Wiele materiałów budowlanych, w tym Beton, ulega korozji. Jest to niszczenie metali pod wpływem czynników fizykochemicznych lub chemicznych w środowisku. Aby zapobiec zniszczeniu konstrukcji betonowych i żelbetowych, istnieją różne metody ochrony. Mogą to być powłoki powierzchniowe za pomocą specjalnego odpornego materiału lub różnych lakierów, impregnatów.
Definicja korozji
Korozja to korozja materiałów budowlanych pod wpływem czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych w kontakcie ze środowiskiem. Beton ma w swoim składzie najmniej trwały składnik-jest to kamień cementowy. Od tej części materiału rozpoczyna się proces korozji. Zniszczenie następuje w wyniku oddziaływania różnych rodzajów wód, a mianowicie:
- ściekowy;
- wody w Rowach lub rurach;
- morski;
- rzeczny;
- gruntowy.
Najbardziej niebezpieczne dla betonów są wody gruntowe w pobliżu zakładów przemysłowych ze względu na obecność w nich emisji chemicznych. Również pod wpływem betonu i żelbetu ścieki wyrządzają im poważne szkody. Korozja betonu wpływa na konstrukcje hydrauliczne, zanieczyszcza powietrze, jednak takie stężenie gazu w środowisku nie szkodzi zdrowiu ludzkiemu, ale przyczynia się do zniszczenia konstrukcji betonowych.
Zniszczenia materiałów budowlanych są zróżnicowane i mogą znajdować się niszczące mikroorganizmy zarówno w bezpośrednim kontakcie, jak i wewnątrz struktur. Korodowanie w betonie przyspiesza przy wysokiej wilgotności otoczenia.
Rodzaje i opis
Korozja siarczanowa
Istnieją odmiany korozji betonu:
- Promieniowanie, które zależy od dawki promieniowania jonizującego i ilości kamienia cementowego. W rezultacie sieć krystaliczna minerałów ulega zniekształceniu, kruszywa rozszerza się, co prowadzi do mikropęknięć, makrotę pęknięć w materiale, a następnie do całkowitego zniszczenia.
- Chemiczna, występująca w wyniku opadów atmosferycznych i pod wpływem dwutlenku węgla wchodzącego w skład powietrza. Tak więc w budownictwie występuje korozja gazowa, która jest szczególnie istotna przy dużej ilości wilgoci.
- Biologiczny. Korozja związana z korozją biologiczną pojawia się w wyniku narażenia na chemikalia powstałe podczas eksploatacji konstrukcji betonowych.
- Korozja fizykochemiczna pojawia się w wyniku zamarzania wody. W stanie ciekłym woda dostaje się do porów materiału, a w wyniku ujemnych temperatur zamarza. Powstały lód rozszerza się i pęka struktury, w wyniku czego powstają pęknięcia.
Korozja chemiczna
Powstają w wyniku interakcji kamienia betonowego z substancjami środowiskowymi. Procesy korozji chemicznej należą do trzech kategorii:
- W wyniku krystalizacji materiałów następuje pękanie. Pęknięcia są konsekwencją rozszerzania się objętości materiału z powodu niskich temperatur.
- Wymywanie miękką wodą, a następnie tworzenie białej płytki nazębnej.
- Bacillus cementowy, który jest konsekwencją wilgoci, niszczy Konstrukcje betonowe. Tworzą się na nich pęknięcia i pęknięcia.
Fizykochemiczne
W takim przypadku kamień cementowy rozchodzi się w wodzie. W rezultacie wodorotlenek wapnia jest wypłukiwany lub rozpuszczany. Rozpuszczenie żelbetu w wyniku ekspozycji na wodę następuje w różnym tempie. Na przykład gęste masywne konstrukcje podlegają korozji dopiero po wielu dziesięcioleciach. W strukturach o cienkich skorupach wypłukiwanie wapnia następuje po 2-3 latach. W momencie przepływu wody przez Beton proces rozkładu jest wielokrotnie przyspieszany, a właściwości wytrzymałościowe materiału są zmniejszone.
Zniszczenia biologiczne
Korozja z tworzeniem się dużych ilości związków biologicznych w kamieniu jest wynikiem działania różnych substancji penetrujących Beton. Przyczynia się to do pojawienia się naprężeń wewnętrznych i pęknięć w konstrukcji betonowej. Korozja biologiczna zależy od obecności bakterii, mchów, grzybów lub porostów na kamieniu cementowym.
Zniszczenia biologiczne rozwijają się w wyniku bezpośredniego kontaktu mikroorganizmów z materiałem. A także bioorganizmy, które mogą uszkodzić materiał, gdy znajdują się na odległość. Korozja biologiczna rozwija się w środowisku sztucznym o dużej zawartości wilgoci w atmosferze.
Radiacyjny
Korozja betonu jest promieniowaniem, które powstaje w wyniku promieniowania. Pomaga usunąć skrystalizowaną ciecz z konstrukcji betonowej, a tym samym prowadzi do naruszenia wytrzymałości struktury. Długotrwałe narażenie na promieniowanie prowadzi do stanu ciekłego substancji krystalicznych. Pojawia się napięcie w zaprawie betonowej i pojawiają się pęknięcia.
Czynnik wpływu
Korozja betonu Występuje pod wpływem następujących okoliczności, od których zależy szybkość niszczenia budynków i konstrukcji:
- zdolność powierzchni zaprawy betonowej do przeciwdziałania substancjom;
- porowatość materiału;
- substancje znajdujące się w opadach atmosferycznych;
- kapilarność.
Głównym składnikiem betonu jest jego porowatość, która określa liczbę porów i obecność gęstości w strukturze materiału. Zdolność pochłaniania wilgoci przez konstrukcję podczas topnienia mas śniegu lub innych opadów atmosferycznych zależy od porowatości betonu. Materiał o znacznej liczbie porów podlega większej możliwości zniszczenia w wyniku korozji fizykochemicznej. Dlatego ochrona betonu przed korozją powinna rozpocząć się na początkowym etapie budowy budynków i konstrukcji, ponieważ wszystkie rodzaje korozji betonu prowadzą do zniszczenia budynków.
Ochrona antykorozyjna
Ochrona betonu przed korozją
Rodzaje uszkodzeń korozyjnych betonu są różne i zróżnicowane. Wielu budowniczych jest zainteresowanych kwestią ochrony konstrukcji betonowych przed wpływem negatywnych czynników zewnętrznych środowiska.
Najczęściej ulegają zniszczeniu górne warstwy betonu, wówczas Ochrona polega na zastosowaniu betonu z niewielką ilością kapilar w jego strukturze. Stosując lek przed pęknięciami nawet na początkowym etapie budowy, pomoże to chronić konstrukcje przed wymywaniem i wymywaniem.
Ochrona przed zniszczeniem w postaci rdzy:
- metody, które zmieniają skład betonu, czyniąc go bardziej trwałym i odpornym na negatywne wpływy środowiska;
- środki związane z pokryciem powierzchni materiału preparatami hydraulicznymi;
- Połączone środki, które obejmują pokrycie betonu lekiem antykorozyjnym, a następnie jego penetrację w głąb materiału.
Zastosowanie cementu belitowego do składu betonu zmniejszy ilość uwalnianego wodorotlenku wapnia, co sprzyja parowaniu cieczy. Taki składnik pozwoli na zagęszczenie materiału, a tym samym zatrzyma przenikanie cieczy przez zaprawę betonową.
Innym rodzajem zniszczenia konstrukcji betonowej z rdzy jest korozja siarczanowa betonu. Pojawia się w wyniku związku siarczanów z kamieniem w zaprawie cementowej. Zniszczenie obserwuje się w postaci krzywizn konstrukcyjnych i pękania elementów konstrukcyjnych.
Metalowe części konstrukcji pokryte są specjalnymi materiałami ochronnymi.
Korozji betonu powstałej w wyniku narażenia na działanie wody zapobiega się na różne sposoby. Na początkowym etapie przygotowania zaprawy betonowej stosuje się różne dodatki, preparaty: drenaże lub hydroizolację.
Ochrona betonu przed korozją dzieli się na: pierwotną i wtórną. Podlegają również korozji rdzy konstrukcji żelbetowej. Aby je uratować, stosuje się inhibitory korozji metali w momencie przygotowania zaprawy betonowej. W ten sposób na żelbetowych elementach tworzy się folia, która zatrzymuje kontakt metalu z betonem.
Pierwotny
Ochrona ta wynika z wprowadzenia dodatkowych preparatów do mieszanki betonowej podczas jej przygotowywania. Ta metoda pozwoli zmienić skład mieszanki i ochroni budynki i konstrukcje przed zniszczeniem w przyszłości.
Stosuje się różne leki stabilizujące, hydroizolacyjne, plastyfikujące, biobójcze i inne. Przy wyborze preparatów pomocniczych do produkcji roztworu odpychają się od warunków pracy kamienia betonowego. Na przykład przy wytwarzaniu zaprawy cementowej w wodach o wysokiej zawartości siarczanu zmniejsza się ilość ołowiu.
Poprawiają zaprawę betonową i jej właściwości chemiczne. Pozwalają zmniejszyć pory w agresywnych substancjach, które zwalniają podczas ruchu. Oznacza to, że korozja zbrojenia w betonie ulega mniejszej korozji. Stosowanie preparatów chemicznych jako dodatków do zaprawy cementowej zwiększa zamknięcie porów. Dzięki temu powstaje wysoka mrozoodporność betonu i żelbetu. Stosuje się dodatki chemiczne: przeciw zamarzaniu, pochłaniające powietrze, uszczelniające, opóźniające Wiązanie.
Stosowanie dodatków do mieszanki betonowej, które zwiększają mrozoodporność.
Zastosuj suplementy, które mogą poprawić kilka wskaźników jednocześnie lub odwrotnie, jeden poprawia, a drugi zmniejsza. Aby chronić Konstrukcje betonowe przed korozją jego składników przez rdzę, stosuje się następujące dodatki:
- zacier siarczanowo-drożdżowy;
- milonaft;
- płyn krzemoorganiczny.
Wtórny
Wtórna ochrona przed zniszczeniem przez rdzę konstrukcji betonowych i budynków żelbetowych polega na ochronnym pokryciu górnej warstwy kamienia cementowego. Ochrona składa się z powłok lakierniczych i impregnatów uszczelniających. Obejmuje również wytrzymywanie betonu przez pewien czas w powietrzu.
Co jest używane?
Ochrona wtórna obejmuje następujące dodatki, które minimalizują korozję rdzy w betonowych budynkach:
- impregnat z uszczelnieniem;
- powlekanie farbami i akrylami, za pomocą których powstaje folia ochronna;
- Ochrona mastyksem, która jest istotna przy dużym wpływie wilgoci na zaprawę betonową;
- ochrona przez oklejanie płytami poliizobutylenowymi;
- dodatki biobójcze, które chronią konstrukcje przed grzybami, pleśnią i mikroorganizmami. Większy efekt można osiągnąć stosując ochronę pierwotną i wtórną w kompleksie.
Zawarcie
Działanie korozyjne jest niebezpieczne dla betonowych budynków i konstrukcji żelbetowych. Ważne jest, aby monitorować budynki i zapobiegać korozyjnej rdzy w każdy możliwy sposób. W przeciwnym razie budynek, który wymagał dużo wysiłku i finansów, może całkowicie się zawalić. Na rynku materiałów budowlanych istnieje wiele różnych dodatków, które mogą uratować konstrukcję przed zniszczeniem.
Najważniejsze jest podjęcie działań zarówno podczas pracy, jak i podczas przygotowywania roztworu, a także utrzymanie konstrukcji w przyszłości, aby korozja betonu nie zniszczyła całej pracy.