1樓:渾然了
常見的水泥石腐蝕有:軟水侵蝕(溶出**蝕)、酸類侵蝕(溶解**蝕)、鹽類腐蝕、強鹼腐蝕等。除上述四種侵蝕型別外,對水泥石有腐蝕作用的還有糖類、酒精、脂肪、氨鹽和含環烷酸的石油產品等。
(1)軟水侵蝕(溶出**蝕)
軟水是不含或僅含少量鈣、鎂等可溶性鹽的水。雨水、雪水、蒸餾水、工廠冷凝水以及含重碳酸鹽甚少的河水與湖水均屬軟水。軟水能使水泥水化產物中的氫氧化鈣溶解,並促使水泥石中其他水化產物發生分解,強度下降。
故軟水侵蝕稱為「溶出**蝕」。各種水化產物與水作用時,因為氫氧化鈣溶解度最大,所以首先被溶出。在水量不多或無水壓的情況下,由於周圍的水迅速被溶出的氫氧化鈣所飽和,溶出作用很快即中止,破壞僅發生於水泥石的表面部位,危害不大。
但在大量水或流動水中,氫氧化鈣會不斷溶出,特別是當水泥石滲透性較大而又受壓力水作用時,水不僅能滲入內部,而且還能產生滲透作用,將氫氧化鈣溶解並滲濾出來,因此不僅減小了水泥石的密實度,影響其強度,而且由於液相中氫氧化鈣的濃度降低,還會破壞原來水化物間的平衡鹼度,而引起其他水化產物如水化矽酸鈣、水化鋁酸鈣的溶解或分解。最後變成一些無膠凝能力的矽酸凝膠、氫氧化鋁、氫氧化鐵等,水泥石結構徹底遭受破壞。軟水腐蝕的輕重程度與水泥石所承受的水壓及與水中有無其他離子存在等因素有關。
當水泥石結構承受水壓時,受穿流水作用,水壓越大,水泥石透水性越大,腐蝕越嚴重。溶出**蝕的速度還與環境水中重碳酸鹽的含量有很大關係。
(2)酸類侵蝕(溶解**蝕)
矽酸鹽水泥水化產物呈鹼性,其中含有較多的氫氧化鈣,當遇到酸類或酸性水時則會發生中和反應,生成比氫氧化鈣溶解度大的鹽類,導致水泥石受損破壞。碳酸的侵蝕:這種反應長期進行會導致水泥石結構疏鬆,密度下降,強度降低。
另外水泥石中氫氧化鈣濃度的降低又會導致其他水化產物的分解。進一步加劇了水泥石的腐蝕。一般酸的腐蝕:
各種酸類都會對水泥石造成不同程度的損害。其損害機理是酸類與水泥石中的氫氧化鈣發生化學反應,生成物或者易溶於水,或者體積膨脹導致水泥石中產生內應力而引起水泥石破壞。無機酸中的鹽酸、硝酸、硫酸、氫氟酸和有機酸中的醋酸、蟻酸、乳酸的腐蝕作用尤為嚴重。
(3)鹽類腐蝕
a.硫酸鹽及氯鹽腐蝕(膨脹型腐蝕)
在一些湖水、海水、沼澤水、地下水以及某些工業汙水中常含有鈉、鉀、銨等的硫酸鹽,它們會先與硬化的水泥石結構中的氫氧化鈣起置換反應,生成硫酸鈣。硫酸鈣再與水泥石中的水化硫鋁酸鈣起反應,生成高硫型水化硫鋁酸鈣,高硫型水化硫鋁酸鈣含有大量結晶水,其體積較原體積膨脹2.22倍,產生巨大的膨脹應力,因此對水泥石的破壞很大,高硫型水化硫鋁酸鈣呈針狀晶體,俗稱「水泥桿菌」。
當水中硫酸鹽濃度較高時,硫酸鈣會在孔隙中直接結晶成二水石膏,造成膨脹壓力,引起水泥石的破壞。
b.鎂鹽的的腐蝕(雙重腐蝕)
在海水及地下水中,常含有大量的鎂鹽,主要是硫酸鎂和氯化鎂。它們與水泥石中的氫氧化鈣起置換作用,生成的氫氧化鎂鬆軟無膠凝能力,氯化鈣易溶於水,二水石膏則引起硫酸鹽的破壞。由此可見鎂鹽腐蝕屬於雙重腐蝕,鎂鹽對水泥石的破壞特別嚴重。
(4)強鹼腐蝕
矽酸鹽水泥水化產物呈鹼性,一般鹼類溶液濃度不大時不會對水泥石造成明顯損害。但鋁酸鹽含量較高的矽酸鹽水泥遇到強鹼會發生反應,生成的鋁酸鈉溶於水。當水泥石被氫氧化鈉浸透後又在空氣中乾燥,則溶於水的鋁酸鈉會與空氣中的二氧化碳反應生成碳酸鈉。
由於水分失去,碳酸鈉在水泥石毛細管中結晶膨脹,引起水泥石疏鬆、開裂。
2樓:匿名使用者
腐蝕的型別有:軟水侵蝕(溶出**蝕) 發生分解;鹽類腐蝕:硫酸鹽先與水泥石結構中的 ca(oh)2 起置換反應生產硫酸鈣,硫酸鈣再與水化鋁酸鈣反應生成鈣 釩石,發生體積膨脹;鎂鹽與水泥石中的 ca(oh)2 反應生成鬆軟無膠凝能力的 mg(oh)2;酸類腐蝕:
co2 與水泥石中的 ca(oh)2 反應生成 caco3,再與含碳酸的水反應生成易溶於水的碳酸氫鈣,硫酸或鹽酸能與水泥石中的 ca(oh)2 反應;強 鹼腐蝕:鋁酸鹽含量較高的矽酸鹽水泥遇到強鹼也會產生破壞。腐蝕的防止措施:
①根據工程所處的環境,選擇合適的 水泥品種;②提高水泥石的密實程度;③表明防護處理。
3樓:匿名使用者
矽酸鹽水泥硬化後,在通常使用條件下具有優良的耐久性。但在某些侵蝕性液體或氣體等介質的作用下,水泥石結構會逐漸遭到破壞。這種現象稱為水泥石的腐蝕。
水泥腐蝕的型別有哪幾種:1.軟水及硫酸鹽腐蝕;2.
鎂鹽腐蝕;3.碳酸腐蝕;4.軟水侵蝕(溶出**蝕);5.
強鹼腐蝕;6.除上述四種侵蝕型別外,對水泥石有腐蝕作用的還有糖類、酒精、脂肪;7.防止腐蝕的措施有:
①合理選用水泥品種;②提高密實度;③增設保護層。
在實際工程中。水泥石的腐蝕常常是幾種侵蝕介質同時存在、共同作用所產生的;但乾的固體化合物不會對水泥石產生侵蝕,侵蝕性介質必須呈溶液狀且濃度大於某一臨界值。
導致水泥石侵蝕的主要原因是什麼?
4樓:匿名使用者
1.水泥石的一些組成部分能溶於水或與其他物質發生化學反應生成易溶於水、體積膨脹或鬆軟無膠凝力的新物質。
2.本身不密實,寢室介質易進入其內部
3。侵蝕與通道的互相作用。
水泥石的腐蝕有哪些型別? 10
5樓:手機使用者
1、常見的水泥石腐蝕有:軟水侵蝕(溶出**蝕)、酸類侵蝕(溶解**蝕)、鹽類腐蝕、強鹼腐蝕等。除上述四種侵蝕型別外,對水泥石有腐蝕作用的還有糖類、酒精、脂肪、氨鹽和含環烷酸的石油產品等。
(1)軟水侵蝕(溶出**蝕)
軟水是不含或僅含少量鈣、鎂等可溶性鹽的水。雨水、雪水、蒸餾水、工廠冷凝水以及含重碳酸鹽甚少的河水與湖水均屬軟水。軟水能使水泥水化產物中的ca(oh)2溶解,並促使水泥石中其他水化產物發生分解,強度下降。
故軟水侵蝕稱為「溶出**蝕」。
各種水化產物與水作用時,因為ca(oh)2溶解度最大,所以首先被溶出。在水量不多或無水壓的情況下,由於周圍的水迅速被溶出的ca(oh)2所飽和,溶出作用很快即中止,破壞僅發生於水泥石的表面部位,危害不大。但在大量水或流動水中,ca(oh)2會不斷溶出,特別是當水泥石滲透性較大而又受壓力水作用時,水不僅能滲入內部,而且還能產生滲透作用,將ca(oh)2溶解並滲濾出來,因此不僅減小了水泥石的密實度,影響其強度,而且由於液相中ca(oh)2的濃度降低,還會破壞原來水化物間的平衡鹼度,而引起其他水化產物如水化矽酸鈣、水化鋁酸鈣的溶解或分解。
最後變成一些無膠凝能力的矽酸凝膠、氫氧化鋁、氫氧化鐵等,水泥石結構徹底遭受破壞。
軟水腐蝕的輕重程度與水泥石所承受的水壓及與水中有無其他離子存在等因素有關。當水泥石結構承受水壓時,受穿流水作用,水壓越大,水泥石透水性越大,腐蝕越嚴重;水泥中含有少量的so42-、cl-、na+、k+等離子時,能提高氫氧化鈣的溶解度,使溶出性腐蝕加重。
溶出**蝕的速度還與環境水中重碳酸鹽的含量有很大關係。
(2)酸類侵蝕(溶解**蝕)
矽酸鹽水泥水化產物呈鹼性,其中含有較多的ca(oh)2,當遇到酸類或酸性水時則會發生中和反應,生成比ca(oh)2溶解度大的鹽類,導致水泥石受損破壞。
碳酸的侵蝕:這種反應長期進行會導致水泥石結構疏鬆,密度下降,強度降低。另外水泥石中ca(oh)2濃度的降低又會導致其他水化產物的分解。進一步加劇了水泥石的腐蝕。
一般酸的腐蝕:各種酸類都會對水泥石造成不同程度的損害。其損害機理是酸類與水泥石中的ca(oh)2發生化學反應,生成物或者易溶於水,或者體積膨脹導致水泥石中產生內應力而引起水泥石破壞。
無機酸中的鹽酸、硝酸、硫酸、氫氟酸和有機酸中的醋酸、蟻酸、乳酸的腐蝕作用尤為嚴重。
(3)鹽類腐蝕
1)硫酸鹽及氯鹽腐蝕(膨脹型腐蝕)
在一些湖水、海水、沼澤水、地下水以及某些工業汙水中常含有鈉、鉀、銨等的硫酸鹽,它們會先與硬化的水泥石結構中的氫氧化鈣起置換反應,生成硫酸鈣。硫酸鈣再與水泥石中的水化硫鋁酸鈣起反應,生成高硫型水化硫鋁酸鈣,高硫型水化硫鋁酸鈣含有大量結晶水,其體積較原體積膨脹2.22倍,產生巨大的膨脹應力,因此對水泥石的破壞很大,高硫型水化硫鋁酸鈣呈針狀晶體,俗稱「水泥桿菌」。
當水中硫酸鹽濃度較高時,硫酸鈣會在孔隙中直接結晶成二水石膏,造成膨脹壓力,引起水泥石的破壞。
2)鎂鹽的的腐蝕(雙重腐蝕)
在海水及地下水中,常含有大量的鎂鹽,主要是硫酸鎂和氯化鎂。它們與水泥石中的氫氧化鈣起置換作用,生成的氫氧化鎂鬆軟無膠凝能力,氯化鈣易溶於水,二水石膏則引起硫酸鹽的破壞。由此可見鎂鹽腐蝕屬於雙重腐蝕,鎂鹽對水泥石的破壞特別嚴重。
(4)強鹼腐蝕
矽酸鹽水泥水化產物呈鹼性,一般鹼類溶液濃度不大時不會對水泥石造成明顯損害。但鋁酸鹽(c3a)含量較高的矽酸鹽水泥遇到強鹼(如naoh)會發生反應,生成的鋁酸鈉溶於水。當水泥石被氫氧化鈉浸透後又在空氣中乾燥,則溶於水的鋁酸鈉會與空氣中的co2反應生成碳酸鈉。
由於水分失去,碳酸鈉在水泥石毛細管中結晶膨脹,引起水泥石疏鬆、開裂。
6樓:紫衣和子非魚
1水泥石受腐蝕的基本原因:水泥石中含有易受腐蝕的成分,即氫氧化鈣和水化鋁酸鈣等;水泥石不密實,內部含有大量的毛細孔隙。
2易造成水泥石腐蝕的介質:軟水及含硫酸鹽、鎂鹽、碳酸鹽、一般酸、強鹼的水。
3防止腐蝕的措施:合理選用水泥的品種;摻入活性混合材料;提高水泥密實度;設保護層。
提高混凝土強度措施有,嚴格控制水灰比,合理減少拌表面適量拋灰處理
合理的骨料級配
良好得養護條件及齡期
矽酸鹽水泥石的腐蝕有哪些型別,原因是什麼?
7樓:匿名使用者
過早的硬化,強度不夠,水質不符合要求。
8樓:hi漫海
一種是鹼-集料反應,主要是混凝土中水泥水化所析出的koh和na0h與集料(砂子,石子等也叫骨料)中活性的二氧化矽相互作用,形成了鹼的矽酸鹽凝膠,致使混凝土開裂,即產生所謂的鹼—集料反應。
通常認為,只有在水泥中的總鹼量較高,而同時集料中又有活性si02的情況下,才會發生上述有害反應。由於鹼—集料反應而發生破壞的時間隨反應型別、集料活性大小、鹼含量、使用環境等的不同而明顯地變化,一般快則一兩年,慢則幾十年。一般情況下,鹼—集料反應造成的開裂破壞隨時間變化而加劇,維修困難,費用十分昂貴,因此已引起世界各國的高度重視。
鹼—集料反應發生的前提條件是水泥中鹼的含量較高,而同時集料中含有特定的活性成分,只有當這兩種不相容的物質配合在一起時才會發生問題。高鹼水泥與惰性集料一起或活性集料與鹼含量很低的水泥一起都不會發生反應。因而抑制鹼—集料反應發生的有效措施是降低水泥中的鹼含量,選用惰性集料。
另外,混凝土中過高的氯離子含量也會使鋼筋被腐蝕。類似於鹽酸的作用吧。
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