水泥混凝土抗渗性影响因素及改善措施
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混凝土抗渗原理及防水措施一、前言混凝土是建筑工程中常用的材料之一,其性能直接关系到建筑物的安全和使用寿命。
其中,混凝土的抗渗性能在防止建筑物受水侵蚀和漏水方面起着重要作用。
本文将从混凝土抗渗原理和防水措施两个方面进行详细阐述。
二、混凝土抗渗原理混凝土的抗渗性能是指混凝土在一定压力下能承受多少水的渗透。
混凝土抗渗原理主要有以下几个方面:1. 水泥基体的收缩混凝土的主要成分是水泥、砂、石等,其中水泥是起胶凝作用的关键。
在混凝土中,水泥会与水发生化学反应,形成水化物胶凝体。
在这个过程中,水泥胶凝体的体积会有所变化,出现收缩现象。
这种收缩能够使混凝土内部产生压力,从而抵抗外部水压。
2. 孔隙结构的闭合混凝土中包含大量的孔隙,这些孔隙在混凝土的制作过程中会逐渐被填充。
随着混凝土的硬化,孔隙结构会逐渐闭合,从而阻止水的渗透。
此外,混凝土中还会产生一些物理化学反应,使得孔隙结构更加致密,从而提高混凝土的抗渗性能。
3. 水泥基体的致密化混凝土中最重要的成分是水泥,水泥胶凝体的致密化能够有效提高混凝土的抗渗性能。
在混凝土的制作过程中,水泥会随着水化反应逐渐固化,形成坚硬的胶凝体。
这种胶凝体具有良好的致密性,能够有效防止水的渗透。
4. 骨料的填充混凝土中的骨料能够填充混凝土的孔隙,从而阻止水的渗透。
此外,骨料的选择也能够影响混凝土的抗渗性能。
例如,粒径较小的骨料能够填充更多的孔隙,从而提高混凝土的密实性和抗渗性能。
三、混凝土防水措施为了保证建筑物的安全和使用寿命,必须采取有效的防水措施。
混凝土防水措施主要有以下几种:1. 添加防水剂防水剂是一种能够增强混凝土抗渗性能的化学添加剂。
防水剂能够使混凝土中的孔隙结构更加致密,从而有效防止水的渗透。
常用的防水剂有聚合物、硅酸盐、蜡等。
2. 加强混凝土结构在混凝土的制作过程中,可以采取一些加强措施,如添加钢筋、使用预应力钢筋等。
这些措施能够提高混凝土的承载能力和抗渗能力,从而防止建筑物出现渗漏和破坏等问题。
混凝土抗渗设计规程一、前言混凝土结构是现代建筑中常见的结构形式,其抗渗性能对于结构的耐久性至关重要。
因此,在混凝土结构的设计过程中,必须考虑抗渗性能的要求,制定相应的设计规程。
本文将从混凝土抗渗性能的影响因素、抗渗设计标准、设计计算方法、施工验收等方面,对混凝土抗渗设计规程进行详细阐述。
二、混凝土抗渗性能的影响因素混凝土抗渗性能受多种因素的影响,包括混凝土的材料性能、配合比、施工工艺、环境因素等。
(一)混凝土材料性能混凝土材料的质量是影响混凝土抗渗性能的重要因素之一。
混凝土中的水泥、骨料、砂子以及掺合料的质量对混凝土的抗渗性能有着重要的影响。
水泥是混凝土的主要胶凝材料,其品种、标号、品质等直接影响混凝土的强度和抗渗性能。
骨料和砂子的质量对混凝土的抗渗性能有着较大的影响,其中骨料的级配特性、粗细比等因素对混凝土的抗渗性能影响较大。
(二)混凝土配合比混凝土配合比的设计直接影响混凝土的性能和抗渗性能。
配合比中的水胶比、骨料砂子的配合比、掺合料的种类和用量等都会对混凝土的抗渗性能产生影响。
(三)施工工艺混凝土的施工工艺也会影响混凝土的抗渗性能。
施工中混凝土的配合、浇筑、振捣、养护等环节都会对混凝土的抗渗性能产生一定的影响。
例如,如果混凝土的养护时间不足,混凝土中的孔隙率会增大,从而影响混凝土的抗渗性能。
(四)环境因素环境因素也是影响混凝土抗渗性能的重要因素。
例如,混凝土结构所处的环境湿度、腐蚀性气体、氯离子浓度等都会影响混凝土的抗渗性能。
三、混凝土抗渗设计标准混凝土抗渗设计应按照国家相关标准进行,其中包括《混凝土结构设计规范》GB50010-2010、《建筑结构抗渗设计规范》GB50108-2013等。
按照以上标准的要求,混凝土结构的抗渗性能应该满足以下条件:(一)混凝土表面不应有渗漏现象,不得有水珠、水迹等。
(二)混凝土表面的颜色、质地、均匀度应符合设计要求。
(三)混凝土中的裂缝不应超过规定的允许值。
混凝土抗渗性提高的方法与技巧一、引言混凝土抗渗性是指混凝土在承受水压时不透水的性能。
随着建筑技术的不断发展,混凝土抗渗性的要求也越来越高。
本文将详细介绍混凝土抗渗性提高的方法与技巧,以帮助读者更好地了解混凝土抗渗性的相关知识。
二、混凝土抗渗性的影响因素1. 水泥的种类和用量水泥是混凝土的主要成分之一,不同种类和用量的水泥对混凝土抗渗性有着重要的影响。
当水泥用量过多时,混凝土的强度会增加,但抗渗性会降低。
因此,在选用水泥时应根据实际需要进行选择。
2. 骨料的种类和粒径骨料是混凝土中的主要骨架,不同种类和粒径的骨料对混凝土抗渗性有着不同的影响。
一般来说,粗骨料的用量应大于细骨料,以提高混凝土的抗渗性。
3. 混凝土的配合比混凝土的配合比是指水泥、骨料、水和掺合料在混凝土中的比例。
不同的配合比对混凝土的抗渗性有着不同的影响。
一般来说,水泥的用量应适中,掺合料的种类和用量也应根据实际需要进行选择。
4. 浇筑工艺和养护方式混凝土的浇筑工艺和养护方式也对混凝土抗渗性有着直接的影响。
一般来说,混凝土的浇筑应均匀,养护时间也应足够,并且应注意混凝土的环境温度和湿度。
三、混凝土抗渗性提高的方法与技巧1. 选用高质量水泥选用高质量的水泥是提高混凝土抗渗性的重要方法之一。
高质量的水泥可以提高混凝土的强度和耐久性,从而提高混凝土的抗渗性。
在选用水泥时应注意其品牌、级别和标准,以保证混凝土的质量。
2. 选用优质骨料选用优质的骨料也是提高混凝土抗渗性的重要方法之一。
优质的骨料应具有坚固、均匀的颗粒和满足相关标准的物理和化学性质。
在选用骨料时应注意其种类、粒径和含泥量,以保证混凝土的质量。
3. 控制混凝土的配合比控制混凝土的配合比也是提高混凝土抗渗性的重要方法之一。
合理的配合比可以提高混凝土的密实性和强度,从而提高混凝土的抗渗性。
在控制配合比时应注意水灰比、骨料用量和掺合料的种类和用量等因素。
4. 采用防水措施采用防水措施也是提高混凝土抗渗性的重要方法之一。
混凝土抗渗原理及措施混凝土抗渗原理及措施混凝土是建筑工程中常用的一种材料,其优点是强度高、耐久性好、成本低等。
但混凝土在使用过程中,由于其结构特点和材料本身的缺陷,容易出现渗漏现象,从而影响建筑物的使用寿命和安全性。
因此,混凝土抗渗技术的研究和应用具有重要的意义。
一、混凝土抗渗原理混凝土抗渗的原理主要有以下几个方面:1. 混凝土本身的结构特点混凝土由水泥、骨料、砂、水等材料组成,经过搅拌、振捣、养护等工艺制成。
混凝土的主要结构特点是多孔性和毛细孔结构。
多孔性使得混凝土易于渗透,而毛细孔结构则使得混凝土内部的水分难以流动。
因此,在混凝土中加入一定的防水剂,可以使得混凝土内部的毛细孔结构变得更加紧密,从而提高混凝土的防渗性能。
2. 混凝土的化学反应混凝土内部的水泥和水发生化学反应,形成硬化产物,可以填补混凝土中的毛细孔结构,从而提高混凝土的防渗性能。
此外,混凝土中还会发生一些化学反应,如氯离子侵蚀、碱-骨料反应等,这些反应会导致混凝土的毛细孔结构变得更加松散,从而影响混凝土的防渗性能。
3. 混凝土的物理性质混凝土内部存在着各种毛细孔、裂缝、空隙等缺陷,这些缺陷会导致混凝土的渗透性增强。
因此,在混凝土中加入一定的防渗剂,可以填补这些缺陷,从而提高混凝土的防渗性能。
4. 混凝土的施工工艺混凝土的施工工艺也影响着混凝土的防渗性能。
例如,混凝土的浇筑、振捣、养护等工艺不当,会导致混凝土内部存在大量的缺陷,从而降低混凝土的防渗性能。
二、混凝土抗渗措施为了提高混凝土的防渗性能,需要采取一系列的措施。
具体措施如下:1. 选用合适的水泥和骨料选用高强度的水泥和骨料,可以提高混凝土的强度和耐久性,从而降低混凝土的渗透性。
2. 控制混凝土的水灰比水灰比是混凝土中水和水泥的质量比值。
合理的水灰比可以提高混凝土的强度和密实性,从而降低混凝土的渗透性。
3. 加入防渗剂在混凝土中加入防渗剂,可以填补混凝土中的毛细孔结构,从而提高混凝土的防渗性能。
水泥混凝土的抗渗性与抗冻性水泥混凝土是一种常见的建筑材料,广泛应用于房屋建筑、道路铺设等领域。
在实际应用中,人们对水泥混凝土的性能有着较高的要求,其中包括水泥混凝土的抗渗性和抗冻性。
本文将探讨水泥混凝土的抗渗性与抗冻性的相关问题,并介绍一些提高其性能的方法。
1. 水泥混凝土的抗渗性抗渗性是指水泥混凝土不会因为渗透压的作用而透水。
水泥混凝土的抗渗性对于建筑结构的耐久性和使用寿命非常重要。
以下是一些提高水泥混凝土抗渗性的方法:1.1 使用高质量水泥和骨料水泥的质量对混凝土的抗渗性起着至关重要的作用。
因此,选择高质量的水泥是提高混凝土抗渗性的首要条件。
此外,骨料的选择也应考虑其抗流动性能,以减少渗透的可能性。
1.2 控制混凝土配比混凝土配比对于抗渗性的影响也非常大。
在配制混凝土时,应确保水泥、骨料、砂浆和水的比例适宜,并且按照正确的工艺进行混凝土拌和。
合理的混凝土配比可以使混凝土的内部结构更加致密,从而提高其抗渗性。
1.3 采用防水剂或掺合料防水剂是一种常用的提高混凝土抗渗性的方法。
防水剂可以改善混凝土的渗透性能,使其具有较好的抵抗渗透的能力。
此外,也可以考虑在混凝土中掺入适量的掺合料,如硅灰、硅酸盐等,以提高混凝土的抗渗性能。
2. 水泥混凝土的抗冻性抗冻性是指水泥混凝土在冻融循环条件下不会发生明显的破坏。
抗冻性对于低温地区的建筑结构来说尤为重要。
以下是一些提高水泥混凝土抗冻性的方法:2.1 控制水泥用量和水灰比水泥用量和水灰比直接影响混凝土的抗冻性能。
适当控制水泥用量和水灰比可以使混凝土的抗冻性得到提高。
一般来说,水泥用量应尽量减少,而水灰比则应尽量降低。
2.2 采用微弱胶凝材料添加适量的微弱胶凝材料可以提高混凝土的抗冻性。
例如,可以在混凝土中添加适量的矿渣粉、粉煤灰等微弱胶凝材料,以增加混凝土的孔隙结构,降低水泥浆体内水分的渣结,从而提高混凝土的抗冻性。
2.3 加强养护措施养护是影响混凝土抗冻性的关键因素之一。
混凝土的抗渗性能混凝土是一种常用的建筑材料,其抗渗性能对建筑结构的安全和使用寿命具有重要的影响。
混凝土的抗渗能力指的是其阻止水分渗透的能力,这一性能的好坏直接关系到建筑物内部的湿度、强度和耐久性等方面。
本文将探讨混凝土的抗渗性能及其影响因素。
1. 混凝土抗渗性能的影响因素混凝土抗渗性能受到多种因素的综合影响,以下是几个主要因素:1.1 水泥品种:水泥的种类和质量直接影响混凝土的抗渗性能。
常见的水泥品种有硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣水泥等,其中硅酸盐水泥和矿渣水泥具有较好的抗渗性能。
1.2 控制水灰比:水灰比是指混凝土中水的重量与水泥的重量的比值。
控制适宜的水灰比可以提高混凝土的抗渗性能,过高的水灰比会导致混凝土孔隙度增加,从而使渗透性增强。
1.3 施工工艺:施工工艺对混凝土的抗渗性能有直接的影响。
搅拌充分、浇筑均匀、振捣密实等能提高混凝土的密实性和抗渗性能。
1.4 添加剂:适当添加一些改性剂、防渗剂等可以改善混凝土的抗渗性能。
这些添加剂可以填充混凝土中的微孔和细裂缝,减少渗水路径,提高抗渗性能。
2. 混凝土的抗渗性能测试混凝土的抗渗性能通常通过以下测试方法进行评估:2.1 渗透试验:利用水压浸透法或真空浸透法对混凝土进行渗透试验,通过观察混凝土在一定时间内的渗透深度来评估其抗渗性能。
渗透试验可以较准确地评估混凝土的渗透性。
2.2 相对渗透率测试:相对渗透率是指混凝土内部水分流动的相对速率。
可以使用碳纤维布条法或真空浸透法来测试混凝土的相对渗透率。
3. 提高混凝土抗渗性能的方法为了提高混凝土的抗渗性能,可以采取以下措施:3.1 使用高质量水泥:选用抗渗性能较好的水泥品种,如硅酸盐水泥或矿渣水泥,并确保水泥的质量符合要求。
3.2 控制水灰比:合理控制水灰比,尽量使用较少的水量,以减少混凝土内部孔隙度和渗透性。
3.3 使用添加剂:适量添加改性剂、防渗剂等,可以填充孔隙、减少细裂缝,并增加混凝土的致密性和抗渗性能。
混凝土抗渗性提高的方法混凝土抗渗性是指混凝土的抵抗渗水的能力,是混凝土的一个重要性能指标。
在建筑工程中,混凝土抗渗性的好坏直接影响着建筑物的使用寿命和安全性。
因此,提高混凝土抗渗性是建筑工程中一个非常重要的问题。
下面我们将介绍一些提高混凝土抗渗性的方法。
一、提高混凝土的密实性混凝土的密实性是指混凝土内部孔隙结构的紧密程度,是影响混凝土抗渗性的关键因素。
提高混凝土的密实性是提高混凝土抗渗性的主要手段之一。
1. 合理选择水泥和矿物掺合料水泥和矿物掺合料的种类和掺量对混凝土的密实性有着直接的影响。
一般来说,采用高性能水泥或掺有矿物掺合料的水泥可以提高混凝土的密实性。
同时,通过合理控制矿物掺合料的掺量,可以有效地填充混凝土中的孔隙,提高混凝土密实性和抗渗性。
2. 控制水灰比水灰比是指混凝土中水的重量与水泥的重量之比。
水灰比过大会导致混凝土内部孔隙较大,容易渗水。
因此,合理控制水灰比是提高混凝土密实性的重要手段。
3. 采用减水剂减水剂可以有效降低混凝土的水灰比,增加混凝土的密实性。
但是,在使用减水剂时需要注意控制减水剂的用量,过量使用会导致混凝土抗压强度下降。
4. 确保混凝土的充实性在混凝土浇注过程中,应尽量避免混凝土的空鼓、裂缝等问题,确保混凝土的充实性。
这可以通过合理的浇注方式、振捣方式等来实现。
二、提高混凝土的耐久性混凝土的耐久性是指混凝土在长期使用过程中的抗磨损、抗冻融、抗化学腐蚀等能力。
提高混凝土的耐久性可以有效提高混凝土的抗渗性。
1. 采用掺有防水剂的混凝土掺有防水剂的混凝土可以增强混凝土的耐久性和抗渗性。
常用的防水剂有硅酸盐防水剂、有机硅防水剂等。
2. 加强混凝土的维护对于已经浇筑完成的混凝土结构,加强维护可以有效延长混凝土结构的使用寿命。
维护措施包括及时保养、修补表面裂缝等。
3. 控制混凝土的温度混凝土的温度对混凝土的耐久性有着重要的影响。
在混凝土的养护过程中,应尽量避免混凝土的过热或过冷,以保证混凝土的耐久性和抗渗性。
混凝土抗渗原理及防渗措施一、前言混凝土结构是建筑工程中最常见的一种结构,而混凝土的抗渗及防渗工作则是混凝土结构中非常重要的一环。
混凝土结构一旦出现渗漏问题,就会对建筑物的使用寿命和安全性产生严重的影响。
本文将从混凝土抗渗的原理和防渗措施两个方面进行详细的介绍。
二、混凝土抗渗原理1. 混凝土的孔隙度及孔径大小对抗渗性能的影响混凝土的孔隙度及孔径大小对其抗渗性能有着重要的影响。
孔隙度越小,混凝土的抗渗性就越好,因为小孔隙可以阻止水分子的渗透。
混凝土中孔径大小也是影响其抗渗性的重要因素,当混凝土中存在大孔径时,水分子就可以通过这些孔径渗透到混凝土内部,从而导致渗漏的发生。
2. 混凝土的孔隙结构及孔隙连通性对抗渗性能的影响混凝土的孔隙结构及孔隙连通性对其抗渗性能也有着重要的影响。
混凝土中的孔隙结构越复杂,孔隙连通性越好,混凝土的抗渗性就越差。
这是因为复杂的孔隙结构和孔隙连通性会导致水分子在混凝土内部形成渗透路径,从而导致渗漏的发生。
3. 混凝土中的水泥胶及骨料对抗渗性能的影响混凝土中的水泥胶和骨料也对其抗渗性能产生影响。
水泥胶是混凝土中的主要胶凝材料,其强度和稳定性会直接影响混凝土的抗渗性。
而骨料则会影响混凝土的孔隙度和孔径大小,从而影响混凝土的抗渗性。
4. 混凝土的配合比对抗渗性能的影响混凝土的配合比也对其抗渗性能产生影响。
合理的配合比可以保证混凝土的密实性,从而提高混凝土的抗渗性。
而不合理的配合比则会导致混凝土的孔隙度增大,从而降低混凝土的抗渗性。
三、混凝土防渗措施1. 选择合适的混凝土配合比选择合适的混凝土配合比是防止混凝土渗漏的重要措施之一。
在配合比的制定过程中,应该根据工程要求和混凝土性能要求合理地确定水泥用量、骨料用量、砂用量和掺合料用量等参数,以保证混凝土的密实性和抗渗性。
2. 加强混凝土的养护养护是混凝土抗渗措施中非常重要的一环。
在混凝土浇筑后,应该根据混凝土的强度和环境条件合理地进行养护。
混凝土施工中的抗渗措施一、前言混凝土是建筑工程中最常用的材料之一,它具有高强度、耐久性好等优点,但同时也存在着一些缺陷,如易受到水的侵蚀和渗透。
为了保证混凝土的使用寿命和建筑物的安全性,需要采取一系列的抗渗措施。
本文将详细介绍混凝土施工中的抗渗措施。
二、混凝土抗渗的原理混凝土抗渗的原理是通过在混凝土表面形成一层密封层,防止水分渗透。
常用的防水材料包括防水涂料、防水卷材、防水砂浆等,它们的作用是形成一个密闭的层,使水分无法渗透进混凝土中。
三、混凝土抗渗措施1.控制水灰比水灰比是指混凝土中水的重量与水泥的重量之比,它的大小直接影响混凝土的密实性和抗渗性。
一般来说,水灰比越小,混凝土的密实性就越好,抗渗性也越强。
因此,在混凝土施工中,需要严格控制水灰比,尽量减少混凝土中的水分。
2.添加掺合料掺合料指混凝土中添加的矿物掺合料,如粉煤灰、矿渣粉等。
这些掺合料能够填充混凝土中的微孔和细缝,提高混凝土的密实性和抗渗性。
3.加强混凝土的密实性混凝土的密实性是影响其抗渗性的关键因素之一。
为了加强混凝土的密实性,需要采取以下措施:(1)充分振捣混凝土。
振捣能够排除混凝土中的气泡和空隙,提高混凝土的密实性。
(2)采用高性能的外加剂。
外加剂能够改善混凝土的流动性和减少水灰比,从而提高混凝土的密实性。
(3)采用抗渗混凝土。
抗渗混凝土是一种特殊的混凝土,它具有较强的抗渗性能,能够有效地防止水分渗透。
4.采用防水材料防水材料是混凝土施工中常用的抗渗措施之一。
常用的防水材料包括防水涂料、防水卷材、防水砂浆等。
这些材料能够形成一层密闭的层,有效地防止水分的渗透。
(1)防水涂料:防水涂料是一种涂刷在混凝土表面的材料,它能够形成一层密闭的层,防止水分渗透。
常用的防水涂料有沥青防水涂料、聚氨酯防水涂料、丙烯酸防水涂料等。
(2)防水卷材:防水卷材是一种贴在混凝土表面的材料,它能够形成一层密闭的层,防止水分渗透。
常用的防水卷材有沥青防水卷材、聚合物防水卷材等。
混凝土抗渗施工措施
1.选用适当的混凝土配合比。
合理的配合比可以提高混凝土的密实度
和抗渗性能,常见的方法是调整水胶比、选择适宜的砂石粒径和提高水泥
掺量。
2.增加混凝土拌和时间。
拌和时间可以影响混凝土的流动性和均匀性,充分拌和可以使混凝土达到较高的密实度,从而提高抗渗性能。
3.采用适当的浇注方式。
混凝土的浇注方式应尽量避免产生空隙和裂缝,可以选择采用振捣或喷浆等方式,使混凝土在浇注过程中能够均匀密实。
4.提高混凝土的养护质量。
养护是混凝土施工中非常重要的环节,保
持适当的湿度和温度有助于混凝土的早期强度发展,减少裂缝的产生。
5.使用抗渗混凝土添加剂。
向混凝土中加入适量的抗渗添加剂可以改
善混凝土的抗渗性能,常用的添加剂有减水剂、防水剂、凝胶材料等。
6.加强混凝土表面防水处理。
表面防水处理可以有效地防止水分渗透
混凝土内部,可以采用涂层、防水膜、渗透结晶型防水材料等,保护混凝
土不受湿度和水分侵害。
7.对冷缝和接缝进行处理。
合理的冷缝和接缝处理可以有效地减少渗
漏现象的发生,常见的处理方式有填缝、密封胶条等。
总之,混凝土抗渗施工措施的选择和实施需要综合考虑混凝土配合比、施工工艺、施工环境和使用要求等因素,以确保混凝土结构的抗渗性能和
使用寿命。
同样重要的是,施工过程中严格按照规范要求进行操作,确保
施工质量和工程安全。
混凝土抗渗性原理一、前言混凝土是建筑工程中常用的材料之一,其性能的好坏直接影响到工程质量的优劣。
混凝土的抗渗性是其性能之一,是指混凝土的抵抗水分渗透的能力。
混凝土抗渗性的好坏直接影响到工程的使用寿命和安全性。
因此,深入了解混凝土抗渗性的原理具有重要的意义。
二、混凝土抗渗性的定义混凝土抗渗性是指混凝土抵抗水分渗透的能力,通常用渗透系数来衡量混凝土的抗渗性能。
混凝土的渗透系数越小,抗渗性能越好。
三、混凝土抗渗性的影响因素1. 混凝土配合比混凝土配合比是指混凝土中水、水泥、砂、石、掺合料等材料的比例。
混凝土配合比对混凝土抗渗性的影响比较大。
水泥用量多、水灰比小、砂细石大、掺合料好等,都有利于提高混凝土的抗渗性。
2. 混凝土强度混凝土的强度对其抗渗性也有影响。
混凝土强度越高,抗渗性越好。
因为混凝土强度高,其微裂缝相对较小,水分难以进入混凝土内部。
3. 混凝土养护混凝土养护对混凝土抗渗性也有影响。
养护不当容易导致混凝土表面龟裂、起砂等现象,进而影响混凝土的抗渗性。
4. 混凝土中的缺陷混凝土中的缺陷也会影响混凝土的抗渗性。
混凝土中包括的气孔、裂缝等缺陷,都会导致水分易于渗透混凝土内部。
5. 渗透介质渗透介质也会影响混凝土抗渗性。
例如,淡水相对于海水对混凝土的侵蚀作用较小,因此淡水中的混凝土抗渗性相对较好。
四、混凝土抗渗性的原理混凝土抗渗性的原理主要是靠混凝土中的孔隙结构来抵抗水分的渗透。
混凝土中的孔隙是由水泥胶体凝聚而成的,它们相互交错、交连,形成一个三维的孔隙网络。
这个孔隙网络包括微观孔隙、介观孔隙和宏观孔隙三部分。
1. 微观孔隙微观孔隙是混凝土中的最小孔隙,直径小于10纳米。
它们由水泥胶体凝聚而成,孔隙率很小,约为1%~2%。
微观孔隙的作用是在混凝土中形成一种毛细作用,能够阻止水分渗透。
2. 介观孔隙介观孔隙是指直径在10纳米到1000纳米之间的孔隙。
介观孔隙是混凝土中孔隙的主要组成部分,孔隙率可达20%~30%。
混凝土抗渗原理及防渗处理方法一、混凝土抗渗原理混凝土是由水泥、砂、石料和水按照一定比例混合制成的。
混凝土的抗渗性指的是水分渗透混凝土的能力,是混凝土材料中最基本的性能之一。
混凝土抗渗性的主要影响因素有以下几个方面:1. 混凝土材料本身的性质混凝土的抗渗性与其材料的性质有着密切的关系。
混凝土中的水泥石的质量、砂、石料的大小和分布、水灰比等参数均会影响混凝土的抗渗性。
水泥石质量好、砂、石料的大小分布合理、水灰比适当的混凝土抗渗性能好。
2. 混凝土内部结构混凝土的抗渗性与其内部结构有关,混凝土结构中的毛细孔和裂缝是水分进入混凝土的主要通道,因此,混凝土的抗渗性与其内部结构的紧密程度有关。
混凝土中的毛细孔和裂缝越少,混凝土的抗渗性能越好。
3. 混凝土的密实度混凝土的密实度是指混凝土中的气孔和空隙的数量和分布情况。
当混凝土中的气孔和空隙数量较少、分布均匀时,混凝土的抗渗性能好。
4. 混凝土的施工工艺混凝土的施工工艺也会影响混凝土的抗渗性能。
例如,混凝土的振捣、养护等工序都会影响混凝土的抗渗性能。
二、防渗处理方法1. 增加混凝土密实度增加混凝土的密实度是提高混凝土抗渗性的有效方法。
可以通过选择合适的水泥、砂、石料,控制水灰比和加强混凝土振捣等方式,提高混凝土的密实度。
2. 使用抗渗剂抗渗剂可以在混凝土中形成一层致密的水泥石,从而堵塞混凝土中的毛细孔和裂缝,提高混凝土的抗渗性能。
目前,市场上常见的抗渗剂主要有有机硅抗渗剂、有机硅树脂抗渗剂、聚氨酯抗渗剂等。
3. 增加混凝土的厚度增加混凝土厚度可以有效提高混凝土的抗渗性。
在地下室、水池等需要防渗的场所,可以通过增加混凝土的厚度来提高混凝土的抗渗性能。
4. 粘结防水层在混凝土表面涂覆一层粘结防水层,可以防止水分通过混凝土表面进入混凝土内部。
常见的粘结防水材料有聚氨酯、环氧树脂等。
5. 使用防水板防水板常用于屋顶、地下室、隧道等建筑物的防渗处理中。
防水板可以有效防止水分从混凝土表面渗透进入混凝土内部。
混凝土的抗渗性能研究近年来,随着建筑技术的不断进步,人们对于混凝土的抗渗性能要求也越来越高。
混凝土作为一种广泛应用于各种建筑结构中的材料,其抗渗性能对于保障建筑物的安全和使用寿命具有重要意义。
因此,研究混凝土的抗渗性能成为了建筑领域中的热门课题之一。
本文将对混凝土的抗渗性能进行研究和探讨。
一、混凝土抗渗性能的定义和重要性混凝土抗渗性能是指混凝土在外部水压力作用下不发生明显渗透的能力。
对于地下建筑、水池、堤坝等场所,混凝土的抗渗性能直接关系到建筑物的密封性和结构的稳定性。
一旦混凝土存在渗透问题,不仅会导致水分和外部介质的渗入,降低建筑物的使用寿命,还可能引发安全事故。
因此,研究混凝土的抗渗性能对于加强结构防水、提高建筑质量具有重要意义。
二、主要影响混凝土抗渗性能的因素1. 混凝土配比:混凝土的抗渗性能受到水泥、骨料、矿物掺合料、外加剂等配合比例的影响。
采用合理的混凝土配比,能够提高混凝土自身的密实性和耐久性,进而提高抗渗性能。
2. 混凝土的孔结构:混凝土的抗渗性能与其孔隙结构特性密切相关。
均匀分布、孔径小、孔隙率低的混凝土更具有较好的抗渗性能。
3. 混凝土的材料性能:水泥的种类、骨料粒径和质量、矿物掺合料的类型和掺量、外加剂的种类和掺量等材料性能对于混凝土的抗渗性能有直接影响。
4. 外部环境因素:外部环境因素包括温度、湿度、水质、水压等。
这些因素会影响混凝土的干燥收缩和膨胀变形,从而影响其抗渗性能。
三、提高混凝土抗渗性能的方法和措施1. 合理选用材料:选择高质量的水泥、骨料和矿物掺合料,确保原材料的稳定性和耐久性。
2. 优化配合比:通过调整水胶比、矿物掺合料掺量等参数,使混凝土的孔隙结构更加紧密,提高抗渗性能。
3. 添加外加剂:适量添加减水剂、防水剂和活性剂等外加剂,能够改善混凝土的流动性、抗渗性和早期强度发展等特性。
4. 加强施工管理:严格按照施工规范执行,加强养护措施,确保混凝土在施工过程中的质量稳定和密实性。
混凝土抗渗性能的影响因素与提高原理一、引言混凝土是一种常见的建筑材料,其性能的优劣直接影响着建筑物的质量和使用寿命。
混凝土的抗渗性能是指混凝土对外部水分的渗透能力。
随着社会的发展和人们对建筑质量的要求越来越高,混凝土抗渗性能的重要性也越来越受到重视。
本文将从影响混凝土抗渗性能的因素、提高混凝土抗渗性能的原理等方面进行探讨。
二、影响混凝土抗渗性能的因素1.混凝土配合比混凝土配合比的合理性直接影响着混凝土的抗渗性能。
当混凝土含水量过高或水泥用量不足时,混凝土的密实度不够,空隙率大,从而导致渗漏水的途径增多,混凝土的抗渗性能下降。
2.混凝土制作工艺混凝土制作过程中的振捣、浇注、养护等工艺也会对混凝土的抗渗性能产生影响。
例如,振捣不够充分、浇注不均匀或养护不到位等原因都会导致混凝土的密实度不够,从而影响其抗渗性能。
3.混凝土材料质量混凝土中的材料包括水泥、骨料、砂子、水等。
当这些原材料的质量不合格或掺杂了有害杂质时,混凝土的抗渗性能也会受到影响。
例如,水泥熟料质量不好、骨料掺杂了泥块等杂质都会降低混凝土的密实度,从而影响其抗渗性能。
4.混凝土强度等级混凝土的强度等级越高,其抗渗性能也越好。
这是因为强度等级高的混凝土密实度大,空隙率小,从而渗漏水的途径也相对减少。
三、提高混凝土抗渗性能的原理1.选择合适的混凝土配合比混凝土的配合比应该根据具体情况进行设计,以保证混凝土的密实度达到最佳状态。
例如,可以通过增加水泥用量、减少水的掺入量等方式来提高混凝土的密实度,从而提高其抗渗性能。
2.采用优良的混凝土制作工艺混凝土制作过程中应采用振捣充分、浇注均匀、养护到位等优良的工艺,以保证混凝土的密实度达到最佳状态。
例如,在振捣过程中应该注意振动时间、振动频率等参数,使得混凝土充分密实。
3.选择优质的混凝土材料混凝土中所选用的水泥、骨料、砂子等原材料应该有保障,以保证混凝土的质量合格。
例如,可以选择优质的水泥、高强度的骨料、干净的砂子等原材料,从而提高混凝土的密实度,提高其抗渗性能。
混凝土抗渗技术及施工方法一、前言混凝土结构是建筑中最常见的一种结构形式,但是混凝土本身具有一定的渗透性,因此为了保证混凝土结构的使用寿命和耐久性,我们需要采取一系列的防渗措施。
本文将从混凝土抗渗的原理入手,介绍混凝土抗渗的技术和施工方法。
二、混凝土抗渗的原理混凝土本身具有一定的渗透性,主要是由于混凝土内部的毛细孔和裂缝,这些孔隙和裂缝可以使水和气体渗透到混凝土内部。
因此,要想提高混凝土的抗渗性能,主要是从以下几个方面入手:1.提高混凝土的密实度混凝土的密实度是影响其抗渗性能的重要因素之一,因此需要采取一系列措施来提高混凝土的密实度。
例如,在混凝土配合比中适当增加石子的比例、采用高性能的水泥等。
2.加强混凝土的结构性能混凝土内部的毛细孔和裂缝是导致其渗透性增加的主要因素之一。
因此,加强混凝土的结构性能可以有效地减少混凝土内部的毛细孔和裂缝。
例如,在混凝土中加入适量的纤维、采用高强度的钢筋等。
3.采用防渗材料防渗材料可以有效地填补混凝土内部的孔隙和裂缝,从而提高混凝土的抗渗性能。
常用的防渗材料包括:聚合物涂料、聚氨酯防水涂料、沥青防水涂料等。
三、混凝土抗渗的技术1.混凝土配合比的设计混凝土配合比的设计是保证混凝土抗渗性能的基础。
一般来说,混凝土的配合比应该尽量减少水泥的用量,同时适当增加石子和砂子的用量。
在设计配合比的时候,还需要考虑到混凝土在不同环境下的使用情况,以及使用寿命的要求等因素。
2.混凝土的施工混凝土的施工也是影响其抗渗性能的重要因素之一。
在混凝土的施工过程中,需要注意以下几点:(1)混凝土浇筑的均匀性混凝土的均匀性对其抗渗性能有重要影响。
因此,在混凝土浇筑的过程中,应该尽量保证混凝土的均匀性。
可以采取适当的振捣和搅拌等措施来提高混凝土的均匀性。
(2)混凝土的养护混凝土的养护对其抗渗性能也有重要影响。
在混凝土浇筑后,应该及时进行养护。
可以采取喷水、覆盖湿布等措施来保持混凝土的湿度和温度。
混凝土抗渗修补方法一、前言混凝土结构在使用过程中难免会出现渗漏问题,如果不及时采取修补措施,会对建筑物的稳定性和使用寿命造成影响。
本文将介绍混凝土抗渗修补的方法,帮助读者了解混凝土渗漏的原因和解决方案。
二、混凝土渗漏原因混凝土渗漏的原因有很多,主要包括以下几点:1. 混凝土表面裂缝导致渗漏;2. 混凝土内部空鼓或空洞;3. 钢筋锈蚀导致混凝土开裂;4. 浇筑时未采取防水措施;5. 雨水渗入地下室。
三、混凝土抗渗修补方法1. 清洗表面在进行混凝土抗渗修补之前,首先需要对表面进行清洗。
清洗过程中需要注意保护周围环境,避免水泥浆污染环境。
2. 填补裂缝如果混凝土表面出现裂缝,需要先将裂缝处的杂物清理干净,然后采用填补裂缝的方法进行修补。
填补裂缝时需要选择合适的填缝材料,如水泥浆、环氧树脂等,填补时需要注意填缝材料与混凝土的粘结性。
3. 修补空鼓混凝土内部出现空鼓时,需要先将松散的混凝土清理干净,然后将空鼓处填补上水泥浆或环氧树脂等材料,填补时需要注意填补材料与混凝土的粘结性。
4. 钢筋锈蚀修补钢筋锈蚀是造成混凝土渗漏的主要原因之一,需要采取钢筋防腐措施。
如果钢筋锈蚀已经影响到混凝土的稳定性,需要对钢筋进行修补或更换。
修补方法可以采用环氧树脂修补剂或混凝土修补剂,修补时需要注意清理干净修补区域。
5. 防水涂料在混凝土表面涂上防水涂料可以有效防止渗漏问题,防水涂料的选择需要根据具体情况进行选择。
6. 雨水渗入地下室如果雨水渗入地下室,需要采取下水道排水和防水措施。
防水措施可以采用防水涂料或防水卷材等。
四、注意事项1. 在进行混凝土抗渗修补之前,需要对渗漏原因进行分析,选择合适的修补方法;2. 修补过程中需要注意保护周围环境,避免水泥浆污染环境;3. 修补材料需要选择具有良好粘结性能的材料,以确保修补效果;4. 在进行钢筋锈蚀修补时,需要注意清理干净修补区域,并选择合适的修补剂;5. 防水涂料的选择需要根据具体情况进行选择,以确保防水效果;6. 在进行防水措施时需要注意下水道排水,以避免雨水积聚。
混凝土抗渗不合格处理方案(一)方案资料:混凝土抗渗不合格处理问题概述•问题:混凝土抗渗性能不达标•目标:解决抗渗不合格问题,提高混凝土结构的持久性和可靠性分析原因•原因1:水泥成分不当•原因2:配合比设计不合理•原因3:施工工艺不规范解决方案1. 调整水泥配比•目标:改善混凝土的抗渗性能•步骤:分析抗渗试验结果,调整水泥配比,确保符合设计强度等级和抗渗要求•注意事项:避免一味追求配合比中水泥用量的减少,要综合考虑整体混凝土性能2. 优化配合比设计•目标:提高混凝土的抗渗性•步骤:根据抗渗要求,优化配合比设计,选择合适的粒径配合及掺合材料•注意事项:在保证抗渗性能的前提下,需兼顾混凝土的强度、坍落度和施工性能3. 优化施工工艺•目标:改善混凝土浇筑及养护工艺•步骤:–严格控制浇筑过程中水灰比,避免过多水分进入混凝土;–加强养护管理,保持适宜的温度和湿度,促进混凝土的早期强度发展;–使用合适的防水剂进行表面处理,提高混凝土的抗渗性能实施计划1.对现有混凝土样品进行抗渗试验分析,评估抗渗性能不合格的程度2.根据混凝土结构使用环境及要求,制定方案并报批3.调整水泥配比、优化配合比设计,制定详细配合比方案4.组织施工人员进行工艺培训,确保施工过程规范5.进行试验施工,监测混凝土抗渗性能指标6.完成混凝土结构的整改和验收工作风险控制措施•风险1:方案实施后仍然无法达到要求的抗渗性能–控制措施:根据实际情况进行优化调整,如需要,可启动进一步研究和改进方案•风险2:施工人员培训不到位,导致工艺操作不规范–控制措施:加强培训,确保施工人员理解并正确执行方案要求•风险3:配合比设计不合理,导致混凝土性能下降–控制措施:在方案制定过程中充分考虑各项指标要求,确保配合比设计科学合理以上是针对“混凝土抗渗不合格处理”的方案资料,旨在帮助解决该问题并提高混凝土结构的可靠性和持久性。
监测与评估•监测:对实施方案后的混凝土进行抗渗性能监测,确保性能指标符合要求•评估:定期评估混凝土的抗渗性能,及时调整和改进方案技术支持与咨询•技术支持:提供混凝土抗渗性能相关的技术支持,协助解决实际问题•咨询:向相关方面提供咨询服务,解答疑问,提供专业意见和建议总结与改进•总结:定期对实施的方案进行总结,分析效果和问题•改进:根据总结分析结果,进行方案的改进和优化,以不断提高混凝土抗渗性能的效果结束语本方案资料旨在解决混凝土抗渗不合格问题,通过调整水泥配比、优化配合比设计和改进施工工艺等措施,提高混凝土抗渗性能,确保混凝土结构的可靠性和持久性。
抗渗混凝土质量控制在建筑工程中,抗渗混凝土的应用越来越广泛,其质量控制对于确保建筑物的耐久性和安全性至关重要。
抗渗混凝土是指抗渗等级等于或大于 P6 级的混凝土,能够有效地抵抗水的渗透,防止水分侵入混凝土内部,从而避免钢筋锈蚀、混凝土劣化等问题。
本文将从原材料选择、配合比设计、施工过程控制等方面,详细探讨抗渗混凝土的质量控制要点。
一、原材料选择1、水泥水泥是混凝土中的主要胶凝材料,其品种和质量直接影响混凝土的抗渗性能。
应优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,其强度等级不宜低于 425 级。
这类水泥的水化热较低,早期强度较高,有利于提高混凝土的抗渗性能。
同时,水泥的安定性应合格,避免因水泥安定性不良导致混凝土开裂。
2、骨料骨料在混凝土中起着骨架作用,其质量和级配也会影响混凝土的抗渗性能。
粗骨料应选用连续级配、质地坚硬、表面粗糙的碎石,最大粒径不宜大于 40mm。
细骨料宜选用中砂,其细度模数宜为 23~30,含泥量不应大于3%。
骨料中的有害物质含量,如泥块含量、云母含量、轻物质含量等,应符合相关标准的规定。
3、外加剂外加剂可以改善混凝土的性能,提高其抗渗性。
常用的外加剂有减水剂、引气剂、膨胀剂等。
减水剂可以减少混凝土的用水量,提高混凝土的密实度;引气剂可以引入微小气泡,改善混凝土的和易性和抗渗性;膨胀剂可以补偿混凝土的收缩,提高混凝土的抗裂性能。
在选择外加剂时,应根据混凝土的性能要求和施工条件,选择合适的品种和掺量,并严格按照产品说明书进行使用。
4、掺和料掺和料可以改善混凝土的性能,降低成本。
常用的掺和料有粉煤灰、矿渣粉等。
粉煤灰的品质应符合国家现行标准的规定,其烧失量不宜大于 5%,需水量比不宜大于 105%。
矿渣粉的比表面积宜为 400~500m²/kg,活性指数应符合相关标准的要求。
掺和料的掺量应通过试验确定,一般不宜超过水泥用量的 30%。
二、配合比设计1、水胶比水胶比是影响混凝土抗渗性能的重要因素之一。
混凝土结构的防水性能及其影响因素研究一、引言混凝土是建筑业中最被广泛使用的材料之一。
由于其优良的性能,如高强度和耐久性,混凝土结构被广泛应用于建筑物、桥梁、隧道等工程中。
然而,混凝土的防水性能却常常受到质疑。
本文将探讨混凝土结构的防水性能及其影响因素。
二、混凝土结构的防水性能混凝土结构的防水性能是指混凝土材料的抗渗透性,即防止水分通过混凝土结构渗透到结构内部。
混凝土结构的防水性能直接影响结构的使用寿命和安全性。
1. 混凝土抗渗透性的影响因素混凝土抗渗透性受到多种因素的影响,包括混凝土的材料、配合比、施工工艺等。
(1)混凝土材料混凝土材料中的石子、沙子、水泥等组分对混凝土的抗渗透性有直接影响。
石子和沙子的粒径越小,混凝土的密实度越高,抗渗透性也越好。
而水泥的品种、品质对混凝土的抗渗透性也有影响。
(2)配合比混凝土的配合比直接影响其抗渗透性。
水灰比是影响混凝土抗渗透性的重要因素之一。
过低的水灰比会导致混凝土强度不足,过高的水灰比则会导致混凝土结构易发生龟裂,从而影响抗渗透性。
(3)施工工艺混凝土的施工工艺也对抗渗透性有影响。
混凝土的振捣程度、养护时间等都会影响混凝土的密实度和抗渗透性。
2. 测定混凝土抗渗透性的方法目前常用的测定混凝土抗渗透性的方法有静水压试验、渗透试验、电渗透试验等。
(1)静水压试验静水压试验是测定混凝土抗渗透性的一种常用方法。
该方法通过将混凝土样品置于水中,通过观察水位变化来判断混凝土的抗渗透性。
(2)渗透试验渗透试验是通过施加一定压力,使水透过混凝土的试样并在另一侧收集流出的水,从而测定混凝土抗渗透性的方法。
(3)电渗透试验电渗透试验是利用电场作用,测定混凝土中水分含量和渗透系数的试验方法。
该方法可以定量测定混凝土的抗渗透性。
三、混凝土结构防水性能的提升方法为了提高混凝土结构的防水性能,可以采取以下措施。
1. 选用合适的混凝土材料选用粒径小、密实度高的石子和沙子,优质的水泥等混凝土材料,可以大大提高混凝土的抗渗透性。
混凝土抗渗性增强方法一、前言混凝土是一种广泛应用于建筑、道路、桥梁等工程中的材料。
但是,由于混凝土本身的性质以及施工过程中的不当操作等原因,混凝土结构的抗渗性能常常存在问题。
为了保证混凝土结构的使用寿命和安全性能,需要采取一系列措施来增强混凝土的抗渗性能。
二、混凝土抗渗性的影响因素混凝土结构的抗渗性能受到多种因素的影响,主要包括以下几个方面:1.混凝土配合比和材料品种混凝土的配合比和材料品种直接影响混凝土的强度和密实度,从而影响混凝土的抗渗性能。
通常情况下,采用优质的混凝土原材料,并根据具体施工需求合理设计混凝土的配合比可以有效提高混凝土结构的抗渗性能。
2.混凝土表面状态混凝土表面的光滑度和平整度对混凝土的抗渗性能有很大的影响。
通常情况下,混凝土表面需要进行适当的处理,以保证表面平整度和光滑度,从而提高混凝土结构的抗渗性能。
3.混凝土龄期混凝土的龄期对混凝土的抗渗性能有很大的影响。
通常情况下,混凝土需要经过一定的龄期才能达到最佳的抗渗性能,因此在具体施工过程中需要根据混凝土的龄期进行合理的保护和处理。
4.混凝土中的裂缝混凝土中的裂缝会导致混凝土结构的抗渗性能下降。
因此,需要采取一系列措施来防止混凝土中产生裂缝,从而提高混凝土结构的抗渗性能。
三、混凝土抗渗性增强方法1.采用优质的混凝土原材料混凝土的原材料是影响混凝土结构性能的关键因素之一,因此应该采用优质的混凝土原材料来保证混凝土结构的抗渗性能。
具体来说,应该选择高质量的水泥、细骨料、粗骨料和外加剂等原材料,并严格按照设计配合比进行搅拌和浇注。
2.适当提高混凝土的密实度混凝土的密实度是影响混凝土抗渗性能的重要因素之一。
因此,在混凝土施工过程中应该采取一系列措施来提高混凝土的密实度。
具体来说,可以采用振动器等设备对混凝土进行振动和压实,从而达到提高混凝土密实度的目的。
3.加强混凝土的养护管理混凝土的养护管理是保证混凝土抗渗性能的重要措施之一。
在混凝土浇注后,应该采取适当的养护措施来保证混凝土的龄期和强度。
水泥混凝土抗渗性影响因素及改善措施
1.抗渗混凝土的水泥品种的影响及选择
(1)配制普通抗渗混凝土的水泥,要求抗水性好,泌水性小、水化热低并且具有一定的抗侵蚀性;
(2)普通硅酸盐水泥早期强度低水化热低,抗渗性好,抗侵蚀抗腐蚀能力好,泌水性,干缩性较小,一般抗渗防水混凝土多采用普通硅酸盐水泥或火山灰硅酸盐水泥;
(3)在环境无浸蚀性介质和冻融作用时,应采用火山灰质或普通硅酸盐水泥,当环境受冻融影响时必须采用普通硅酸盐水泥,而不宜采用火山灰硅酸盐水泥。
2.水灰比的影响及控制
(1)混凝土拌合物的水灰比对硬化混凝土的空隙率的大小数量起决定性作用,直接影响混凝土结构的密实性,在水泥的水化过程中,随着混凝土中的游离水的蒸发,会在混凝土内部留下大量空隙,这些空隙相互贯通形成开放性毛细管泌水通道,使混凝土抗渗性能降低,透水性增高;
(2)水灰比是影响混凝土抗渗性能的主要因素,试验表明,当水灰比超过0.6 时,抗渗性明显下降,因此,从满足混凝土抗渗性耐久性出发,抗渗混凝土的最大水灰比应不大于0.6。
3.粗骨料的影响因素和选择
(1)防水混凝土的粗骨料可用碎石或卵石这两种骨料,它们本身可以认为是密实的不透水的;
(2)碎石的表面粗糙,多棱角,与水泥黏着比卵石要好很多,但却不能具有与卵石同样的和易性,因此水泥用量也要增多对抗渗性不一定有利;
(3)要想获得碎石混凝土良好的强度和易性和抗渗性能,就必须适当增加水泥的用量且采用合理的砂率,同时,碎石本身的粒径最好不要超过40mm,而且要与具体的结构厚度钢筋密度振捣条件等因素结合;
(4)选择石子要质地细密坚硬,形状整齐的卵石或碎石,含泥量小于0.5%,针片状颗粒小于10 % ,级配连续,最大粒径小于31.5mm,5mm筛孔累计筛余;
4.细骨料的影响因素和选择
(1)砂率过大时,总表面积大,空隙率增大,拌合物缺乏粘结性,流动性小,使混凝土的最终密度不高;
(2)当砂率过小时,不能在粗骨料周围形成足够的具有润滑作用的砂浆层,水泥用量和用水量相对增多,混凝土容易出现不均匀现象及收缩大的现象,造成混凝土拌合物的流动性减小,粗骨料离析,水泥浆流失,甚至出现溃散,从而使混凝土的抗渗性能变差;
(3)为了使混凝土具有良好的抗渗性,一般采用较高的砂率,这样既能填充粗骨料周围的空隙并将其包裹,而且还能形成一定厚度的砂浆层抗渗防水混凝土采用细骨料;
(4)要求天然砂颗粒均匀、质地坚硬的河砂,含泥量<2% ,砂的粒径0.4mm -1mm 的中粗粒径较好,0.2mm -1.25mm 粒径含量达95% 以上,有微量的细粉对抗渗混凝土质量不造成影响;
(5)在一般水泥用量情况下,若粗骨料为卵石,混凝土的砂率可选用35%左右;若粗骨
料为碎石,则混凝土的砂率可选择更大些,一般为35%-45%。
5.外加剂对抗渗的影响和措施
5.1采用减水剂或引气减水剂
在和易性相同的情况下,就可大幅度地减少拌和用水量,若搀入能引入适量微小气泡的减水剂,由于减少泌水通道,从而对提高其抗渗及抗冻性能均会起好的作用。
5.2抗渗混凝土主要使用的外加剂
(1)防水剂、膨胀剂、引气剂和减水剂,其防水机理不尽相同。
(2)掺膨胀剂
混凝土的防水机理:掺膨胀剂的目的是提高体积稳定性、密实性,抗渗透性,从而得到防渗混凝土。
掺入膨胀剂的混凝土在水化过程中,形成大量体积增大的钙钒石,产生一定的膨胀,能改善混凝土的孔洞结构,使总孔率减少,毛细孔径减小,提高了抗渗性,(3)掺引气剂、减水剂的抗渗
混凝土防水机理分别是:掺入引气剂后混凝土拌合物中产生大量微小、均匀的气泡,由于气泡的阻隔,使混凝土拌合物中自由水的蒸发路线变得曲折、细小、分散,因而改变了毛细管的数量和特性,减少了混凝土的渗水通路;
(4)混凝土掺入减水剂
能提高抗渗性和具备防水能力,其原因:
1)掺入减水剂后,由于减水剂的分散作用,使水泥颗粒表面形成一层稳定的水膜,借助于水的润滑作用,混凝土的和易性显著增加。
2)混凝土掺入减水剂后在满足一定施工和易性的条件下,可降低拌合水用量,从而减少混凝土游离水的数量和减少水分蒸发后留下的毛细孔体积,提高了混凝土的的密实性;
(5)通过对掺膨胀剂,混凝土和掺引气性减水剂混凝土防水机理讨论,看出后者在满足抗渗要求的同时,也使混凝土具有了许多我们所需要的特性。
抗渗混凝土要求水泥用量应在保证混凝土耐久性能的同时,尽可能降低水泥用量,以达到降低水化热的目的,选用减水率较高的减水剂可有效的降低水泥用量。
6.粉煤灰对于混凝土抗渗性的影响
(1)在混凝土配合比相同的条件下,掺入磨粉煤灰,混凝土抗渗性有明显的改善作用;
(2)因为粉煤灰的活性成分能与硅酸盐水泥水化时析出的氢氧化钙结合生成比较稳定的硅酸钙水化物,这种水化物不仅有助于混凝土后期强度的增长,而且由于水化物在反应过程中体积胀大,使混凝土的结构更加密实,增加了阻水作用,从而使混凝土的抗渗性得到改善。
7.混凝土制作工艺中影响渗透性的因素及改进措施
在选定材料和配合比后,混凝土进入制作和使用阶段,包括拌和、运输、浇捣和养护四道程序。
7.1混凝土拌和中存在的问题及改进措施
在很多施工现场,一些操作人员在用搅拌机拌制混凝土时,材料的投入顺序、加水量的多少、搅拌时间的控制等重要环节均不按有关技术规范要求去做,随意性很大,致使混凝土熟料得不到充分地搅拌,而且加水常常超量,使水灰比过大,从而降低了混凝土成品的抗渗性。
因此,加强操作人员的业务素质培训是提高混凝土的拌合质量的关键措施。
操作人员应该具备如下几条基本常识:
(1)搅拌时间控制在90 s以上;
(2)严格控制混凝土施工配合比,并且不得随意加减水;
(3)注意各种材料投入搅拌筒的顺序,即为砂、水泥、石,采用一次投料法;采用强制式搅拌机搅拌的加料顺序是先加粗、细骨料和水泥搅拌60 s,再加水继续搅拌;
(4)控制干料总量,干料总量约为拌和物的1. 4~1. 7倍;
(5)拌好混凝土要卸尽,不能采用边出料边进料的方法。
7.2混凝土浇捣时存在的问题及改进措施
混凝土浇筑、振捣是保证混凝土工程质量的关键性工序。
混凝土浇筑一定要认真、分层,浇筑层一般不得超过20 cm,浇筑尽可能连续进行等。
混凝土施工中最常见的质量事故如蜂窝、麻面、孔洞、露筋、埋件和转角处多孔疏松,拆模时脱棱掉角、表面泛浆和多孔,使混凝土的密实性降低,从而降低了混凝土的抗渗性,像这类事故多是由振捣过度、振捣不足或漏振所致。
日常混凝土施工中多采用插入式振捣器,为避免超振、漏振、欠振现象发生,振捣时应注意以下规定:(1)每一振点的振捣时间,应保证混凝土振捣密实,即表面呈现浮浆和不再沉落为止;
(2)采用插入式振捣式振捣器的移动间距不宜大于作用半径的一倍;振捣器距模板不应大于作用半径的1 /2;应尽量避免碰撞钢筋、模板、芯管、吊环、预埋件;为使上下层混凝土结合成整体,振动器应插人下层混凝土5 cm。
另外,在混凝土终凝前做好原浆摸面压光,也可增加表面密实度,是提高混凝土抗渗性的一个有力措施。
因为自然环境对混凝土结构体的物理、化学侵蚀是从表面开始的。
因此,结构表面施工质量的优劣将影响整个构件的渗透性。
7.3混凝土的养护
混凝土的养护是影响混凝土渗透性的又一个重要因素。
混凝土是一种疏松多孔的混和物,新拌混凝土中存在着大量均匀分布的毛细孔,其中充满水,使混凝土进一步进行水化作用,使大孔变成小孔增加混凝土的密实度。
因毛细孔是相通的,如外界环境湿度低,毛细孔水会向外蒸发,减少了供给水化的水量。
如果环境湿度过大或继续放在水中,则可通过毛细管向外补给水化用水,混凝土性能就能不断提高;在干旱多风天气,毛细孔水迅速蒸发,水泥不仅因缺水而停止水化作用,还会因毛细管引力作用很快使混凝土引起收缩,此时混凝土强度还很低,收缩引起的拉应力很快使混凝土开裂,破坏混凝土结构,造成质量事故。
因此,混凝土浇捣完毕后必须及时养护。
Dhir等人研究了养护条件对混凝土的渗透性的影响,表明初始养护制度对混凝土的渗透性有着重要的影响,且水中养护时间越长,渗透性越小。
水温的不同对混凝土的抗渗性也有着不同的影响,当水温从20℃提高到50℃,混凝土的渗透性提高13%~62%,温度再提高到80℃时,混凝土的渗透性又增加3%~55%。
随着龄期延长,水泥浆体水化程度增加,浆体孔隙率减少。
同时,孔径减少,毛细孔的贯通程度也减少,渗透性自然就降低。
8环境条件对混凝土渗透性的影响
环境因素如相对湿度、温度和大气中CO2也显著地影响混凝土的渗透性。
为了降低环境对混凝土渗透性的影响,首先要减少混凝土对腐蚀性介质的易感成分,提高自身的密实度;另外可在混凝土表面涂刷保护层。