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相似文献
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1.
受海洋侵蚀性环境影响,滨海地区核电厂钢筋混凝土构筑物会发生氯盐侵蚀,进而导致钢筋腐蚀、混凝土保护层开裂等问题,这不仅增加了核电厂的维修成本,还会威胁到核电厂的安全运行,因此研究和推广适用于核电厂钢筋混凝土结构的腐蚀防护技术具有重要意义。从系统组成、安装、调试等方面介绍了国内核电厂首个钢筋混凝土结构外加电流阴极保护系统。  相似文献   

2.
钢筋的腐蚀对钢筋混凝土结构的使用寿命影响极大,外加电流阴极保护系统能较好地控制钢筋锈蚀,尤其适用于沿海地区受氯盐侵蚀所引起的钢筋腐蚀,本工作重点介绍了在沙特波斯湾沿海一座混凝土结构中所采用的外加电流阴极保护情况,以位于取水口和排水口的阴极保护分区为研究对象,在工场现场对保护电流进行了研究,并对相关的技术参数进行了分析。结果显示,在中东严酷海洋腐蚀环境中的钢筋混凝土结构,外加电流阴极保护系统给混凝土结构提供相对于钢筋表面电流密度大小为5mA/m2的保护最为合适。  相似文献   

3.
对比混凝土结构中钢筋的各种防腐措施,其中以阴极保护为最有效最经济的方法。以津滨供水工程预应力钢筒混凝土管(PCCP)和钢管共同实施阴极保护为例,提出设计、施工及检测方面的几个问题供大家共同商榷。  相似文献   

4.
季节性冻融是影响施工的关键因素,人们为降低冰点常在混凝土中掺入氯盐。然而,氯盐(Cl)一旦进入混凝土中,会引起钢筋锈蚀,洒盐除冰雪会引起道路和桥梁的破坏,定危害已引起许多国家的重视,并作出限制性措施。文中对Cl腐蚀的机理作了浅析,并对含量要求的重要性予以说明。对已腐蚀的结构修复加固的方法措施和新研制的阻锈材料使用方法进行浅要探讨。  相似文献   

5.
随着核电机组运行时间的延长,核电材料性能劣化和部件失效的几率随之增加。Overlay堆焊修复技术作为一种可实现无需去除缺陷金属的在线维修方法,已广泛应用于国内外核电设备及管道的纠正性维修和预防性维修。针对Overlay堆焊修复技术,分析技术原理并进行残余应力有限元模拟验证,研究了Overlay堆焊修复应用于核领域的标准规范要求,提出了基于失效模式及工况条件进行堆焊材料和堆焊方法的选择原则,梳理了Overlay堆焊修复技术在CRDMΩ焊缝和接管安全端异种金属焊缝维修中的应用情况,分析了堆焊结构和堆焊工艺的关键技术要求,研究了残余应力和结构完整性分析的相关结论,提出了后续Overlay堆焊修复技术的研究建议。研究表明,Overlay堆焊修复可实现结构补强和薄弱区域残余应力状态及分布的改善,堆焊后结构可满足长寿期服役安全要求。  相似文献   

6.
综述了严酷环境下混凝土中钢筋锈蚀的研究现状,论述了钢筋在混凝土碱性环境中的钝化机理,以及碳化和氯盐作用下的钢筋锈蚀机理;讨论了表面防护、阻锈剂、电化学阴极保护和钢筋表面涂镀等钢筋腐蚀防护措施的作用机理及优缺点。  相似文献   

7.
2008年5月21日-24日上海目前在国内,用阴极保护技术控制桥梁、埋地管网和大型储罐等金属结构的过早腐蚀破坏,尚未得到充分地了解和重视。合理进行防腐蚀设计和应用阴极保护技术,可使这些结构物的腐蚀速率明显下降,大大延长其使用寿命。对于工程业主来说,采用阴极保护的目的是提供长期有效的腐蚀防护。然而,目前安装的许多阴极保护系统曾发生过过早失效或无效的问题。应广大读者和作者的要求,为扩大阴极保护技术在防腐蚀工程中的影响和应用,我刊联合上海市腐蚀科学技术学会阴极保护专业委员会,举办一次关于阴极保护工程技术的会议。主办单位…  相似文献   

8.
2008年5月22日-24日上海目前在国内,用阴极保护技术控制桥梁、埋地管网和大型储罐等结构的过早腐蚀破坏,尚未得到充分的了解和重视。合理进行防腐蚀设计和应用阴极保护技术,可使这些结构物的腐蚀速率明显下降,大大延长其使用寿命。对于工程业主来说,采用阴极保护的目的是提供长  相似文献   

9.
钢筋锈蚀是缩短混凝土结构寿命的首要因素。减缓或消除混凝土结构中的钢筋锈蚀方法有多种,其中最为常用有效的方法为阴极保护法。阴极保护法分为强制电流法和牺牲阳极法。本文介绍了国外最新的混凝土结构阴极保护方式的进展。并对两种阴极保护及其阳极的工作性能、使用寿命等作了简要介绍。  相似文献   

10.
以氯化胆碱为促进剂,超细二氧化硅为活化剂,沸石粉为反应助剂,52.5号普通硅酸盐水泥为粘结剂,石英砂为结构增强剂,将上述原料搅拌混匀后,与水按照质量比0.4∶1配置成混凝土用修复剂,涂覆于混凝土试件表面,标准养护后得到自修复混凝土试件。考察了自修复混凝土的抗渗性能和抗盐冻性。结果表明:自修复混凝土的抗渗性和抗盐冻性得到了明显的改善,自修复混凝土的一次抗渗压力和二次抗渗压力均明显高于基准混凝土的,在NaCl溶液中,经冻融循环200次后,自修复混凝土的质量损失率较基准混凝土的减少了45%,其相对动弹模量较基准混凝土的下降趋势更缓。  相似文献   

11.
钢筋混凝土结构的腐蚀是全世界建筑业面临的挑战之一。现在看来,显然所有海洋环境中的构筑物在其寿命期内都会遭受到氯化物的腐蚀导致的劣化。为了实现对既有结构的长期修复和提高新建结构的耐腐蚀性能,至关重要的是要充分认识钢筋腐蚀的机理,也必须了解最新的技术可用于修复既有的结构和对新建的结构防腐蚀。本文将重点介绍劣化的主要原因和预防钢筋混凝土结构腐蚀,保护及防护的最新技术。  相似文献   

12.
对在南水北调工程中国内首次大规模使用的预应力钢筒混凝土管道(PCCP),采用了牺牲阳极法阴极保护措施。以实例的方式介绍了该方法的设计、安装和实际运行情况。结果表明土壤环境的变化对管道阴极保护系统有明显的影响;锌阳极的使用可以有效避免过保护现象的发生。阴极保护系统运行良好,状态稳定,使用寿命和极化偏移值均符合要求,对管道起到了良好的阴极保护作用。  相似文献   

13.
用交流阻抗技术确定船用钢的最佳阴极保护电位   总被引:3,自引:0,他引:3  
一、前言目前海上船舶和建筑物几乎都采用了牺牲阳极或外加电流的阴极保护措施。按照不同材质和涂层,选择最佳阴极保护电位是保证保护效果并防止过保护的一项至关重要的研究内容。到目前为止在通常的使用环境中(中性水溶液,土壤等),还只是依靠经验来确定,都选用比自然腐蚀电位大约负0.3伏的电位值作为最佳阴极保护电位值,也有的利用阴极极化曲线的弯曲点来确定。最近水流徹等用交流阻抗技术做了这方面的探讨。我们结合船用钢的阴极保护工作,用交流阻抗技术研究了不同表面状态下电极的交流阻抗特征及确定最佳阴极保护电位的方法。  相似文献   

14.
阴极保护在腐蚀防护领域被广泛使用,海洋结构物飞溅区以下通常采用阴极保护方式进行腐蚀防护。本文在总结国内外各种常用阴极保护设计方法、标准和工程实践基础上,对海洋结构物常用牺牲阳极阴极保护设计方法进行了对比分析;针对铸造阳极质量检测过程中遇到的问题,提出了相应的建议及解决措施。  相似文献   

15.
长输埋地油气管道通常采用防腐涂层和阴极保护联合的方式进行防腐蚀保护。本文通过理论和实践证明阴极保护电流密度可以非常好的反应管道防腐层及阴极保护的工作状况。可以通过阴极保护电流密度的计算及评价,对管道防腐层质量进行分级。而对于电流密度异常的管道,还可以推算出防腐层面电阻率、阴极保护输出电流漏失量等重要信息,进而分析查找原因,解决实际问题。  相似文献   

16.
王宗昌 《腐蚀与防护》1996,17(3):137-138
北方地区刚进入冬季气温在+5℃~-3℃时便应按冬季施工条件,须采取保温或掺入外加剂以降低冰点使混凝土的水化过程能正常进行。最常用方法是掺入氯盐。 钢筋锈蚀影响混凝土耐久性和安全使用已被世人所重视。引起锈蚀被公认为是最主要的。  相似文献   

17.
混凝土保护涂层抗氯离子渗透性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在NaCl溶液中对混凝土保护涂层进行干/湿循环加速腐蚀实验,用电化学循环极化法和高压渗水法对混凝土保护涂层的防护效果进行了研究,并将两种方法研究结果进行对比.结果表明:氯盐环境中,混凝土保护涂层可以有效提高混凝土的抗渗性,降低氯盐对钢筋的腐蚀破坏;循环极化测试法可用于研究钢筋钝化膜的溶解特性和钢筋的锈蚀趋势.   相似文献   

18.
采用电化学除盐的方法对盐污染混凝土进行除盐试验,结果表明在除盐早期,混凝土中氯离子排除量主要与电流密度和混凝土中氯离子的含量直接相关,电化学除盐后混凝土内部的氯离子含量呈由里及外逐渐增大的趋势;而上下两端面的氯离子含量较少,中间段的较高。  相似文献   

19.
评价阴极保护系统的有效性是非常重要的,通常推荐用地下构筑物对地的极化电位为-850mV(Cu/CuSO4)来判定。但在某些情况下,常规的断电电位测量是不可能或不准确的。用腐蚀试片可解决简单断电电位测量问题,但所有这些方法只能用断电电位测量阴极保护的有效性,不能测定阴极保护构筑物的真实腐蚀速率。本文介绍一种能直接测量土壤中腐蚀速率的埋地腐蚀电极。该腐蚀电极被固定在管道附近,通过阴极保护断开和接通循环,周期性与管道的阴极保护系统连接,可以高分辨率、高精度地测量土壤腐蚀性,并由阴极保护系统的有效性来控制。  相似文献   

20.
《全面腐蚀控制》2008,22(1):35-38
用于电化学修复受腐蚀损害的钢筋混凝土的组合电极及其操纵方法;一种提高钢筋混凝土耐腐蚀性的方法;采用浸渍腐蚀抑制剂的增强混凝土的阴极保护;具有优异抗腐蚀性能的混凝土用防水掺和剂组合物;防腐蚀张紧件,特别是预应力混凝土的预应力件;高抗应力腐蚀裂纹性能预应力钢筒混凝土管钢丝及制造法;[编者按]  相似文献   

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