(1)出色的耐久性:
从微观结构看,轻质混凝土轻骨料的多孔结构增加了与水泥浆的接触面积,增强了机械咬合力和化学粘结力,使内部结构更均匀,各部分协同性更强。受收缩应力时,能有效分散应力,降低裂缝风险。例如在温度变化大的环境,轻质混凝土凭借均匀结构和良好粘结性能,比普通混凝土更能保持结构完整。
在蠕变方面,轻质混凝土微观结构限制了水泥浆流动变形,长期受静荷载时,蠕变变形更小,能..长期稳定性。轻质混凝土轻骨料和水泥浆形成的复合结构热膨胀系数低,温度变化时热应力小,减少热变形开裂可能。
在高温环境下,轻质混凝土能保持结构稳定,为建筑内部人员疏散和消防救援争取更多时间,在对防火安全要求高的建筑中优势明显。
(2)独特的水密性:
轻质混凝土骨料多孔,吸水性强,制作前需充分浸泡,避免搅拌时水灰比失衡,影响工作性能和强度。
硬化后,水泥浆填充骨料孔隙,形成相对致密结构,且内部孔隙多为封闭或半封闭,水分难以自由渗透,水密性出色。比如地下建筑防水工程,轻质混凝土能有效阻挡地下水。
但轻骨料含量增加,骨料间孔隙数量和尺寸增大,透水性上升;较高水压也可能使水渗透。实际应用中,要依防水要求合理控制轻骨料含量,添加防水外加剂或设置防水层,..水密性。
(3)抵御氯化物攻击:
研究表明,氯离子对轻质混凝土的渗透相似甚至更小。其内部孔隙细小且多为封闭或半封闭,扩散路径曲折,轻骨料与水泥浆的良好粘结也阻碍了氯离子渗透。在靠近海洋或用除冰盐的环境,轻质混凝土抗氯离子渗透性能好,能保护钢筋。因氯离子渗透少,钢筋周围化学环境稳定,不易发生电化学腐蚀,即使有少量氯离子渗透,内部碱性环境也能抑制锈蚀。沿海桥梁用轻质混凝土,可有效抵抗氯离子侵蚀,保障结构安全。
(4)碳化特性:
轻质混凝土孔隙率高,透气性好,二氧化碳易渗透。碳化是二氧化碳与水泥石中碱性物质反应,降低混凝土内部碱性,碱性过低会破坏钢筋钝化膜,增加锈蚀风险。
因其孔隙率高、含水量大,二氧化碳扩散速度快,碳化深度比普通混凝土更高,在潮湿环境下碳化速度明显加快。
可在混凝土表面涂刷有机硅、丙烯酸等防护涂层,阻挡二氧化碳渗透;也可优化配合比,增加水泥用量、使用矿物掺合料,提高密实度,减少孔隙率,抑制碳化。
(5)显著的优势:
轻质混凝土重量轻,运输便捷,能减少运输车辆负荷,降低成本和能耗,在交通不便或场地狭窄的项目中优势明显。
其内部多孔结构形成隔热单元,导热系数低,用于建筑外墙、屋面,能显著减少热量交换,降低供暖和制冷能耗,节能建筑中使用可使建筑物能耗降低 30% - 50%。
轻质混凝土耐热性高,在工业高温车间、锅炉房等场所,能承受高温,内部结构稳定,保护建筑安全。
它可加工性好,能制成各种形状尺寸的构件,满足建筑设计需求,实现独特建筑造型。
尽管轻质混凝土重量轻,但配合比设计合理,微观结构稳定,不太可能崩溃,在高层建筑和大跨度结构中,既能..自重,又能..安全。
轻质混凝土含水量高,干燥时间长,但合理安排施工进度,采取覆盖保湿、通风干燥等养护措施,不会影响性能。
轻质混凝土可替代传统混凝土,满足建筑结构基本要求,在..自重、保温隔热等方面优势独特,随着建筑技术发展,应用将更广泛。
使用轻质混凝土能减少结构构件和基础尺寸,高层建筑中,可减小柱子、梁的尺寸,增加室内空间,缩小基础规模,降低建设成本。如某高层写字楼使用后,基础混凝土用量减少 20%,提高了空间利用率。
结构重量..,不仅减少材料用量,运输、施工成本也降低,加上保温隔热性能好,使用中能降低能耗,实现经济与环境效益双赢。