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钢筋混凝土的钢筋锈蚀与混凝土冻融循环-1--2-钢筋混凝土的钢筋锈蚀与混凝土冻融循环钢筋混凝土的钢筋锈蚀与混凝土的冻融循环钢筋锈蚀与混凝土的冻融循环会对破坏混凝土的结构造成损伤。当钢筋锈蚀时锈迹扩展使混凝土开裂并使钢筋与混凝土之间的结合力丧失。当水穿透混凝土表面进入内部时受冻凝结的水分体积膨胀经过反复的冻融循环作用在微观上使混凝土产生裂缝并且不断加深从而使混凝土压碎并对混凝土造成永久性不可逆的损伤。碳化作用混凝土中的孔隙水通常是碱性的依据pourbaix图[3]钢筋在pH值大于9.5时是惰性的不会发生锈蚀。空气中的二氧化碳与水泥中的碱反应使孔隙水变得更加酸性从而使pH值降低。从构件制成之时起二氧化碳便会碳化构件表面的混凝土并且不断加深。如果构件发生开裂空气中的二氧化碳将会更容易更容易进入混凝土的内部。通常在结构设计的过程当中会依据建筑规范确定最小钢筋保护层厚度如果混凝土的碳化削弱了这一数值便可能会导致因钢筋锈蚀造成的结构破坏。测试构件表面的碳化程度的方法是在其表面钻一个孔并滴以酚酞碳化部分便会变成粉色通过观察变色部分便可得知碳化层的深度。氯化腐蚀氯化物包括氯化钠会对混凝土中的钢筋腐蚀。因此拌合混凝土时只允许使用清水。同样使用盐来为混凝土路面除冰是被禁止的。碱骨料反应碱骨料反应或碱硅反应(AlkaliAggregateReaction简称AAR或AlkaliSilicaReaction简称ASR)是指当水泥的碱性过强时骨料中的活性硅成分(SiO2)与碱发生反应生成硅酸盐引起混凝土的不均匀膨胀导致开裂破坏。它的发生条件为(1)骨料中含有相关活性成分(2)环境中有足够的碱性(3混凝土中有足够的湿度75%RH.高铝水泥的晶体转变高铝水泥对弱酸尤其是硫酸盐有抗性同时早期强度增长很快具备很高强度和耐久性。在第二次世界大战后被广泛使用。但是由于内部水化物晶体的转型其强度会随时间推移而下降在湿热环境下更为严重。在英国随着3起使用高铝预应力混凝土梁的屋顶的倒塌这种水泥在当地于1976年被禁止使用虽然后来被证明有制造缺陷但禁令仍然保留。硫酸盐腐蚀地下水中的硫酸盐会与硅酸盐水泥反应生成具备膨胀性的副产品例如矾石(ettringite)或碳硫硅钙(thaumasitein)从而导致混凝土的早期失效。