大气中的 CO_2 渗入混凝土孔隙,在水分存在下形成碳酸,碳酸随后与水合水泥中的氢氧化钙发生反应,形成碳酸钙。这一过程会减少混凝土的体积,称为碳化收缩。
由于反应过程中产生的碳酸钙填充了混凝土的孔隙,混凝土的渗透性略有降低。此外,由于反应过程中释放的水促进了未反应水泥的水化,混凝土的强度略有提高。然而,碳化通过中和水泥浆的碱性而具有更令人担忧的影响,如果碳化到达钢筋并允许水分和氧气与其相互作用,则腐蚀风险会增加。
与定期被雨水冲洗的混凝土相比,混凝土在不受雨水直接影响但暴露在潮湿空气中的环境中,碳化更为严重。这是因为充满水的孔隙会减缓二氧化碳的扩散。碳化通常从表面向内发展,其速度受混凝土的渗透性、水分含量、二氧化碳水平和环境相对湿度影响。
为了测量碳化深度,需要用酚酞指示剂处理刚破碎的混凝土表面。处理过的表面上未碳化的区域由于氢氧化钙的存在而变成粉红色,而碳化区域则不会改变颜色。
来自章节 10:
Now Playing
Elasticity, Creep, and Shrinkage in Concrete
117 Views
Elasticity, Creep, and Shrinkage in Concrete
87 Views
Elasticity, Creep, and Shrinkage in Concrete
272 Views
Elasticity, Creep, and Shrinkage in Concrete
186 Views
Elasticity, Creep, and Shrinkage in Concrete
129 Views
Elasticity, Creep, and Shrinkage in Concrete
117 Views
Elasticity, Creep, and Shrinkage in Concrete
84 Views
Elasticity, Creep, and Shrinkage in Concrete
73 Views
Elasticity, Creep, and Shrinkage in Concrete
132 Views
Elasticity, Creep, and Shrinkage in Concrete
59 Views
Elasticity, Creep, and Shrinkage in Concrete
58 Views
Elasticity, Creep, and Shrinkage in Concrete
61 Views
版权所属 © 2025 MyJoVE 公司版权所有,本公司不涉及任何医疗业务和医疗服务。