1.1大气中的二碳
空气中的CO2可导致了混凝土炭化。混凝土防水剂中水泥水化后所生成的Ca(OH)2与潮湿空气中的CO2反应生成了CaCO3结晶,炭化会使混凝土的pH值降低,导致其中性化,破坏了钢筋表面的膜,使钢筋失去了防锈性。混凝土劣化的初始阶段没有了显著的材料弱化和结构的功能退化的现象,但某些保护层有了可能被侵蚀的介质破坏。其后将出现了主动性的损伤和加速发展的趋势。混凝土的炭化分两步:其一是扩散到混凝土的内部孔隙,其二是能够与混凝土中的物质发生反应。
1.2冻融循环
由于砂浆混凝土防水剂固有的含水和湿气渗透性,在环境的温度降到冰点以下时,其中的水分结成冰即由液相转化为了固相,体积膨胀约10%。体积增大会在混凝土中产生了膨胀的压力,由于水泥混凝土自身相对较低的抗张强度,内压将导致其出现的裂纹、散裂。当冰融化时,膨胀压释放,混凝土内部就会出现相对的疏松,如此反复作用,裂纹会不断的向周围扩展,混凝土防水剂强度不断的遭到破坏。(有机硅防水剂)
1.3盐溶液的渗透
混凝土的多孔结构不仅可以吸附湿气,也可以吸附到各种气体和化学品,各种的盐溶液也能向多孔结构的混凝土中渗透。当混凝土干燥时,这些盐分在其内部形成的结晶,此时的混凝土内产生了膨胀应力,导致其散裂;当混凝土回到潮湿的环境中时,结晶盐又会溶解、渗透,混凝土中的盐分随着环境的变化结晶、溶解反复循环。有些盐分会对其中的钢筋造成了腐蚀,有些盐分(如盐)会和水泥中的水化产物进一步反应生成了钙矾石结晶,在混凝土内部产生了结晶应力,情况严重时可导致到混凝土开裂甚至崩溃。因此盐溶液的渗透对混凝土而言是致命的。
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