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如何保護水中鋼筋

發布時間:2021-02-05 01:59:16

❶ 如何防止水泥柱子裡面的鋼筋生銹

防範方法:
1、一般房屋的混凝土柱只要外面的混凝土保護層厚度達標專,就不會出屬現鋼筋銹蝕的情況。
2、在特殊工程中比如說橋梁工程,碼頭,堤壩等會採用一些防止混凝土中的鋼筋銹蝕的措施,目前的防銹措施主要有防銹塗層法、陰極保護法、惰化鋼筋法和防銹水泥混凝土等方法。塗層法主要包括水泥混凝土表面塗層、水泥混凝土表面聚合物浸漬、鋼筋表面塗層等, 這類方法主要通過設置緻密層切斷氯離子或其他侵蝕介質到達鋼筋表面的路徑從而達到防止鋼筋腐蝕的目的; 陰極保護法主要有犧牲陽極、外加電流等方法, 這類方法主要通過補償鐵原子失去的電子而達到防止鋼筋銹蝕的目的; 惰化鋼筋法主要通過採用不銹鋼筋、碳纖維棒等活性低的金屬或惰性材料部分或全部取代鋼筋。這些方法施工技術要求高, 工藝比較復雜, 後期維護費用高, 目前大多應用於大型復雜鋼筋混凝土橋梁的重點部位或構件的輔助防腐, 普遍推廣還需要做許多工作。

❷ 如何預防鋼筋混凝土的海水腐蝕,(科普防潮堤

工程用防腐措施包括塗層保護、混凝土摻入鋼筋阻銹劑、 陰極保護措施、 採用高性能混凝土聚合物混凝土、混凝土周圍包覆或塗覆 層防腐隔離層等
(1)塗層保護由於數塗料均石油化工衍物易於斷裂 防腐蝕壽命限 優質配套塗料壽命約 5~10 間重防腐塗料般 使用 15 或 20
(2)鋼筋阻銹劑受氯離主氣態、固態介質作用鋼筋混凝土構件 混凝土摻入鋼筋阻銹劑阻止或減緩鋼筋 銹蝕混凝土摻入鋼筋阻銹劑施工便造價 高效良所工程廣泛採用
(3)陰極保護措施外加電流陰極保護運行維護工作量需要外加電源於鹽鹼腐蝕嚴重基礎接極採用犧牲陽極陰極保護措施需要外加電源 適合線路工程並且防腐效
(4)高性能混凝土目前高性能混凝土已廣 泛應用於離岸結構、水工結構、跨度橋梁、高層高性能混凝土澆注基礎陰極保護高性能混凝土已列入家行業標准《海港工程混凝土結構防腐蝕技術規范》JTJ275-2000 作基本防腐蝕措施該工藝造價較低施工便防腐效 優良於防治鋼筋混凝土腐蝕種合理行措施
(5)聚合物混凝土聚合物混凝土用於製作化工廠污水管道、耐腐蝕坪框架結構 海工建築物及使用腐蝕性土壤管、 樁設備基礎等 材料價格高所基礎混凝土全 部採用聚合物混凝土則費用幅度增加非經濟般用於腐蝕嚴重 鐵塔基礎表面隔離層底板墊層
(6)隔離層主要採用漿砌塊石、陰極保護鋼板護套、聚合物混凝土等 材料制防腐隔離層採用機塗覆層等措施

❸ 在海水裡澆築混凝土,混泥土裡的鋼筋怎麼防銹

鋼筋在混凝土中的環境中是不易銹蝕的。隨著混凝土的碳化,鋼筋就開始銹蝕了。
加大混凝土保護層,混凝土能抗海水的侵蝕,等辦法,是防止鋼筋銹蝕的辦法。

❹ 為什麼鋼筋混凝土在水下部位的鋼筋不易生銹

混凝土具有防水作用,加入了抗滲劑。

❺ 如何防止水泥柱子裡面的鋼筋生銹

1、按規范要求混凝土柱是不能出現攪拌不均造成內空等情況的,每根柱子在澆築時有監理回單位的監督,澆築後答都有國家質檢部門的監督。2、一般房屋的混凝土柱只要外面的混凝土保護層厚度達標,就不會出現鋼筋銹蝕的情況。3、在特殊工程中比如說橋梁工程,碼頭,堤壩等會採用一些防止混凝土中的鋼筋銹蝕的措施,目前的防銹措施主要有防銹塗層法、陰極保護法、惰化鋼筋法和防銹水泥混凝土等方法。塗層法主要包括水泥混凝土表面塗層、水泥混凝土表面聚合物浸漬、鋼筋表面塗層等, 這類方法主要通過設置緻密層切斷氯離子或其他侵蝕介質到達鋼筋表面的路徑從而達到防止鋼筋腐蝕的目的

❻ 在海水裡澆築混泥土,怎麼防止混泥土裡的鋼筋不生銹

本人不是專業的回答你。聽別人說過,澆灌的時候振動,讓水泥能好好包住鋼筋,不能有縫隙,不然水或者空氣會進去,就算海水不弄壞鋼筋它也會潮濕生銹。專業人士別噴我。。。聽說的

❼ 鋼筋混凝土結構中鋼筋防護措施有哪些

▶ 1、鍍層鋼筋和塗層鋼筋
鍍層鋼筋主要是鍍鋅鋼筋,利用鋅的電位比鐵低,對鋼筋施加陰極保護。塗層鋼筋是指在鋼筋表面製作塗層,隔離鋼筋與腐蝕介質的接觸。這種鋼筋是在嚴格控制的工廠流水線上,採用靜電噴塗工藝將塗層(目前使用較普遍的是環氧塗層)噴塗於表面處理過的預熱的鋼筋上,形成具有一層堅韌、不滲透、連續的絕緣層的鋼筋。
所以,只要這種鋼筋在運輸、存放、加工、安裝和混凝土澆搗過程中能按規范嚴格保護,它是可以將鋼筋與周圍混凝土隔開,即使氯離子、氧氣等已大量侵入混凝土,它也能長期保護鋼筋使它免遭腐蝕。
▶ 2、鋼筋阻銹劑
混凝土拌合物中摻入適量阻銹劑,可阻止或延緩金屬和電解質界面的電化學反應,從而阻止金屬腐蝕是預防惡劣環境中鋼筋腐蝕的一種有效的補充措施。但是它不能代替優質混凝土,也就是說摻加阻銹劑不能降低對混凝土保護層的基本要求。
按照作用機理,鋼筋阻銹劑可分為陽極型、陰極型和混合型三種。加入鋼筋阻銹劑既推遲了鋼筋開始生銹的時間,又減緩了鋼筋腐蝕發展的速度。
▶ 3、陰極保護
陰極保護技術是應用電化學原理,通過給被保護鋼筋加一負向電流,使它的電極電位負移,即使鋼筋表面氯離子已達到或超過使鋼筋脫鈍的臨界值,由於電化學腐蝕過程得到有效的抑制而使鋼筋不會發生銹蝕。陰極保護的方式有犧牲陽極和外加電流兩種:
▂(1)、犧牲陽極方式
採用電化學上比鋼更活潑,即電位更負的金屬(如鋁合金、鋅合金等)作為陽極,與被保護的鋼電聯接,以本身的腐蝕(犧牲)提供自由電子,對被保護的鋼實施陰極保護。它施工簡便,不需要外部直流電源,不必經常維護管理,但由於提供的保護電流有限,一般不適用於暴露於大氣中的鋼筋混凝土結構。
▂ (2)、外加電流陰極保護
以直流電源的正極接通難溶性陽極,發射保護電流;以其負極接通被保護的鋼,而陽極與被保護的鋼均處於連續的電介質中,使被保護的鋼接觸電解質的全部表面都充分而且均勻地接受自由電子,從而受到陰極保護。外加電流陰極防護技術在歐、美等國家已經用於環境惡劣的重要工程上。

❽ 鋼筋混凝土長期泡在水裡鋼筋會生銹嗎

鋼筋混凝土長期泡在水裡鋼筋是否會生銹的問題,與混凝土的質量是否合格有關系,如果是密實的混凝土,鋼筋被腐蝕的程度很慢,如果混凝土質量不合格,有蜂窩和不密實,鋼筋容易銹蝕,壽命短

❾ 如何預防鋼筋混凝土的海水腐蝕

鋼筋混凝土的腐蝕機理
鋼筋混凝土的腐蝕分為兩部分;一部分是混凝土的腐蝕,另一部分是鋼筋的腐蝕。 混凝土受腐蝕的類型有結晶類腐蝕,分解類腐蝕及結晶分解復合類腐蝕。結晶類腐蝕指水或土中某些鹽類浸入混凝土的毛細孔中,經干濕交替作用鹽溶液濃縮至飽和,當溫度下降時析出鹽晶體,晶體不斷積累膨脹或與混凝土中某些成分相結合生成新的結晶物質膨脹,致使混凝土破壞。分解類腐蝕指水或土中的鹽類與混凝土的化學成分反應生成易溶鹽,被溶解或被水帶走,從而使混凝土分解破壞。結晶分解復合類腐蝕指水或土中的鹽類對混凝土既有結晶破壞又有分解破壞。
水或土對鋼筋的腐蝕主要為電化學腐蝕和酸類的腐蝕。電化學腐蝕是指鋼鐵表面各部位受不同的物理或化學條件作用,形成電位差產生腐蝕電流,使鋼鐵被氧化導致銹蝕破壞。酸類的腐蝕是指水、土中的酸類對鋼鐵的化學溶蝕居多,它是因與電介質接觸的金屬表面形成大量短路微電池的作用而引起的。
當鋼筋所處環境中含有氯離子等雜質時,會大為加快上述電化學腐蝕的速度,其作用原因為:①破壞金屬鈍化膜:當混凝土中存在氯離子等有害雜質時,可使混凝土局部的PH值降低,造成鈍化膜的局部破壞,電化學腐蝕可以進行;②導電作用:腐蝕微電池的要素之一是要有離子通路,氯離子和硫酸根離子的存在,降低了混凝土中的電阻,從而加速了鋼筋的電化學腐蝕過程;③陽極去極化作用:氯離子還會加速電化學腐蝕的陽極反應過程,其原理是將陽極反應生成的Fe2+「搬走」,使陽極反應得以順利進行,也就加速了鋼筋的腐蝕過程。同時在這些過程中,氯離子並未被消耗,也即凡進入混凝土中的氯離子均會周而復始地起作用,其危害非常大,建築物中的金屬腐蝕很大程度是由於氯離子造成的。 各主要腐蝕指標(介質)的腐蝕作用為: 2.1 PH值(酸鹼度)

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PH值較小,表明水中的H+濃度相對較高,具有酸性,可與混凝土的CACO3等物質發生復分解反應,產生分解腐蝕。同時,PH值小顯酸性時,會對鋼鐵產生酸性腐蝕。將11.5稱做保護鋼筋的「臨界PH值」。 2.2 侵蝕性CO2(溶蝕碳酸鈣)
地下水中常含有一些游離的碳酸(CO2),而水泥石中的氫氧化鈣能與碳酸起化學反應,生成碳酸鈣(CaCO3),碳酸鈣又與碳酸起化學反應,生成易溶於水的碳酸氫鈣: 如果水泥石在有滲濾的壓力水作用下生成碳酸氫鈣,並溶於水中被沖走,上述反應將永遠達不到平衡。氫氧化鈣將連續流失,使水泥石中石灰濃度逐漸降低,使硬化了的水泥石結構發生破壞。環境水中含游離碳酸越多,其侵蝕性也越強烈;若水溫較高,則侵蝕速度將加快。 2.3 陰離子(HCO3-、Cl-及SO42-)
當水泥石處於軟水(礦化度低於0.1g/L)中時,氫氧化鈣將首先被溶解,溶出性侵蝕的強弱程度與水質的硬度有關。如水質較硬,即水中HCO3-,(重碳酸鹽)含量較高時,氫氧化鈣的溶解度較小,侵蝕性也就較弱;反之,水質越軟,侵蝕性也越強。PH值的變化直接影響H2CO3在水溶液中的存在形式。當PH值小於4~10,主要以HCO3-形式存在;當PH值大於10時,主要以CO32-存在。HCO3-的存在會抑制FeCO3的溶解,促進鈍化膜的形成,從而降低鋼筋的腐蝕速度。當水中的硬度較大時,HCO3-與Ca(OH)2反應生成CaCO3,形成碳化保護層,阻止Ca(OH)2的進一步被溶出。因此,生活污水中硬度很小(呈軟水),而CO2含量相對較多時,對砼腐蝕作用就特別強烈。
SO42-是混凝土結晶腐蝕中最活躍也是最主要的陰離子,而且含SO42-和CI-的鹽類都對鋼鐵具有電化學腐蝕的作用。硫酸鹽的腐蝕是鹽類腐蝕中最普普遍而具有代表性的,它的腐蝕過程如下:硫酸鹽與混凝土中的游離氫氧化鈣作用,生成硫酸鈣,再與水化鋁酸鈣作用,生成硫酸鋁鈣,體積膨脹兩倍以上。在硫酸鹽中,又以硫酸鈉、硫酸銨對混凝土的腐蝕性最大,硫酸鈣在硫酸銨溶液中形成復合鹽CaSO4·(NH4)2SO4·H2O,溶解度增加。 2.4 陽離子(Na+、k+、Mg2+、NH4+) 水中的Na+、K+、Ca2+、Mg2+能與SO42-生成結晶物,如:Na2SO4·10H2O、CaSO4·2H2O、MgSO4·7H2O等,使混凝土產生結晶類腐蝕。其中Mg2+比Ca2+活潑,它能把混凝土中的Ca2+置換出來,使混凝土產生分解腐蝕。
NH4+能生成強酸弱鹼鹽類,與混凝土中的鹼性物質反應,使其發生分解腐蝕。
地下水中含有的鎂鹽能與水泥石中的Ca(OH)2發生反應。在生成物中,氯化鈣(CaCI2)易溶於水,氫氧化鎂(Mg(OH)2)松軟無粘結力,石膏則會產生硫酸鹽侵蝕,都將破壞水泥石結構。鎂鹽侵蝕的強烈程度,除決定於Mg2+含量外,還與水中SO42-含量有關,當水中同時含有SO42-時,將產生鎂鹽與硫酸鹽兩種侵蝕,故顯得特別嚴重。

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