張 勇 凌云志
(大慶油田路橋工程有限責任公司,黑龍江 大慶 163453)
我國在橋涵的修建中采用的主要為砼結構,在橋面的鋪設中采用瀝青或者混凝土路面,但是如果在混凝土中滲入氯鹽會導致混凝土出現凍融,進而造成鋼筋的腐蝕,使得混凝土路面受到影響。同時如果氯離子在鋼筋的表面聚集一定的程度,達到一定的臨界值后將會造成鋼筋的腐蝕。腐蝕物的聚集會導致鋼筋體積擴大數倍,進而造成混凝土開裂、脫落,影響橋涵和路面的承載能力。
當前公路的融雪劑主要為氯化鈉、氯化鎂以及氯化鈣等氯化物,也被稱為冰化鹽。融雪劑融雪的原理是通過對水冰點的降低實現融雪的效果。比如,如果在100g的冰雪中融入33g的氯化鈉就能夠將水的冰點將為-21oC,換言之將水的0oC冰點降低到即使-20oC也不會結冰[1]。如果采用氯化鈣冰點會更低。氯鹽的融雪劑在除雪的過程中主要有兩點作用,第一鹽類本身具有一定的溶解吸熱作用,同時鹽水的凝固點更低,在雪溶解后鹽難以再結冰,有利于對雪的清理。同時融雪劑溶于水之后,水中離子的濃度也會大幅度提升,水液相蒸汽壓下降的同時冰的固態蒸汽壓恒定。
通過融雪劑對混凝土破壞的試驗來看,融雪劑對混凝土的剝落主要表現在以下幾個方面。首先,導致混凝土表面的裂紋會擴大,開裂的程度加劇,破壞速度加快,相對于耐水凍的破壞來說,100次的破壞對于耐鹽凍的混凝土來說只能承受20次左右,而且耐鹽凍的混凝土會出現斑塊狀的脫落。破壞層會不斷的發展,進而暴露出內部的骨料。在經過10次左右的鹽凍后,普通混凝土的砂漿層就會開始出現剝落,在骨料徹底暴露后向內部不斷的發展,使得混凝土各個層次都會出現疏松的情況,導致路面出現凹凸不平的情況[2]。此外,表層出現剝蝕,氯化鈉結晶在混凝土底部大量的聚集,遇到濕氣或者受潮后會導致氯化鈉與混凝土互融,在干燥后再進行結晶,而且產生的結晶壓力超過骨料以及水泥砂漿的結合力。
通過融雪劑的融入能夠提升混凝土的保水度,鹽類會降低水的冰點,使水的膨脹率降低9%左右,但是同時也會對混凝土的保水度進行提升,如果混凝土的保水度達到一定程度,混凝土將會在拉應力的作用下,由于凍融循環而不斷的提升,進而導致混凝土的破壞。所以如果混凝土在受到冰凍后,會產生大量的結冰壓,相對于無融雪劑的水來說要高出數十倍。同時還會產生高滲透壓。由于融雪劑灑落在路面上時是不均勻的,容易發生堆積,在車輪的碾壓下又進行分散。
首先,氯鹽本身是一種促銹劑,特別是當金屬物質暴露在比較濕潤的空氣中時,氯鹽的存在會進一步加劇金屬的銹蝕。而氯鹽的促銹原因為氯離子會對混凝土中鋼筋的保護膜進行破壞,氯離子通過與氧化膜的化學反應,會提升氯離子的活性,從而被氧化膜的電極吸附,并進一步取代氧化膜中的氧離子,使得鋼筋上生成顆粒狀的銹蝕孔或者小氣泡。氧化鐵是一種可溶性的物質,從而在鋼筋保護層陽極的位置出現小孔。
其次,混入氯鹽的混凝土酸性增加,導致混凝土的pH值會明顯降低。而pH值的降低與摻鹽量存在正比例關系。同時氯離子在鋼筋的銹蝕過程中會聚集在陽極的位置,通過與鐵離子的反應在陰極產生堿性離子,由于自由氧吸收的作用導致在陽極的電子被還原。如果陰極的氧充足,將會不斷的發生還原反應,加劇鋼筋的銹蝕。
通過以上的分析可知,混凝土中鋼筋的銹蝕反應是一種電化學的反應過程,當氧氣以及水分條件充足,將會導致氧化膜破壞。而氧化膜的破壞是鋼筋發生銹蝕的基礎,通過氧化的作用,導致氯離子的量不斷的增加,加劇鋼筋的銹蝕作用。
綜上所述,通過撒融雪劑能夠促進冰雪融化,有利于交通的順暢運行,為人們的出行提供便利,但是融雪劑也會對路面造成一定的破壞作用。雖然當前在融雪劑中已經開始逐漸減少鹽量,但是撒鹽的情況仍然廣泛存在。為了減少這種危害,從長遠來看必須要進行科學化的管理,發展多元化的除雪技術,盡可能的采用人工除冰的方式,減少撒鹽的負面影響,保護路面。