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最大。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。
4 堿-集料反應 堿-集料反應(AAR)是混凝土中的堿與集料中的活性組分之間發生的膨脹性化學反應,具有較嚴重的破壞作用。AAR按活性組分類型可分為堿-硅酸反應(ASR)和堿-碳酸鹽反應(ACR)。混凝土發生AAR反應后,會在混凝土表面形成凝膠,干燥后為白色的沉淀物。AAR反應由于水泥中有較高堿性,OH-使活性二氧化硅發生水解形成堿-二氧化硅凝膠,水被凝膠吸附,使體積增大。
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