在负温条件下,当混凝土毛细孔隙中的水结冰时,清水混凝土墙壁修复施工,会产生约9%的体积膨胀,从而在混凝土中产生膨胀应力。当膨胀应力**过混凝土的局部抗拉强度时,可能会出现微裂缝。在反复冻融作用下,混凝土中的微裂缝逐渐增加和扩大,导致混凝土强度降低,或者混凝土表面(尤其是棱角处)产生脆裂直至*破坏。
混凝土水泥石的侵蚀与破坏
硅酸盐水泥硬化后,在一些腐蚀性的液体或气体介质中,水泥石结构会逐渐损坏,强度会降低,甚至整个工程结构都会损坏。这种现象被称为水泥石侵蚀。几种常见的侵蚀效应是:(1)除冰盐侵蚀;(2)碳酸侵蚀;(3)镁盐侵蚀;(4)硫酸盐侵蚀;(5)溶解侵蚀(软水侵蚀)等。
在弯矩和剪力的共同作用下,随着荷载的增加,集中荷载和支座之间相继出现倾斜裂缝。其中,支架附近的一条斜裂纹发展迅速,成为导致构件失效的临界裂纹,进而导致斜截面失效。然而,这种失败是脆弱的,没有明显的警告,是较其有害的。
2.裂缝是由结构的二次应力引起的。许多建筑结构的实际工作状态不同于传统的计算模式。以钢筋混凝土屋架为例,节点采用铰链计算,而实际屋架节点受到明显的弯矩和剪力。构件中的这种应力称为二次应力,它通常会导致接缝处出现裂缝。还有一些通常不计算的外部载荷应力,但实际上会导致结构裂缝。
3.裂缝是由结构变形变化引起的。结构变形是由温度、收缩、不均匀沉降等因素引起的,而变形被约束产生内应力,当应力**过一定值时就会产生裂缝。裂纹出现后,防清水混凝土墙壁修复施工,变形可以得到满足或部分满足,内应力得到释放。只有当结构材料具有良好的韧性时,才能满足变形要求。
混凝土结构中的裂缝是由材料的初始缺陷和微裂纹的扩展引起的。混凝土中的裂缝大致可分为两种类型:
1.由外部荷载引起的裂缝称为结构裂缝,也称为荷载裂缝。
2.变形引起的裂缝称为非结构性裂缝和非荷载性裂缝。如混凝土收缩裂缝引起的温度变化等。
调查数据显示,在上述两类裂缝中,混凝土墙壁修复施工,变形引起的结构裂缝占80%,石家庄墙壁修复施工,荷载引起的裂缝占20%,有时两类裂缝会融合在一起。这两种裂缝的性质不同,危害效果也不同。在这里,卡平不会重复不同类型的裂缝会产生什么危害。