Cтраница 2
Граймер приходит к выводу, что изучение карбонизации бетона имеет существенно более важное значение, чем определение коррозионных потерь арматуры, поскольку продолжительность сохранения защитного действия бетона по отношению к арматуре определяет долговечность железобетонной конструкции. [16]
Автор находит прямую связь коррозии арматуры с карбонизацией бетона, прониканием солей к поверхности арматуры и влажным приморским климатом. Особенно опасным, по его мнению, является периодическое увлажнение конструкций. Рекомендуется в качестве основной меры предупреждения коррозии арматуры добиваться высокой плотности бетона. Железобетонные конструкции из бетона на пористом щебне и с недостаточным расходом цемента должны быть надежно защищены от действия переменной влажности и проникновения газов. Не рекомендуются литые бетонные смеси. Подчеркивается опасность использования для приготовления бетонных смесей засоленных гравия и песка. Предлагается наносить изолирующие покрытия на по-верхность железобетонных конструкций и сооружений, используя растворимое стекло, битумные краски, а также уплотнять поверхность бетона флюатированием. [17]
Приведенные выше формулы позволяют на основании измерения глубины карбонизации бетона в течение нескольких лет определить путем экстраполяции глубину карбонизации по истечении любого интересующего нас срока. [18]
Влияние размеров образца на изменение его объема происходит также вследствие карбонизации бетона, которая особенно сказывается на образцах малых размеров. [19]
Проницаемость бетона для наиболее ответственных конструкций рекомендуется определять по скорости карбонизации бетона ускоренным методом. [20]
Воздушная среда с обычным составом газов при достаточно плотном бетоне вызывает постепенную карбонизацию бетона, которая не сопровождается его разрушением, однако приводит к потере щелочности и при достаточной влажности воздуха арматура начинает корродировать. Периодическое увлажнение ускоряет процесс коррозии арматуры в бетоне. [21]
Данные о влиянии вида цемента противоречивы, однако большая часть их свидетельствует о ( более быстрой карбонизации бетонов на шлакопортландцементах по сравнению с бетонами на портландцементе. Карбо - Ц низация идет тем быстрее, чем больше шлака со дер - 1 жит цемент. Распространение процесса карбонизации внутрь бетона постепенно замедляется, по-видимому, вследствие происходящего при этом уплотнения его: структуры. При выдержке на воздухе глубина карбо - 5 низации пропорциональна корню квадратному из возраста бетона в годах. Карбонизация бетона ускоряется при использовании пористых легких заполнителей. [22]
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. [23]
В воздушных средах разной влажности при различных температурах бетон не претерпевает никаких внешних изменений. Карбонизация бетона под действием углекислого газа развивается тем быстрее, чем менее плотен бетон. [24]
В наиболее сильно разрушенных балках обнаженная арматура имеет сечение 13 и 9 мм в поперечнике вместо первоначальных ( по проекту) 24 и 20 мм. Глубина карбонизации бетона достигает 30 мм. [25]
При одинаковых условиях растворимость карбоната кальция в 100 раз меньше растворимости гидроокиси кальция, так что, в целом, карбонизация повышает стойкость бетона. Глубина карбонизации бетона на воздухе незелика; вначале реакция идет с большой скорос-тью, но по мере продвижения вглубь бетона замедляется и постепенно прекращается. Например, бетон, содержащий 250 г / м3 цемента и имеющий водоцементное отношение 0 60, подвергается карбонизации в течение первого года на глубину 5 - 6 мм. [26]
При одинаковых условиях растворимость карбоната кальция в 100 раз меньше растворимости гидроокиси кальция, так что, в-целом, карбонизация повышает стойкость бетона. Глубина карбонизации бетона на воздухе незелика; вначале реакция идет с большой скоростью, но по мере продвижения вглубь бетона замедляется и постепенно прекращается. Например, бетон, содержащий 250 г / м3 цемента и имеющий водоцементное отношение 0 60, подвергается карбонизации в течение первого года на глубину 5 - 6 мм. [27]
![]() |
Распределение влажности в стенах жилого дома.| Кинетика коррозии арматуры в керамзитогазобетоне, по данным [ Щ. [28] |
На коррозию арматуры в стеновых панелях коровника влияет главным образом высокая влажность окружающей среды. Наименьшая глубина карбонизации бетона коровника объясняется, по-видимому, высокой влажностью среды и малым сроком эксплуатации. [29]
В том случае, если соприкасающаяся с бетоном вода не удаляется ( т.е. при отсутствии или незначительной фильтрации), часть агрессивной углекислоты прореагирует с СаСО3 и будет связана в бикарбонат, а часть останется в виде равновесной углекислоты ( уже не агрессивной); установится равновесие и коррозионные процессы не будут развиваться. Если бы процесс карбонизации бетона ( т.е. снижение его щелочности) продолжался непрерывно, то железобетон как конструктивный материал вряд ли мог сохраняться столь длительное время. [30]