混凝土碳化深度是怎麼回事,混凝土的碳化深度大了怎麼辦?

2022-02-19 17:01:14 字數 5910 閱讀 6100

1樓:愛做作業的學生

混凝土的碳化是混凝土所受到的一種化學腐蝕。

空氣中co2氣滲透到混凝土內,與其鹼性物質起化學反應後生成碳酸鹽和水,使混凝土強度降低的過程稱為混凝土碳化,又稱作中性化,其化學反應為:ca(oh)2+co2=caco3+h2o。

水泥在水化過程中生成大量的氫氧化鈣,使混凝土空隙中充滿了飽和氫氧化鈣溶液,其鹼性介質對鋼筋有良好的保護作用,使鋼筋表面生成難溶的fe2o3和fe3o4,稱為鈍化膜(鹼性氧化膜)。

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混凝土碳化破壞的防治治理措施:

一是、在施工中應根據建築物所處的地理位置、周圍環境,選擇合適的水泥品種;對於水位變化區以及乾溼交替作用的部位或較嚴寒地區選用抗硫酸鹽普通水泥;沖刷部位宜選高強度水泥。

二是、分析骨料的性質,如抗酸性骨料與水、水泥的作用對混凝土的碳化有一定的延緩作用。

三是、要選好配合比,適量的外加劑,高質量的原材料,科學的攪拌和運輸,及時的養護等各項嚴格的工藝手段,以減少滲流水量和其它有害物的侵蝕,以確保混凝土的密實性。

2樓:茶水泡麵

混凝土在澆築後,表面和大氣接觸,會發生碳化,隨著時間的推移,碳化深度會加深,碳化後的混凝土強度明顯增高。在工程檢測中,為了測出混凝土結構的實際強度,這時候就需要檢測混凝土碳化深度,然後根據對照表,對檢測結果進行修正。

3樓:希德輝

回答養護不到位。混凝土表面強度低,密實度不夠。粉煤灰、礦粉等摻合料用量過多。水泥用量少,產生的ca(oh)₂少,碳化很快的就深入內部。

施工質量差,振搗等不合理,導致混凝土密實度差,其他如水泥品質、環境等原因。

水泥在水化過程中生成大量的氫氧化鈣,使混凝土空隙中充滿了飽和氫氧化鈣溶液,其鹼性介質對鋼筋有良好的保護作用。

若建築物一旦發生了混凝土碳化,最好採用環氧材料修補,若碳化深度較大,可鑿除混凝土鬆散部分,洗淨進入的有害物質,將混凝土銜接面鑿毛,用環氧砂漿或細石混凝土填補,最後以環氧基液做塗基保護。

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4樓:瘦成一導閃電呀

碳化反應需要時間。

新澆築的混凝土,3個月內是不計算碳化深度的。

ps:碳化深度,主要是判斷混凝土使用時長,矯正回彈值,或者強度值的一個指標。

主要是指空氣中的二氧化碳溶於水後,產生碳酸(酸性),和混凝土(鹼性)的中和反應,形成一層中性的塗層,當最酚酞檢測的時候,鹼性混凝土變藍,中性的碳化層則不變色。根據不變色的厚度,就可以得到碳化深度。

5樓:建築結構加固補強

這個碳化深度不是算出來的,是用一個碳化深度測定儀測出來的。原理就是用濃度為1%的酚酞酒精溶液和混凝土中的已經碳化的碳酸鈣進行反應,出現紫色,然後用測定儀進行測定。

最後得混凝土強度是根據混凝土回彈平均值和碳化深度進行換算。具體標準可以參照jgjt 23-2011 《回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規程》

6樓:華東會

水泥水化時,除生成矽酸鹽、鋁酸鹽、鐵鋁酸鹽等膠結材料外,還生成氫氧化鈣;混凝土表面在與空氣接觸後,空氣中的二氧化碳會通過混凝土表面孔隙滲入混凝土中與氫氧化鈣反應生成碳酸鈣,這就是所謂的碳化。氫氧化鈣是鹼性的,遇酚酞會變紅。而碳酸鈣是中性的,遇酚酞不變色。

在混凝土的表面測區鑿出孔洞,滴入酚酞後就可以根據混凝土變色情況測出碳化深度。

混凝土的碳化深度大了怎麼辦?

7樓:鮑秀梅惠賦

首先碳化深度較大2-3mm(1-2月),並不表示混凝土強度不合格。質檢站驗收時,檢測你工程混凝土的碳化深度,無非就是為了取芯,想必你也知道取芯的**,這不是一個技術問題,而是一個經濟問題。一般來說,施工前期,可以在混凝土表面刷上一層滲透劑等方法來促使混凝土表面密實,使混凝土碳化深度降低,從而使混凝土結構回彈驗收順利過關。

但是後期補救措施是非常麻煩的且工程量大,不現實,像搓平法。還是與質檢站多溝通,混凝土的碳化作用是二氧化碳與水泥石中的氫氧化鈣作用,生成碳酸鈣和水。碳化過程是二氧化碳由表及裡向混凝土內部逐漸擴散的過程。

因此,氣體擴散規律決定了碳化速度的快慢。碳化引起水泥石化學組成及組織結構的變化,從而對混凝土的化學效能和物理力學效能有明顯的影響,主要是對鹼度、強度和收縮的影響。碳化對混凝土效能既有有利的影響,也有不利的影響。

碳化使混凝土鹼度降低,減弱了對鋼筋的保護作用,可能導致鋼筋鏽蝕。碳化將顯著增加混凝土的收縮,是由於在幹縮產生的壓應力下的氫氧化鈣晶體溶解和碳酸鈣在無壓力處沉澱所致,此時暫時地加大了水泥石的可壓縮性。碳化使混凝土的抗壓強度增大,其原因是碳化放出的水分有助於水泥的水化作用,而且碳酸鈣減少了水泥石內部的孔隙。

增大值隨水泥品種而異(高鋁水泥混凝土碳化後強度明顯下降)。但是由於混凝土的碳化層產生碳化收縮,對其核心形成壓力,而表面碳化層產生拉應力,可能產生微細裂縫,而使混凝土抗拉、抗折強度降低。另外,混凝土在水泥用量固定條件下,水灰比越低,碳化速度就越慢,而當水灰比固定,碳化深度隨水泥用量提高而減小。

混凝土所處環境條件(主要是空氣中的二氧化碳濃度、空氣相對溼度等因素)也會影響混凝土的碳化速度。二氧化碳濃度增大自然會加速碳化程序。例如,一般室內較室外快,二氧化碳含量較高的工業車間(如鑄造車間)碳化快。

混凝土在水中或在相對溼度100%條件下,由於混凝土孔隙中的水分阻止二氧化碳向混凝土內部擴散,碳化停止。同樣,處於特別乾燥條件(如相對溼度在25%以下)的混凝土,則由於缺乏使二氧化碳及氫氧化鈣作用所需的水分,碳化也會停止。一般認為相對溼度50~75%時碳化速度最快。

總而言之:如果在與質檢站溝通後,對方依舊拿你工程混凝土的碳化深度說事的話,就不是技術解決的問題,而是經濟解決的問題了。

8樓:希德輝

回答養護不到位。混凝土表面強度低,密實度不夠。粉煤灰、礦粉等摻合料用量過多。水泥用量少,產生的ca(oh)₂少,碳化很快的就深入內部。

施工質量差,振搗等不合理,導致混凝土密實度差,其他如水泥品質、環境等原因。

水泥在水化過程中生成大量的氫氧化鈣,使混凝土空隙中充滿了飽和氫氧化鈣溶液,其鹼性介質對鋼筋有良好的保護作用。

若建築物一旦發生了混凝土碳化,最好採用環氧材料修補,若碳化深度較大,可鑿除混凝土鬆散部分,洗淨進入的有害物質,將混凝土銜接面鑿毛,用環氧砂漿或細石混凝土填補,最後以環氧基液做塗基保護。

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為什麼混凝土要進行碳化深度檢測

9樓:路人

混凝土碳化深度的大小直接影響採用回彈法檢測混凝土強度的測定結果,即(對回彈法檢測混凝土強度測定值進行修正)必須考慮混凝土碳化深度。

測碳化很簡單:

1.在砼表面可採用適當的工具在測區表面形成直徑約15mm的孔洞,其深度應大於混凝土的碳化深度(大於10mm);

2.用洗耳球或小皮老虎吹掉灰塵碎屑,並不得用水擦洗;

3.在鑿開的砼表面滴或者噴1%的酚酞酒精溶液;

4.用遊標卡尺或碳化深度測定儀測定沒有變色的砼的深度。

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混凝土碳化破壞的防治,對於混凝土的碳化破壞,我們在施工中總結出了一系列治理措施:

一是,在施工中應根據建築物所處的地理位置、周圍環境,選擇合適的水泥品種;對於水位變化區以及乾溼交替作用的部位或較嚴寒地區選用抗硫酸鹽普通水泥;沖刷部位宜選高強度水泥;

二是,分析骨料的性質,如抗酸性骨料與水、水泥的作用對混凝土的碳化有一定的延緩作用;

三是,要選好配合比,適量的外加劑,高質量的原材料,科學的攪拌和運輸,及時的養護等各項嚴格的工藝手段,以減少滲流水量和其它有害物的侵蝕,以確保混凝土的密實性;

另外,若建築物地處環境惡劣的地區,宜採取環氧基液塗層保護效果較好,對建築物地下部分在其周圍設定保護層;用各種溶注液浸注混凝土,

如:用溶化的瀝青塗抹。還有,若建築物一旦發生了混凝土碳化,最好採用環氧材料修補,若碳化深度較大,可鑿除混凝土鬆散部分,洗淨進入的有害物質,將混凝土銜接面鑿毛,用環氧砂漿或細石混凝土填補,最後以環氧基液做塗基保護。

10樓:匿名使用者

混凝土強度的檢驗與評定應按現行國家標準《混凝土結構工程施工及驗收規範》gb50204及《混凝土強度檢驗評定標準》gb50170執行。當對結構中的混凝土強度有懷疑時,可按《回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規程》jgj/t23進行檢測,檢測結果可作為處理混凝土質量的一個依據。

11樓:我本嬌荷

混凝土表層碳化,硬度雖然增加,但是脆性也增大。這樣,用回彈儀等測定強度時,表面的碳化層會使測定值偏大,影響了對混凝土整體強度的判斷。

碳化深度越大,影響越大,所以,要測定碳化深度,以便折減。

12樓:美姿舞動

檢測混凝土碳化深度的目的之一是混凝土碳化深度的大小直接影響採用回彈法檢測混凝土強度的測定結果,即(對回彈法檢測混凝土強度測定值進行修正)必須考慮混凝土碳化深度。

檢測混凝土碳化深度的目的之二是由此可定性地推定混凝土中的鋼筋鏽蝕情況。下面簡述混凝土碳化與鋼筋鏽蝕的關係分析。

砼碳化深度過大的原因

13樓:假面

養護不到位。混凝土表面強度低,密實度不夠。粉煤灰、礦粉等摻合料用量過多。水泥用量少,產生的ca(oh)₂少,碳化很快的就深入內部。

施工質量差,振搗等不合理,導致混凝土密實度差,其他如水泥品質、環境等原因。

水泥在水化過程中生成大量的氫氧化鈣,使混凝土空隙中充滿了飽和氫氧化鈣溶液,其鹼性介質對鋼筋有良好的保護作用。

14樓:匿名使用者

和養護有一定的關係,但主要原因還是砼澆築時水灰比過大導致的。

15樓:應成

最大的原因是與混凝土的密實度有關,水灰比過大又是混凝土密實度欠佳的主因。早期養護好也是至關重要的原因。

16樓:匿名使用者

砼碳化深度過大,砼後期養護不好是一方面的原因。另外水泥質量不過硬也是一個原因,現在市場上的水泥普遍都摻加粉煤灰,雖然不影響水泥強度,但是會造成砼的碳化過大。還有一個原因就是現場攪拌的砼,坍落度控制的不好。

17樓:匿名使用者

我認為主要是 混凝土或水泥裡的粉煤灰和石粉的質量問題

砼後期養護當然也是重要問題,正確的養護對混凝土強度的提升不止一個級差

18樓:匿名使用者

如果水泥合格的話,就是養護不到位!!!!沒有別的原因~

為什麼混凝土強度越高碳化深度值越大呢

19樓:_侵城

你這個說法是不正確的,碳化深度大小主要是與混凝土是否密實、環境是否潮溼、二氧化碳濃度大小有關。一般來說,高強度混凝土更密實,應該是更難碳化的。混凝土本身是鹼性的,隨著時間的推移會和空氣中的水分、二氧化碳反應。

反應的部分鹼性消失,稱為碳化層,其深度就是碳化深度。碳化的速度跟混凝土本身質量、空氣質量、氣候環境等因素有關。對於一般混凝土構件,其混凝土***,強度就高,碳化速度一般會較相同環境下的質量差的混凝土慢,也就是碳化深度會小而不是大。

有的人們會認為是碳化深度大小影響到混凝土強度高低,其實這是錯誤的,一般說來是混凝土強度高低影響到碳化速度快慢,從而影響了碳化深度的大小。

拓展:混凝土的強度等級是指混凝土的抗壓強度。按《混凝土強度檢驗評定標準》(gb/t 50107—2010)的標準,混凝土的強度等級應按照其立方體抗壓強度標準值確定。

採用符號c與立方體抗壓強度標準值(以n/mm^2; 或 mpa計)表示。

混凝土的抗壓強度是通過試驗得出的,我國最新標準c60強度以下的採用邊長為150mm的立方體試件作為混凝土抗壓強度的標準尺寸試件。按照《普通混凝土力學效能試驗方法標準》gb/t50081-2002,製作邊長為150mm的立方體在標準養護(溫度20±2℃、相對溼度在95%以上)條件下,養護至28d齡期,用標準試驗方法測得的極限抗壓強度,稱為混凝土標準立方體抗壓強度,以fcu表示。按照gb50010-2010《混凝土結構設計規範》規定,在立方體極限抗壓強度總體分佈中,具有95%強度保證率的立方體試件抗壓強度,稱為混凝土立方體抗壓強度標準值(以mpa計),用fcu表示。

依照標準實驗方法測得的具有95%保證率的抗壓強度作為混凝土強度等級。

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