Cтраница 1
Степень коррозии арматуры зависит от скорости поступления кислорода воздуха и влаги к поверхности металла. Особенно быстро разрушают железобетонные конструкции промышленные газы ( хлор, сернистый ангидрид, хлористый водород и др.) в присутствии влаги. [1]
Степень коррозии арматуры зависит от скорости поступления кислорода воздуха и влаги к поверхности металла. Особенно быстро разрушают железобетонные конструкции промышленные газы ( хлор, сернистый ангидрид, хлористый водород) в присутствии влаги. [2]
Степень коррозии арматуры в бетоне не определяется однозначно содержанием хлорида, а зависит также от плотности бетона и однородности его контакта с арматурой. Монфор и Фербек ( 197 ] установили, что наличие крупных пор у поверхности арматуры способствует коррозии. По их мнению, следует избегать добавки хлористого кальция в бетон на сульфатостойком портландцементе. По мнению Робертса, в плотном бетоне малые добавки хлористого кальция могут быть использованы даже при тепловой обработке. [3]
Установить зависимость степени коррозии арматуры от влажности бетона не представляется возможным ввиду разного срока службы отдельных домов. Бесспорно лишь, что с течением времени благодаря просыханию стен коррозия арматуры затухает. [4]
![]() |
Фактические и расчетные показатели несущей способности балок с прокорродированной арматурой. [5] |
Несущая способность железобетонных конструкций, таким образом, зависит от степени коррозии арматуры и уменьшается с ее увеличением. Это происходит как за счет абсолютного уменьшения поперечного сечения арматуры, так и за счет нарушения сцепления бетона с арматурой. [6]
Приводимые в табл. 27 результаты обследования позволяют установить некоторые закономерности: с увеличением времени службы уменьшается влажность стен, увеличивается глубина карбонизации бетона и степень коррозии арматуры. [7]
Для того чтобы определить состояние стальной арматуры, закладных деталей и сварных соединений в ограждающих крупнопанельных конструкциях, а также выявить влияние различных факторов на степень коррозии арматуры, были проведены натурные обследования конструкций из легких бетонов. [8]
На основании результатов обследования дается характеристика общего состояния основных несущих конструкций, а по результатам детального обследования составляется так называемая дефектная ведомость, в которой приводят данные о фактической прочности бетона в конструкциях, оценку степени коррозии арматуры и основные дефекты конструкций. Эти данные и результаты анализа степени агрессивности производственной среды являются основой для разработки окончательных выводов и рекомендаций о необходимости усиления конструкций с предварительным выбором методов и способов усиления. В выводах должны быть установлены причины коррозии арматуры, причины низкого качества и деформации конструкций и сделаны прогнозы о возможной коррозии арматуры в дальнейшем. [9]
Железобетонные конструкции должны проектироваться и выполняться с полным сознанием ответственности за их длительную работу в течение всего расчетного срока службы сооружения. Предусматривать возможность какой бы то ни было степени коррозии арматуры недопустимо. [10]
Железобетонные конструкции должны проектироваться и выполняться с расчетом на их длительную работу в течение всего срока службы сооружения. Предусматривать возможность какой бы то ни было степени коррозии арматуры недопустимо. [11]
При усилении железобетонных балок промзданий железобетонными обоймами следует учитывать остаточную несущую способность прокорродированной арматуры. Однако реализация этого предложения на практике встречает трудности: в настоящее время нет еще надежных методов достаточно точного определения фактической потери несущей способности конструкциями и степени коррозии арматуры. Но во всех случаях при необходимости усиления - железобетонных конструкций с частично прокорродированной арматурой необходимо в расчетах учитывать ее оставшуюся несущую способность в размере, соответствующем проценту фактической потери несущей способности конструкций. Учет потери несущей способности арматуры от коррозии должен устанавливаться экспериментально натурным обследованием. [12]
Обследования показали, что влажность конструкций зависит главным образом от температурно-влажностно-го режима помещений. В машинном зале на отметке 1 5 м относительная влажность воздуха достигает 75 %, влажность пенозолобетона доходит до 30 - 40 % и за последние 3 года снизилась незначительно. Степень коррозии арматуры - от 0 до 5 баллов. Наблюдается постепенное просыхание стен, причем более быстрое в тех местах, где слабее пароизо-ляция. В этих местах влажность бетона обычно не превышает 10 %, а степень коррозии арматуры - не выше 3 баллов. [13]
![]() |
Связывание хлор-ионов портландцементом. [14] |
Реакция не идет до конца. Это следует из результатов ряда работ. Роберте [216], определяя свободный СаС12 в бетоне при различных температурах, установил, что, хотя в основном хлорид реагирует с гидратирующимся цементом при нормальной температуре, какая-то его часть всегда остается в растворе и вызывает ту или иную степень коррозии арматуры. [15]