建筑结构检测鉴定与加固--建筑结构损伤机理与危害.pptx
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1、InspectionInspectionInspectionInspection、appraisal and strengthing of building structuresappraisal and strengthing of building structuresappraisal and strengthing of building structuresappraisal and strengthing of building structures周小龙周小龙 讲师讲师TelTel:1818648797718186487977QQQQ:8077711380777113第2章 建筑
2、结构损伤机理与危害主要内容 n 2.1.1 混凝土中钢筋的锈蚀;n 2.1.2 混凝土的碳化;n 2.1.3 混凝土的腐蚀;n 2.1.4 混凝土的冻融破坏;2.1 2.1 混凝土结构损伤机理及其危害混凝土结构损伤机理及其危害最终影响的是钢筋的锈蚀n2.1.1 混凝土中的钢筋腐蚀世世界界一一些些国国家家的的腐腐蚀蚀损损失失,平平均均可可占占国国民民经经济济总总产产值值的的2%4%;其其中中,被被认认为为与与钢钢筋筋腐腐蚀蚀有有关关者者可可占占40%(至至今今我我国尚无确切统计数据国尚无确切统计数据)。美美国国1984年年报报道道,仅仅就就桥桥梁梁而而言言,57.5万万座座钢钢筋筋混混凝凝土土桥
3、桥,一一半半以以上上出出现现钢钢筋筋腐腐蚀蚀破破坏坏,40%承承载载力力不不足足和和必必须须修修复复与加固处理与加固处理,当年的修复费为当年的修复费为54亿美元亿美元;1998年年报报道道钢钢筋筋混混凝凝土土腐腐蚀蚀破破坏坏的的修修复复费费,一一年年要要2500亿亿美美元元,其其中中桥桥梁梁修修复复费费为为1550亿亿美美元元(是是这这些些桥桥初初建建费费用用的的4倍倍);还还有有报报道道说说,到到本本世世纪纪末末,美美国国要要花花4000亿亿美美元元用用于修复和重建钢筋腐蚀破坏的工程。于修复和重建钢筋腐蚀破坏的工程。2.1.1 混凝土中钢筋的锈蚀电化学腐蚀电化学腐蚀电化学腐蚀电化学腐蚀化学腐
4、蚀化学腐蚀化学腐蚀化学腐蚀应力腐蚀应力腐蚀应力腐蚀应力腐蚀混混混混凝凝凝凝土土土土中中中中钢钢钢钢筋筋筋筋锈锈锈锈蚀蚀蚀蚀种种种种类类类类(1)钢筋电化学腐蚀机理钢筋电化学锈蚀阳极阳极阳极阳极阴极阴极阴极阴极混凝土混凝土混凝土混凝土钢筋钢筋钢筋钢筋阳极表面阳极表面阳极表面阳极表面阴极表面阴极表面阴极表面阴极表面钢筋金相组织和表面不均存在电位差钢筋金相组织和表面不均存在电位差钢筋金相组织和表面不均存在电位差钢筋金相组织和表面不均存在电位差水分和氧气进入混凝土形成碱性溶液水分和氧气进入混凝土形成碱性溶液水分和氧气进入混凝土形成碱性溶液水分和氧气进入混凝土形成碱性溶液(1)钢筋电化学腐蚀机理 普通硅
5、酸盐水泥密实未碳化混凝土的普通硅酸盐水泥密实未碳化混凝土的普通硅酸盐水泥密实未碳化混凝土的普通硅酸盐水泥密实未碳化混凝土的PHPHPHPH值为值为值为值为13131313,无,无,无,无CICICICI-存存存存在,形成钝化膜在,形成钝化膜在,形成钝化膜在,形成钝化膜(Fe(Fe(Fe(Fe2 2 2 2O O O O3 3 3 3.nH.nH.nH.nH2 2 2 2O O O O或或或或FeFeFeFe3 3 3 3O O O O4 4 4 4.nH.nH.nH.nH2 2 2 2O),O),O),O),阻止钢筋锈蚀。阻止钢筋锈蚀。阻止钢筋锈蚀。阻止钢筋锈蚀。如钝化膜破坏如钝化膜破坏如钝化
6、膜破坏如钝化膜破坏(在在在在PH11.5PH11.5PH11.5PH10(PH10慢,慢,慢,慢,PH4PH0.2mm(0.2mm影响大影响大影响大影响大)水泥品种及粉煤灰掺合料影响水泥品种及粉煤灰掺合料影响水泥品种及粉煤灰掺合料影响水泥品种及粉煤灰掺合料影响(降低砼碱性降低砼碱性降低砼碱性降低砼碱性)知识点:氯离子锈蚀机理绿锈绿锈绿锈绿锈褐锈褐锈褐锈褐锈混凝土混凝土混凝土混凝土钢筋钢筋钢筋钢筋阳极表面阳极表面阳极表面阳极表面阴极表面阴极表面阴极表面阴极表面氯离子易渗入钝化膜,形成易溶绿锈,绿锈向砼孔隙液中迁徙,分氯离子易渗入钝化膜,形成易溶绿锈,绿锈向砼孔隙液中迁徙,分氯离子易渗入钝化膜,形
7、成易溶绿锈,绿锈向砼孔隙液中迁徙,分氯离子易渗入钝化膜,形成易溶绿锈,绿锈向砼孔隙液中迁徙,分解为褐锈,褐锈沉积于阳极区,同时释放氯离子和氢离子,回到阳解为褐锈,褐锈沉积于阳极区,同时释放氯离子和氢离子,回到阳解为褐锈,褐锈沉积于阳极区,同时释放氯离子和氢离子,回到阳解为褐锈,褐锈沉积于阳极区,同时释放氯离子和氢离子,回到阳极区,使阳极区附近孔隙液局部酸化,带出更多铁离子。氯离子不极区,使阳极区附近孔隙液局部酸化,带出更多铁离子。氯离子不极区,使阳极区附近孔隙液局部酸化,带出更多铁离子。氯离子不极区,使阳极区附近孔隙液局部酸化,带出更多铁离子。氯离子不构成最终锈蚀产物,也不消耗,但促进锈蚀,起
8、到催化作用。构成最终锈蚀产物,也不消耗,但促进锈蚀,起到催化作用。构成最终锈蚀产物,也不消耗,但促进锈蚀,起到催化作用。构成最终锈蚀产物,也不消耗,但促进锈蚀,起到催化作用。绿锈绿锈绿锈绿锈褐锈褐锈褐锈褐锈钢筋的化学锈蚀|钢筋与酸、碱、盐等发生化学反应,形成锈蚀钢筋与酸、碱、盐等发生化学反应,形成锈蚀钢筋与酸、碱、盐等发生化学反应,形成锈蚀钢筋与酸、碱、盐等发生化学反应,形成锈蚀|钢筋在稀碱溶液中形成钝化膜,在高碱和高温下则产生碱钢筋在稀碱溶液中形成钝化膜,在高碱和高温下则产生碱钢筋在稀碱溶液中形成钝化膜,在高碱和高温下则产生碱钢筋在稀碱溶液中形成钝化膜,在高碱和高温下则产生碱裂或碱脆化的溶解
9、腐蚀裂或碱脆化的溶解腐蚀裂或碱脆化的溶解腐蚀裂或碱脆化的溶解腐蚀|钢筋的应力腐蚀是电化学腐蚀和高应力复合作用结果。当钢筋的应力腐蚀是电化学腐蚀和高应力复合作用结果。当钢筋的应力腐蚀是电化学腐蚀和高应力复合作用结果。当钢筋的应力腐蚀是电化学腐蚀和高应力复合作用结果。当钢筋中存在较高拉应力时电化学方面比低应力时活跃得钢筋中存在较高拉应力时电化学方面比低应力时活跃得钢筋中存在较高拉应力时电化学方面比低应力时活跃得钢筋中存在较高拉应力时电化学方面比低应力时活跃得多。如果因氯离子侵蚀形成蚀坑,则会形成明显应力集多。如果因氯离子侵蚀形成蚀坑,则会形成明显应力集多。如果因氯离子侵蚀形成蚀坑,则会形成明显应力
10、集多。如果因氯离子侵蚀形成蚀坑,则会形成明显应力集中。对于低韧性高强度钢筋而言,应力集中很难通过塑中。对于低韧性高强度钢筋而言,应力集中很难通过塑中。对于低韧性高强度钢筋而言,应力集中很难通过塑中。对于低韧性高强度钢筋而言,应力集中很难通过塑性变形消除,从而形成微裂缝,可能突然断裂而发生脆性变形消除,从而形成微裂缝,可能突然断裂而发生脆性变形消除,从而形成微裂缝,可能突然断裂而发生脆性变形消除,从而形成微裂缝,可能突然断裂而发生脆性破坏。没有任何征兆,一般发生在预应力混凝土构件性破坏。没有任何征兆,一般发生在预应力混凝土构件性破坏。没有任何征兆,一般发生在预应力混凝土构件性破坏。没有任何征兆,
11、一般发生在预应力混凝土构件中,破坏后果很严重。中,破坏后果很严重。中,破坏后果很严重。中,破坏后果很严重。钢筋锈蚀将引起混凝土与钢筋粘结性能的退化钢筋锈蚀将引起混凝土与钢筋粘结性能的退化钢筋锈蚀将引起混凝土与钢筋粘结性能的退化钢筋锈蚀将引起混凝土与钢筋粘结性能的退化钢筋的应力腐蚀钢筋的锈蚀钢筋的锈蚀由于混凝土内的强碱性使得钢筋表面形成钝化膜,从而钢筋在混凝土中不会锈蚀。如果钢筋表面钝化膜被破坏,则钢筋就会发生电化学腐蚀锈蚀破坏混凝土中钢筋锈蚀,引起体积膨胀27倍,导致混凝土保护层开裂破坏混凝土中钢材的钝化会由于下列原因被破坏:混凝土中的混凝土中的Ca(OH)2被空气里的被空气里的SO2、NO2
12、、CO2等酸性氧等酸性氧化物中和而失去碱性;化物中和而失去碱性;道路除冰盐或海水带进来的氯离子的作用。道路除冰盐或海水带进来的氯离子的作用。钢筋筋锈蚀导致混凝土构件破坏的几种形式致混凝土构件破坏的几种形式某立交墩柱钢筋锈蚀情况 某立交桥栏杆破损、露筋2.1.2 混凝土的碳化|砼结构周围介质存在酸性物质,渗入混凝土内与水泥石中砼结构周围介质存在酸性物质,渗入混凝土内与水泥石中砼结构周围介质存在酸性物质,渗入混凝土内与水泥石中砼结构周围介质存在酸性物质,渗入混凝土内与水泥石中的碱性物质发生反应的过程叫做的碱性物质发生反应的过程叫做的碱性物质发生反应的过程叫做的碱性物质发生反应的过程叫做中性化中性化
13、中性化中性化。混凝土碳化是。混凝土碳化是。混凝土碳化是。混凝土碳化是中性化最常见的形式,是中性化最常见的形式,是中性化最常见的形式,是中性化最常见的形式,是COCOCOCO2 2 2 2与混凝土中碱性物质相互作与混凝土中碱性物质相互作与混凝土中碱性物质相互作与混凝土中碱性物质相互作用的一种复杂物理化学过程。混凝土碳化将导致混凝土用的一种复杂物理化学过程。混凝土碳化将导致混凝土用的一种复杂物理化学过程。混凝土碳化将导致混凝土用的一种复杂物理化学过程。混凝土碳化将导致混凝土碱度降低,破坏钢筋钝化膜,同时加剧砼混凝土的收缩,碱度降低,破坏钢筋钝化膜,同时加剧砼混凝土的收缩,碱度降低,破坏钢筋钝化膜,
14、同时加剧砼混凝土的收缩,碱度降低,破坏钢筋钝化膜,同时加剧砼混凝土的收缩,导致收缩裂缝产生和加大。导致收缩裂缝产生和加大。导致收缩裂缝产生和加大。导致收缩裂缝产生和加大。混凝土碳化机理|混凝土碳化的化学反应混凝土碳化的化学反应混凝土碳化的化学反应混凝土碳化的化学反应(空气中空气中空气中空气中COCOCOCO2 2 2 2含量低,碳化过程缓慢含量低,碳化过程缓慢含量低,碳化过程缓慢含量低,碳化过程缓慢)|混凝土碳化速度取决于混凝土碳化速度取决于混凝土碳化速度取决于混凝土碳化速度取决于化学反应速度化学反应速度化学反应速度化学反应速度(取决于取决于取决于取决于COCOCOCO2 2 2 2含量和可碳
15、化物的含量含量和可碳化物的含量含量和可碳化物的含量含量和可碳化物的含量)COCOCOCO2 2 2 2向砼扩散速度向砼扩散速度向砼扩散速度向砼扩散速度(取决于取决于取决于取决于COCOCOCO2 2 2 2和酸性物质浓度、孔隙结构和酸性物质浓度、孔隙结构和酸性物质浓度、孔隙结构和酸性物质浓度、孔隙结构)Ca(OH)Ca(OH)Ca(OH)Ca(OH)2 2 2 2扩散速度扩散速度扩散速度扩散速度(取决于混凝土含水率和取决于混凝土含水率和取决于混凝土含水率和取决于混凝土含水率和Ca(OH)Ca(OH)Ca(OH)Ca(OH)2 2 2 2浓度浓度浓度浓度)上述三个过程均与砼含水量、周围介质相对湿
16、度、温度有关上述三个过程均与砼含水量、周围介质相对湿度、温度有关上述三个过程均与砼含水量、周围介质相对湿度、温度有关上述三个过程均与砼含水量、周围介质相对湿度、温度有关混凝土碳化深度公式|混凝土碳化后体积增加混凝土碳化后体积增加混凝土碳化后体积增加混凝土碳化后体积增加17%17%17%17%,混凝土中孔隙率和透气性降低,表面硬,混凝土中孔隙率和透气性降低,表面硬,混凝土中孔隙率和透气性降低,表面硬,混凝土中孔隙率和透气性降低,表面硬度增加。由于混凝土碳化降低混凝土碱度,特别是混凝土保护层碱度增加。由于混凝土碳化降低混凝土碱度,特别是混凝土保护层碱度增加。由于混凝土碳化降低混凝土碱度,特别是混凝
17、土保护层碱度增加。由于混凝土碳化降低混凝土碱度,特别是混凝土保护层碱度,减弱对内部钢筋的保护作用,最终导致钢筋锈蚀。度,减弱对内部钢筋的保护作用,最终导致钢筋锈蚀。度,减弱对内部钢筋的保护作用,最终导致钢筋锈蚀。度,减弱对内部钢筋的保护作用,最终导致钢筋锈蚀。混凝土碳化混凝土碳化混凝土碳化混凝土碳化是导致混凝土耐久性降低的主要原因是导致混凝土耐久性降低的主要原因是导致混凝土耐久性降低的主要原因是导致混凝土耐久性降低的主要原因。混凝土碳化导致孔隙部分被。混凝土碳化导致孔隙部分被。混凝土碳化导致孔隙部分被。混凝土碳化导致孔隙部分被堵塞,此外随着龄期增加,混凝土水化作用不断增强,砼孔隙率降堵塞,此外
18、随着龄期增加,混凝土水化作用不断增强,砼孔隙率降堵塞,此外随着龄期增加,混凝土水化作用不断增强,砼孔隙率降堵塞,此外随着龄期增加,混凝土水化作用不断增强,砼孔隙率降低,混凝土碳化速度降低。低,混凝土碳化速度降低。低,混凝土碳化速度降低。低,混凝土碳化速度降低。碳化深度碳化深度碳化深度碳化深度(mm)(mm)(mm)(mm)碳化速度系数碳化速度系数碳化速度系数碳化速度系数砼龄期砼龄期砼龄期砼龄期(d)(d)(d)(d)混凝土碳化影响因素水泥品种(普通水泥比矿渣水泥和火山灰水泥等好)水泥品种(普通水泥比矿渣水泥和火山灰水泥等好)水泥品种(普通水泥比矿渣水泥和火山灰水泥等好)水泥品种(普通水泥比矿渣
19、水泥和火山灰水泥等好)混混混混凝凝凝凝土土土土碳碳碳碳化化化化影影影影响响响响因因因因素素素素水泥用量(大好改善和易性、提高密实性、增加碱性)水泥用量(大好改善和易性、提高密实性、增加碱性)水泥用量(大好改善和易性、提高密实性、增加碱性)水泥用量(大好改善和易性、提高密实性、增加碱性)粉煤灰(小好与粉煤灰(小好与粉煤灰(小好与粉煤灰(小好与Ca(OH)Ca(OH)Ca(OH)Ca(OH)2 2 2 2结合,降低碱度)结合,降低碱度)结合,降低碱度)结合,降低碱度)水灰比(小好降低孔隙率和渗透性、增加密实性)水灰比(小好降低孔隙率和渗透性、增加密实性)水灰比(小好降低孔隙率和渗透性、增加密实性)
20、水灰比(小好降低孔隙率和渗透性、增加密实性)集料品种影响集料品种影响集料品种影响集料品种影响(普通集料如火成岩等和人造集料普通集料如火成岩等和人造集料普通集料如火成岩等和人造集料普通集料如火成岩等和人造集料如粉煤灰陶粒等比天然集料如浮石及火山渣好如粉煤灰陶粒等比天然集料如浮石及火山渣好如粉煤灰陶粒等比天然集料如浮石及火山渣好如粉煤灰陶粒等比天然集料如浮石及火山渣好)养护方法影响养护方法影响养护方法影响养护方法影响(标养和蒸养比普通养护差)标养和蒸养比普通养护差)标养和蒸养比普通养护差)标养和蒸养比普通养护差)混凝土碳化深度合格性指标级别级别级别级别使用条件使用条件使用条件使用条件允许碳化深度允
21、许碳化深度允许碳化深度允许碳化深度(mm)(mm)轻集料混凝土轻集料混凝土轻集料混凝土轻集料混凝土普通混凝土普通混凝土普通混凝土普通混凝土正常湿度,室内正常湿度,室内正常湿度,室内正常湿度,室内40403535正常湿度,室外正常湿度,室外正常湿度,室外正常湿度,室外35353030潮湿,室外潮湿,室外潮湿,室外潮湿,室外30302525水位变化水位变化水位变化水位变化25252020|目前无统一标准,普遍观点:混凝土碳化深度到达保护层厚度定为安目前无统一标准,普遍观点:混凝土碳化深度到达保护层厚度定为安目前无统一标准,普遍观点:混凝土碳化深度到达保护层厚度定为安目前无统一标准,普遍观点:混凝土
22、碳化深度到达保护层厚度定为安全使用期,即在正常大气条件下,全使用期,即在正常大气条件下,全使用期,即在正常大气条件下,全使用期,即在正常大气条件下,50505050年内混凝土碳化深度不允许超年内混凝土碳化深度不允许超年内混凝土碳化深度不允许超年内混凝土碳化深度不允许超过混凝土保护层厚度。过混凝土保护层厚度。过混凝土保护层厚度。过混凝土保护层厚度。混凝土碳化深度计算普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法(GBJ83GBJ83GBJ83GBJ8385858585),首次,首次,首次,首次提出混
23、凝土在提出混凝土在提出混凝土在提出混凝土在COCOCOCO2 2 2 2体积分数为体积分数为体积分数为体积分数为20202020、标准养护、标准养护、标准养护、标准养护28282828天时快速碳化的多系数天时快速碳化的多系数天时快速碳化的多系数天时快速碳化的多系数方程如下:方程如下:方程如下:方程如下:水泥用量影响系数水泥用量影响系数水泥用量影响系数水泥用量影响系数水灰比影响系数水灰比影响系数水灰比影响系数水灰比影响系数粉煤灰取代量影响系数粉煤灰取代量影响系数粉煤灰取代量影响系数粉煤灰取代量影响系数水泥品种影响系数水泥品种影响系数水泥品种影响系数水泥品种影响系数集料品种影响系数集料品种影响系数
24、集料品种影响系数集料品种影响系数养护方法影响系数养护方法影响系数养护方法影响系数养护方法影响系数碳化速度系数,普通砼碳化速度系数,普通砼碳化速度系数,普通砼碳化速度系数,普通砼K=3.32K=3.32,轻骨料砼,轻骨料砼,轻骨料砼,轻骨料砼K=4.18K=4.18(1)水泥用量影响系数水泥用量影响系数水泥用量影响系数水泥用量影响系数水泥用量影响系数轻集料混凝土轻集料混凝土轻集料混凝土轻集料混凝土普通混凝土普通混凝土普通混凝土普通混凝土每立方米混凝土的水泥用量(每立方米混凝土的水泥用量(每立方米混凝土的水泥用量(每立方米混凝土的水泥用量(kgkg)与水泥用量成反比,水泥用量越大,则与水泥用量成反
25、比,水泥用量越大,则与水泥用量成反比,水泥用量越大,则与水泥用量成反比,水泥用量越大,则 越小,混凝土的越小,混凝土的越小,混凝土的越小,混凝土的抗裂性能越好。水泥用量的增加可以改善混凝土的和易性,提抗裂性能越好。水泥用量的增加可以改善混凝土的和易性,提抗裂性能越好。水泥用量的增加可以改善混凝土的和易性,提抗裂性能越好。水泥用量的增加可以改善混凝土的和易性,提高混凝土的密实性,增加混凝土的碱性储备量,使其抗碳化性高混凝土的密实性,增加混凝土的碱性储备量,使其抗碳化性高混凝土的密实性,增加混凝土的碱性储备量,使其抗碳化性高混凝土的密实性,增加混凝土的碱性储备量,使其抗碳化性能得以增强。能得以增强
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