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处于交叉路口的混凝土技术

处于交叉路口的混凝土技术——问题和机遇

P.K.Mehta

提要:

基于当今人口增长、工业化和城市化发展的趋势,混凝土业的未来似乎是很光明的。

但是,在乐观的同时必须关注社会对生态问题态度的变化,如自然资源的保护、工程材料的耐久性和环境污染。

出于公众对作为建筑材料的混凝土耐久性的关住不断增长,本文详细讨论了混凝土耐久性科学、质量保证和服务寿命预测试验方法,以及混凝土技术教育中存在的不足之处。

关键词:

大气污染;混凝土技术;保护;劣化;耐久性;教育;模式;质量保证;研究;服务寿命;城市发展;废弃物管理。

P.K.Mehta是美国加州大学伯克利分校土木工程系的荣誉教授。

他是许多有关胶凝材料和混凝土性质的文献,包括关于这方面教科书的作者或合作者之一。

作为一名美国陶瓷会和美国混凝土协会的会员,对于在材料方面的研究,他受到一些奖励包括ACIWason奖章,CANMET/ACI奖表彰他在海洋环境中混凝土性能研究的杰出贡献,以及MohanMalhotra奖表彰他在辅助胶凝材料方面的研究。

在伯克利分校土木工程系,他拥有杰出教授职位,而且因在所研究的领域及对学校的杰出贡献,被授予最高校园荣誉——伯克利奖。

1.引言

我们正处在十字路口。

几年后,新的世纪将要开始,二十世纪将成为历史的一部分,留下许多成就和令人失望的事。

现在是一个研究未来的关键时刻,由于公众对能源、资源和生态问题意识的提高,不能想当然地认为工业的增长还会不受到限制。

预言未来并不容易,但是,如果我们对目前社会所面临的机遇和问题有一个清醒的认识,我们总能够勾画出一个行业的前景。

换言之,我们能将混凝土业目标纳入满足变化的社会需求的轨道上来,而保证其有一个光明的未来。

因此,本文通过描述正在发生的影响未来世界的一些变化,介绍混凝土业和技术的现状,以及对现代混凝土技术缺陷的讨论,这些缺陷在混凝土业能有效满足未来世界需求之前是必须解决的。

这个问题并不是第一次被演讲,最早的报告“2000年混凝土”于23年前发表。

近年是Neville的一篇文章,及在苏格兰Dundee大学举行的国际专题讨论会的会议录。

如果这次研讨会对面向21世纪的混凝土行业和技术做出了重大贡献,那确实是一个合适献给Malhotra的礼物。

2.明天的世界

与我们生活过的世纪初相比,20世纪末的世界已大不一样。

影响未来世界和可能对未来人们态度有重大影响的主导因素是人口增长与城市化、污染与废弃物管理、技术革命与全球化,以及科学研究上的模式转换。

下面将简要讨论这些问题。

2.1人口增长与城市化

20世纪出现了前所未有的人口膨胀,主要是免疫和抗菌素的应用而使儿童死亡率急剧下降的结果。

例如,在1925~1975的50年间,人口从20亿增长到40亿。

虽然有些国家的人口增长率显著降低,总的增长率仍然很高,以致目前世界人口达到60亿,在2025年前可达90亿。

为供养额外人口而寻求更多的食物、能源和其它资源,意味着给未来工业带来持续压力。

由于海洋面积是陆地面积的两倍之多,世界正面向海洋开发能源和矿产资源。

超过25%的碳氢化合物从沿海及近海沉积物取走。

在过去的20年间,许多海洋结构工程包括复杂结构,如近海石油平台、海底隧道和超长大跨桥梁已成功地建成,还有许多其它工程在建设中,这次专题研讨会上Gerwick和Hoff将对此进行综述。

由于人口的增长和工业化进程,到本世纪末,历史上第一次城市人口超过农村人口。

根据美国的一次调查,如表1所示,在众多人口超过百万的大城市中,将可能出现至少20个拥有1100万或更多居民的特大城市。

支撑特大城市和大城市的基础设施,包括新建和翻修的旧结构物,如工业和民用建筑、运送人和货的大型交通设施以及水和污物处理的设施,将需要大量的建筑材料。

表12000年大城市估计人口

主要都市地区

人口(百万)

主要都市地区

人口(百万)

东京

28.0

斯库

13.0

墨西哥城

24.0

里约热内卢

12.2

圣保罗

22.6

布韦那文图拉

12.8

孟买

18.1

加尔各答

12.7

上海

17.4

马尼拉

12.6

纽约

16.6

天津

12.5

北京

14.4

卡拉奇

11.9

雅加达

13.4

新德里

11.7

尼日利亚的首都

13.5

达卡

11.5

洛杉矶

13.2

开罗

11.0

2.2污染与废弃物管理

在本世纪的后四分之一时间里,许多个人和组织致力于环境状况的公众教育。

在这点上,联合国于1992年在巴西里约热内卢举办的世界联发会议是一个里程碑。

在世界许多国家由于工业引发的空气、土地和水质的严重污染被审视和控制;大量关于安全处理核废料与化学废弃物的方法正在研究中。

今后负责选择材料的工程师,将被认为是在履行社会职责,不仅要考虑材料的工程性能和造价,而且要重视其生态友好性。

正在加剧的环境污染问题可能成为所有行业增长的真正威胁,这种前景正被各个领域的许多观察家们所认识。

在人口统计学的压力下,借助于技术进展,认识到问题在:

近来地球的生态系统已处于层层重压之下。

为供养越来越多的人口和为更多的人提供较好的居住条件,将原材料变为消费品的工业机器必须运转得越来越快,即使技术可用于发现充足的原料或燃料以运行工业机器。

今天不存在,在不久的将来也不会找到一种有效的技术来排除这个瓶颈制约状况,即对所有由工业行为排放的污物进行生态处理。

例如,由碳氢化合物燃烧产生的CO2含量在21世纪中期增长了一倍,因此“温室效应”,将导致环境温度升高到一个潜在的危险水平。

由于美国消耗的碳氢化合物超过世界25%,根据联合国的环境保护公约,其CO2排放量必须压缩到50年代的水平,否则很难避免全球变暖。

来自工业活动的环境污染不是一个新问题。

然而,根据Kennedy的报告,我们现在面临的环境危机在量和质上不同于以往任何一次,因为有那么多人口在本世纪一直给世界生态系统强制性带来破坏,以致于作为整体的系统——不仅仅是它的各个部分——可能处在危险中。

他说:

“与其它邻近的行星不同,地球被一层称作生命的物膜所覆盖,……,在那一层物膜里,与植物、动物、昆虫、谷物和其它有机体共存的是人类。

远在地球生命圈内其它物种出现之后大约50万年后才出现人类,但是由于人口的增长及其经济活动,正殃及这个使该星球独一无二的,精美的外壳。

2.3技术革新与全球化

近来通讯和信息技术的革命正使我们的世界成为一个地球村,因此,技术革新的步伐以前所未有的速度快速越过地理和行业的界限。

例如,挪威混凝土技术的发展几乎立即可应用于全世界的混凝土业。

与其类似,聚合物技术的发展也被迅速应用到各地的混凝土业中。

跨国公司间互联网的发展是工业、技术和商贸快速全球化的原因。

总的说来,我们的社会经济世界正被跨国公司和国际组织所控制,如国际货币基金组织和世界银行。

最近一段时间,许多显示负面影响的事件表明:

跨国和国际公司的全球规模与他们的全球责任未必相称。

另外两个技术革命,机器人和生物技术,具有比信息技术更重大的潜在世界后果,在Kennedy一本有争议的书中有所论述。

日本工业机器人的应用正在发展,Kennedy举了一个无线电盒式录音机厂的例子,在那里850个工业机器人被安装来完成整个产品生产,同时只需16个工人干的活相当于自动化前340个工人的工作量。

如果机器人在全世界发展,它将在工厂生产线、制造和建筑业解放成百万个劳动力。

与其类似,对于基本食品的生产,如果我们在农业技术上用许多试验室开发的生物工艺方法取代现行的耕作方法,将在全世界的农业部门引起严重的失业问题。

Kennedy指出:

在世界市场上,机器人和生物技术受同样的利益动机所驱使,后工业革命已促进了技术革新。

我们似乎已到达该历程中的一个阶段,如果在这个方向进一步发展可能带来灾难性的后果。

过去,人口增长由相应的工业增长支撑,因为似乎有无穷的自然资源满足工业需要,并且有充足的空间容纳工业废弃物。

现在地球似乎达到了支撑工业发展的极限,如果我们不采取紧急措施降低人口增长率和工业增长率,并且严格控制可能会带来巨大经济和社会变动的技术革新的应用,那将危及人类文明。

下文将叙述:

如果我们集中人类的智慧,以某种方式来干预,这种可能会摧毁人类文明的最坏情况将不会出现。

2.4科学研究中的模式转换

毫无疑问,今天的社会正享受着科学和工业革新为它带来的好处。

原因分析法已成为现代科学思维的主要特征,并在科学理论的发展和许多引人注目的技术成果实施上证明很有用。

但是,过分强调科学的还原论——相信一个复杂结构的所有方面和一种复杂现象可以通过将整体分解为许多部分而充分认识——导致了知识的破碎性和局限性。

许多领域的专业人员正逐渐认识到这个问题。

关于还原论方法的缺陷,Capra论述道:

“理性和直觉是人类思维功能两种互补的模式。

理性思维是线性的、集中的和解析的,属于智力的范畴,其功能是辨别、测量和分类。

因此,理性知识往往是原则性的。

另一方面,直觉知识是基于直接的、非智力的真实经验,来自所了解事物的延伸,往往是综合的、整体的和非线性的。

整体论一词来自希腊词汇“holos”,涉及根据一个整体其属性不能由各组成部分属性和推演出来理解一个现象或结构。

Capra预言此科学模型的变化将对所有科学学科领域未来的研究产生重大影响。

3.对混凝土业和混凝土技术的回顾

在变换的世界面前,如上所述,让我们回顾一下混凝土业和混凝土技术的现状,有助于辨别将要面临的问题和机遇。

3.1需求、供应和材料

由于众所周知的原因,如低相对成本、易得性、通用性、适应性并具有许多结构应用的的工程属性,硅酸盐水泥混凝土已成为全世界应用最普遍的结构材料。

估计每年水泥和混凝土产量分别为12亿和70亿吨。

由于制造混凝土的组成原料,即水泥、砂子、卵石或碎石,水和掺合料,几乎到处都很丰富,根据目前趋势推测,混凝土业将继续以相应世界人口增长和城市化需求的速率稳步增长。

今天,硅酸盐水泥是制造混凝土主要的水硬性胶凝材料。

生产硅酸盐水泥的原料是丰富的,但是从保护能源和资源出发,混合硅酸盐水泥的生产和使用中掺入达70%的高炉矿渣或30%的粉煤灰或其它火山灰。

在这点上,Malhota关于大掺量粉煤灰作为矿物掺合料应用的前沿研究值得关注:

他们用粉煤灰替代50~60%的水泥,同时掺入高效减水剂,所获得的产品不仅强度高而且抗渗性优异。

如果未来硅酸盐水泥要固定在现有生产量,阻止CO2排放量增加,该项目可产生非常重大的影响。

至于混凝土的骨料,正以每年约50亿吨的速度消耗,靠近城市和工业区高质量骨料的来源要么已经枯竭,要么即将枯竭。

从经济和环境考虑,要求我们学会今后应用那些质次的骨料。

例如,在混凝土中引起干缩大的骨料可以与膨胀水泥配合;会引起碱-硅有害膨胀反应的骨料可与活性火山灰配合。

此外,一个值得考虑的问题是将毁坏的混凝土作为再生骨料,或者用粉煤灰和矿渣制备骨料。

最后,几乎所有今天制备的混凝土都含一种或多种化学与矿物外加剂,它们易得并已用于获得各种各样得目的。

关于混凝土外加剂和矿物掺合料发展趋势的一些技术现状报告在本研讨会上将会发表。

3.2混凝土耐久性

普通混凝土,典型的具有20~40MPa抗压强度,对大多数结构应用是足够的。

由于抗拉和抗弯强度相对较低,因此这种材料受拉时很容易开裂。

存在少数可见裂缝的混凝土结构物在压荷载下通常能继续令人满意地运行;但是,如果这些裂缝与混凝土体内的微裂缝连通,它易受水渗透的影响会显著增加,因此,耐久性会受到不利的影响,取决周围环境的条件。

暴露在严酷环境,如极端的温度与湿度,以及侵蚀性化学介质中的混凝土结构要比预期的服务寿命提前破坏。

例如,美国国家材料咨询委员会1987年提供的一篇报告说:

大量混凝土桥面板,估计有25,3000块,其中有些还不到20年,已受到不同程度的破坏,并且每年还有约3,5000块加入这一行列。

隧道、停车库、海洋结构和轨枕混凝土过早地破坏已被一些人调查和报导过,这提供了一个独特的机会来确定:

当前我们关于混凝土耐久性的科学知识缺少什么,以及在现场应用中什么是已经知道的。

3.3改善性能的新技术

过去20年间开发的一些技术为混凝土建筑业带来了改进;还有一些以改善混凝土作为工程材料的性能为目的。

碾压混凝土技术,这是本讨论会上两篇综合报告的主题,对建造混凝土坝可大大缩短工期和成本。

自1982年希腊OregonWillow大坝首次采用碾压混凝土建造以来,全世界采用此项技术建成或正在施工的大坝已超过100座。

为改善混凝土性能,许多新技术和产品已被开发出来。

其中值得注意的是含高效减水剂的高强混凝土,用钢纤维、玻璃纤维、聚合物纤维或碳纤维制造的纤维增强混凝土,以及橡胶改性混凝土、化学粘结陶瓷、无宏观缺陷水泥制品和环氧涂层钢筋,这些技术具体由本研讨会的其他人论述。

由于高成本和一些特殊问题,许多研究人员,包括Neville在内都认为:

应用这些技术而制造的混凝土总量不大。

因为与耐久性相关,这里简要地论述高强和高性能混凝土技术。

高强混凝土,水灰比在0.35~0.45,抗压强度为40~60MPa的高强混凝土,制备时掺用高效减水剂,加或不加矿物掺合料。

通常可用当地易得的材料制备,以常用的拌合、操作和养护方法。

已用于商品化生产的高工作度混凝土拌合物,水灰比在0.25~0.35,取决所用水泥、外加剂和骨料的物理化学特性。

有些产品不仅高强度(60~130MPa抗压强度)而且高抗渗性,这是解决在恶劣环境下长期耐久性的方法。

纵观全世界上百座用高性能混凝土建造的结构物,Malier估计:

仅要求抗压强度的占25%,其余的耐久性是主要考虑因素。

应该注意到:

高强和超高强混凝土(>60MPa)是一种特殊的材料,需要特殊的骨料(高强和连续级配)、特殊的外加剂(即高效减水剂),以及在搅拌和操作时非常小心。

挪威承包商Moksnes在一篇基于他的公司在北海建造高强混凝土近海石油钻井平台20年的经验撰写的报告中说:

“高强混凝土将我们不引人注目的初期产品升级为面向未来的,一种更可靠的、复杂的和高技术的产品。

我们获得一种新型材料,可使我们设计和建造更强、更高、更纤细和更轻的结构;与此同时我们处在很大压力下要在较短时间里完成工程;按照更严格的偏差和强化的规范要求工作。

从过去那种皮实的、偏差大的现场制备材料,到另一极端,变成满足现场施工性能要求,象似在刀刃上求平衡的产品。

高性能混凝土,该术语由一些研究人员采用,指具备高工作性、高强、高尺寸稳定性和高耐久性的混凝土拌合物。

这种混凝土用于高层建筑中配筋多、复杂的结构构件、近海石油平台、超大跨桥梁和重载路面,由Metha和Aitcin,Regourd,Larranrd以及Gjorv所撰写的文章阐述了高性能混凝土组成和性能的微结构原理。

众所周知,普通混凝土的许多特征,即强度和弹性模量相对较低,与材料高度不匀质的微观结构有关,特别是由于水泥浆-骨料界面处存在多孔而薄弱的过渡区。

通过密实和强化过渡区可以改善混凝土的性能,并且运行中产生微裂缝(结果导致渗透系数加大)的危险减小。

为达到这个目的,首先必须大大减小用水量,这可通过使用高效水泥分散剂(高效减水剂)来完成;为了进一步使混凝土内水化水泥浆和砂浆密实、增强及匀质化,掺用一定量具有细颗粒和高比表面积的矿物掺合料,如硅粉、稻壳灰、粉煤灰、磨细高炉矿渣粉、偏高岭土、石灰石粉和碳黑。

矿物掺合料的品种和掺量由成本、活性和影响新拌混凝土堆积密实程度和工作度来确定。

高活性火山灰可缩短达到期望强度和不透水性所需的养护时间;低活性或没有活性的粉末通过降低温升改善抵抗热裂缝的能力。

应该指出:

一些混凝土技术专家对使用高性能混凝土这个术语来表征近期开发的,如抗压强度大于100MPa的制品提出了质疑。

他们认为除了强度和耐久性外,材料和加工费用也必须考虑之内。

根据Idorn未发表的资料,与制备耐久的普通混凝土的费用相比,似乎许多研究人员对他们称之为高性能混凝土的高技术混凝土的高昂费用既不感兴趣,也不了解。

3.4混凝土的生态形象

Kreijger预言:

未来材料的选择将由其生态形象决定。

对于一定的工程属性,如强度、弹性模量或者耐久性,具有好的生态形象的材料是那些需要最少砍伐地球上森林和泥土流失,生产消耗最少的能源和水,产出最少量的有毒副产品的材料。

用Kreijger的判断标准,与金属、聚合物和玻璃相比,混凝土有优良的生态形象,而且可以普遍接受的是似乎没有比混凝土业更好的产业来处理成百万吨的硅质副产品,如粉煤灰、高炉矿渣、硅粉和稻壳灰。

在混凝土里使用这些副产品通常伴随有渗透性显著降低和工作性明显改善。

取决其粒径大小、活性和掺量,矿物掺合料还可改善混凝土抵抗热裂缝的性能。

大量这类硅质副产品的存贮,它们通常要含一些重金属,会引起空气和水污染。

即使低值利用,如回填和路基修筑,也可能带来危害。

因为有毒的金属会渐渐渗透到地下水里。

或以矿物掺合料的形式,或作为混合硅酸盐水泥的组分加入混凝土,提供了一种相对安全和便宜的处理方法。

McCarthy等人近期的研究表明:

硒和铬可以永久地结合到钙矾石的晶体结构中,钙矾石是水泥水化的产物之一。

而且,因为粒状高炉矿渣或者粉煤灰能取代混凝土中50~60%的硅酸盐水泥,而不影响最终强度且具有提高混凝土耐久性的潜能,所以使用这些副产品不仅节能而且保护环境。

从生态形象角度来看,作者将混凝土称作结构材料世界中的LordSiva(印度神话中的众神之一)。

4.混凝土科学和技术存在问题

从对未来世界及其需求的预测,以及对今天混凝土业现状的了解,可以确定它继续作为最受欢迎的普通建筑材料必须迅速解决的一系列关键问题。

似乎最重要、迫切需要引起注意的问题,是普通混凝土的耐久性,和日益增长的公众对该材料长期使用寿命缺乏信心。

在最近运输研究委员年会上发表的一篇关于混凝土在运输工程中使用性能的报告中,Mather谈到:

“如果混凝土在运输工程中的应用不能满足所要求的性能,那或者是由于规范一直存在的错误,或者是没有遵循规范”。

规范可能出现下列两种方式之一的错误:

或者规范制订者错误地选用了规范,或者可用的规范是基于不完善的科学。

作者想要谈谈后者,目的是想破除如果现行规范和推荐实践准则被正确描述和忠实执行就不会存在耐久性问题的神话。

本报告除了综述混凝土耐久性科学的现状外,还要讨论如下题目:

混凝土耐久性科学的整体性模型、制备普通混凝土的新方法、现行规范和准则、结构服务寿命预测,以及需要介入混凝土技术的教育和研究。

4.1混凝土耐久性科学

所有的科学研究都要进行简化。

当涉及一个复杂的结构或现象时,研究者随意简化该体系且通常一次只研究其中的一个方面,目的是使目标可控制。

在科学上,这是一个有效的方法,但是获得的结果价值有限,除非这个结构或者现象所有其它的方面已经被研究过,并且汇集了所有可用的信息。

而且,为了根据整体论方法处理复杂的体系,我们必须汇集经验知识和全部可以获得的科学知识。

相反,在我们对复杂体系某一部分的研究中,在处理数据时经常拿它们当作整体。

同时,在将试验结果建模时,我们很少考虑通过试验衍生出来的知识。

简而言之,这是今天大多数科学,包括混凝土耐久性科学存在问题的概括和实质。

只从简化科学的方法获得的知识根基有着严重的缺陷,必须纠正,因为是科学提供技术支撑的基础。

例如,如果我们依赖不够科学的理论和模型去建立测试方法和规范,怎么能够期望混凝土结构耐用?

为了说明这点,让我们来看看目前大家所接受的关于混凝土破坏的4个基本原因的理论,即硫酸盐侵蚀,碱-硅反应,钢筋锈蚀和冻融循环。

硫酸盐侵蚀

最近作者回顾了若干暴露在硫酸盐环境中的结构的例证,得出了如下结论:

首先,不存在普遍接受的关于水泥石由钙矾石引起膨胀的假设。

因生成钙矾石而产生的结晶生长压和结晶不良的钙矾石吸水产生膨胀压是提出了几种假设中的两种。

从实际结构物的破坏证明这两个假设是困难的,因为这涉及到对过程的观察,通常只有结果而没有引起结果的原因。

已提出由于硫酸钠结晶引起混凝土破坏是结晶增长压现象的一个例子。

这还没有被证明。

与此相反,无水芒硝(Na2SO4)与芒硝(Na2SO4·10H2O)之间的转换是一种膨胀现象。

无论如何,对于水泥石本身来说,它与钙矾石形成及硫酸盐侵蚀现象都无关。

钙矾石吸水常被认为是引起新拌混凝土坍落度损失,在混凝土技术中已众所周知。

在硬化混凝土中,钙矾石形成和随后的吸水可能引起足够大的膨胀和开裂压力,特别是当硫酸盐对水泥水化基本产物,即C-S-H和CH侵蚀,引起水泥浆强度和刚度丧失的时候。

现场观测已经证实:

长期暴露于硫酸盐侵蚀下的混凝土丧失了粘结力和强度。

另外一个值得注意的对混凝土由于化学侵蚀而劣化的观测,是只有可透水的混凝土在潮湿环境中易受损。

如果结构中的混凝土在一开始不透水,它也会在运行期间因为一些原因引起的微裂缝而变得可透水。

看来一直要到混凝土因为渗透达到高度饱水时,膨胀化学现象才会发生。

据观察,硫酸盐侵蚀很少是引起混凝土损伤的唯一原因。

碳化作用(与CaCO3和碳硫硅酸钙的形成有关)和/或碱-硅反应经常在硫酸盐侵蚀劣化的混凝土中发现。

应该注意的是:

水泥石的碳化和碱-硅反应会加速硫酸盐侵蚀,是因为它们降低了水泥石的碱度并减小了水泥石的粘聚力和强度。

碱-硅反应

存在于骨料颗粒的某些活性硅与高碱硅酸盐水泥水化产生的高碱溶液间发生的化学反应能生成膨胀型碱硅胶体,它可在吸水时引起显著的膨胀。

与硫酸盐侵蚀相似,当碱-硅反应引起混凝土结构损伤时,其它引起劣化的因素也同时存在。

例如,Shayan和Quick认为:

碱-硅反应与一些国家,如加拿大、美国、南非、芬兰和澳大利亚,预制混凝土轨枕的破坏有关。

在南非和芬兰,据报道,由于冻融循环引起的微裂缝影响碱-硅反应膨胀;在澳大利亚,据Shayan和Quick调查,受影响的轨枕表现出部分刚度损失,疲劳开裂和膨胀。

Idorn根据他对全世界混凝土结构耐久性问题的长期经验,近来对硫酸盐侵蚀和碱-硅反应提出如下观察资料:

对硫酸盐引起混凝土破坏的研究表明:

水泥石发生降解、碳化和强度损失,而骨料未受影响。

因此这种侵蚀的力学作用是混凝土由表及里地碎裂、剥落,且最后混凝土块体的体积逐渐减小。

在现场碱-硅反应引起劣化的实例中,水泥石化学上未受影响,而活性骨料颗粒内部断裂和/或部分溶解。

该机理产生内部膨胀,如果没有约束,例如钢筋存在的话,也可能引起混凝土组分膨胀。

此外,对这两种化学侵蚀,传统上实验室采用砂浆棒线性膨胀(无约束)来测试,是对模型的误解。

已经发表的许多研究人员写的报告,包括Swamy在本研讨会上发表的一篇文章都认为:

配筋足够的混凝土结构不会因碱-硅反应使力学强度受到任何显著的破坏。

Idorn的评论对实验室测试结果预测实际结构行为的实用价值提出的问题也是非常中肯的。

如下面所讨论,不受约束的砂浆棒的膨胀数据可能与实际使用条件关系很小或没有什么相关性,因此不能用于服务寿命预测。

钢筋锈蚀

图1(a)表示钢材受电化学腐蚀的机理;图1(b)是一个基于Tuutti率先研究预测膨胀和混凝土由于埋入钢筋锈蚀而开裂的典型模型。

注意该模型仅考虑水、氧气、二氧化碳渗透和氯离子对钢筋脱钝的影响,而没有考虑这些渗入的离子对强度和水泥水化产物,如C-S-H,稳定性的影响。

图2由笔者提供,解释了受渗入离子的侵蚀,在钢筋和混凝土同时发生的物理-化学变化。

图2显示的机理是整体论的,意思是体系的每一部分都不可忽略。

例如,既然C-S-H是水泥石强度的主要来源,既然C-S-H的稳定要依靠周围孔溶液中的OH-离子,由酸性离子,如碳酸盐、硫酸盐和氯化物置换OH-离子产生的对混凝土强度和弹性模量的影响就应该被考虑。

这里显示的膨胀和开裂机理也考虑了膨胀产物的形成,如胶质铁锈对饱和系统孔隙水压的影响。

因此,图2表述了作者的意思,它集中了全部可应用的科学知识,可以从每个特定过程对体系所有组分的影响来得到。

图3(a)是关于暴露于海水的钢筋混凝土结构开裂—膨胀—开裂的模型,由Mehta和Gerwick提供,是图2模型的简化。

注意在这些模型里尝试着综合经验知识和应用科学知识,例

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