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해수에 노출 된 콘크리트 구조물은 에트링자이트와 석고의 바늘 모양 결정이 용해되어 다공성을 증가시키고 강도를 감소시킵니다.
반대로, 팽창은 흘수선 위의 콘크리트 기공 내에서 염 결정화로 인한 압력으로 인해 발생할 수 있습니다.
그러나 염 용액은 모세관 작용을 통해 콘크리트를 통해 상승할 수 있으며 손상이 발생하여 콘크리트의 투과성이 중요함을 나타냅니다.
조수 지역의 콘크리트는 지속적인 습식-건조 주기로 인해 크게 저하되는 반면 물에 잠긴 콘크리트는 영향을 덜 받습니다.
콘크리트에 대한 바닷물 손상은 기공이 수산화마그네슘으로 막혀 입구를 막을 때 감소합니다.
수산화 마그네슘은 바닷물의 황산 마그네슘과 콘크리트 중의 수산화 칼슘의 반응으로 석고와 함께 형성됩니다.
때때로 바닷물은 염분 흡수로 콘크리트 손상을 일으켜 부식된 보강재 주변의 콘크리트에 균열을 일으킬 수 있습니다.
바닷물에 저항하기 위해 철근 콘크리트는 보강을 위한 2-3인치의 덮개가 필요하며 위에는 600lbs/yd³ 시멘트, 흘수선 아래에는 500lbs/yd³의 잘 압축된 평면 콘크리트가 필요합니다.
해수에 노출된 콘크리트는 에트링가이트와 석고의 용해와 같은 분해를 겪을 수 있으며, 재료의 다공성을 높이고 강도를 감소시킵니다. 반면, 콘크리트 기공 내의 염의 결정화는 특히 증발이 발생하는 수위 위에서 팽창을 일으킬 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 이 팽창은 콘크리…
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