Статья опубликована в рамках: XXII Международной научно-практической конференции «Научное сообщество студентов: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» (Россия, г. Новосибирск, 01 июня 2017 г.)
Наука: Технические науки
Секция: Архитектура, Строительство
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
дипломов
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ КОРРОЗИИ БЕТОНА, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ
В настоящее время повышение надежности, ремонтопригодности строительных конструкций зданий и сооружений в процессе их эксплуатации является одним из основных направлений в современном строительстве. Особенно актуален этот вопрос в тех сооружениях, где конструкции подвержены сильным агрессивным воздействиям окружающей среды. Эти разрушения вызываются действием различных веществ, находящихся в окружающей среде (обычно в воздухе, воде) и являющихся агрессивными по отношению к бетону.
К наиболее опасному виду коррозии бетона относится коррозия II вида (воздействие кислот либо кислых солей). В основном он воздействует на конструкции зданий и сооружений промышленного назначения.
Существуют следующие основные методы оценки коррозионной стойкости бетона и железобетона.
1. Производится по формуле, описанной Алексеевым С.Н. [1] для процессов коррозии, находящихся в диффузионной области:
, (1)
где
- глубина коррозионного повреждении;
Аб- коэффициент, постоянный для данного состава бетона;
D* - эффективный коэффициент диффузии агрессивного вещества через слой продуктов коррозии, см2/ч, определяется экспериментально;
С0 - концентрация агрессивного вещества, кг/м3,
– время воздействия агрессивной среды на бетон; ч.
Э - химический эквивалент, представляющий собой соотношение масс оксида кальция и кислоты, вступающих во взаимодействие.
2. По ГОСТу 31383-2008 [3] «Защита бетонных и железобетонных конструкций. Методы испытаний».
Расчет глубины повреждения цементного камня определяется по формуле:
, (2)
где
∑РСаО - количество прореагировавшего цементного камня в пересчете на СаО;
Ц - количество цемента в 1 см3 исследуемых образцов, рассчитывается по фактическому составу образцов, г/см3;
- содержание СаО в цементе, определяемое по результатам химического анализа цемента, %.
, (3)
где
- постоянная, учитывающая влияние процессов, протекающих в диффузионно-кинетической области в начальный период испытаний.
- Расчет производится на основе данных, взятых из работ [4],на основе преобразований формулы Полака А.Ф. и Алексеева С.Н.:
, (4)
где
D1, D* – коэффициенты диффузии исходного (1) и агрессивного (2) вещества в бетоне;
C0 – концентрация агрессивной жидкости;
C1∞ –“растворимость” цементного камня в воде;
m0 – количество вещества, которое может раствориться в воде в единице объема бетона;
μ1–стехиометрический коэффициент, рассчитываемый по химической реакции и учитывающий необходимое количество кислоты для нейтрализации одного грамма щелочи цементного камня;
П2с - сквозная пористость разрушенного слоя бетона.
Данные методики расчета оценки коррозии бетона могут быть представлены в виде блок-схемы рисунок 1..
В зависимости от вида конструкции и характера ее работы, принимаются исходные данные. Выполняется расчет по рассматриваемым методикам. Блок-схемы, методов Алексеева и Полака – Алексеева, представлены на рисунке 2.
Производится анализ получаемых результатов, оценивается возможность эксплуатации данной конструкции. При не допустимых параметрах, производится изменение исходных данных и выполняется пересчет. Алгоритм имеет итерационный характер.
Рисунок 1. Блок схема оценки коррозии II вида
Рисунок 2. Блок-схемы подпрограмм
Определим глубину коррозии по рассматриваемым методикам со следующими исходными данными.
Для расчета были приняты бетоны маркой W8 и W16. Состав бетона марки по водонепроницаемости W8 - Ц:П:Щ = 1:1,3:2,6, В/Ц = 0,42, Ц = 450 кг/м3, содержание СаО в цементе 62 %. Состав бетона марки по водонепроницаемости W16 - Ц:П:Щ = 1:1,2:2,4, В/Ц = 0,32, Ц = 495 кг/м3, содержание СаО в цементе 65 %,=2000,=1600,=2600,расчетное время 50 лет, кислота – H2SO4, концентрация– 0,1 кг/м3[2].
Результаты расчетов сведены в таблицу 1.
Таблица 1.
Результаты расчетов
Метод |
Концентрация, n |
Значение pH |
Значение глубины коррозии, для бетонов маркой |
|
W8,см |
W16,см |
|||
ГОСТ |
0,1 |
4 |
1,12 |
0,92 |
Алексеев |
0,1 |
4 |
1,18 |
1,04 |
Полак-Алексеев |
0,1 |
4 |
1,16 |
0,8 |
В данной статье были рассмотрены методики расчета коррозионной стойкости II вида железобетонных и бетонных конструкций, подверженных агрессивными среды, смоделирована программа, упрощающая процесс расчет, а также был произведен расчет на определение глубины коррозии бетона согласно методикам, результатом которого является заключение, что данный тип бетона является пригодным для эксплуатации.
Список литературы:
- Алексеев С.Н., Иванов Ф.М..Долговечность железобетона в агрессивных средах. / Стойиздат, 1990. - 320с.
- Башилов А.В., Моргунов М.В. Прогнозирование коррозионной стойкости железобетонных конструкций. / «Строительство-2016»: материалы II Брянского междунар. инновац. форума (Брянск, 1 декабря 2016 г.) Т.1 /Брян. гос. инженер.-технол. ун-т и др.; ред. кол.: Н.П. Лукутцова, М.Ю. Про- куров, М.А. Сенющенков.– Брянск, 2016.– С.206-210.
- ГОСТ 31383-2008. «Защита бетонных и железобетонных конструкций. Методы испытаний». – М.: Стандартинформ, 2010.– 80 с.
- Моргунов М. В. Прогнозирование долговечности железобетонных конструкций в агрессивной среде. / Дефекты зданий и сооружений. Усиление строительных конструкций: сборник научных статей XIX научно-методической конференции ВИТУ (19 марта 2015 года)/ ВИ(ИТ) ВА МТО (ВИТУ). – СПб., 2015.– С.28-32.
дипломов
Оставить комментарий