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清水混凝土采用氟碳透明涂料進行保護涂裝,不僅是必要的,而且是必須的,有兩大原因如下:
1)、三大物質對混凝土的侵蝕:
對清水混凝土的保護,主要是避免混凝土結構體長期顯露自然,接觸氧化物,二氧化碳、水份等物質,造成混凝土堿性值降低,進而破壞鋼筋之鈍化保護膜,致使鋼筋腐蝕或混凝土表面菜裂。
(1)炭化作用
在混凝土結構中形成的氫氧化物(包括矽酸鈣)和氫氧化鈣Ca(OH)2,保持一個PH值在12-13之間的堿性環境。在形成鈍化層,以保護鋼筋使之免受腐蝕。而混凝土表面混凝土遇到空氣中二氧化碳的作用,使氫氟化鈣慢慢經過化學反應變成碳酸鈣,使之堿性降低,碳化到鋼筋表現時,大氣中通常含0.2%-03%的二氧化碳,而助只要有大氣存在的地方,就必然存在二氧化碳,而混凝土結構也有不少部分存在于二氧化碳環境中。對于普通的硅酸鹽而言,水化產生的氫氧化鈣可達到整個水化物的10%-15%,這會降低混凝土的PH值。當PH值低于9.5時,鋼筋表面的鈍化層就會遭到破壞,導致鋼筋開始生銹。一理鋼筋生銹后,它的體積會明顯增大,這種膨脹導致混凝土破裂并終散裂。
(2)氯化物作用
混凝土屬于碳性材料,其孔隙溶液的PH值為12-14,因而對鋼筋具有較好的保護作用,有利于鋼筋表面形成保護鋼筋的鈍化膜,但這種鈍化膜只有在高堿性環境中才是穩定的。如果周圍環境PH值降到11.8時,鈍化膜就開始變得不穩定。當PH值值繼續降到9.88時,鈍化膜就開始變得難以生存或逐漸破壞。使得進入混凝土中的氯離子吸附于鈍化膜處,并使鈍化膜的PH值迅速降低,逐步酸化,從而使得鈍化膜被破壞,易發生銹繼而銹蝕產物體積膨脹,使混凝土層開裂與脫落。
(3)水作用
混凝土在水化作用時,水泥中氯化鈣生成氫氧化鈣,使混凝土中含有大量的氫氧要離子,使PH值一般可達到12.5-13.5,鋼筋在這樣的高堿環境中,表面容易生成一層鈍化膜,這種鈍化膜能阻止鋼筋的銹蝕。混凝土的氣孔具有吸水性,在與自然環境的長期接觸過程中,水的滲透加快了混凝土內有孔區域的腐蝕。尤其是對鈍化膜遭到破壞,導致鋼筋開始銹蝕。
清水混凝土運作實施的理念
1、現澆混凝土的挑戰性
由于現澆清水混凝土在實施過程中,經過了設計方案、施工組織、材料控制、模板體系的設計和實施、混凝土澆注、施工管理、保護涂裝等諸多環節,通過許許多多專業人士的參與和智慧才能完成,況且在脫模之前誰也不知道它會是什么效果,它就像個嬰兒在出生以前沒有人知道到底長什么樣同理,只有在脫模后才能看見,這也是人們著迷于清水混凝土的原因之一。所以,清水混凝土是將原來只作為結構的混凝土轉化為作為建筑立面的混凝土,用它本質的材料質感來表現建筑的內涵,難度自然要比結構混凝土大得多。正是由于現澆清水混凝土在現場做工等諸多環節的不確定性,以及目前國內建筑業水平的普遍偏低,真正做成的清水混凝土建筑屈指可數。要做成完整的現澆清水混凝土,需要業主、設計師之間交流溝通的無障礙性,業主在資金上的投入,甑選技術和管理實力強大的建筑承包商及配套的模板體系供應商,現場有條不紊的管理和組織,監理公司一絲不茍的監督和檢驗等等。設計師首先需要解決的是設計上的合理性和可行性,取得業主的支持,選擇合格的土建承包商非常關鍵。模板體系的設計和供應商以及建筑模板的供應商為土建承包商服務,監理公司在整個項目實施過程中的監督和檢查也非常重要。這是實現澆注混凝土質量達到建筑學要求即清水混凝土效果的必不可少的環節和手段。
2、設計思路與現場施工的協調統一
在飾面清水混凝土工程的設計階段,應盡量考慮設計效果的現場可實施性。一個的清水混凝土建筑設計必須是通過有效的施工過程管理能夠實現的方案。
用清水混凝土作為建筑外表面的終裝飾層,與普通工程相比,從施工角度考慮主要有以下幾點不同:
——混凝土結構需達到的精度要求大幅提高,由普通工程的結構驗收標準提高至裝修驗收標準,施工精度有了較大幅度的提高;
混凝土的穩定性能介紹
2017-10-20高性能混凝土的核心是耐久性。耐久性不足,將會對工程建設產生極嚴重的后果。一般混凝土工程的使用年限約為50~100年。混凝土工程不能滿足耐久性要求的根本原因,在于混凝土本身的內部結構。混凝土的體積不穩定性主要表現為不同形式的體積變化,分為以下幾種:高性能混凝土的核心是耐久性。耐久性不足,將會對工程建設產生極嚴重的后果。一般混凝土工程的使用年限約為50~100年。混凝土工程不能滿足耐久性要求的根本原因,在于混凝土本身的內部結構。混凝土的體積不穩定性主要表現為不同形式的體積變化,分為以下幾種:
1 干燥收縮 干燥收縮是由毛細水的損失而引起的硬化混凝土的收縮。這種收縮使拉應力增加,可使混凝土在未承受任何載荷之前便出現裂紋。所有的水泥混凝土都隨著齡期增長產生干燥收縮或水化物體積的變化。干燥收縮受原材料性能、混凝土配合比、攪拌方式、養護時的濕度條件、干燥環境和構件尺寸等因素影響。混凝土的配合比中用水量影響。用水量每增加1%,干燥收縮增加約3%。干燥收縮程度還與環境相對濕度、溫度和空氣流通狀況有關。
2 自收縮 自收縮是由自干燥或混凝土內部相對濕度降低引起的收縮,是混凝土在恒溫絕濕條件下,由于水泥水化作用引起的混凝土宏觀體積減少的現象。即未水化的水泥與水發生化學反應時,生成物的體積小于前兩者總和的現象。混凝土因干燥產生體積變化的同時發生自收縮。混凝土自收縮的產生,主要是由于水泥硬化體空隙中的相對濕度低,發生自干燥。水灰比越低,自收縮越大。
3 冷縮 水泥水化過程中放出大量的熱量,主要集中在前7天內,混凝土內部和表面的散熱條件不同,因而使混凝土內部溫度較外部高,形成較大溫度差,當溫度應力超過混凝土的內外約束應力時,產生冷縮裂縫。在大體積混凝土工程中 ,因散熱降溫引起的冷縮比干縮更容易引起開裂 ,而且冷縮和干縮常常是同時出現。在大體積混凝土工程中常常采取各種降溫措施來降低溫升的幅度 ,以減少冷縮。
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