Cтраница 1
Коррозия бетона и железобетона. [1]
Коррозия бетона в растворе серной кислоты протекает значительно быстрее, чем в азотной, так как при действии НМОз имеет место кислотная коррозия, а при действии H2SO i - кислотогипсовая. Для цехов с выделением паров серной кислоты рекомендуется стены облицовывать кислотоупорным бетоном с гидрофобизацией его поверхности составом ГКЖ-94. В конструкциях, подвергающихся попеременному насыщению серной кислотой, при выборе вяжущего следует отдавать предпочтение низкоалюминатному портландцементу без добавок или сульфатостойкому цементу. Установлено, что серная кислота разрушает полностью цементный камень и частично заполнитель бетона. [2]
Коррозия бетона и железобетона. [3]
Коррозия бетона и жэдвзобетона. [4]
Коррозия бетона наблюдается при пониженной жесткости воды, а также при наличии в ней свободных кислот, разрушающих содержащийся в бетоне углекислый кальций или алюминат кальция. Также энергично разрушает бетон газообразный сероводород. [5]
Коррозия бетона, имеющего недостаточную плотность, может происходить от воздействия фильтрующей, особенно мягкой воды, которая растворяет составляющую часть цементного камня - гидрат окиси кальция. Наибольшей растворяющей способностью обладает мягкая вода. Внешним признаком такой коррозии бетона являются белые хлопья на его поверхности. [6]
Коррозия бетона и железобетона, методы их защиты. [7]
Коррозия бетона и железобетона, методы их защиты. [8]
Коррозию бетонов вызывает агрессивная влага. Воздействие влаги на шлакобетон проявляется в образовании на его поверхности выцветов, налетов ( потеков), обусловливаемых содержанием в некоторых случаях в шлаках растворимых солей и окисей карбоната. Наличие в шлаках сульфидов железа может привести к увеличению объема шлакобетона с последующим разрушением его. [9]
![]() |
Защита фундамента при наличии слабощелочных природных грунтовых вод при малом содержании сульфатов. [10] |
Процесс коррозии бетона в щелочной среде при различных величинах рН и временной жесткости протекает с неодинаковой интенсивностью. [11]
Процесс коррозии бетона под воздействием пресных вод зависит от состава воды, бетона, а также от напора воды. Чем меньше гидрокарбонатная жесткость воды, тем сильнее проявляется ее выщелачивающее действие. В случае высокой жесткости воды при взаимодействии бикарбоната кальция или магния с гидроксидом кальция в поверхностных слоях бетона образуется корочка практически нерастворимого в воде углекислого кальция, защищающая бетон от выщелачивания. Плотность и водонепроницаемость изготовленного бетона также препятствуют разрушению массивов. Для борьбы против выщелачивающего действия воды в состав портландцемента вводят активные минеральные добавки, активная кремнекислота которых связывает Са ( ОН) 2 в гидросиликат кальция, малорастворимый в воде. [12]
Интенсивность коррозии бетона в сульфатсодержащих средах зависит от минералогического состава применяемого цемента. Бетоны, для изготовления которых используются цементы с ограниченным содержанием трехкаль-циевого силиката и особенно алюминийсодержащих минералов, обладают, как правило, повышенной сульфато-етойкостью. [13]
Изучением коррозии бетона занимались Ле Шателье [86], Михаэлис [87], А. А. Байков [9], А. Р. Шулячен-ко [85], Кюли [89] и др. Ле Шателье принадлежит весьма ценное указание о том, что в процессе коррозии играют весьма важную роль диффузия отдельных растворенных продуктов, обстоятельство, которое, однако, не получило должного отражения ни в теоретических, ни в экспериментальных работах в данной области. [14]
Процесс коррозии бетона в тушильных башнях ускоряется еще и потому, что проточная горячая вода и пар смывают слои разрушенного бетона, обнажая новые и ускоряя тем самым про -, цесс разрушения. [15]