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...而要放在不流动的饱和的氢氧化钙溶液中养护
1、【答案】:A 根据《混凝土物理力学性能试验方法标准》(GB/T 50081—2019)第1条第3款规定,试件拆模后应立即放入温度为20℃±2℃,相对湿度为95%以上的标准养护室中养护,或在温度为20℃±2℃的不流动氢氧化钙饱和溶液中养护。
2、混凝土的标准养护温度是20度,放在不流动的饱和石灰水中,是保证混凝土试件的湿度,同时阻止试件中的氢氧化钙析出引起混凝土密实度下降,造成测试误差大。
3、试件成型后,用湿布覆盖表面,在室温20度左右,相对湿度大于50%的环境下,静放一个到两个昼夜,然后拆模。将完好试件放入标准养护室进行养护,标准温度为20度左右,相对湿度在95%以上。当无标准养护室时,将试件放入温度20度左右的不流动氢氧化钙饱和溶液中养护。
什么能快速腐蚀混凝土?
1、对于高强和掺矿物掺合料混凝土,则使用氢氟酸来腐蚀才比较快。氢氟酸能够有效分解硅酸钙凝胶。影响水、气、有害溶解物在孔隙中迁移速度、范围和结果的内在条件是混凝土的孔结构和裂缝形式。
2、而在高强度和掺加了矿物掺合料的混凝土中,氢氟酸则能更有效地进行腐蚀,因为它能分解硅酸钙凝胶。混凝土的孔结构和裂缝形式决定了水、气体和有害溶解物的迁移速度、范围及其对混凝土的影响。混凝土的硬化强度、变形、收缩、弹性、渗透性、抗冻性以及抗侵蚀性等特性都与孔隙密切相关。
3、(2)氯盐侵蚀。(3)冻融循环。其中,碳化破坏是由于酸性气体与水共同作用下,与碱性的混凝土发生中和反应,在混凝土表面生成盐类,使混凝土发生粉化脱落,从而劣化混凝土。另外,中和反应的发生会使混凝土的PH值不断降低。
4、稀硫酸,稀盐酸都可以。氢氟酸也可以不过比较难找。
5、结晶类腐蚀:这种类型的腐蚀由能够生成水化硫铝酸钙的物质引起,它会迅速体积膨胀,在混凝土内部产生巨大的内应力。硫酸根离子的含量是评估结晶类腐蚀性的关键指标。 分解类腐蚀:这类腐蚀是由于二氧化碳含量过高,碳酸氢根离子含量过低造成的。这种情况对混凝土的腐蚀性越强。
6、典型当属硫酸盐腐蚀。混凝土材料的使用中,化学腐蚀中最广泛和最普通的形式是硫酸盐的腐蚀。硫酸盐与水泥中的钙钒石发生反应生成硫铝酸盐,并伴有体积的增大,而导致混凝土材料的开裂。这种开裂进一步加速了硫酸盐对混凝土基体的腐蚀。渗滤和盐霜腐蚀 当水分能从混凝土表面渗出时,混凝土表面总会出现盐霜 。
混凝土产生碳化的原因是什么
混凝土碳化有外因(温湿度等条件);水泥和混合材的影响,现在的商砼大量掺加活性掺合料,造成碳化速度加快;水灰比影响,水灰比越大,碳化速度越快;混凝土内部的氢氧化钙和空气中的二氧化碳反应,使得混凝土内部的碱性降低。混凝土的碳化是混凝土所受到的一种化学腐蚀。
混凝土的碳化现象是由一系列复杂因素共同作用的结果。首要因素是环境条件,如温度和湿度,它们对碳化过程有着显著影响。其次,混凝土的原材料质量,尤其是水泥和混合料,其性能直接影响碳化速度。在现代混凝土中,活性添加剂的添加往往会加速碳化过程。
混凝土碳化的原因是受到一种化学腐蚀,空气中CO2气体通过硬化混凝土细孔渗透到混凝土内,与其碱性物质发生化学反应后生成碳酸盐和水,使混凝土碱性降低的过程称为混凝土碳化,又称作中性化。
混凝土产生碳化的主要原因是混凝土内部的氢氧化钙和空气中的二氧化碳反应,使得混凝土内部的碱性降低。混凝土的碳化也叫混凝土中性化,是影响混凝土耐久性的一个重要原因。
混凝土碳化,实质上是一种化学腐蚀现象,发生在混凝土硬化后,由于空气中的二氧化碳(CO2)渗入微小孔隙并与碱性物质Ca(OH)2反应,生成碳酸钙(CaCO3)和水。这一过程导致混凝土碱度降低,也称为中性化。其化学反应式为:Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O。
混凝土的渗水为何有腐蚀性,且有结晶现象
这个现象的确与溶洞石笋的形成机理相似,区别在于:溶洞中水富含钙离子,水分蒸发使钙离子浓度增加,超过饱和浓度时,钙离子结晶析出并与空气中二氧化碳反应生成碳酸钙。水泥水化反应会产生大量的氢氧化钙,可以溶解在水中,渗水将氢氧化钙带出来,水分蒸发后氢氧化钙会析出,就是你看到得白 结晶。
碳酸钙+鉄铝酸三钙混合物沉淀产生白 结晶,白 结晶在空气中受氧气氧化变黄 。渗水腐蚀碱性是有影响,但也没有那么大,主要是氧气与水泥中分泌出来的矿物质发生氧化反应---氧蚀。
当地下水的PH值介于5到5之间,呈现酸性或碱性时,它可能会对混凝土及其中的钢筋产生腐蚀作用。 面对这类水质,建议在混凝土搅拌过程中加入特定的防腐外加剂,以防止腐蚀的发生。 如果混凝土配方中包含早强剂,且施工后气温保持在15摄氏度以上,混凝土拆模后可能会观察到结晶体的形成。
墙体中的可溶性盐碱会溶解到水分中,当水分蒸发时,溶解了的盐碱便在墙体表面及近表面处结晶析出,结晶时其体积稍有膨胀,所以会在墙体表面及近表面处形成结晶膨胀应力。
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