Главная  Книжные издания 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [ 69 ] 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

КОЛИЧЕСТВО УДАЛЕННОГО ОКСИДА КАЛЬЦИЯ ОТ ОБЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ, %

Рис, 2,4, Кривая снижения прочности бетона в результате удаления из него оксида кальция

просадочные деформации из-за повышения контактных давлений по его подошве.

Существенную роль в развитии коррозионного процесса играет плотность бетона. В достаточно плотных бетонах проникновение агрессивных вод в глубь конструкции несколько затруднено, и коррозия происходит сравнительно слабо. И, наоборот, в неплотных бетонах коррозионное разрушение происходит интенсивно. Поэтому современные нормативы учитывают степень агрессивного воздействия среды, увязывая ее с маркой бетона по водонепроницаемости.

При воздействии на железобетон жидких сред, которые не содержат агрессивных к стали ионов, сначала разрушается бетон, а далее - арматура. В настоящее время предложена классификация по основным видам коррозии бетона.

Коррозия I вида протекает за счет фильтрации сквозь бетонную конструкцию мягкой воды, которая уносит составные части цементного камня, в частности гидроксид кальция, т. е. гашеную известь. В связи с этим этот вид коррозии называют выщелачиванием. Учитывая, что известь является одной из основных составляющих цементов, унос ее из бетона представляет значительную опасность. В результате воздействия мягкой воды на бетон, кроме того, происходит вынос оксида кальция (негашеная известь), что также ухудшает свойства бетона. Установлено, что при удалении из бетона 20 % оксида кальция прочность бетона составляет около 70 % первоначальной прочности, а при выщелачивании 33 % оксида кальция бетон практически разрушается (рис. 2.4).



Внешне коррозию I вида определяют по белому налету на поверхности конструкций, который особенно заметен в местах интенсивной фильтрации. Наличие такого белого налета обусловило название этого вида коррозии - «белая смерть» бетона.

В процессе фильтрации воды через бетон может наступить момент, когда при соединении гидроксида кальция с углекислым газом произойдет образование карбоната кальция, который приостанавливает дальнейшее разрушение бетона. Для прогнозирования такого состояния необходимо располагать сведениями о марке бетона по водонепроницаемости и скорости фильтрации грунтовых вод.

При коррозии П вида сначала разрушается бетон поверхностных слоев, которые контактируют с агрессивной средой. Как правило, коррозия этого вида протекает при воздействии на бетон кислот и щелочей. В результате контакта бетона с агрессивной средой происходит разрушение структурных элементов гидратированного цементного клинкера. Важную роль в развитии процессов коррозии П вида играют скорость обмена раствора у поверхности бетона и степень концентраций солей в жидкости.

Коррозия Ш вида характеризуется кристаллизационным разрушением бетона за счет образования в порах и капиллярах малорастворимых солей. Основную роль в развитии коррозии этого вида играет наличие сульфатов в грунтовой воде. При воздействии на бетон сульфатов в его порах образуется значительное количество гипса и гидросульфоалюмината кальция (ГСАК). Кристаллизация ГСАК происходит в результате соединений с водой и сопровождается значительным увеличением объема твердой фазы. В процессе кристаллизации новообразований возникают значительные напряжения, которые приводят к разрушению структуры бетона.

Снижение несущей способности железобетонных конструктивных элементов может произойти из-за коррозии арматуры, развитию которой способствует проникновение агрессивных жидкостей и газов через поры и трещины в защитном слое бетона. Коррозия металла наблюдается в основном за счет протекания электрохимических процессов, которые обусловлены наличием разности потенциала на поверхности арматуры. Особенно агрессивны по отношению к металлу хлориды. Согласно нормам показатель агрессивности по содержанию хлоридов регламентируется только для железобетонных конструкций. В случае, когда в агрессивной среде имеются и сульфаты, их количество пересчитывают на содер-



жание хлоридов умножением на 0,25 и суммируют с содержанием хлоридов.

На железобетонные конструкции в отдельных слзаях оказывает агрессивное воздействие среда при определенном значении водородного показателя рН. Согласно нормам при марке бетона по водонепроницаемости W4 жидкая среда считается агрессивной при рН, равном 5,0... 6,5. Чем ниже показатель рН, тем более агрессивной считается среда.

Нормативные документы на проектирование и изготовление железобетонных конструкций не предусматривают эксплуатацию конструкций с коррозируемой арматурой. Поэтому в настояпцее время на стадии проектирования разрабатывают и применяют мероприятия, предупреждающие коррозионное разрушение бетона и арматуры.

Для защиты бетона от коррозионного разрушения рекомендуется повышать плотность бетона, применять особые добавки и специальные цементы, в частности, пуццолановый, сульфатостойкий и др. В тех случаях, когда специальные добавки и цементы не дают требуемого эффекта, используют дополнительные виды антикоррозионной защиты, например пропитку бетона полимерными материалами, устройство покрытий и облицовок и т. п.

Многолетние наблюдения и опыт показывают, что долговременная надежная эксплуатация зданий на лессовых грунтах обеспечивается лишь при единстве качества проектирования, строительства и эксплуатации. Невыполнение одного из этих параметров чревато появлением аварийной ситуации и, как следствие, возникновением дополнительных затрат на усиление или восстановление деформированного строения.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [ 69 ] 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148