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如何保护水中钢筋

发布时间:2021-02-05 01:59:16

❶ 如何防止水泥柱子里面的钢筋生锈

防范方法:
1、一般房屋的混凝土柱只要外面的混凝土保护层厚度达标专,就不会出属现钢筋锈蚀的情况。
2、在特殊工程中比如说桥梁工程,码头,堤坝等会采用一些防止混凝土中的钢筋锈蚀的措施,目前的防锈措施主要有防锈涂层法、阴极保护法、惰化钢筋法和防锈水泥混凝土等方法。涂层法主要包括水泥混凝土表面涂层、水泥混凝土表面聚合物浸渍、钢筋表面涂层等, 这类方法主要通过设置致密层切断氯离子或其他侵蚀介质到达钢筋表面的路径从而达到防止钢筋腐蚀的目的; 阴极保护法主要有牺牲阳极、外加电流等方法, 这类方法主要通过补偿铁原子失去的电子而达到防止钢筋锈蚀的目的; 惰化钢筋法主要通过采用不锈钢筋、碳纤维棒等活性低的金属或惰性材料部分或全部取代钢筋。这些方法施工技术要求高, 工艺比较复杂, 后期维护费用高, 目前大多应用于大型复杂钢筋混凝土桥梁的重点部位或构件的辅助防腐, 普遍推广还需要做许多工作。

❷ 如何预防钢筋混凝土的海水腐蚀,(科普防潮堤

工程用防腐措施包括涂层保护、混凝土掺入钢筋阻锈剂、 阴极保护措施、 采用高性能混凝土聚合物混凝土、混凝土周围包覆或涂覆 层防腐隔离层等
(1)涂层保护由于数涂料均石油化工衍物易于断裂 防腐蚀寿命限 优质配套涂料寿命约 5~10 间重防腐涂料般 使用 15 或 20
(2)钢筋阻锈剂受氯离主气态、固态介质作用钢筋混凝土构件 混凝土掺入钢筋阻锈剂阻止或减缓钢筋 锈蚀混凝土掺入钢筋阻锈剂施工便造价 高效良所工程广泛采用
(3)阴极保护措施外加电流阴极保护运行维护工作量需要外加电源于盐碱腐蚀严重基础接极采用牺牲阳极阴极保护措施需要外加电源 适合线路工程并且防腐效
(4)高性能混凝土目前高性能混凝土已广 泛应用于离岸结构、水工结构、跨度桥梁、高层高性能混凝土浇注基础阴极保护高性能混凝土已列入家行业标准《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》JTJ275-2000 作基本防腐蚀措施该工艺造价较低施工便防腐效 优良于防治钢筋混凝土腐蚀种合理行措施
(5)聚合物混凝土聚合物混凝土用于制作化工厂污水管道、耐腐蚀坪框架结构 海工建筑物及使用腐蚀性土壤管、 桩设备基础等 材料价格高所基础混凝土全 部采用聚合物混凝土则费用幅度增加非经济般用于腐蚀严重 铁塔基础表面隔离层底板垫层
(6)隔离层主要采用浆砌块石、阴极保护钢板护套、聚合物混凝土等 材料制防腐隔离层采用机涂覆层等措施

❸ 在海水里浇筑混凝土,混泥土里的钢筋怎么防锈

钢筋在混凝土中的环境中是不易锈蚀的。随着混凝土的碳化,钢筋就开始锈蚀了。
加大混凝土保护层,混凝土能抗海水的侵蚀,等办法,是防止钢筋锈蚀的办法。

❹ 为什么钢筋混凝土在水下部位的钢筋不易生锈

混凝土具有防水作用,加入了抗渗剂。

❺ 如何防止水泥柱子里面的钢筋生锈

1、按规范要求混凝土柱是不能出现搅拌不均造成内空等情况的,每根柱子在浇筑时有监理回单位的监督,浇筑后答都有国家质检部门的监督。2、一般房屋的混凝土柱只要外面的混凝土保护层厚度达标,就不会出现钢筋锈蚀的情况。3、在特殊工程中比如说桥梁工程,码头,堤坝等会采用一些防止混凝土中的钢筋锈蚀的措施,目前的防锈措施主要有防锈涂层法、阴极保护法、惰化钢筋法和防锈水泥混凝土等方法。涂层法主要包括水泥混凝土表面涂层、水泥混凝土表面聚合物浸渍、钢筋表面涂层等, 这类方法主要通过设置致密层切断氯离子或其他侵蚀介质到达钢筋表面的路径从而达到防止钢筋腐蚀的目的

❻ 在海水里浇筑混泥土,怎么防止混泥土里的钢筋不生锈

本人不是专业的回答你。听别人说过,浇灌的时候振动,让水泥能好好包住钢筋,不能有缝隙,不然水或者空气会进去,就算海水不弄坏钢筋它也会潮湿生锈。专业人士别喷我。。。听说的

❼ 钢筋混凝土结构中钢筋防护措施有哪些

▶ 1、镀层钢筋和涂层钢筋
镀层钢筋主要是镀锌钢筋,利用锌的电位比铁低,对钢筋施加阴极保护。涂层钢筋是指在钢筋表面制作涂层,隔离钢筋与腐蚀介质的接触。这种钢筋是在严格控制的工厂流水线上,采用静电喷涂工艺将涂层(目前使用较普遍的是环氧涂层)喷涂于表面处理过的预热的钢筋上,形成具有一层坚韧、不渗透、连续的绝缘层的钢筋。
所以,只要这种钢筋在运输、存放、加工、安装和混凝土浇捣过程中能按规范严格保护,它是可以将钢筋与周围混凝土隔开,即使氯离子、氧气等已大量侵入混凝土,它也能长期保护钢筋使它免遭腐蚀。
▶ 2、钢筋阻锈剂
混凝土拌合物中掺入适量阻锈剂,可阻止或延缓金属和电解质界面的电化学反应,从而阻止金属腐蚀是预防恶劣环境中钢筋腐蚀的一种有效的补充措施。但是它不能代替优质混凝土,也就是说掺加阻锈剂不能降低对混凝土保护层的基本要求。
按照作用机理,钢筋阻锈剂可分为阳极型、阴极型和混合型三种。加入钢筋阻锈剂既推迟了钢筋开始生锈的时间,又减缓了钢筋腐蚀发展的速度。
▶ 3、阴极保护
阴极保护技术是应用电化学原理,通过给被保护钢筋加一负向电流,使它的电极电位负移,即使钢筋表面氯离子已达到或超过使钢筋脱钝的临界值,由于电化学腐蚀过程得到有效的抑制而使钢筋不会发生锈蚀。阴极保护的方式有牺牲阳极和外加电流两种:
▂(1)、牺牲阳极方式
采用电化学上比钢更活泼,即电位更负的金属(如铝合金、锌合金等)作为阳极,与被保护的钢电联接,以本身的腐蚀(牺牲)提供自由电子,对被保护的钢实施阴极保护。它施工简便,不需要外部直流电源,不必经常维护管理,但由于提供的保护电流有限,一般不适用于暴露于大气中的钢筋混凝土结构。
▂ (2)、外加电流阴极保护
以直流电源的正极接通难溶性阳极,发射保护电流;以其负极接通被保护的钢,而阳极与被保护的钢均处于连续的电介质中,使被保护的钢接触电解质的全部表面都充分而且均匀地接受自由电子,从而受到阴极保护。外加电流阴极防护技术在欧、美等国家已经用于环境恶劣的重要工程上。

❽ 钢筋混凝土长期泡在水里钢筋会生锈吗

钢筋混凝土长期泡在水里钢筋是否会生锈的问题,与混凝土的质量是否合格有关系,如果是密实的混凝土,钢筋被腐蚀的程度很慢,如果混凝土质量不合格,有蜂窝和不密实,钢筋容易锈蚀,寿命短

❾ 如何预防钢筋混凝土的海水腐蚀

钢筋混凝土的腐蚀机理
钢筋混凝土的腐蚀分为两部分;一部分是混凝土的腐蚀,另一部分是钢筋的腐蚀。 混凝土受腐蚀的类型有结晶类腐蚀,分解类腐蚀及结晶分解复合类腐蚀。结晶类腐蚀指水或土中某些盐类浸入混凝土的毛细孔中,经干湿交替作用盐溶液浓缩至饱和,当温度下降时析出盐晶体,晶体不断积累膨胀或与混凝土中某些成分相结合生成新的结晶物质膨胀,致使混凝土破坏。分解类腐蚀指水或土中的盐类与混凝土的化学成分反应生成易溶盐,被溶解或被水带走,从而使混凝土分解破坏。结晶分解复合类腐蚀指水或土中的盐类对混凝土既有结晶破坏又有分解破坏。
水或土对钢筋的腐蚀主要为电化学腐蚀和酸类的腐蚀。电化学腐蚀是指钢铁表面各部位受不同的物理或化学条件作用,形成电位差产生腐蚀电流,使钢铁被氧化导致锈蚀破坏。酸类的腐蚀是指水、土中的酸类对钢铁的化学溶蚀居多,它是因与电介质接触的金属表面形成大量短路微电池的作用而引起的。
当钢筋所处环境中含有氯离子等杂质时,会大为加快上述电化学腐蚀的速度,其作用原因为:①破坏金属钝化膜:当混凝土中存在氯离子等有害杂质时,可使混凝土局部的PH值降低,造成钝化膜的局部破坏,电化学腐蚀可以进行;②导电作用:腐蚀微电池的要素之一是要有离子通路,氯离子和硫酸根离子的存在,降低了混凝土中的电阻,从而加速了钢筋的电化学腐蚀过程;③阳极去极化作用:氯离子还会加速电化学腐蚀的阳极反应过程,其原理是将阳极反应生成的Fe2+“搬走”,使阳极反应得以顺利进行,也就加速了钢筋的腐蚀过程。同时在这些过程中,氯离子并未被消耗,也即凡进入混凝土中的氯离子均会周而复始地起作用,其危害非常大,建筑物中的金属腐蚀很大程度是由于氯离子造成的。 各主要腐蚀指标(介质)的腐蚀作用为: 2.1 PH值(酸碱度)

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PH值较小,表明水中的H+浓度相对较高,具有酸性,可与混凝土的CACO3等物质发生复分解反应,产生分解腐蚀。同时,PH值小显酸性时,会对钢铁产生酸性腐蚀。将11.5称做保护钢筋的“临界PH值”。 2.2 侵蚀性CO2(溶蚀碳酸钙)
地下水中常含有一些游离的碳酸(CO2),而水泥石中的氢氧化钙能与碳酸起化学反应,生成碳酸钙(CaCO3),碳酸钙又与碳酸起化学反应,生成易溶于水的碳酸氢钙: 如果水泥石在有渗滤的压力水作用下生成碳酸氢钙,并溶于水中被冲走,上述反应将永远达不到平衡。氢氧化钙将连续流失,使水泥石中石灰浓度逐渐降低,使硬化了的水泥石结构发生破坏。环境水中含游离碳酸越多,其侵蚀性也越强烈;若水温较高,则侵蚀速度将加快。 2.3 阴离子(HCO3-、Cl-及SO42-)
当水泥石处于软水(矿化度低于0.1g/L)中时,氢氧化钙将首先被溶解,溶出性侵蚀的强弱程度与水质的硬度有关。如水质较硬,即水中HCO3-,(重碳酸盐)含量较高时,氢氧化钙的溶解度较小,侵蚀性也就较弱;反之,水质越软,侵蚀性也越强。PH值的变化直接影响H2CO3在水溶液中的存在形式。当PH值小于4~10,主要以HCO3-形式存在;当PH值大于10时,主要以CO32-存在。HCO3-的存在会抑制FeCO3的溶解,促进钝化膜的形成,从而降低钢筋的腐蚀速度。当水中的硬度较大时,HCO3-与Ca(OH)2反应生成CaCO3,形成碳化保护层,阻止Ca(OH)2的进一步被溶出。因此,生活污水中硬度很小(呈软水),而CO2含量相对较多时,对砼腐蚀作用就特别强烈。
SO42-是混凝土结晶腐蚀中最活跃也是最主要的阴离子,而且含SO42-和CI-的盐类都对钢铁具有电化学腐蚀的作用。硫酸盐的腐蚀是盐类腐蚀中最普普遍而具有代表性的,它的腐蚀过程如下:硫酸盐与混凝土中的游离氢氧化钙作用,生成硫酸钙,再与水化铝酸钙作用,生成硫酸铝钙,体积膨胀两倍以上。在硫酸盐中,又以硫酸钠、硫酸铵对混凝土的腐蚀性最大,硫酸钙在硫酸铵溶液中形成复合盐CaSO4·(NH4)2SO4·H2O,溶解度增加。 2.4 阳离子(Na+、k+、Mg2+、NH4+) 水中的Na+、K+、Ca2+、Mg2+能与SO42-生成结晶物,如:Na2SO4·10H2O、CaSO4·2H2O、MgSO4·7H2O等,使混凝土产生结晶类腐蚀。其中Mg2+比Ca2+活泼,它能把混凝土中的Ca2+置换出来,使混凝土产生分解腐蚀。
NH4+能生成强酸弱碱盐类,与混凝土中的碱性物质反应,使其发生分解腐蚀。
地下水中含有的镁盐能与水泥石中的Ca(OH)2发生反应。在生成物中,氯化钙(CaCI2)易溶于水,氢氧化镁(Mg(OH)2)松软无粘结力,石膏则会产生硫酸盐侵蚀,都将破坏水泥石结构。镁盐侵蚀的强烈程度,除决定于Mg2+含量外,还与水中SO42-含量有关,当水中同时含有SO42-时,将产生镁盐与硫酸盐两种侵蚀,故显得特别严重。

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