Ⅰ 混凝土使用年限多少
通常混凝土的使用年限為年。
混凝土具有良好的耐久性,在不出現天災人禍的前提下,可以保存的非常久,非常耐用,但是為了令混凝土始終維持在一個安全的狀態,通常60年會做一次換新。
只要混凝土或砂漿處於良好環境,即沒有腐蝕、沒有凍融、沒有高溫(100°C以上)等等對混凝土/砂漿的破壞因素存在,混凝土/砂漿的強度就不會降低,可以一直使用下去。這是混凝土/砂漿優於有機材料和金屬材料的地方。
由水泥凝結的混凝土/砂漿屬於無機礦物材料,本身的穩定性很好。但實際工程應用的混凝土/鋼筋混凝土結構是處於自然環境中,必然會遭遇許多破壞因素,例如北方的橋梁、碼頭必然冬季會受凍,跨海大橋、沿海碼頭必然會受海水侵蝕(海水中氯能滲透進入混凝土導致鋼筋銹蝕),有些地區土壤中含硫酸鹽或有酸雨會腐蝕混凝土,等等。
此外,混凝土還可能發生內部自身膨脹破壞,例如鹼-骨料反應、延遲鈣礬石生成,等等。如果對這些破壞因素沒有採取措施防範,混凝土結構的壽命最短可能只有十幾年,甚至幾年。所幸的是,目前混凝土技術可以有效提高混凝土抵抗外部因素的破壞和防止發生內部破壞。
最新頒布的標准GB/T50476-2008「混凝土結構耐久性設計規范」,就是針對混凝土結構所處環境和可能存在的破壞因素,進行結構和混凝土設計,保證混凝土結構使用壽命。根據工程的重要性,設計使用壽命不低於50年和100年。
(1)混凝土設計年限擴展閱讀:
混凝土材料是一種耐久性材料,但是本質上是一種非均勻的多孔材料,在二氧化碳、水、氯離子、硫酸鹽等的介質的侵蝕作用下,不可避免受到外來因素的影響而腐蝕,混凝土會加速破壞,使用壽命大大縮短。
鹽類結晶
當混凝土與含有大量可溶性鹽類化合物的水接觸時,這些鹽類化合物會滲入混凝土中,經過水分的蒸發,鹽類在混凝土中不斷濃縮,最後形成結晶,而結晶過程還往往伴隨體積的增大。因此,造成混凝土材料的開裂破壞。典型當屬硫酸鹽腐蝕。
混凝土材料的使用中,化學腐蝕中最廣泛和最普通的形式是硫酸鹽的腐蝕。硫酸鹽與水泥中的鈣釩石發生反應生成硫鋁酸鹽,並伴有體積的增大,而導致混凝土材料的開裂。這種開裂進一步加速了硫酸鹽對混凝土基體的腐蝕。
滲濾鹽霜
當水分能從混凝土表面滲出時,混凝土表面總會出現鹽霜。這些鹽類由混凝土滲析出,經蒸發水分後結晶而成,或是與大氣中二氧化碳相互作用的結晶。表明混凝土內部發生了明顯的滲濾,嚴重的滲濾導致孔隙率增加,從而降低了混凝土層的強度和增加了受侵蝕性化合物的作用。
酸鹼腐蝕
混凝土材料是一種鹼性材料,一般不會遭受鹼性物質的腐蝕。但在化工企業中,長時間接觸高濃度鹼性物質也會使混凝土材料破壞。混凝土材料對酸的抵抗能力較弱。比如,碳酸與氫氧化鈣反應形成可溶性的碳酸氫鈣。因此,碳酸對混凝土有較大的腐蝕性,即空氣中的二氧化碳對混凝土材料產生腐蝕的原因。
資料來源:網路:混泥土腐蝕性
Ⅱ 《普通混凝土配合比設計規程》(jgj55-2000)頒布年限為多少年
JGJ國家行業規范規程是沒有年限的。根據行業的技術進步,為適合行業技術需求,起到更好指導而適時更新。就JGJ55而言:JGJ 55-2000普通混凝土配合比設計規程從2001年4月1日實施,2011年12月1日廢止(被JGJ 55-2011普通混凝土配合比設計規程替代)。沿用10年8個月,但並非所有規程這這樣,有的20年都不止,有的只有幾年就更新。
Ⅲ 大截面混凝土設計年限為100年,構件強度等級不低於多少
不低於C30。 因為結構設計有規定的。年限100年的 最低不混凝土標號不低於C30。謝謝
Ⅳ 什麼是鋼筋混凝土結構的設計使用年限
這個從字面意思上就可以理解了,鋼筋混凝土結構,肯定是由混凝土和鋼筋組合而成。比如說柱,梁,板之類的,綁扎鋼筋,支模板後澆築混凝土
Ⅳ 混凝土的使用壽命一般有多長
使用來壽命要根據具體情況來看,首先是自設計標准,一般民用建築是50年,鋼筋混凝土結構大型或者比較重要的建築為80年或以上。
當然其使用壽命肯定會大於設計年限的,如果說自然壽命,與混凝土材料特性,結構設計,還有自然條件的影響都密切相關,其壽命相對而言不是很長,主要是由於建築時間長了會出現缺陷,比如混凝土開裂對鋼筋的保護降低,導致破壞加速,從而壽命大大降低,還有自然的侵蝕風化作用,但其使用壽命肯定大於設計年限,如果有後期維護的話,那些缺陷可以得到彌補,其使用壽命會大大地提高的。
建築都會有人定期的檢查的,發現隱患肯定要進行一定的技術處理,早發現早處理,這樣建築物的壽命會大大提高的,住宅的使用年限是指住宅在有形磨損下能維持正常使用的年限,是由住宅的結構、質量決定的自然壽命。
住宅的折舊年限是指住宅價值轉移的年限,是由使用過程中社會經濟條件決定的社會必要平均使用壽命,也叫經濟壽命。住宅的使用年限一般大於折舊年限。不同建築結構的折舊年限國家的規定是:鋼筋混凝土結構60年;磚混結構50年。
Ⅵ 混凝土的有效期是多少年
這其實是混凝土的『耐久性』問題。水泥沒有使用前,儲存期為三個月,因為儲存時間長了,水泥可能吸濕,部分發生水化反應結塊或降低活性,所以水泥有有效期。在水泥已經用於混凝土或砂漿,混凝土或砂漿硬化後,就不存在過期問題了,而是『耐久性』問題。
只要混凝土或砂漿處於良好環境,即沒有腐蝕、沒有凍融、沒有高溫(100°C以上)等等對混凝土/砂漿的破壞因素存在,混凝土/砂漿的強度就不會降低,可以一直使用下去。這是混凝土/砂漿優於有機材料和金屬材料的地方。由水泥凝結的混凝土/砂漿屬於無機礦物材料,本身的穩定性很好。
但實際工程應用的混凝土/鋼筋混凝土結構是處於自然環境中,必然會遭遇許多破壞因素,例如北方的橋梁、碼頭必然冬季會受凍,跨海大橋、沿海碼頭必然會受海水侵蝕(海水中氯能滲透進入混凝土導致鋼筋銹蝕),有些地區土壤中含硫酸鹽或有酸雨會腐蝕混凝土,等等。此外,混凝土還可能發生內部自身膨脹破壞,例如鹼-骨料反應、延遲鈣礬石生成,等等。如果對這些破壞因素沒有採取措施防範,混凝土結構的壽命最短可能只有十幾年,甚至幾年。
所幸的是,目前混凝土技術可以有效提高混凝土抵抗外部因素的破壞和防止發生內部破壞。最新頒布的標准GB/T 50476-2008「混凝土結構耐久性設計規范」,就是針對混凝土結構所處環境和可能存在的破壞因素,進行結構和混凝土設計,保證混凝土結構使用壽命。根據工程的重要性,設計使用壽命不低於50年和100年。
針對環境存在的破壞因素,對現有混凝土結構進行養護、維修或加固,是延長結構使用壽命的重要手段。混凝土結構不安全了、功能不適應要求或維修加固費用太高,拆除重建就可能是最好的選擇。
新建成的杭州灣大橋設計使用壽命為不低於100年。該橋處於海洋環境,最大的問題是氯導致鋼筋銹蝕。保證100年壽命的措施包括:混凝土表面塗層和高性能混凝土,前者能保證15~20年氯不進入混凝土,後者保證氯在混凝土中滲透速率非常低,需要100年左右才能在鋼筋表面達到引起銹蝕的濃度。南京長江大橋修建時還沒有『耐久性設計』的概念,因為其所處環境沒有凍融、氯鹽、硫酸鹽等破壞因素存在,所以至今其混凝土結構仍然狀態良好。然而,其梁為鋼結構,必須不斷地刷漆防銹,保養維護費用很高。這也是現代鋼筋混凝土結構比鋼結構用的更多的原因。
Ⅶ 設計使用年限50年的三b類環境中的結構混凝土應符合什麼條件
設計使用年限50年的三b類環境中的普通結構混凝土應符合下列條件:
混凝土最大專水膠屬比0.40/最低強度等級C40/最大氯離子含量1%/最大鹼含量3kg/m3;
混凝土構件裂縫控制等級為三級;最大裂縫寬度0.20mm;嚴寒及寒冷地區的潮濕環境中,結構混凝土應滿足抗凍要求;預埋件等應採取可靠的防銹措施;懸臂構件宜懸臂梁-板的結構形式,或在其上表面增設防護層。
Ⅷ 為什麼混凝土的耐久年限是50年
你的問題是不對的.其實在施工之前(特別是重大工程),都會對混凝土的耐久性進行設計,例如現在內的三峽大壩容設計壽命就不低於100年,這也是目前各重大工程所能保證的一個數值,在國外,已經有科學家嘗試設計壽命為300年,但實踐的檢驗還需要很久...
不知道你說的50年依據是什麼?還是某一工程特定的數值呢?
Ⅸ 混凝土設計使用年限級別如何劃分規定的
設計使用年限級別分為三級,一級使用年限100年,二級使用年限60年,三級使用年限30年。