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混凝土中钢筋锈蚀的电化学检测方法 总被引:14,自引:1,他引:14
综合分析了混凝土中钢筋锈蚀的非破损检测方法,在此基础上,着重剖析了常用电化学检测方法的优缺点、适用场合及其应用情况,指出了今后的发展方向。 相似文献
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锈蚀开裂前混凝土中钢筋锈蚀量的预测模型 总被引:53,自引:7,他引:53
利用腐蚀电化学原理,建立了一般大气环境混凝土中钢筋锈蚀量的预测模型,结合工程调查结出了模型中参数的具体确定方法;进一步考虑环境相对湿度和钢筋表面水膜对氧的吸收能力,对公式进行修正,并分析了钢筋锈蚀量与混凝土强度、保护层厚度、钢筋直径和锈蚀时间的关系。 相似文献
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混凝土中钢筋锈蚀的研究进展 总被引:11,自引:0,他引:11
阐述了混凝土中钢筋锈蚀的研究背景和研究动态 ,从钢筋锈蚀机理研究、钢筋锈蚀速度、钢筋锈蚀量以及锈后钢筋混凝土构件的力学性能研究等几方面总结归纳了国内外研究成果 ,并提出了今后混凝土中钢筋锈蚀研究的发展方向。 相似文献
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针对混凝土中的钢筋锈蚀问题,从其作用机理、锈蚀条件及其与混凝土碳化、氯离子之间的关系等方面进行了阐述,为防止混凝土中钢筋锈蚀提供理论支持。 相似文献
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混凝土碱度与钢筋锈蚀 总被引:5,自引:0,他引:5
洪乃丰 《混凝土与水泥制品》1990,(5):16-18
本文分析了混凝土碱度与钢筋锈蚀的关系,指出要确保钢筋长期不锈蚀,除应使混凝土中的液相pH达到一临界值外,还应使混凝土中有一定的碱储量。文章还对影响混凝土碱度的因素进行了分析。 相似文献
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为探究不锈钢钢筋珊瑚混凝土的长期耐蚀性,采用线性极化、交流阻抗、极化曲线等方法,研究了珊瑚混凝土中304、2205不锈钢钢筋在3.5%NaCl溶液中750 d的锈蚀电流密度,并与强度等级相当的普通混凝土中碳钢钢筋进行对比.结果表明:珊瑚混凝土中不锈钢钢筋锈蚀电流密度始终低于0.10μA/cm2,750 d后不锈钢钢筋仍处于钝化状态,其中2205不锈钢钢筋的锈蚀电流密度更低;普通混凝土中碳钢钢筋腐蚀电流密度始终维持在珊瑚混凝土中不锈钢钢筋的10倍以上,750 d时碳钢钢筋发生了明显锈蚀;线性极化法测量的钢筋锈蚀状态与实际观察结果吻合较好,更适用于测量混凝土中钢筋锈蚀状态. 相似文献
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通过阳极极化方法对钢筋长期锈蚀过程进行模拟,并用交流阻抗方法测量在此过程中的钢筋锈蚀速率.结果表明:钢筋锈蚀速率在时间和空间上的分布是不均匀的;随着钢筋表面钝化膜的破坏,钢筋锈蚀速率不断上升直到到达某一个稳定值. 相似文献
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混凝土内部温湿度对钢筋锈蚀的影响 总被引:2,自引:1,他引:1
通过室内加速碳化试验,研究了混凝土内部温湿度变化对钢筋锈蚀的影响,并使用温湿度影响函数进行描述,建立了考虑混凝土内部温湿度影响的钢筋锈蚀速率模型.研究表明:不同配比混凝土试块中钢筋锈蚀的温度影响函数差别较大,但对于同一配比试块,即使钢筋处于不同的锈蚀程度,其温度影响函数仍相近;对于湿度影响而言,无论是对于不同配比试块还是同一配比中锈蚀程度不同的试块,其受湿度影响的相对变化规律几乎一致,因此可用统一的湿度影响函数进行描述.基于上述研究成果,探讨了可用于实际工程的钢筋锈蚀速率实时动态预测方法. 相似文献
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利用电流阶跃法测量位于模拟混凝土孔溶液中和混凝土中的钢筋锈蚀状态。提出了新的时域和频域分析方法,并对测量结果进行了分析,由此可以较准确地确定混凝土内钢筋的极化电阻Rp和钢筋表面不均匀系数α,从而可以确定钢筋的锈蚀速率和点蚀危险性;还可以通过所得阻抗谱了解钢筋的锈蚀机理。研究发现,当钢筋严重锈蚀时,腐蚀电流和钢筋表面不均匀系数均能反映钢筋锈蚀状态,但当钢筋处于脱钝临界状态时,腐蚀电流和钢筋表面不均匀系数反映的信息常有矛盾之处,腐蚀电流判据难于准确判断钢筋锈蚀状态,而钢筋表面不均匀系数判据则不存在这个问题。 相似文献
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核酸阻锈剂在模拟混凝土孔溶液中对钢筋的阻锈作用 总被引:1,自引:0,他引:1
将一种具有20~80个碱基长度的核酸引物混合溶液溶解在缓冲液中作为核酸阻锈剂.采用电化学阻抗谱、动电位极化方法研究了核酸阻锈剂在不同NaCl浓度的模拟混凝土孔溶液中对钢筋的阻锈作用及其机理,并提出了核酸阻锈剂的最佳掺量.利用X射线光电子能谱(XPS)分析了在核酸阻锈剂作用下钢筋电极表面吸附膜的组成结构.结果表明:核酸阻锈剂能显著提高钢筋的耐蚀性,核酸阻锈剂的最佳掺量为模拟混凝土孔溶液总质量的4%.核酸与钢筋具有良好的协同效应,吸附在钢筋表面的核酸能够形成一层致密的薄膜,可有效阻止外来离子的侵蚀,使钢筋具有优越的耐蚀性. 相似文献
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为避免极化曲线测试中平衡电位发生偏移,提出了阳极极化电流方法.根据锈蚀前后钢筋极化曲线特征分析对平衡电位发生偏移做出了合理解释,明确了相关影响因素.给出了基于阳极极化电流法的钢筋锈蚀临界极化电流密度及相应的腐蚀电流密度经验公式.试验结果表明,阳极极化电流方法能有效判别钢筋锈蚀,对应的临界极化电流密度为0.2 μA/cm2. 相似文献