一、如何快速破碎混凝土?
混凝土破坏的常见原理有三种:(1)碳化破坏(2)氯盐侵蚀(3)冻融循环
碳化破坏是由于酸性气体与水的共同作用,与碱性混凝土中和反应,在混凝土表面产生盐,使混凝土粉化脱落,从而劣化混凝土。中和反应的发生会使混凝土的ph值不断下降。钢筋在碱性环境钢筋会形成钝化保护层,即在碱性环境下,钢筋几乎不会生锈。当混凝土系统不断中性时,钢筋的腐蚀也会逐渐发生。酸性气体中和碱性物质,必须有水。
氯盐对混凝土也是一个很大的威胁。在氯离子存在的环境中,钢筋会加剧腐蚀过程。然而,当这些有害物质通过液体水进入混凝土时,它们会与混凝土上的硅酸盐发生反应,使混凝土体积膨胀,破坏混凝土。
冻融循环是由于混凝土吸水后体积膨胀或收缩,最终混凝土也会受损。
对于桥墩、大坝、公路等混凝土钢筋结构,当局部混凝土变质时,需要清除混凝土,然后重新浇筑新混凝土。如果采用传统的机械清除方法,速度慢、噪音大、粉尘多,对钢筋结构造成破坏,不利于混凝土的重新浇筑和改造。手持水枪破碎混凝土是最理想的方法。切割和拆除混凝土墙体的方法有哪些?
1、施工准备:
(1).确保施工现场的水和电。在切割过程中,冷水冷却切割设备本身,避免粉尘。
(2).有序组织切割区周围的排水,防止施工用水污染周围环境。
2、分块放线:
(1).技术人员应根据施工图纸和现场实体的勘察,设计和排版要切除的混凝土实体,并对实体进行排版
分层、分块切除。
(2).吊装设备的起重能力必须考虑在排版过程中。排版前计算切割块的重量,以满足起重设备的负荷
要求合理排版分块。
(3)将切割排版图分发给测放人员及施工人员。要求用墨线弹出准确的切割线并加以保护。
3、切割设备就位:
(1)根据切割线选择合理的位置,安装切割设备。
(2)用膨胀螺栓将设备底座固定在混凝土实体上钻孔。
(3).混凝土切割:
原钢筋混凝土结构采用金刚石圆盘锯片切割,原混凝土全部拆除,分段切割
除控制切割深度外,不切入原结构。对于原有复杂的混凝土结构,采用金刚石绳锯切割和金刚石筒锯切割
钻机排孔钻切组合作业。
抹灰前,加气混凝土砌块墙面必须清理砌块表面的浮土浮灰,用掺有25%胶水的混合砂浆修补棱角不足和灰浆不饱满的地方。抹灰前一天,墙面浇水湿润。抹灰前,用砂浆界面剂或胶水喷涂(或刷),抹灰后表面无明显裂缝前再喷涂界面剂或胶水。
4、剪力墙、混凝土梁板与砌体之间的裂缝防治:
(1)剪力墙填充墙,当墙体建到最后一层(即梁底)时,采用辅助实心小砌块(或实心标准砖)斜砌的方法,使砌体与梁底紧密接触。砌体砂浆应饱满。
(2)剪力墙突出墙面的,先抹墙面,待墙面抹灰层干燥后再抹混凝土表面,将混凝土表面抹灰层压在墙面抹灰层上,使连接处的收缩裂缝被混凝土表面抹灰层覆盖。
(3)剪力墙或梁柱与砌块墙齐平的,抹灰前应在接缝两侧抹一层2-3mm1:3厚的水泥砂浆,然后用素浆(水泥:胶水:水=1:0.5-0.8:6-8)粘贴一层玻璃丝布(混凝土和墙壁各宽),然后抹灰。
5、防治外墙裂缝
由于结构采用大模板施工,混凝土表面光滑,涂装前采用混凝土界面剂,增强涂装层与基层的粘结效果。
粉刷外墙面层时,砂浆中可掺入适量丹强丝纤维,以增强外墙的抗裂性。
丹强丝纤维应用于外粉刷砂浆,提高其抗破裂性、抗冲击负荷、抗饶曲性,有效控制和减少砂浆裂缝的产生和扩展。丹强丝纤维还具有无污染、施工简单、耐腐蚀、耐碱、经济、效果可靠等优点。
6、成品保护
(1).门框安装完成后,应保护门两侧的高度范围,严禁推车损坏。
(2).应预留设备槽孔。因漏埋或未预留时,应使用切割机开槽。严禁硬凿,损坏墙体。如果松动,必须加固。
(3).及时清除落地砂浆,避免与地面粘结,影响下道工序施工。
(4).砌块在装运过程中,应轻装轻放,计算每个房间的用量,码放整齐。
(5).搭拆脚手架子时不要碰坏已砌墙体和门窗口角。
破碎混凝土的方法有三种:
1、使用碳化破碎混凝土:
碳化破坏是由于酸性气体与水的共同作用,与碱性混凝土中和反应,在混凝土表面产生盐,使混凝土粉化脱落,从而劣化混凝土。
混凝土碳化是混凝土的化学腐蚀。co气体渗入混凝土,与碱性物质发生化学反应,产生碳酸盐和水,降低混凝土碱度的过程称为混凝土碳化,也称为中性化。
2、用氯盐破碎混凝土
在氯离子存在的环境中,钢筋的腐蚀过程会加剧,当这些有害物质通过液体水进入混凝土时,会与混凝土上的硅酸盐发生反应,使混凝土内部体积膨胀,从而破坏混凝土。氯离子主要通过扩散、渗透和毛细吸附来侵蚀混凝土。
氯离子侵蚀可能在不同的环境下有所不同:当混凝土孔隙饱和度较低时,毛细管主要被吸收;当混凝土孔隙饱和时,主要在室温下扩散;要在高压环境下。一般来说,这三种入侵方法可以同时存在,但主要是扩散。
3、通过冻融循环破碎混凝土
混凝土的冻融破坏主要包括冻胀开裂和表面剥落。对混凝土抗冻耐久性的研究必须从混凝土冻融破坏机制入手。自20世纪30年代以来,各国科研人员进行了大量研究,提出了一系列假设。假设主要包括冰分离层理论、充水系数理论、静水压理论、渗透压理论和温度应力理论。