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碳化原因分析?;炷恋奈⒖變?nèi)含有可溶性的鈣、鈉、鉀等堿金屬及其氧化物,這些氧化物與微孔中的水起化學(xué)反應(yīng)生成堿性很強的氫氧化物,為鋼筋造成高堿性的環(huán)境條件(pH=12—13 o在此環(huán)境下,鋼筋表面生成一層致密的、分子和離子難以穿過的“鈍化膜”。鈍化膜能覆蓋鋼筋表面,長期保持完好,鋼筋表面不容易發(fā)生銹蝕。(1)混凝土碳化是大氣中CO與混凝土中的堿性氫氧化物作用的結(jié)果:CO:+H20=H2C0,HCO+Ca(OH)r=CaCO,+2H20,由于CaO在微孔水溶液中是過飽和的,微孔中存在的ca(OH):比溶人微孔水中的Ca(OH)多,因此當(dāng)碳酸化反應(yīng)開始后,微孔水溶液的pH能在l2—13的正常水平維持一段時間,隨著微孔中Ca(OH):的消耗和生成的CaCO,在水溶液中的沉淀,微孔水溶液的pH值明顯降低。當(dāng)pH=l 1.5時,鈍化膜不再穩(wěn)定;當(dāng)pH=9或pH=10時,鈍化膜的作用被破壞,致使鋼筋處于脫鈍狀態(tài),銹蝕就有條件發(fā)生了。此時的pH值即為鋼筋銹蝕的起始門檻值。(2)影響混凝土碳化的因素。首先是水灰比。水灰比增加,致使混凝土的孔隙率加大,引起CO 有效擴散系數(shù)擴大,從而使混凝土的碳化速度加大。其次是水泥品種和用量。水泥品種決定各種礦物成分在水泥中的含量,水泥用量決定單位體積混凝土中水泥熟料多少。兩者是決定水泥水化后單位體積混凝土中可碳化物質(zhì)含量的主要材料因素。第三是外加劑?;炷林袚綔p水劑,能直接減少用水量;引氣劑使混凝土中形成很多封閉的氣泡,切斷毛細管的通路。兩者均可以使CO:有效擴散系數(shù)顯著減少,從而降低碳化速度。第四是濕度與溫度。濕度通過溫濕平衡決定著孔隙水飽和度。若環(huán)境濕度過高,混凝土接近飽和狀態(tài),則CO 擴散速度緩慢,碳化發(fā)展慢。但缺少碳化反應(yīng)所需的液相環(huán)境,碳化難展。70% ~80%的中等濕度碳化速度快。溫度升高加快CO 的擴散,溫度的交替變化利于CO 擴散,促進碳化速度。第五是施工質(zhì)量?;炷翝仓⒄駬v不僅影響混凝土的強度,而且直接影響密實性。調(diào)查表明,其他條件相同,施工質(zhì)量差,混凝土表面不平,內(nèi)部有裂縫、蜂窩、孔洞等,增加CO:在混凝土中的擴散路徑,使碳化速度加快。

1 針對因溫差和干縮致裂縫采取的措施
針對因溫差和干縮造成的外墻飾面裂縫,一般從以下幾個方面著手:一是施工時控制粘結(jié)面積,切忌不要過多地對粘結(jié)材料進行注水,造成砌塊含水量加大,加重干縮變化。另外,可界面處理墻基面,尤其是對正負風(fēng)壓較大的地區(qū)可采取粘結(jié)和鉚釘加固綜合作用來處理,同時對粘結(jié)面積要盡量擴大。
二是選用飾面層防水性能強、耐堿性好的耐堿網(wǎng)格布或耐堿型網(wǎng)格布。
三是在涂飾飾面上,選用與保溫系統(tǒng)兼容的柔性耐水膩子和高彈性涂料以及具有良好抗裂防裂作用的外墻膩子。
2 針對地基沉降致裂縫所采取的措施
2.1 合理設(shè)置控制縫也即沉降縫。對那些荷載不同、跨度較大、平面形狀復(fù)雜且存有地下室空間的房屋,應(yīng)從地基起步將其分成若干部分并設(shè)置沉降縫,通過分解使其達到各自沉降的目的,抵消或緩沖沖擊力和荷載力以減少或防止裂縫產(chǎn)生。
2.2 提升房屋上部結(jié)構(gòu)的剛度來提高墻體抗剪強度??稍诨滋幒透鳂菍拥拈T窗上部設(shè)置圈梁,在砌體過程中采取磚澆水潤濕以改善砂漿和柔性,提高砂漿強度和飽滿度,增加磚層之間的粘結(jié),這些措施都是為了提高墻體的抗剪強度。
3 針對砌體墻裂縫所采取的措施
一是嚴(yán)格控制砌塊的含水率和融水深度。施工時,對墻體材料的存放應(yīng)考慮防潮防雨等,確保材料的質(zhì)量。
二是針對砌體墻裂縫多發(fā)生在基體材料交接部位,因此應(yīng)采取釘鋼絲網(wǎng)、預(yù)埋抗鋼網(wǎng)等抗裂措施來處理好不同基體材料交接處。在填充墻上剔鑿設(shè)備孔洞槽時應(yīng)先用切割鋸沿邊線切開,再將槽內(nèi)砌塊剔除。必須注意切割時應(yīng)輕鑿,保持砌塊完整。填充墻砌體應(yīng)分次砌筑,灰縫砂漿應(yīng)飽滿密實,嵌縫應(yīng)嵌成凹縫,不能使用落地砂漿和隔日砂漿嵌縫。
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