适当的提高碱储备,一方面可增加CO2的反应物,另一方面可以补充后期粉煤灰的火山灰反应而造成的氢氧化钙不足,提高混凝土的密实性,是能够有效的降低碳化速度的。但是,大气中的CO2是无限的,而混凝土中的碱储备是有限的,如果只提高混凝土的碱储备,而混凝土扩散性能较差,将不能很好的改善粉煤灰混凝土的抗碳化性能。因此,从内部的物理及物理化学因素来看,如果能阻止或延缓CO2等介质在混凝土中由表及里扩散过程,就能更有效提高混凝土抗碳化性能,也只有在改善粉煤灰混凝土的扩散及抗渗性能的基础上,才能较长期提高混凝土抗碳化性能。可以说所有提高混凝土抗渗性能的途径也能提高粉煤灰的抗碳化能力。
Powers早就论证了初始水灰比对毛细孔的影响,认为混凝土中连续惯通的毛细孔,在硬化过程中,可以自行封闭起来,降低水灰比,可以将毛细孔封闭的时间提前。将粉煤灰磨细,也可降低粉煤灰的需水量,因此降低粉煤灰混凝土的水灰比,使粉煤灰混凝土中的连通孔隙封闭的时间提前,从而达到提高粉煤灰混凝土的抗碳化性能的目的。国内有研究者[1]认为粉煤灰混凝土的碳化是受扩散控制的化学反应,存在一个临界孔隙即为rc=320!,如毛细孔隙的孔径小于rc时,则扩散系数有较大降低。如果其它条件不变,只要能减小总的孔隙率及细化孔隙,就利于抗碳化性能的提高。在水泥混凝土中掺入磨细粉煤灰,即促进粉煤灰的二次反应,又可以提高水泥的水化反应。这样可以提高水化产物及二次反应的产物,来弥补由于水泥用量的减少而减少水化产物的数量,增大胶空比,提高粉煤灰混凝土的抗碳化性能。
综上所述,适当提高碱储备,再利用磨细粉煤灰的减水、活性、微集料效应的优势,提高粉煤灰混凝土特别是大掺量粉煤灰混凝土抗碳化性能是比较可行的。1.专业破碎拆除各种混凝土,房建,桥梁桩头,路面,支撑梁,梁柱,楼板,楼梯,电缆沟槽,剪力墙,开门洞,爆模剔打,后浇带剔打,地板砖拆除 ,空压机出租,施工队
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