对室外雨淋环境下渗透型涂料表面处理后混凝土的碳化影响进行了比较,如图5.13所示。由图可见,在表面处理用量和涂刷次数相同的情况下,用凝胶处理的效果均好于乳液。从图5.12也可看出,在用量同为400/m²的情况下,硅烷凝胶比硅烷乳液对混凝土长期抗碳化能力的提高有效。
德国慕尼黑奥林匹克村的试验结果表明,经防水处理和未防水处理所测得的混凝土碳化深度基本相同。Vrics等对未经表面处理试件和经表面处理的试件在暴露几年后进行碳化深度测量,结果也是碳化深度基本相同。
但目前的有关研究结论并不完全一致,大部分研究表明经渗透型涂料表面处理后,混凝土的碳化速率降低;但也有工程调查表明,经渗透型涂料表面处理后混凝土的碳化速率加快。这种差异很大程度上来源于混凝土内外部环境相对湿度的不同。当混凝土周围湿度较小时,表面处理可能降低碳化进度;当湿度较大时,表面处理可能加快碳化进度。因此,渗透型涂料适用的环境条件尚需细化研究。
考虑渗透型涂料表面处理的影响因素,对表面处理后混凝土的碳化深度进行计算。
x(t)=asd√t (5.3)
asd=akβercδs (5.4)
式中,x(t)为混凝土在时刻t的碳化深度;asd为渗透型涂料表面处理后混凝土的碳化速度系数;t为碳化时间;ak为混凝土碳化速度系数特征值;βe为环境作用影响系数;rc为材料影响系数;δs 为渗透型涂料影响系数。
如果表面处理后混凝土的碳化速度系数小于未做表面处理混凝土的碳化速度系数,则混凝土的碳化深度发展情况如图5.14所示。
混凝土中的湿扩散对其碳化影响很大,而表面处理对混凝土的湿扩散影响也很大,故表面处理将影响混凝土的碳化性能。为进一步明确表面处理对混凝土碳化的影响机理,需要进一步进行相关的实验研究和数值分析等工作。