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关于海沙(海砂)到底能不能在建筑施工中使用

说起海沙用于建筑我们很多人不由得会想到”海沙房“”海沙楼““楼脆脆”等触目惊心的场景画面在1993年左右,台湾多个建筑因在混凝土材料中滥用海砂,导致大量房屋和公共建筑出现了腐蚀劣化现象,被外界称为“海砂屋”事件。“问题z严重的建筑,在楼龄不到10年之后,屋内天花板钢筋裸露,墙体遭到严重破坏。有些房屋还没开始住,就已经开始劣化。韩国也曝过y家商场建成开业时突然倒塌的新闻,z后调查结论同样是海砂的问题。我国的宁波、舟山等地也发生过类似问题。普通老百姓辛苦y生的积蓄如果买到这样的房子,对他们来说就是场灾难,以至于现在j大多数沿海地区百姓谈之色变。

   我们先来认识y下海沙与河沙的区别,这样才能了解为什么海沙(海砂)对于房屋建筑(其实是对于混凝土)的危害。海沙是指出产于海洋和入海口附近的沙,包括滩沙、海底沙和入海口附近的沙.入海口是河流与海洋的汇合处,淡水与海水的界限不分明,并随着季节和径流量的变化而变化。海沙中含泥量小、细度均匀、粒形好,适合配置混凝土,海沙中含有大量的氯盐、钠、镁等化学元素;河沙就是指内河淡水流域冲积形成的砂石,简而言之就是我们俗话讲的“咸水沙”“淡水沙”。

   由于海沙中含贝壳,泥和氯盐,硫酸盐,镁等化学物质,用海沙作为混凝土拌合骨料,由于贝壳解理破碎以及海砂表面长时间海水浸泡会形成y层生物膜这些因素会致使混凝土骨料与水泥浆结合效果很差,导致混凝土和易性变差,抗拉伸、抗压强度和抗渗透性变差。海砂中的氯盐会破坏混凝土中钢筋的钝化膜,加速钢筋锈蚀。用未经处理的海砂配制成混凝土来建造房屋,会大大缩短房子的寿命,结构强度,遇到外力很容易垮塌。新闻报道中台湾、韩国以及我国y些地方各种关于“海砂房”的事故就是由于直接使用未经除氯淡化处理的海沙导致的。

   那么海砂到底能不能用来配制混凝土进行房屋建筑呢,答案是可以的。日本,英国都是典型的海洋国家,由于版图幅员的缘故不说淡水河沙,即使是海砂资源也并非取之不竭,基于国情这些国家对于海砂的开采利用、加工处理、使用监管都非常发达先进和完善的。日本的建筑用沙90%来自海砂,并且每年还要从我国进口大量海砂。日本并没有出现我们这样的问题。原因有几方面,安全质量的认识,先进的加工处理、科学的管控、严格的监管审查。相比之下我们发生问题的建筑都是直接使用未经专业处理的海沙造成的。

 

 海沙(海砂)用于混凝土配置需要采取相关b要措施才能保证混凝土结构强度及耐久性,s先我们先了解下混凝

土的配置材料和特点:

y、混凝土的主要组成材料

集料,又称骨料,是混凝土的主要组成材料之y,在混凝土中起骨架作用,y般不与水泥浆起
化学作用,但能减少混凝土由于水泥硬化而引起的收缩,使混凝土具有较好的体积稳定性和
耐久性。凡集料粒径在5mm以上者,称为粗集料,粒径在5mm以下者,称为细集料。按照其不同
密度,又可分为重集料和轻集料。

1.用于普通棍凝土的集料
 
 (1)粗集料  y般分为碎石(包括碎卵石,下同)和卵石。碎石是由天然岩石或卵石经碳碎、筛分而得的、粒径大于

5mm的岩石颗粒,卵石是由岩石经自然作用而成的、粒径大于5mm的颗粒。
  
 (2)细集料 生产普通混凝土砌块的细集料,y般采用天然砂,按其产源不同,可分为河砂、海砂和山砂,按其细度

模数(Mx)则可分为粗砂(MX为3.7~3.1)、中砂(Mx为3.0~2.3)、细砂(Mx为2.2~1.6)和特细砂(Mx为1.5~0.7)。        

2.用于轻混凝土的轻集料
  轻集料包括轻粗集料和轻细集料。轻粗集料为粒径在5mm以上的轻质骨料,其堆积密度小于1000kg/m3。轻细集料为

粒径不大于5mm的轻质骨料以下简称轻砂),其堆积密度小于1100kg/m3。
轻集料按原材料来源分为三大类:
 
 (1)工业废渣轻集料——以工业废渣为原料,经加工而成,如粉煤灰陶粒、膨胀矿渣、煤渣、煤矸石等及其轻砂。
 
  
   (2)天然轻集料——天然形成的多孔岩石,经加工而成,如浮石、火山渣等及其轻砂。
  

   (3)人造轻集料——以地方材料为原料,经加工而成,如页岩陶粒、粘土陶粒、膨胀珍珠岩等及其轻砂。
       配制轻混凝土时,也可采用普通砂作为细集料。




二、影响混凝土抗压强度的五大因素




1.水泥强度影响:水泥是混凝土中的活性成分,在配合比相同的条件下,所用水泥的标号越高,制成的             

   混凝土强度越高。

2.水胶比的影响:水胶比越大,强度越低。

3.粗集料的影响:当石质强度相等时,取决于集料的表面粗糙度。水胶比相等或配合比相同时,碎石的             

   混凝土就比卵石强。

4.温度和湿度的影响:温度升高,水泥水化加快,混凝土强度增长加快。当温度降至冰点以下时,混凝             

   土的强度增长停滞,水分结冰膨胀(水结冰体积课膨胀约9%),使混凝土的内部结构遭到破坏,已经获得的强度

(如果在结冰前,混凝土已经不同程度的硬化的话)受到损失。气温忽高忽低反复冻融时,混凝土内部的微裂缝逐渐

增长、扩大,使混凝土强度逐渐降低,表皮出现剥落,甚至混凝土完全崩溃。湿度适当时,水泥水化进程顺利,混凝

土强度增长较快。如果湿度不够,可能停止水化,使得混凝土结构疏松,渗水增大或者形成干缩裂缝,进而影响耐久

性。

5.龄期的影响:混凝土在正常养护条件下,其强度将随着龄期的增加而提高,z初7-14天内强度上升较             

 快,28天以后增长放缓。

三、海沙混凝土:细骨料全部或者部分采用海沙的混凝土。《海沙混凝土应用技术规范》JGJ206-2010

    海沙的特点;海沙中含泥量小、细度均匀、粒形好,适合配置混凝土。但是氯盐、贝壳等有害物质含量较高。氯

离子可以破坏钢筋的钝化膜,形成腐蚀。贝壳解理破碎厚与水泥浆的结合效果很差,致使混凝土和易性变差,抗拉伸

、抗压强度和抗渗透性变差。淡化海沙配置混凝土时为增加混凝土的致密性z好添加y定比例的粉煤灰、矿渣、硅灰

等物料,这样可以非常明显的改善混凝土的结构。


四、海沙对混凝土结构耐久性的影响
 
    混凝土为碱性,PH值y般大于12.5 。碱性环境中钢筋会发生钝化作用,在钢筋表面产生y层致密的钝化膜,能

够阻止混凝土中刚进的锈蚀。当二氧化碳、氯离子、水汽等对混凝土有害物质从其表面通过孔隙进入到内部后,与混

凝土材料中的碱性物质发生中和反应,从而导致混凝土PH值降低,当PH低于9时混凝土中钢筋表面的钝化膜纠被逐渐

破坏,产生“脱钝”进而导致钢筋锈蚀。根据国内外众多研究者的实验结果表明,并不是砼中含有氯离子就会对钢筋

造成腐蚀,而是砼内的氯离子含量达到y定浓度(即超过某y“临界值”)时,才会与钢筋发生化学反应,如同砼内

的碱含量>3.0kg/m3时,才会发生足以引起砼裂缝的碱骨料反应。只要合理使用,是没有问题的。


五、防治措施
           
   自然中海沙含氯是超标的,不允许直接用于混凝土拌合。利用海沙的前提是通过对海沙进行淡化除氯盐的处理以

解决氯离子对混凝土中钢筋的锈蚀问题。

   对于海沙(海砂)的淡化需要注意以下方面:1、根据本地地理环境状况制定科学可行方案。 2、选用高效低能耗

的机械设备,设备工作效率高、故障率低可以大大提高工作效率降低生产成本,同时也减少淡水使用量,即节约了淡

水资源又降低了对环境的影响,提高了经济效益和社会效益。 3、对生产流程和生产线操作运行进行严格科学的管理

,保证生产效率和成品合格率。 4、对原料和成品保证严格合理检测及时做出反馈调整。从以上几方面来控制成品淡

化海沙(海砂)的质量,使用海砂b须采用减少水胶比,增加保护层厚度和使用阻锈剂等复合措施,来保障混凝土中

钢筋不被腐蚀。保证了海沙混凝土的骨料来源,从而保证施工工程的整体质量。


六、预应力混凝土还是不可以使用海沙混凝土的



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