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文档简介

混凝土耐久性实例分析第一页,共十五页,编辑于2023年,星期一一建筑物的耐久性内容环境层次材料层次构件层次结构层次包括第二页,共十五页,编辑于2023年,星期一1:浙江某电厂濒临东海,厂区处于甬江下游河口段,属于海洋性气候,秋季受台风潮汐影响较大,历年平均受台风影响3次,每次均在2—4天,长则6天,风力一般8—10级,最大风力可达12级以上;甬江属于不规则半日潮混合港,最大含氯36.5%。

2:电厂已建30年,常年受氯离子侵蚀,各期混凝土结构均有开裂,剥落及钢筋锈蚀等现象。特别有些混凝土保护层出现了较宽的纵向锈胀裂缝,钢筋严重锈蚀。针对电厂的破坏现状和程度,了解其破坏原因以及厂房剩余寿命,对该电站进行混凝土结构耐久性分析,进而提出相应的维修加固决策。二案例工程概况Generation第三页,共十五页,编辑于2023年,星期一三结构检测情况混凝土强度通过混凝土回弹法测得各个混凝土构件强度在C20以下。外观检测构件箍筋锈蚀常见;主筋锈蚀引起的锈胀裂缝多发生在角区;未见明显的受力裂缝;桁架耐久性损伤最为严重;混凝土柱迎风面和背风面风化剥蚀严重;70%混凝土柱和25%梁有耐久性损伤。通风口处的9号框架损伤程度更大。第四页,共十五页,编辑于2023年,星期一氯离子含量测定氯离子平均含量为0.1657%。无钢筋构件氯离子含量在0.1%。在钢筋附近的氯离子含量一般超过0.2%,部分超过0.7%。大部分随深度x增加而增加。钢筋锈蚀率一般来说,构件中的箍筋锈蚀较严重。在混凝土构件边角处的受力主筋,以及混凝土表面剥蚀严重的地方,钢筋有较高的锈蚀率。最高达15.82%,最低有3.31%。第五页,共十五页,编辑于2023年,星期一四响耐久性的原因分析电厂处于近海环境,为中亚热带海洋性季风气候,空中带有一定含量的氯离子。在这种高温,潮湿,有侵蚀性介质的环境中,构件容易发生耐久性破坏。环境层次原因混凝土碳化;氯盐破坏;碱—集料反应;钢筋锈蚀材料层次原因第六页,共十五页,编辑于2023年,星期一混凝土锈胀开裂;构件承载力下降;粘结性能衰退。构件层次原因耐久性设计和验算不科学;制定的构造措施不完善;耐久性评估可靠度不高。结构层次原因第七页,共十五页,编辑于2023年,星期一为了确保砼耐久性,除了对水泥强度与安定性、集料的级配与含泥量等常规指标严格控制外,还应重点考虑碱集料反应问题。在砼中合理使用粉煤灰、矿渣等矿物掺合料也是重要的技术手段。

1—严格控制砼原材料五提高混凝土结构耐久性的措施第八页,共十五页,编辑于2023年,星期一增加钢筋本身抵抗锈蚀的能力,也是提高钢筋混凝土结构耐久性的有效措施。图9.6

2—增加钢筋本身抵抗锈蚀的能力

第九页,共十五页,编辑于2023年,星期一

3—努力提高设计、施工水平

将结构的高耐久性作为重要的设计原则,统一考虑合理的结构布局和构造细节,强调使结构易于检查、维修,寻求新的结构设计理念和施工方法。重视后张灌浆不密实而产生的结构耐久性问题;完善无粘结预应力工艺;加强张拉端和固定端锚具的选用和防腐措施;确保全密封方面的技术措施;重视梁、板中收缩和温度构造配筋要求,第十页,共十五页,编辑于2023年,星期一4—进行结构维护

阴极保护法海水耐蚀剂混凝土表层处理钢筋阻锈剂是砼结构最常用最有效的电化学保护方法它是一种不含有害物质无污染,高比表面积高性能的混凝土外加剂,专用于抗海水和盐类的侵蚀。对于修补过的或新浇注的结构,涂覆混凝土作为第一道防线在新建结构物中直接加入或涂覆与表面(效果如图9.7所示)第十一页,共十五页,编辑于2023年,星期一5—定期检测对混凝土结构应作定期检查,尽早发现问题,制定合理维修方案,对延长工程寿命有显著效果。如下图所示:图9.8第十二页,共十五页,编辑于2023年,星期一六工程实例总结与展望1:为确保混凝土结构耐久性的目标,须从四大环节进行控制:(1)预先质量控制与评估。(2)耐久性方案设计。(4)工程质量检测(3)质量控制与评估第十三页,共十五页,编辑于2023年,星期一采用高性能混凝土:高性能混凝土减小了骨料与胶凝材料间的孔隙率,改善了混凝土的渗透性,大大提高了混凝土的耐久性。掺入耐久性改善剂:掺入混凝土中的耐久性改善剂,可填充混凝土空隙,提高混凝土的密实度与抗渗性,并能进一步降低混凝土的干缩,提高混凝土的抗冻性及耐酸性。3)钢筋表面涂刷防腐蚀涂层或使用耐侯钢:防腐涂层的致密度性好,涂层与钢筋间粘结力好,有良好的物理力学性能。耐侯钢是在钢中加入少量的合金元素,提高了钢材的耐腐蚀性能。4)结构表面涂层:使具有足够的弹性,热稳定性,并能

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