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建筑设计强度性指标分析及对策

     【摘要】本文提出了影响混凝土强度的因素并指出了在施工中常见的提高混凝土强度的措
施,对现阶段我国建筑施工、设计中存在的一些缺陷进行了思考。

 

  

 【关键词】混凝土; 设计; 控制 

  

 

  

 一、引 言 

  

 随着改革开放的进行,我国的结构设计水平已经逐渐与国际接轨,我国的混凝土结构达

到国家的设计与施工水平。但在设计中也就难免有这样那样的问题,如劳动力素质低下

,建

筑施工粗放

,施工质量难以保证。水泥质量一般要比欧洲差,随着龄期的发展其后期性能提高

可能相对较少

,因此在龄期系数的取值上宜偏低取用。而这些也就使我国的混凝土结构存在

一定问题。

 

  

 二、混凝土物理性指标的概念 

  

 混凝土物理性指标主要指:抗渗性、抗冻性、抗侵蚀性、碳化。 

  

 1、混凝土物理性指标的影响因素 

  

   

⑴ 混凝土的冻融破坏。当结构处于冰点以下环境时,产生体积膨胀形成各种压力,当

压力达到一定程度时

,导致混凝土的破坏。混凝土发生冻融破坏的最显着的特征是表面剥落、

露出石子。混凝土的抗冻性能与混凝土内部的孔结构和气泡含量多少密切相关。孔越少越小,
破坏作用越小,封闭气泡越多,抗冻性越好。影响混凝土抗冻性的因素

,除了孔结构和含气

量外

,还包括:混凝土的饱和度,水灰比,混凝土的龄期,集料的孔隙率及其间的含水率等。 

  

   

⑵ 混凝土的碱-集料反应。混凝土的碱-集料反应,是指混凝土中的碱与集料中活性组分

发生的化学反应

,引起混凝土的膨胀,开裂,甚至破坏。混凝土碱-集料反应需具备三个条件,即

有相当数量的碱

,相应的活性集料、水分,避免碱-集料反应的方法可采用:尽量避免采用活

性集料

;限制混凝土的碱含量;掺用混合材。 

  

 ⑶化学侵蚀。当混凝土结构处在有侵蚀性介质作用的环境时,会引起水泥石发生一系列

化学

,物理与物化变化,而逐步受到侵蚀,严重的使水泥石强度降低,以至破坏.常见的化学

侵蚀可分为淡水腐蚀

,一般酸性水腐蚀、碳酸腐蚀,硫酸盐腐蚀、镁盐腐蚀等几类、淡水的冲刷,

会溶解水泥石中的组分,使水泥石孔隙增加

,密实度降低,从而进一步造成对水泥石的破坏;

当水中溶有一些酸类时,水泥石就受到溶淅和化学溶解双重作用

,腐蚀明显加速;碳酸在溶淅

水泥石的同时,破坏混凝土内的碱环境

,降低水泥水化产物的稳定性,影响水泥石的致密度;

硫酸盐

SO42-离子深入混凝土内与水泥组分反应,生成物体积膨胀开裂造成损坏。 

  

 ⑷钢筋的锈蚀。钢筋的锈蚀表现为钢筋在外部介质作用下发生电化反应,逐步生成氢

氧化铁等即铁锈,造成混凝土顺筋裂缝,从而成为腐蚀介质渗入钢筋的通道,加快结构的
损坏。混凝土碳化和中性化主要是由于混凝土的密实度即抗渗性不足,酸性气体渗入混凝土
内与氢氧化钙作用;其二,氯离子对钢筋表面钝化膜有特殊的破坏作用;其三,钢筋在拉
应力和腐蚀性介质共同作用下形成的脆性断裂;其四,钢筋的氢脆现象,即预应力筋在酸
性与微碱性的介质中发生脆性断裂,钢筋在腐蚀过程中会产生少量氢气,当钢筋内部存在
缺陷,会产生很大压力,出现鼓泡现象

,使钢筋脆化。 

  

 三、提高混凝土的强度 

  

 水泥类材料的强度和工程性能,是通过水泥砂浆的凝结,硬化形成的,水泥石一旦受损,混