Cтраница 2
Одним из видов коррозии цементного камня может быть коррозия выщелачивания гидроокиси кальция. [16]
Какие существуют виды коррозии цементного камня. [17]
Наиболее сложный вид коррозии цементного камня - сульфатная. [18]
В начальной стадии коррозии цементного камня сероводород реагирует с ионами гидроксила и кальция, выделяющимися в раствор у поверхности цементного камня. [19]
Наличие трех зон коррозии цементного камня в растворах сероводорода, углекислоты и магнезиальных солей объясняется тем, что диффузионная подвижность НзО намного выше, чем HS, поэтому во внутреннюю ( центральную) зону проникают лишь ионы водорода, в следующую - НзО и HS, но не вымываются ионы Са, а в наружной происходит потеря этих ионов. [20]
Однако продвижение фронта коррозии вглубь цементного камня приводит к понижению щелочности в зоне, где имеются кристаллические CaS и СаСОз, вызывая их переход в легкорастворимые гидросульфиды и гидрокарбонаты. [21]
Руководство по определению скорости коррозии цементного камня, раствора и бетона в жидких агрессивных средах. [22]
Для экспериментального изучения процессов коррозии цементного камня, контактирующего с горной породой, насыщенной агрессивным флюидом, была разработана методика и изготовлена экспериментальная установка. Суть состоит в том, что у испытуемого образца нерабочие поверхности изолируют, а цементный камень формируют в контакте с моделью горной породы, причем проницаемости модели и горной породы должны быть равны. Цементный раствор заливается в центральную полость керна, после затвердевания раствора торцы керна изолируются и вся система керн - цементный камень помещается в агрессивную среду. При этом агрессивный флюид подходит к цементному камню только через слой песчаника. Особенностью данной установки является то, что возможно максимально приблизить условия твердения цементного раствора к реальным. Для этого перед заливкой цементного раствора в полость керна последний пропитывают жидкостью, насыщенной сероводородом. [23]
Для экспериментального изучения процессов коррозии цементного камня, контактирующего с горной породой, насыщенной агрессивным флюидом, были проведены специальные исследования. [24]
Анализ результатов всех опытов по коррозии цементного камня, контактирующего с горной породой, насыщенной агрессивным флюидом, показал, что коррозия носит двухфронтальный характер, т.е. присутствует зона потемнения, определяемая проникновением HS, S2, и зона коррозии - зона разрушенного в результате выщелачивания цементного камня. При отсутствии керна, т.е. при непосредственном контакте цементного камня с сероводородной водой глубина продвижения обоих фронтов мало отличалась, несмотря на отличие в водо-цементном отношении. [25]
Аналогичная кинетика процесса наблюдается при коррозии цементного камня в очень слабых агрессивных средах, в которых скорость процесса определяется диффузией агрессивного агента к поверхности цементного камня. [26]
![]() |
Термическая коррозия образцов из портландцемента, твердеющих в пресной воде. [27] |
Анализ немногочисленных экспериментальных данных по коррозии цементного камня в воде при высоких температурах показывает, что снижение прочности цементного камня сопровождается ростом его открытой пористости, газопроницаемости, истинной плотности и уменьшением средней плотности. Последнее связано со значительным увеличением пористости цементного камня. [28]
Приведенные выше способы расчета процессов коррозии цементного камня с использованием количественных соотношений кинетически гетерогенных реакций с постоянным коэффициентом диффузии агрессивного агента не охватывают всех случаев, которые наблюдаются на практике. [29]
![]() |
Кривые долговечности бетона. [30] |