混凝土耐久性(钢筋锈蚀)ppt课件.ppt
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1、混凝土中钢筋锈蚀,钢筋混凝土结构是目前应用最广的结构形式之一; 钢筋锈蚀已成为混凝土结构耐久性破坏中的首要因素。 1985年,美国各类腐蚀引起损失达1680亿美元,钢筋锈蚀占40%左右; 九十年代初,美国全部57.5万座钢筋混凝土桥中因钢锈破坏而限载通车的公路桥占1/4,其中已经不能通车的占1%(约5000座),仅维修费高达900亿美元。 我国交通部门于1980年对华南地区18座码头调查的结果发现:80%以上在使用不到20年间就出现了严重或较严重的钢筋锈蚀破坏; 北方地区,北京西直门旧立交桥仅运行18年就拆除重建,沈阳文化路大立交桥使用13年后因钢筋锈蚀严重破坏,哈大公路,在建成5年后混凝土出
2、现严重的顺筋胀裂和剥落。,一、钢筋锈蚀破坏机理(一)金属原电池反应原理,金属腐蚀电池必备条件:1)阴极、阳极 2) 电位差; 3)离 子通路(电解质); 4)电子通路。,1.构成阴阳两极,阳极:MAMAn+ + ne 氧化反应阴极:MBn+ + neMB 还原反应2.有电位差E=+ - - 若E增大,则腐蚀过程加快。若电极发生极化(阴极电位+向负向变化,阳极电位-向正向变化),那么E将减小,腐蚀减慢,直至停止。若去极化,又会使E增大,使腐蚀速度加快。3.构成回路:电子(e)从阳极出发,通过金属导体,到达阴极。离子(Mn+)迁移至溶液中(溶液导体)发生还原反应。所以,两电极、电位差、回路构成腐蚀
3、电池。,1.阳极反应:Fe-2e=Fe+ (氧化反应)2.电子传输过程,即阳极区释放的电子通过钢筋向阴极区传送。3.阴极反应:O2+2H2O+4e4OH- (还原反应)4.腐蚀产物生成综合反应:2Fe+O2+2H2O=2Fe(OH)2(伴有电流)Fe(OH)2+O2+2H2OFe(OH)3Fe2O3nH2O(铁锈),(二)混凝土中钢筋锈蚀的电化学机理,包括下述四个基本过程:,(三)混凝土中钢筋锈蚀的发生必须具备三个条件:1.钢筋表面存在电位差,构成腐蚀电池;2.钢筋表面有电化学反应和离子扩散所需的水和氧气;3.钢筋表面钝化膜遭到破坏,处于活化状态 。,混凝土孔隙中是碱度很高的Ca(OH)2饱和
4、溶液,pH在12.5左右,由于混凝土中还含有少量Na2O、K20等盐分,实际pH值超13。在这样的高碱性环境中,钢筋表面被氧化,形成一层厚仅(26);10-9m的水亿氧化膜Fe203nH2O。这层膜很致密,牢固地吸附在钢筋表面,使钢筋处于钝化状态,即使在有水分和氧气的条件下钢筋也不会发生锈蚀,故称“钝化膜”。,有两个因素可以导致钢筋钝化膜破坏:混凝土中性化(主要形式是碳化)Cl-扩散到钢筋表面,混凝土的保护作用,物理保护作用:阻止水分、氧气、氯离子等外界有害介质的侵入;化学保护作用:高碱性环境(由于孔溶液中存在有NaOH、KOH,pH值大于12.5)下,阳极产生的Fe(OH)2被氧化成型氢氧化
5、铁(纯化膜层):Fe(OH)2+O2-FeOOH+H2O (致密保护层),(四)混凝土中钢筋锈蚀原因,碳化(或H2S04等引起的其他中性化)使孔溶液中的Ca(OH) 2含量逐渐减少,pH值逐渐下降;当pH值下降到11.5左右时,钝化膜不再稳定;当pH值降至910时,钝化膜的作用完全被破坏,钢筋处于脱钝状态,锈蚀就有条件发生了。由于部分碳化区的存在,钢筋经历了从钝化状基经逐步脱钝转化为完全脱钝状态的过程。,1.碳化引起的钢筋锈蚀,2. 氯离子Cl-引起的钢筋锈蚀原因,混凝土中氯离子的来源有内掺和外渗两种:内掺:混凝土拌制过程中掺加的含氯盐的等外加剂、海水、集料等;外渗:海水环境中的海工混凝土及路
6、面撤除冰盐的公路混凝土,环境中的Cl-通过混凝土孔溶液逐步向内渗透,即为外渗型的Cl-的来源。氯离子Cl-引起的钢筋锈蚀原因:(1)破坏钝化膜 Cl-是极强的去钝化剂,Cl-进入混凝土到达钢筋表面吸附于局部钝化膜处,降低Ca(OH)2溶解度,使该处的pH值迅速降低,可使钢筋表面的pH值降低到4以下,Cl-破坏了钢筋表面钝化膜造成钢筋锈蚀。(2)去极化作用 Cl-与阳极反应产物Fe2+结合形成FeCl2,将阳极产物及时搬运走,使阳极过程顺利进行,甚至加速进行。通常把阳极过程受阻称阳极极化作用,而把加速阳极极化作用称作去极化作用。,2. 氯离子Cl-引起的钢筋锈蚀,(3) 形成腐蚀电池 Cl-对钢
7、筋表面的破坏发生在局部,使这些部位露出了铁基体,与尚完好的钝化膜区域形成电位差,铁基体作为阳极而受腐蚀,大面积钝化膜区域作为阳极。 (4)导电作用 混凝土中,Cl-强化了离子通路,降低了阴阳两极之间的欧姆电阻,提高了腐蚀电池效率。(5)当钢筋表面的混凝土孔溶液中的游离Cl-浓度超过一定值时,即使在碱度较高,pH值大于11.5时,Cl-也能破坏钝化膜,从而使钢筋发生锈蚀。因为Cl-的半径小,活性大,容易吸附在位错区、晶界区等氧化膜有缺陷的地方。Cl-有很强的穿透氧化膜的能力,在氧化物内层(铁与氧化物界面)形成易溶的FeCl2,使氧化膜局部溶解,形成坑蚀现象。如果C1-在钢筋表面分布比较均匀,这种
8、坑蚀现象便会广泛地发生,点蚀坑扩大合并,发生大面积的腐蚀。,混凝土中性化导致锈蚀(pH10),氯盐导致钢筋锈蚀 (Cl-/OH-0.6),钢锈膨胀压力,胀裂破坏,二、钢筋锈蚀破坏特征,混凝土顺钢筋开裂、剥落、脱层,钢筋混凝土间“握裹力”下降与丧失,钢筋断面损失:以局部腐蚀为主,均匀腐蚀较少,钢筋应力腐蚀断裂 :应力锈蚀相互促进的结果,钢筋腐蚀过程四阶段:1)腐蚀孕育期T0、2)腐蚀发展期1、3)腐蚀破坏期T2、4)腐蚀危害期T3。T0T1T2T3。,三、钢筋锈蚀影响因素,1.混凝土密实度密实度:水灰比、矿物掺合料、骨料;2.保护层厚度 : 保护层厚度:设计富余系数,30%。,保护层的完好性 :
9、 成型质量:混凝土工作性、成型振动方式;表面开裂:材料性能、养护制度。,3.混凝土液相pH值:不同PH值的溶液中钢筋锈蚀的速度曲线。PH值在410之间有一段腐蚀速度基本相等的区域;pH值大于10时,腐蚀速度的降低大致与PH值的增大成正比。PH值对钢筋锈蚀速度的影响可用钢筋的活化程度(钝化状态)来解释。 PH值大于11.5时,钢筋处于完全钝化状态,锈蚀不会发生,pH值小于910时,钢筋完全脱钝,锈蚀速度不再受pH值影响;当pH值由11.5逐渐下降至9时,钢筋钝化膜逐渐被破坏,锈蚀速度逐渐增大。pH10,钢筋锈蚀速率很小;pH4时,钢筋锈蚀速率急剧增加;,4.混凝土l-含量: 钢筋位置溶液中游离C
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