Карбонизация - бетон - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Настоящая женщина должна спилить дерево, разрушить дом и вырастить дочь. Законы Мерфи (еще...)

Карбонизация - бетон

Cтраница 3


31 Карбонизация бетона при разной подвижности бетонной смеси. [31]

Для бетона на шлакопортландцементе эта зависимость менее отчетлива. Под действием атмосферных осадков карбонизация бетона замедляется. Ее скорость зависит от соотношения продолжительности увлажнения и высушивания.  [32]

Она может быть удалена лишь прокаливанием бетона, но при этом в бетоне произойдут и другие нежелательные изменения деструктивного порядка. Как указывалось, скорость карбонизации бетона в обычных условиях невелика. Для плотных бетонов она составляет доли миллиметра в год. Вообще же она зависит от плотности бетона, его влажности и, естественно, от концентрации углекислоты в воздухе.  [33]

34 Данные о бетонах, показавших значительную карбонизацию. [34]

За 38 лет эксплуатации цементного элеватора из бетона на доменном цементе 1: 4 3 при В / Ц6 50 с объемным весом 2 18 и водопоглощением 15 3 % карбонизация внутренних конструкций достигла глубины 30 мм. Последние данные показывают, что карбонизация бетона внутри помещений идет в несколько раз быстрее, чем снаружи, что связано, очевидно, как с концентрацией углекислого газа, так и с относительной влажностью воздуха.  [35]

Скорость фильтрации воды через бетон не постоянна; она может увеличиваться или уменьшаться. Может наступить самоуплотнение бетонной смеси и прекращение фильтрации вследствие карбонизации бетона.  [36]

Процесс коррозии арматуры в бетоне зависит от характера агрессивности сред. В воздушной среде с обычным составом газов при достаточно плотном бетоне происходит постепенная карбонизация 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.  [37]

В бетонах плотной структуры с расходом цемента 180 кг / м3 и выше распространение коррозии по поверхности арматуры меньше, а весовые потери примерно на 1 порядок ниже, чем в поризованном. В термозитобето-ке на песке из гранулированного шлака с расходом цемента 385 кг / м3 стержни практически не имели поражения, а карбонизация бетона минимальная. В других составах карбонизация прошла несколько глубже, в том числе и с добавками кремнеорганической жидкости ГКЖ-94, которая, очевидно, не способствует уплотнению структуры. При рассмотрении структуры бетона в изломе видны отдельные воздушные поры, а под стереоскопическим микроскопом были обнаружены усадочные трещины в сечении образца на поверхности контакта с арматурой, которые и являются первоначальными очагами развития коррозии.  [38]

В табл. 10 приводятся определенные Кишитани эмпирические значения коэффициента / С. Учитывая, что в расчетные формулы входит / С2 в знаменателе, получается, что кроме В ] Ц существенно влияют на скорость карбонизации бетона вид цемента и заполнителей, а также добавки.  [39]

Кроме усадки при высыхании бетон подвергается усадке за счет карбонизации. Это явление было обнаружено только в последнее время и в большинстве имеющихся экспериментальных данных по усадке, величина усадки при высыхании включает в себя и усадку при карбонизации бетона. Однако природа усадки при карбонизации и высыхании совершенно различна.  [40]

Обследование состояния арматуры в испытуемых бетонах показало, что после 1800 циклов увлажнения-высушивания наблюдается коррозия арматуры лишь при толщине защитного слоя, равного 5 мм. Коррозия в виде изъязвления достигает по площади 30 - 40 / о. Карбонизация бетона, проверенная по фенолфталеину, достигает в поверхностном слое всего 2 - 3 мм.  [41]

42 Разрушение бетона железобетонных свай в море. [42]

Общеизвестно, что прочность бетона в благоприятных условиях может возрастать в течение многих лет. Пористый цементный камень, проницаемый для газов и паров, поглощает кислые газы и под их влиянием изменяется химически. Наиболее распространенным кислым газом в атмосфере является углекислый газ, вызывающий карбонизацию бетона.  [43]

Наблюдения за состоянием опытных, не имеющих защитной покраски армоцементных кровель в Ленинграде, показали, что за 8 лет эксплуатации они хорошо сохранились. Верхняя армирующая сетка подверглась коррозии лишь в местах выхода ее на поверхность. При защитном слое в 1 - 2 мм коррозии сетки не наблюдается. Глубина карбонизации бетона сверху не превышает 0 5 мм. Нижние сетки ( со стороны чердака) на больших участках поверхности не имеют защитного слоя и сплошь ржавые.  [44]

Первая определяется видом вяжущего и добавок, а также режимом твердения, вторая - толщиной и плотностью защитного слоя бетона, шириной образующихся в нем трещин. Кроме того, если прочность бетона во времени, как правило, возрастает, его защитная способность падает. Последнее связано с естественной карбонизацией бетона в результате поглощения им углекислоты воздуха, а также с прониканием к арматуре хлор-ионов и других агрессивных веществ. Влага, благоприятная для длительного роста прочности бетона, в определенных условиях способствует возникновению и развитию коррозии арматуры.  [45]



Страницы:      1    2    3    4