混凝土的耐久性,是混凝土抵抗外界物理、化学作用的破坏及保持自身体积稳定性,而能长期安全使用与保持其外观质量的能力。可见,要保证混凝土的耐久性,强度只是一个前提,强度达到设计标准后,为保证在设计年限内能够安全、正常的使用还有其他一些要求。但现实的情况是,与工程直接接触的施工、监理、检测工作往往只重视混凝土强度,对混凝土耐久性则关心不多,或者说在现有标准的条件下不知如何在实际工程中对混凝土的耐久性进行控制与改善。本文将从工程实际出发对混凝土耐久性的控制进行一定的探讨。
1、从用水量及水质要求控制混凝土的耐久性混凝土是一种气、液、固三相复合材料。水不仅对混凝土拌合物的工作性能,而且对硬化后混凝土的种性能起着至关重要的作用。水泥水化时所需要的结合水只占水泥质量的23%左右,但在拌制混凝土时为了获得必要的流动性常常需用较多的水(水泥质量的40%70%左右),如果拌合水量超过了固体粒子保水能力则混凝土在捣实之时便有泌水现象发生。
混凝土泌出的水分在粗集料或钢筋下方积存,水分蒸发后成为空穴,将严重影响水泥石与集料的粘结,该处将成为混凝土内部最薄弱的环节。毫无疑问,这将影响到混凝土的强度,如果强度都达不到设计要求,耐久性当然就无从谈起。另外,较多的泌水通道随着水泥硬化的完成就成为硬化混凝土内部的孔缝,这些孔缝不仅成为腐蚀介质入侵的途径,而且也成为了水化产物(如Ca(H)2)溶出的途径,从而降低了混凝土的耐久性。混凝土的泌水从某种程度上说几乎是不可避免的,但我们应认识到降低混凝土的用水量能从根本上治理混凝土的泌水问题。在现行的混凝土配合比设计规程G55 -2000中并没有对单方混凝土的最大用水量进行限制(GB50204 -92从水泥用量的角度对最大水泥用量进行了限制),只是对各种不同稠度的混凝土给出了基准用水量(不掺外加剂之前的用水量),这就给了单方混凝土大用水量的配合比设计者以依据。
当然我们并不能确切的指出大用水量(譬如超过190kg/m3)对混凝土的耐久性有多大的危害,但我们从有关资料可以知道大用水20量对混凝土的耐久性的确是不利的。例如日本规范规定,单方用水量175185kg的混凝土属于耐久混凝土,单方用水量<175kg的混凝土属于高耐久性混凝土。
因此,本人建议在现行混土配合比的设计规范中加这样一句话:单方混凝i基准用水量大于185kg的宜掺用减水剂、塑化剂等外加剂。在实际工程中我们应考虑掺用卟加剂、矿物掺合料等来改善混凝土的流动性,而不应只一味的增加用水量,另外,用水量的增加在等水灰比情况下就是水泥用量增加,水泥用量增加意味着混凝土产生温度及收缩裂缝概率的增加,这对混凝土的耐久性同样有极大的危害。
与用水量同样重要的是水质。由于现代工业废染,一些天然水中含有较多离子、有机酸、动植物油和脂、糖类等。这些物质对混凝土耐久性及强度都有不同程度的影响,因此在使用天然水时要特别注意水质对混凝土性能的影响。光盘检索系统的出现,使以往依靠专业部门收集、整理标准、规范资料,通过将标准、规范内容电于化,使之能在普通的个人计箅机上询。这意味着,以往只能在标准资料馆或信息中心查阅的标准、规范资料,如今可以在任何终端机上阅,并随意对有关的标准条文进行归纳、分析、分类和利用。标准光盘数据库系统最突出的优点,就是能够利用计算机把大M岑散的跨年度、跨地区、跨行、k的标准、规范集中化,同时使检索大众化、简单化和普及化。光盘海M:的储存及无限量的可复制性是人类信息储存史上的一次革命。一张普通的CD-ROM光盘最大可存!f:680MB的信息,而工程建设标准全文信息检索系统>2000版目前容M仅350MB.DVD-ROM更可存贮达4.7GB的信息。
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