土的耐久性混凝土的耐久性是指混凝土在使用环境下长期保持其性能和功能的能力。

混凝土的耐久性受多种因素影响,包括材料本身、施工质量、使用环境等。

1. 材料因素(1)水泥品种和用量:水泥是混凝土的主要胶凝材料,不同品种和用量的水泥对混凝土的耐久性有影响。

(2)骨料种类和质量:骨料是混凝土的主要骨架材料,不同种类和质量的骨料对混凝土的耐久性有影响。

(3)掺合料种类和用量:掺合料是指混凝土中添加的矿物掺合料和化学掺合料,不同种类和用量的掺合料对混凝土的耐久性有影响。

2. 施工因素(1)配合比的合理性:配合比的合理性对混凝土的耐久性影响较大,过水或缺水都会影响混凝土的强度和耐久性。

(2)振捣质量:振捣是混凝土施工中的重要工序,振捣质量对混凝土的耐久性有直接影响。

(3)养护质量:养护质量对混凝土的强度和耐久性有很大影响,养护期间应保持适宜的温度和湿度。

3. 使用环境因素(1)气候条件:气候条件是混凝土耐久性的重要因素之一,高温、低温、干燥、潮湿等气候条件都会影响混凝土的耐久性。

(2)物理环境:物理环境包括荷载、震动、腐蚀等,这些因素都会影响混凝土的耐久性。

(3)化学环境:化学环境是混凝土耐久性的重要因素之一,酸碱、盐类等化学物质都会对混凝土产生影响。

三、混凝土耐久性评定标准混凝土耐久性评定标准是对混凝土在使用过程中的性能和功能进行评估的标准。

下面将从混凝土的强度、密实性、耐久性和稳定性等方面进行详细介绍。

1. 强度评定混凝土的强度是指混凝土在荷载下的承载能力。

评定混凝土的强度可以通过在混凝土中插入钢筋、压缩试验等方式进行。

2. 密实性评定混凝土的密实性是指混凝土的结构紧密程度。

评定混凝土的密实性可以通过测量混凝土的孔隙度、气孔率等方式进行。

工程技术知识:.混凝土的耐久性指什么

工程技术知识:.混凝土的耐久性指什么

工程技术知识:.混凝土的耐久性指什么混凝土除了应有适当的强度外,还应根据使用方面的特殊要求,具有一定的抗渗性、抗冻性、抗侵蚀性、耐热性等,统称为耐久性。

(1)抗渗性;指混凝土抵抗液体和气体渗透的性能。

由于混凝土内部存在着互相连通的孔隙和毛细管,以及因振捣欠密实而产生蜂窝、孔洞,使液体和气体能够渗入混凝土内部,水分和空气的侵入会使钢筋锈蚀,有害液体和气体的侵入会使混凝土变质,结果都会影响混凝土的质量和长期安全使用。

混凝土的抗渗性用抗渗标号P表示。

如P4表示在相应的0.4N/㎜2水压作用下,用作抗渗试验的6个规定尺寸的圆柱体或圆锥体试块,仍保持4个试块不透水。

混凝土的抗渗标号一般分为P4、P4、P6、P8、P10、P12。

(2)抗冻性:指混凝土抵抗冰冻的能力。

混凝土在寒冷地区,特别是在既接触水,又遭受冷冻的环境中,常常会被冻坏。

这是由于渗透到混凝土中的水分受冻结冰后,体积膨胀9%,使混凝土内部的孔隙和毛细管受到相当大的压力,如果气温升高,冰冻融化,这样反复地冻融,混凝土终将遭到破坏。

混凝土的抗冻性用抗冻标号F表示。

如受冻融的试块强度与未受冻融的试块强度相比,降低不超过25%,便认为抗冻性合格。

抗冻标号以试块所能承受的大反复冻融循环次数表示。

根据冻融循环次数,混凝土抗冻标号一般分为:F15、F25、F50、F100、F150和F200。

(3)抗侵蚀性:指混凝土在各种侵蚀性液体和气体中,抵抗侵蚀的性能。

对混凝土起侵蚀作用的介质主要是硫酸盐溶液、酸性水、活动和或带水压的软水、海水、碱类的浓溶液等。

(4)耐热性:指混凝土在高温作用下,内部结构不遭受破坏,强度不显著丧失,具有一定化学稳定性的性能。

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混凝土的耐久性是指混凝土在实际使用条件下抵抗各种破坏因素的作用,长期保持强度和外观完整性的能力。

混凝土耐久性是指结构在规定的使用年限内,在各种环境条件作用下,不需要额外的费用加固处理而保持其安全性、正常使用和可接受的外观能力简单的说混凝土材料的耐久性指标一般包括: 1 混凝土的碳化 2 混凝土中钢筋的锈蚀 3 碱-骨料反应 4 混凝土冻融破坏 5 氯离子侵蚀耐久性检测项目1、电通量:用通过混凝土的电通量来反应混凝土抗氯离子渗透性能;2、混凝土抗冻标号:用慢冻法测得的最大冻融循环次数来划分的混凝土抗冻性能等级;3、混凝土抗冻等级:用快冻法测得的最大冻融循环次数来划分的混凝土抗冻性能等级;4、抗硫酸盐等级:用抗硫酸盐侵蚀试验方法测得的最大干湿循环次数来划分的混凝土抗硫酸盐侵蚀性能等级;5、快速氯离子迁移系数法:通过测定混凝土中氯离子渗透深度,计算得到氯离子迁移系数来反映混凝土抗氯离子渗透性能的试验方法—简称为RCM法;6、早期抗裂试验:用于测试混凝土试件在约束条件下的早期抗裂性能;7、抗水渗透试验:(1)渗水高度法:用于以测定混凝土在恒定水压力下的平均渗水高度来表示的混凝土抗水渗透性能;(2)逐级加压法:用于通过逐级施加水压力来测定以抗渗等级来表示的混凝土的抗水渗透性能。

8、耐磨性9、护筋性10、碱骨料反应
混凝土的耐久性是指混凝土在实际使用条件下抵抗各种破坏因素的作用,长期保持强度和外观完整性的能力。

混凝土耐久性是指结构在规定的使用年限内,在各种环境条件作用下,不需要额外的费用加固处理而保持其安全性、正常使用和可接受的外观能力
1 混凝土的碳化
2 混凝土中钢筋的锈蚀 3
4 混凝土冻融破坏
5 氯离子侵蚀
6 抗冲磨性能
用通过混凝土的电通量来反应混凝土抗氯离子渗透性能;
用慢冻法测得的最大冻融循环次数来划分的混凝土抗冻性能等级;3
用快冻法测得的最大冻融循环次数来划分的混凝土抗冻性能等级;4
抗硫酸盐侵蚀试验方法测得的最大干湿循环次数来划分的混凝土抗硫酸盐侵蚀性能等级;
5、快速氯离子迁移系数法:通过测定混凝土中氯离子渗透深度,计算得到氯离子迁移系数来反映混凝土抗氯离子渗透性。

能的试验方法—简称为RCM法;该方法应用较为广泛,且多应用于工程现场氯离子含量的检测。

另外一种更快更简洁的试验方法简称为NEL法;该方法多应用于高校及科研院所中快速氯离子检测,现场工程应用尚少。

6、早期抗裂试验:用于测试混凝土试件在约束条件下的早期抗裂性能;
7、抗水渗透试验:(1)渗水高度法:用于以测定混凝土在恒定水压力下的平均渗水高度来表示的混凝土抗水渗透性能;(2)逐级加压法:用于通过逐级施加水压力来测定以抗渗等级来表示的混凝土的抗水渗透性能。

一、控制骨料粒形和级配。

粗骨料中针片状含量不得大于8%。

粗骨料必须采用二级配或三级配;用于梁部、框架涵、墩台墩帽等钢筋密度大的结构时,最大粒径不大于20mm,用于钻孔桩、承台、墩台身等钢筋密度较小的结构时,最大粒径不大于35mm。

二、合理使用外加剂,外加剂对混凝土的强度和耐久性影响重大,要严格控制外加剂进料、抽检、贮存等环节;严格执行公司物资管理规定,确保外加剂质量。

三、同等级而不同用途的混凝土,应根据用途要求的混凝土性能设计不同的配合比。

在不同的施工环境下,同等级同用途的混凝土应设计不同配合比以使混凝土的性能适应施工环境变化。

四、试配的试件应分为标准养护和同条件养护两种,待分别达到标准规定的龄期进行试压,以评估混凝土在同等养护条件下的强度表现。

在工地尚没有进行施工的情况下,可按施工组织设计制订的现场养护方案,模拟同等养护条件。

五、每种混凝土配合比设计均应采用多种配合比方案,反复比选。

六、用于室内设计混凝土理论配合比的原材料应与现场采用的原材料相同。

如原材料改变,则必须相应调整配合比。

此间,尤其要注意碎石或砂的品质和级配发生改变。

不允许不顾原材料改变而
“一张配合比通知单用到底”。

七、通过比选,合理采用矿物添加料品种和数量。

应同时添加粉煤灰和矿粉,矿粉在矿物添加料中的比例宜为35%~50%。

在满足使用性能要求的前提下,防止盲目加大水泥用量。

在符合《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》规定最大水胶比条件下,尽可能降低水胶比。

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