混凝土结构有很大的压力

根据其位置和用途,混凝土结构受到广泛的暴露条件——从正常的大气碳化作用到受污染的城市和工业环境中的破坏性影响,再加上海洋大气和液体或气体化学物质,以及可能破坏或攻击混凝土和嵌入的钢筋的影响因素。

水进入

水可以自然穿透钢筋混凝土的毛细孔隙结构。
钢筋腐蚀、裂缝或剥落可能发生在碳化混凝土区域或钢筋表面氯含量高的地方。

水入口建筑图标
冻结/解冻作用

冻融过程在混凝土基质中产生应力,因为在冻结条件下毛细血管孔隙中的自由水膨胀。这可能导致质量差的混凝土表面结垢,并且可能会被水中的氯化物大大加速。

桥梁冻结图标
动、静载荷

由于日益增加的交通负荷、设计不充分、结构损坏、应力/疲劳失效、地震影响或任何其他机械冲击(如车辆冲击)而导致的超载,都可能超过或降低结构的承载能力。

桥梁的动态和静态图标
化学

一些建筑物,如化工厂、污水系统或污水处理厂,受到不同程度的化学攻击。可能需要特殊的涂层。

生产厂化学图标
温差大

建筑物和桥梁可能会受到温差的影响,从白天到晚上/冬天到夏天,或结构的不同侧面或表面之间。这些重复的循环导致混凝土结构中的热应力和运动,也可能导致裂缝。

宽温度变化建筑图标

钢筋混凝土可能因火灾而损坏。特殊的膨胀涂料可用来保护建筑物免受火灾。涂料不应火上浇油,以避免增加其强度。对于这种特殊的风险,隧道等结构有特殊的考虑。

隧道火灾伤害图标
二氧化碳

二氧化碳(CO)2)与氢氧化钙(Ca(OH)反应2)以碳酸钙(CaCO)的形式沉积在混凝土结构的水泥基孔隙液中3.)。这个过程被称为碳化作用,它会降低嵌入钢筋的强度。

氯入口

氯化物来自冬季使用的除冰盐,或来自海洋环境中的盐水。它们可以穿透混凝土结构,一旦到达钢筋,它们可以局部破坏钝化膜,造成快速点蚀。

海洋结构氯化物进入图标

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