混凝土表面爆裂鼓包原因分析与处理全套.docx
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1、混凝土表面爆裂鼓包原因分析与处理全套1工程概况某高层住宅楼,钢筋混凝土剪力墙结构,全现浇楼屋面板,所用混凝土均为商品混凝土搅拌站提供的预拌泵送商品混凝土。工程交付使用1年后,业主发现现浇板板底存在不同程度的混凝土鼓包现象,部分鼓包位置呈散点状分布,无明显规律,鼓包点大小不一。大部分鼓包点处混凝土已脱落,鼓包点中心为已粉化的粗骨料,呈棕褐色,一经触碰,粉末状物质即脱落。2化学分析2.1 仪器分析过程现场在混凝土爆裂鼓包部位凿取棕褐色骨料样品进行电子显微镜扫描(SEM),扫描结果和选点图像见图2再通过能谱仪(EDS)对材料微区成分元素种类与含量进行面能谱和点能谱分析:混凝土中主要元素含量总面能谱图
2、像见图3;混凝土中主要元素含量选取点能谱分析图像见图4图6。最后通过X射线衍射(XRD)对混凝土中元素含量进行分析,分析结果见图7o2.2 分析结果由骨料部位的面能谱结果可以看出,鼓包处混凝土棕褐色骨料中所含元素为。、Ca.C、Si、Fe等,还含有少量的Mg、S、Mn、ALK和P等元素,从骨料部位的点能谱结果可以看出,骨料中除了含较高Fe外,还含有少量Ti、Mn.Mg.S、SrxCI、P等元素。3混凝土爆裂鼓包原因分析通过对鼓包处混凝土骨料的电镜(SEM)、点面能谱(EDS)以及X射线衍射(XRD)元素分析结果可推断,该棕褐色的骨料含有黄铁矿、方解石和氧化铁等主要成分,初步判断为钢渣骨料。处理
3、不当的钢渣作为骨料,其安定性问题突出,经过漫长时间,混凝土表面碳化后,水、氧气等到达钢渣骨料表面,钢渣骨料中的铁氧化生成氧化铁,体积膨胀引起胀裂。当S和Mn的含量超过一定比例时,钢渣中存在的硫化亚铁、硫化亚镒水化生成Fe(OH)2、Mn(0H)2,体积分别增大1.4倍和1.3倍。止匕外,当钢渣中含有游离氧化钙、游离氧化镁时,遇水(水汽)反应生成Ca(OH)2和Mg(0H)2,体积分别增大1.98倍和2.48倍。从而产生较大的膨胀应力,将周边混凝土撑开,导致表层混凝土爆裂、剥落,而骨料自身则因发生化学反应后变得酥松。4芯样沸煮试验将现场钻取的鼓包处带有棕褐色骨料的芯样,参照水泥安定性试验检测标准
4、GB/T1346-2011水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法进行高温高湿环境下的沸煮检测,观察氧化反应的速度与自然潮湿环境中的水化反应速度的区别,以及沸煮快速水化反应后对混凝土抗压强度的影响。4.1 芯样沸煮结果将现场钻取鼓包处带有棕褐色骨料的5处10个75mmX75mm芯样,5个芯样放人沸煮箱内高温沸煮,经100oC的环境下6h沸煮后,待冷却后取出在自然条件下放置1天。发现有2个(2芯样、5芯样)带有棕褐色骨料的芯样新增爆裂现象,爆裂后的芯样见图8o4.2 芯样强度变化将沸煮后,未发现有新增爆裂点的芯样(1芯样、3”芯样、4”芯样)与未经过沸煮的对应位置芯样进行抗压强度值检测,检测
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