混凝土抗硫酸盐防腐剂也需要防腐是什么原因

混凝土中防腐剂多少钱
混凝土中防腐剂多少钱
09-06-13 &匿名提问
混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂 Sulfate corrosion-resistance admixtures for concrete  在混凝土搅拌时加入的,用于抵抗硫酸盐、盐类侵蚀性物质作用,提高混凝土耐久性的外加剂,称为混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂。简称抗硫酸盐类侵蚀防腐剂。执行标准:JC/T一、混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂适用范围1、在硅酸盐类水泥砂浆或混凝土中掺加一定量的抗硫酸盐类侵蚀防腐剂,能抵抗环境中一定浓度的SO2-4、Cl-、HCO-3、CO2、NH-4、Mg2+以及其它盐类、泛酸类的地下水、地表水、海水、污水和含盐土壤、可溶岩盐等侵蚀性物质对砂浆或混凝土的侵蚀。2、在硅酸盐类水泥砂浆或混凝土中掺加一定量的抗硫酸盐类侵蚀防腐剂,可用于受环境侵蚀的海港、水利、污水、地下、隧道、引水、道路、桥梁、工业和民用建筑基础等工程。二、掺量:按水泥质量6~12%。三、抗硫酸盐类侵蚀防腐剂理化性能抗硫酸盐类侵蚀防腐剂理化性能要求 项 目 标准指标 实测值 化学成分 氧化镁/% ≤5.0 2.3 氯离子/% ≤0.05 0.01 物理性能 比表面积/(㎡/㎏) ≥300 375 凝结时间 初凝/min ≥45 60 终凝/h ≤10 8 抗压强度比/% 7d ≥90 96 28d ≥100 105 膨胀率/% 1d ≥0.05 0.07 28d ≤0.60 0.54 抗侵蚀性 抗蚀系数(K) ≥0.85 0.88 膨胀系数(E) ≤1.50 1.3
 海水或盐碱地区环境水中的硫酸盐和镁盐,对水泥混凝土具有化学腐蚀破坏作用,氯盐和硫酸盐还对混凝土中的钢筋具有锈蚀破坏作用,所以混凝土必须采取防腐措施。  FFS-2型混凝土防腐蚀剂是由表面活性剂、无机盐、有机助剂和载体配制而成的外加剂。在普通硅酸盐水泥中同时掺加FFS-2型防腐蚀剂和Ⅱ级粉煤灰,可使水泥的抗硫酸盐极限浓度(K值)提高到1mg/l,较普通抗硫酸盐水泥高4~6倍。防腐蚀剂还具有防止钢筋锈蚀,改善抗冻融性能,提高抗渗性和增加强度等作用,适用于沿海铁路、港口及盐碱地区耐中、强硫酸盐侵蚀混凝土的施工。一、应用范围FFS-2型适用于水下或冻线以下基础工程防腐蚀混凝土及适用于有抗冻融要求的防腐蚀混凝土。二、主要技术指标技术性能 试验方法标准 试验项目 指标 耐腐蚀性 GB749-65 抗硫酸盐极限浓度(K值) 1 防锈蚀性 YBJ231-91 电化学综合评定法 合格 抗冻融性 GBJ82-85 相对动弹性模量(P) >60% 重量损失率(ΔW) <5% 减水率 GB8076-87 混凝土减水率 >10% 抗压强度比 >100% 三、使用方法1、FFS-2型防腐蚀剂应与粉煤灰同时掺入混凝土中,并按TB201-86附录13和《粉煤灰防腐蚀混凝土施工技术暂行规定》施工;2、防腐蚀剂掺量为水泥与粉煤灰总重量的2~2.5%;3、FFS-2型防腐蚀剂不燃、无毒,属非危险品,但不得入口,有效保存期为3年。[应用实例]1 抗侵蚀防腐剂在硫酸电解铜工程中的应用   含硫酸蒸气和凝聚物会对电解铜厂的混凝土厂房产生严重腐蚀,使厂房及构件造成腐蚀性脱落、剥皮、强度降低、钢筋锈蚀,严重影响建筑物的使用寿命。为解决这一问题,在某工程设计中采用了42.5强度等级的普通水泥和32.5强度等级的矿渣水泥掺用FFS蚀防腐剂,配制耐腐蚀混凝土。梁、柱、吊车梁、预制顶板用普通水泥掺加FFS型抗侵蚀防腐剂,掺量为水泥重量的6%~8%(替代水泥率),设计为C30混凝土。基柱、一层板柱、标高8.1m上部、高位池(硫酸液池用树脂做防护层)、地面等用矿渣水泥,FFS型抗侵蚀防腐剂的掺量为水泥重量的6%~8%(替代水泥率),设计为C20~C25混凝土。电解槽四排总宽18m,长90m,整个车间100多m长,高度15m。该工程建成投产3年后,混凝土棱角、表层及平整度都完好如初,未见有受腐蚀的迹象。1、设计依据根据侵蚀物质的含量和工程环境,依据国内外有关标准、以及ISO标准规定的侵蚀物质和侵蚀程度依 据,受硫酸盐及其他盐类、泛酸类侵蚀程度,确定电解铜厂建筑工程分部位为酸性中等腐蚀和强腐蚀,选 用42.5强度等级的普通水泥和32.5强度等级的矿渣水泥掺用FFS型抗侵蚀防腐剂,配制使用耐腐蚀混凝土。2、工程混凝土(1)试验设计及结果:采用42.5强度等级的普通水泥、32.5强度等级的矿渣水泥掺6%~8%FFS型抗侵蚀防腐剂,中砂,骨料粒径20~40mm配制的混凝土,设计强度等级C20、C25、C30,车间不同部位设计要求和施工混凝土配合比与强度见表1。配制的普通混凝土,坍落度控制在40~60mm,混凝土流动度等工作性能好,强度高,平均强度均超过设计强度等级的135%。表1 不同部位设计要求和混凝土配合比与强度 建筑物的部位 设计强度等级 水泥 FFS掺量/% 混凝土配合比水泥:砂:石:FFS:水 坍落度/mm 28d平均抗压/ MPa(%) 基柱 C20 矿32.5 6.5 1:2.18:4.05:0.065:0.59 46 30.9(155) 标高8.1m C20 矿32.5 6.5 高位池 C25 矿32.5 6.4 1:1.86:3.60:0.064:0.52 51 34.0(136) 一层梁板柱 C25 矿32.5 6.4 柱①-○16轴 C30 普42.5 6.5 1:2.00:3.89:0.065:0.54 51 42.3(141) 柱 C30 吊车梁 C30
2)混凝土力学和抗侵蚀性能:不掺和掺10%FFS型抗侵蚀防腐剂的水泥混凝土的各龄期抗压强度和在侵蚀介质中浸泡试体抗压强度与淡水中养护试体同龄期强度之比的抗侵蚀系数见表2,在5%Na2SO4、硫酸介质(pH值4.0~4.5)中侵蚀28d和180d的抗侵蚀系数(K),掺FFS型抗侵蚀防腐剂的混凝土抗蚀系数均为1.0左右,而不掺的混凝土抗侵蚀性能较差。表2 掺FFS的水泥混凝土强度及抗侵蚀性能 普通水泥/% FFS掺量/% 混凝土配合比水泥(+FFS):砂:石:水 坍落度/㎝ 抗压强度/MPa K28d K180d 3d 7d 28d 5%Ba2SO4 pH4~4.5 5%Na2SO4 pH4~4.5 100 0 1:1.7:3.2:0.46 5.5 13.2 23.1 33.2 0.88 0.91 0.78 0.77 90 10 1:1.7:3.2:0.44 4.8 15.0 26.5 46.3 1.08 1.03 1.01 1.03
3、结果与分析掺FFS型抗侵蚀防腐剂的混凝土,拌水后能将水泥水化析出大量的氢氧化钙、高碱性铝酸钙等不稳定或亚稳状态物质转变成稳定的,有利于均质、密实、对强度起贡献作用的水泥石结构。这种化学和物理的综合作用,起到了抵抗环境侵蚀性物质对混凝土侵蚀的作用,避免了由硫酸等介质对混凝土的破坏。从试验结果可见,不掺和掺FFS型抗侵蚀防腐剂的混凝土强度、抗侵蚀系数以及在工程中的使用结果,也都表明掺用FFS型抗侵蚀防腐剂的混凝土具有较好的抗侵蚀和耐久性能。4、结语该工程交工投产后,对其质量进行的验收,以及投产使用后的现场考察表明,掺用FFS型抗侵蚀防腐剂的混凝土厂房,在与硫酸蒸气或空气侵蚀环境中含有侵蚀性介质作用下,混凝土棱角、表层平整度都完好如初,未见有受腐蚀的迹象,其主要原因如下。(1)掺入FFS型抗侵蚀防腐剂的混凝土,可将水泥水化析出大量的氢氧化钙、高碱性铝酸钙等不稳定或亚稳状态物质转变成稳定的,有利于均质、密实、对强度起贡献作用的水泥石结构。这种化学和物理的作用,是提高混凝土抗侵蚀、耐久性的有效措施。(2)掺入FFS型抗侵蚀防腐剂可补偿混凝土收缩,减少裂纹和降低孔隙率,阻止侵蚀性物质的渗入、扩散或渗透。同时,又可以起到保护钢筋防止锈蚀的作用。(3)掺入6%~8%FFS型抗侵蚀防腐剂的混凝土抗侵蚀性能大大提高,抗侵蚀系数大于0.90,可抵抗强侵蚀。工程使用三年后,该电解铜厂第三期扩建工程仍采用掺FFS型抗侵蚀防腐剂来解决腐蚀问题;从该工程使用效果以及在污水处理工程的实例证明,掺入FFS型抗侵蚀防腐剂可制备具有高性能、抗侵蚀、自防水的耐久性混凝土。[应用实例 2]海工高性能混凝土抗侵蚀剂的应用海水中和海岸边的混凝土工程由于长期受 Cl - 侵蚀,混凝土中钢筋锈蚀的现象非常普遍,已建的海港码头等工程多数都达不到设计寿命的要求。据统计,美国每年因混凝土耐久性问题损失数面亿美元,每 4 个建筑中就发生一例钢筋锈蚀破坏。中国每年因混凝土内部钢筋锈蚀导致结构破坏也损失数十亿人民币。研究和实践表明,大幅度提高混凝土的抗渗透性,降低收缩开裂,减少混凝土内部液相中的有害离子成分,阻止 Cl - 在混凝土孔相中的迁移,是改善海工钢筋混凝土抗海水和其他有害介质侵蚀,大幅度延长海工混凝土结构使用寿命的技术关键。它能大幅度提高海工混凝土施工性、力学性能、抗 Cl - 渗透性、抗化学物质侵蚀性和延长海工钢筋混凝土使用寿命,方便海工混凝土配制施工。1 、 FFS 海工抗侵蚀剂的掺量及技术性能FFS 海工抗侵蚀剂的常用掺量为胶凝材料总量的 6 % ~10 % ( 内掺法,即可以等量替代部分水泥 ) 。掺加该抗侵蚀剂可以极大地提高海工混凝土的抗侵蚀能力,且有助于节约海工混凝土中水泥用量。其技术性能具体如下:1) 掺加 7.0 %~ 9.0 %的 FFS 海工抗侵蚀剂,在保持相同流动性的情况下。能使砂浆抗渗等级提高 300 %以上,使混凝土的抗渗等级提高 400 %,也可用来配制抗渗等级为 P30 以上的防水抗渗混凝土。2) 掺加 FFS 海工抗侵蚀剂,可大幅度降低混凝土中 Cl - 渗透速度,按照《 ASTMl202 混凝土抗 Cl - 渗透性电测法》和《 JTJ275 — 2000 海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》中 Cl - 渗透性快速测定方法测得的电通量小于 1000C ,属于渗透性很低的范畴,非常适合于长寿命服役期的海工钢筋混凝土工程。3) 在保持水泥用量和坍落度不变的情况下,掺加 7.0% ~ 8.0 %的 FFS 海工抗侵蚀剂可减少混凝土用水量 15 %~ 23 %。使混凝土 3 天强度提高 150 %以上。 7 天强度提高 120 %左右, 28 天强度提高 40% 以上。4 )掺加 FFS 海工抗侵蚀剂,可以使混凝土在潮湿养护条件下早期产生一定膨胀 (0.01 % ~0.02%) ,补偿后期由于失水干燥引起的部分收缩,从而提高结构物抗裂性、体积稳定性和耐久性。5) 掺加 FFS 海工抗侵蚀剂可以大幅度改善混凝土的保水性和抗离析性,减少泌水通道,提高海工混凝土表面光洁度,降低海浪 ( 海砂 ) 对钢筋保护层表面的冲蚀破坏。6) 掺加 FFS 海工抗侵蚀剂可以使混凝土中 Cl - 的渗透和扩散速度大幅度降低,混凝土的电通量小于 1000C 。若配合一定的优质活性矿物掺合料,混凝土的电通量可低于 100C ,属于极低的范畴。2 、 FFS 海工抗侵蚀剂的主要组成及其作用机理FFS 海工抗侵蚀剂主要由相溶性较好的超塑化组分、结晶组分、纳米尺度微孔填充组分、微膨胀组分和减缩组分、憎水组分等多种组分组成,产品集减水、堵塞毛细孔隙、填充微孔和增强体积稳定性、减少开裂、降低毛细管吸水率等功能于一身。将其掺入混凝土中,对混凝土各项性能,尤其是抗 Cl - 渗透性、抗化学物质侵蚀性大幅度改善的内在机理,包括以下几个方面:1) 降低孔隙率,细化孔径,改善混凝土孔结构,堵塞渗水通道。试验表明,掺加 7.0 % ~9.0 %的 FFS 海工抗侵蚀剂.在保持相同流动性的情况下。能使砂浆抗渗等级提高 300 %。使混凝土的抗渗等级提高 400 %以上,所配制混凝土的抗渗等级可达 S30 。更值得注意的是混凝土的电通量能够大幅度降低,使 Cl - 渗透的通道被阻隔。这大大降低了 Cl - 在混凝土中的渗透迁移能力。紧密的和亚微观尺度上非常密实的混凝土结构同样使酸性气体对混凝土的破坏降低到最低程度。掺加 FFS 海工抗侵蚀剂的混凝土具有很强的抗碳化能力。混凝土结构的密实也能使海水中 Mg 2+ 和 SO 4 2- 等离子的渗透和侵蚀破坏作用大大降低,因为在降低了 Cl - 的渗透能力的同时,也同样降低了 Mg 2+ 、 SO 4 2- 等半径大于 Cl - 的离子渗透能力。2) 大幅度减少混凝土拌合用水量,改善保水性和抗离析性。在保持胶凝材料用量和混凝土流动性不变的情况下,掺加 FFS 海工抗侵蚀剂可减少混凝土用水量 15 %~ 23 %。加之填充密实等特殊组分的存在,能使混凝土 3 天强度提高 150 %以上, 7 天强度提高 120 %,左右, 28 天强度也能提高 40 %~ 60 %,增强效果和节约水泥用量的效果远远超过单纯使用高效减水剂。用水量的大幅度减少,使得海工混凝土的结构更加密实,由水分蒸发引起的毛细孔将大大减少,这对减少 Cl - 的渗透、减少酸性气体的侵入有着巨大的作用。此外,掺加该外加剂可以大幅度改善混凝土的保水性和抗离析性,减少泌水通道,提高海工混凝土表面光洁度。降低海浪 ( 海砂 ) 对钢筋保护层表面的冲蚀破坏,也减少和细化了混凝土表面的毛细管,从而减少混凝土对盐、碱类物质的毛细吸入。3) 具有微膨胀补偿后期收缩作用。掺加 FFS 海工抗侵蚀剂,可以使混凝土在潮湿养护条件下早期产生一定体积膨胀 (0 . 01 %~ 0 . 02 % ) ,补偿后期由于失水干燥引起的部分收缩,从而提高结构物抗裂性、体积稳定性和耐久性。混凝土的收缩开裂造成的危害很大。特别是海工混凝土,一旦造成混凝土收缩开裂,则各种离子将会非常大量地渗透到混凝土内部,酸性气体也会侵蚀混凝土结构,混凝土的使用年限也将大大缩短。掺加该外加剂能够提供微膨胀以抵消后期的干燥收缩,并含有一定量的表面活性减缩成分,这对保持海工混凝土体积稳定性、防止海工混凝土开裂有着非常重大的意义。4) 具有特殊组分的 Cl - 吸附结合的效应。FFS 海工抗侵蚀外加剂在混凝土水泥中引入能吸纳和固化对钢筋危害作用较大的 Cl - 、 SO 4 2- 等的特殊组分。这些组分的存在,能在减少混凝土内液相渗透通道的基础上,使 Cl - 、 SO 4 2- 等离子更加难以通过扩散作用进入到混凝土内部区域,从而有效地保护混凝土内部的钢筋免受这些离子的侵蚀。5) 具有良好的适应性。试验表明, FFS 海工抗侵蚀外加剂与各种水泥和掺合料的适应性均较理想,与粉煤灰、矿渣粉等活性掺合料配合使用,则提高混凝土抗侵蚀性的作用更加显著。如只掺加该外加剂,混凝土的电通量可以达到1000C 以下,这已属于渗透性很低的范围了,而若配合一定的活性矿物掺合料,掺加该外加剂所配制的混凝土的电通量可低于 100C .属于极低的范畴。此外,该产品的应用解决了海工混凝土配制过程中无法得到优质粉煤灰、矿渣粉和硅灰,从而无法有效改善混凝土抗侵蚀性的技术难题。根据专家推算,掺加 FFS 海工抗侵蚀剂,相当于只需要在每立方米混凝土的成本中增加约 120 元,便可使海工工程的有效服役期延长 1 倍以上。使用海工混凝土的使用年限至少提高 20 年~ 30 年。以本文讨论的海工高性能混凝土的技术,设计和建造 100 年甚至更长使用年限的海工混凝土构筑物是完全可能的,并且海工工程材料成本每年可节约 1194 亿元,如果将使用普通混凝土浇筑海工混凝土工程所造成的短期服役后的拆除,重建费用考虑在内,则应用该项目成本的经济效益更加可观。
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混凝土防腐蚀措施有哪些谁能说说?
提问者:史虹颖| 地点:
| 浏览次数:
330| 时间:
我来帮他解答
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已有5条回答
回答数:2155
| 被采纳数:0
(1)基本措施
主要是提高混凝土自身的防护能力:
选择优质水泥、
增加水泥用量、
降低水灰化、使用优良外加剂、掺合料、增加保护层厚度等。
(2)附加措施
实践证明,在较严酷的腐蚀环境条件下,单靠“基本措施”尚不能达到耐久
性要求,必须采取相应措施,如:
①外涂层、渗透层、覆盖层、隔离层;水泥基层、聚合物、树脂类涂层等。外涂层有隔离
腐蚀环境的功能,对于保护混凝土的碱度和防止有害离子入侵都是有效的。
但大多数涂层自身寿命不长(10年左右),且再次涂覆困难,故外涂层在“耐久性保护”面其应用受到一定限制。
②钢筋阻锈刑
有阴极型、阳极型、复合型等类型,系由无机和有机物构成。加入混凝土中,除能阻止、减缓钢筋锈蚀外,对混凝土的基本性能无不利影响。
③特种钢筋:环氧涂层钢筋、耐蚀钢筋、不锈钢筋、镀锌钢筋等。其中环氧涂层钢筋发展
较快,美、日等国已批量用于工程。连续完整的环氧薄膜,能有效的隔离渗入混凝土内的有
害离子与钢筋的接触,从而能保护钢筋不受腐蚀。
然而,施工中需要小心绑扎(改用尼龙丝),并随时补涂运输、施工过程中划伤、碰坏的膜层部分,否则会加速该部位的腐蚀。价格较贵也是限制因素。目前,我国已有产品标准。
④阴极保护:根据阴极保护原理,采用施加外加电流或牺牲阳极的方法,使混凝土内钢筋电位处于-0.85V左右(饱和硫酸铜电极),则钢筋就不会腐蚀。对于新工程,阴极保护可用于海中、水域或地下潮湿的独立构筑物。须严格控制保护电位范围,防止析氢引起“握裹力”降低和氢脆发生,对于预应力混凝土更应慎重。
希望可以帮到你!
回答数:7401
| 被采纳数:8
混凝土防腐蚀措施:
使用抗酸混凝土包裹钢筋增加钢筋保护层厚度3~5公分;或提高砼的标号,并掺加钢筋防锈剂;或使用高抗硫酸盐水泥盐碱地对钢筋混凝土基础的侵蚀如何防治。
钢筋混凝土的腐蚀分为两部分;一部分是混凝土的腐蚀,另一部分是钢筋的腐蚀。
混凝土受腐蚀的类型有结晶类腐蚀,分解类腐蚀及结晶分解复合类腐蚀。结晶类腐蚀指水或土中某些盐类浸入混凝土的毛细孔中,经干湿交替作用盐溶液浓缩至饱和,当温度下降时析出盐晶体,晶体不断积累膨胀或与混凝土中某些成分相结合生成新的结晶物质膨胀,致使混凝土破坏。分解类腐蚀指水或土中的盐类与混凝土的化学成分反应生成易溶盐,被溶解或被水带走,从而使混凝土分解破坏。结晶分解复合类腐蚀指水或土中的盐类对混凝土既有结晶破坏又有分解破坏。
回答数:12735
| 被采纳数:14
(1)严把检测关、增厚保护层
  建议质检部门把“新拌砂浆法”和“硬拌砂浆法”作为工程质检的必测过程。使原材料中所含氯盐总量控制在限定值之内。而仅仅靠自身带入的氯离子不足以造成钢筋的锈蚀。在此基础上适当提高保护层的厚度。大量工程实践和试验表明,处于氯盐环境中的混凝土表面12mm深度内的氯离子浓度远远高于25~50mm深度范围。因此在氯盐环境中的工程,混凝土保护层的厚度应不小于38mm,最好是不小于50mm,考虑到施工偏差,设计保护层厚度应选择65mm。
  (2)优选原材料和阻锈剂
  在选择水泥时尽量选择矿渣、火山灰、粉煤灰水泥。这些水泥中的水泥石Ca(OH)2含量低,能够预防氯盐对水泥石的溶解和溶出,并防止氯盐与水泥石发生碱集料反应,生成低强度、低胶结力的膨胀盐,以及由此产生的混凝土松散、露骨和脱落。粗骨料应尽量选择高碱性的碳酸岩碎石,它一方面能与水泥有高强度的胶结力,另一方面能形成高碱性的环境,使钢筋界面的钝化膜长期处于钝化态。细骨料要尽量采用河砂以防止海砂带入氯盐。在此基础上优选适合于工程特点的钢筋阻锈剂,建议使用NaNO2复合型阻锈剂,这种碱性阻锈剂在碱性环境中可生成Fe3O4氧化膜,阻止Cl-离子对钢筋的腐蚀。
  (3)采用三组分胶结材料及涂层
  降低腐蚀介质在混凝土中的渗透性,是防止Cl-进入钢筋表面最直接的方法之一。通常采用的方法是在混凝土中掺加一定量的微硅粉、粉煤灰或磨细矿渣。水泥、微硅粉、粉煤灰称为三组分胶结材料。三组分材料制成的混凝土,具有极低的渗透性并具有很高的抗Cl-渗透能力,同时具有低热、经济等优点。微硅粉可以提高混凝土的耐磨性,微硅粉和粉煤灰能有效降低活性集料含量及总碱量,从而避免碱集料反应发生。此外混凝土表面涂层是防止钢筋锈蚀的第一道防线。混凝土表面的涂层能在一定时期内有效防止腐蚀介质浸入,但因其使用寿命的限制,而不能广泛使用。目前与混凝土寿命匹配的水泥基聚合物涂层、砂浆层成为混凝土表面保护层的首选。
  (4)禁止使用含氯盐的融雪、化冰剂
  对于已成型的结构物而言最重要的是禁止在结构物表面直接接触氯盐。我国长江以北地区喷洒氯盐融雪化冰的势头有增无减,因此有必要建立一套关于融雪化冰剂的检测规程和技术标准,授权于相关质检部门对市场上的所有融雪剂进行强制性检查,合格者进入市场,CI-超标者禁止进入市场。
回答数:22513
| 被采纳数:22
具体如下:(1)严把检测关、增厚保护层   建议质检部门把“新拌砂浆法”和“硬拌砂浆法”作为工程质检的必测过程。使原材料中所含氯盐总量控制在限定值之内。而仅仅靠自身带入的氯离子不足以造成钢筋的锈蚀。在此基础上适当提高保护层的厚度。大量工程实践和试验表明,处于氯盐环境中的混凝土表面12mm深度内的氯离子浓度远远高于25~50mm深度范围。因此在氯盐环境中的工程,混凝土保护层的厚度应不小于38mm,最好是不小于50mm,考虑到施工偏差,设计保护层厚度应选择65mm。   (2)优选原材料和阻锈剂   在选择水泥时尽量选择矿渣、火山灰、粉煤灰水泥。这些水泥中的水泥石Ca(OH)2含量低,能够预防氯盐对水泥石的溶解和溶出,并防止氯盐与水泥石发生碱集料反应,生成低强度、低胶结力的膨胀盐,以及由此产生的混凝土松散、露骨和脱落。粗骨料应尽量选择高碱性的碳酸岩碎石,它一方面能与水泥有高强度的胶结力,另一方面能形成高碱性的环境,使钢筋界面的钝化膜长期处于钝化态。细骨料要尽量采用河砂以防止海砂带入氯盐。在此基础上优选适合于工程特点的钢筋阻锈剂,建议使用NaNO2复合型阻锈剂,这种碱性阻锈剂在碱性环境中可生成Fe3O4氧化膜,阻止Cl-离子对钢筋的腐蚀。  
回答数:5474
| 被采纳数:15
1 处于氯盐环境L3级中的钢筋混凝土结构,除混凝土的配合比和耐久性指标应满足本暂行规定的相应要求外,还应选用如下的防腐蚀附加措施:混凝土表面浸渍、采用环氧涂层钢筋等。必要时也可采用钢筋阴极保护技术。
2 处于化学侵蚀环境H3、H4级中的混凝土结构,除混凝土的配合比和耐久性指标应满足本暂行规定的相应要求外,还应在混凝土表面采取涂装或设防护面层等附加防腐蚀措施。
处于化学侵蚀环境H4级中的混凝土结构,除了采取上述附加防腐蚀措施外,还可采用换填土、降低地下水位等工程措施。
3 处于冻融破坏环境D3、D4级中的混凝土结构,除混凝土的配合比和耐久性指标应满足本暂行规定的相应要求外,还应在混凝土表面采取增设钢箍或增大结构截面等附加防冻措施。
4 处于磨蚀环境M3级中的混凝土结构,除混凝土的配合比和耐久性指标应满足本暂行规定的相应要求外,还应在混凝土表面采取浸渍增强或增加表面硬度等附加增强措施。
5 当在混凝土表面采取附加防腐蚀、防冻、增强措施时,应明确附加措施所用主要材料的性能指标以及相应的有效防护年限。君,已阅读到文档的结尾了呢~~
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混凝土结构附加防腐蚀措施概述
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