碳化的过程
水泥在水化过程中生成大量的氢氧化钙,使混凝土空隙中充满了饱和氢氧化钙溶液,其碱性介质对钢筋有良好的保护作用,使钢筋表面生成难溶的Fe2O3和Fe3O4,称为钝化膜。
混凝土的主要成分有水泥、粗细骨料、水以及外加剂。水泥掺与混凝土的拌合中,水泥中主要成分是CaO,经水化作用后生成Ca(OH)2 。
碳化深度测量仪注意事项
防震:测温仪在使用及搬运过程中,应防止剧烈震动和冲击。
防腐蚀:在潮湿、灰尘、腐蚀性气体环境中使用时,应采取必要的防护措施。
数据储存:使用过程中,应每次测完一个工程后及时将数据保存到PC端,并本次数据,防止因不可抗因素导致数据丢失。
碳化深度仪采用7号碱性电池供电,若不使用时,请将电池取出。
混凝土碳化破坏的防治,对于混凝土的碳化破坏,我们在施工中总结出了一系列治理措施:一是,在施工中应根据建筑物所处的地理位置、周围环境,选择合适的水泥品种;对于水位变化区以及干湿交替作用的部位或较严寒地区选用抗硫酸盐普通水泥;冲刷部位宜选高强度水泥
HC-TH01 碳化深度测量仪碳化深度检测原理:
混凝土的碳化值指自混凝土表面向内的碳化深度。混凝土碳化指混凝土中的 Ca(OH)2 与空气中 CO2 或水中溶的 CO2 或其它酸性物质反应变成 CaCO3 而失去碱性的过程。碳化后混凝土的强度应当是提高的,而不是降低的。但当砼失去碱性环境,钢筋就易锈蚀膨胀并胀裂砼,终削弱砼对钢筋的握裹力,导至钢筋砼构件的破坏。测量碳化深度的原理就在于酸碱反应,利用酚酞遇碱变红,遇酸不变色的特性对碳化后的混凝土进行测量。当混凝土碳化后失去碱性,遇酚酞不变色,而内部未碳化的混凝土呈碱性,遇酚酞变为红色,因此测量混凝土表面至混凝土变红色的位置即是混凝土的碳化深度。
在同一环境下,强度等级高的混凝土结构碳化深度比强度等级低的混凝土碳化深度小,即水泥用量多、水灰比小的混凝土碳化深度小。