))) Если Вы обо мне, то я работаю и еще раз . Не сижу на форуме часто и не даю глупые советы:D Коллега выше написал правильно пор поводу солевых растворов.. приблизительно тоже самое написала лаборатория, которую я вызывал..
Добавлено через 3 минуты
.. коллега наверное неправильно выразился.. неточно.. минимум "открытых пор№ (пусть, так назовем" можно получить несколькими способами, в том числе виброуплотнением и затиркой свежеуложенного бетона затирочными машинами, - это самые простые варианты, примитивные)). Затертый бетон более устойчив к истиранию и разрушению.. пишу просто что-бы все поняли о чем речь))
Добавлено через 9 минут
....В случае дорожных покрытий мороз не только непосредственно влияет на долговечность бетона, но и обусловливает необходимость применения солей, понижающих температуру замерзания воды.
Для этой цели обычно применяют NaCl и СаС12; их периодическое воздействие при чередовании замораживания и оттаивания приводит к поверхностному шелушению бетона. Соли создают осмотическое давление и вызывают движение воды к верхней плоскости плиты, на которой она замерзает. Так как наибольшие разрушения наблюдаются при относительно низкой концентрации солей в бетоне (2—4%).СЧИТАЕТСЯ, имеет место преимущественно физический, а не химический механизм разрушения. Действительный механизм, в результате которого соли-антиобледенители вызывают шелушение бетона, еще не выяснен.Применение воздухововлекающих добавок делает бетон значительно более стойким к поверхностному разрушению, но причина этого влияния вовлеченного воздуха еще не установлена.
Многочисленные испытания показали, что степень разрушения меняется в зависимости от условий, в которых действует соль. Например, воздушное твердение бетона перед испытанием (после влажного твердения) повышает его стойкость к поверхностному разрушению. Высушиванию должно обязательно предшествовать влажное хранение, достаточно продолжительное, обеспечивающее гидратацию цемента. Для бетона с воздухововлекающими добавками период выдерживания, необходимый для обеспечения стойкости к действию солей, тот же, что и для обеспечения прочности бетона при действии нагрузки. Наибольшие разрушения бетона наблюдаются при попеременном замораживании и оттаивании в присутствии раствора-антиобледенителя на поверхности. Если солевой раствор удаляется с поверхности бетона перед повторным замораживанием, поверхностного шелушения не наблюдается даже у бетона без воздухововлекающих добавок.
Добавлено через 8 минут
.. почитайте интересную книгу. она есть в инете .
А. М. НЕВИЛЛЬ СВОЙСТВА БЕТОНА
Сокращенный перевод с английского канд. техн. наук В. Д. ПАРФЕНОВА и Т. Ю. ЯКУБ
ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
МОСКВА — 1972
Добавлено через 5 минут
.. ну.. не все))
Добавлено через 23 минуты
еще интересного немного..
АГРЕССИВНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА И БЕТОН НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ
Все типы кислот, сульфаты в растворе, соли аммония в растворе и ряд других химических веществ агрессивны к бетону на портландцементе. Ниже приведены краткие сведения о наиболее употребительных химических веществах
Кислоты. Степень химической агрессии зависит в основном от химического состава кислоты, ее концентрации и температуры, от ее обновления (непрерывного или периодического), степени непроницаемости бетона, расхода цемента в смеси и типа использованных цемента и заполнителей.
Растворы солей. Как правило, это концентрированный раствор хлористого натрия (поваренной соли). Раствор хлорида кальция приведет к коррозии бетона и раствора. Все растворы солей весьма агрессивны к стальной арматуре, поэтому следует принимать максимальные меры для обеспечения непроницаемости и трещиностойкости бетона или раствора.
Креозот. Содержит фенолы и медленно разрушает бетон.
Смазочные масла. Если в маслах содержатся жирные кислоты, они, вероятно, будут оказывать на бетон медленное химическое воздействие. Кроме того они обладают высокой проникающей способностью и при наличии в их составе кислот потенциально опасны для арматуры.
Продукты переработки нефти.
К этой группе относятся бензин, парафин и дизельное топливо. Как правило, они не агрессивны к бетону и раствору при условии низкой концентрации жирных кислот и серы: Однако они обладают высокой проникающей способностью и при отсутствии инертного барьера будут медленно просачиваться в бетон. Инфильтрация происходит весьма медленно и проявляется в виде темных пятен и влажных маслянистых участков на наружной поверхности конструкций.
Сера (расплавленная). Жидкая сера не агрессивна к бетонам и растворам на портландцементе.
Каустическая сода и другие едкие щелочи. Едкий натр в концентрации примерно до 10% не агрессивен к качественному бетону и раствору; концентрации более 10% приведут к медленному их разрушению. Повышение концентрации и температуры раствора обычно увеличивает скорость химического воздействия большинства! едких щелочей.
Соединения мышьяка.
Такие соединения редко находятся в контакте с бетоном. что при нормальной температуре соединения мышьяка не оказывают агрессивного воздействия на качественный бетон.
Соли аммония и магния.
Некоторые соли аммония и магния агрессивны к бетону на портландцементе из-за так называемого катиоиного обмена. Этот процесс сводится к замене извести цемента в бетоне катионами аммония или магния, в результате чего происходит существенное снижение прочности бетона.
Мочевина. Иногда мочевину применяют в качестве антифриза. Она агрессивна к бетону. Точный механизм воздействия изучен не полностью.
Копперас. Это фирменное название сульфата железа. При растворении в воде он дает кислую реакцию па лакмус. Раствор копнераса агрессивен к бетону на портландцементе.
Гипохлорит кальция (отбеливающий порошок). Концентрированный раствор этого вещества может оказывать на бетон медленное воздействие. Гипохлорит кальция имеет щелочную реакцию и в концентрациях, необходимых для стерилизации воды, он не оказывает на бетон разрушительного действия.
Сахар. Сахар агрессивен даже к качественному бетону на портландцементе.
Молоко. Свежее молоко не агрессивно к бетону, но кислое молоко и молочные продукты агрессивны вследствие образования молочной кислоты.
Фрукты и овощи. В соках фруктов и овощей содержится сахар, а в большинстве случаев и органические кислоты. Они оказывают на бетон медленное агрессивное воздействие.
Вино. Вино не воздействует на бетон, но во избежание загрязнения вина щелочами, выделяющимися из бетона, емкости для вина следует облицовывать.
Сточные воды. Хозяйственно-фекальные сточные воды не агрессивны к материалам на портландцементе. Септические сточные воды со значением рН ниже 6,5 могут разрушать бетон и раствор. Сточные воды, содержащие промышленные отходы, всегда следует тщательно проверять.
Сероводород (H2S). Сероводород не оказывает агрессивного воздействия на бетон высокого качества. При растворении в воде он образует сероводородную кислоту, одну из самых слабых кислот, которая если и оказывает, то весьма незначительное воздействие на качественный бетон. Однако в некоторых случаях под действием аэробных бактерий он может перейти в серную кислоту, которая весьма агрессивна как к портландцементу, так и глиноземистому цементу.
Морская вода. Бетон может разрушаться в результате воздействия различных факторов, зависящих в основном от его географического местоположения и условий на площадке, а также от конструктивного решения, метода проведения работ и качества бетона. Что касается географического расположения, то чем теплее море, тем быстрее протекают химические реакции.
Кроме того, в таких районах, как, например, Красное море и Персидский залив, концентрация солей в воде значительно выше, чем в зонах с более умеренным климатом. В крайних районах севера и юга часть года море покрыто льдом, и отрицательные температуры могут вызвать механическое разрушение бетона. Когда вода в поверхностных слоях бетона превращается в лед, ее расширение разрывает бетон. Как правило, наиболее уязвимым является участок сооружения в зоне брызг, т. е. от нижней точки отлива до определенной точки над высшим уровнем прилива. Эта общая высота зоны брызг зависит от степени воздействия окружающей среды и погодных условии..
Исследования долговечности бетона в морской воде ведутся в ряде стран много лет. От химической агрессии бетон разрушается в результате воздействия на него растворенных в воде сульфатов. В водах Атлантики концентрация сульфатов составляет примерно 2000 мг/л. Считают, что сульфат магния является более агрессивным, чем сульфат кальция и натрия в той же концентрации. При концентрации сульфатов 2000 мг/л в грунтовой воде потребовалось бы применение сульфатостонкого портландцемента для предотвращения сульфатной агрессии бетона. Однако хорошо известно, что плотный и водонепроницаемый бетон на портландцементе не разрушается от сульфатной агрессии
Дистиллированная вода. Горячий дистиллят (например, из опреснительных установок для морской воды) весьма агрессивен к бетону.