ПОИСК Статьи Рисунки Таблицы Коррозия бетона, железобетона и других строительных материалов из "Производство антикоррозионных работ Издание 2" Коррозия бетона. Обычный бетон на портландцементе быстро разрушается при действии на него агрессивных растворов и влажных газов. Разрушение бетона происходит различными путями в зависимости от характера агрессивной среды. [c.15] В естественных условиях в процессе работы плотин, шлюзов, градирен, резервуаров чистой воды при действии на бетон мягкой воды, т. е. такой, в которой содержится мало кальциевых солей, составные части затвердевшего цементного камня (известь) растворяются и уносятся протекающей водой. В результате этого бетон теряет механическую прочность и разрушается. [c.15] При эксплуатации бетонных и железобетонных конструкций в цехах с агрессивными средами, главным образом в химической промышленности, на бетон действуют растворы кислот или влажные кислые газы. В результате коррозии в бетоне образуются кальциевые соли, которые либо растворяются и уносятся водой, либо выделяются в бетоне и на некоторый период уплотняют поверхностные слои бетона. [c.15] Особое место занимает сульфатная коррозия, которая протекает при действии на поверхность бетонных конструкций растворов солей серной кислоты. В результате взаимодействия этих растворов с составными частями бетона образуются продукты коррозии, которые отлагаются в порах, трещинах и капиллярах бетона, кристаллизуются в них, увеличиваются при этом в объеме и при некоторых условиях вызывают разрушение бетона. [c.16] Промышленные воды, содержащие сернокислые соли, и грунтовые воды, насыщенные углекислым газом, вызывают усиленную коррозию бетона, причем скорость разрушения бетона увеличивается с повышением содержания в воде солей и углекислого газа. [c.16] В слабых растворах щелочей (до 10%) бетон на портландцементе является практически стойким. При действии щелочных растворов высокой концентрации и особенно при повышенной температуре бетон разрушается. Это объясняется тем, что концентрированные растворы щелочей (свыше 10%) растворяют составные частицы цементного раствора (зерна кварцевого песка). [c.16] Стойкость бетона при действии на него водных солевых растворов зависит от характера и концентраций растворов солей, от химического состава цемента и заполнителей бетона, а также от плотности бетона. Растворы кислых солей разрушают бетон, содержащий значительное количество свободной извести. [c.16] Коррозия железобетона. В зависимости от характера агрессивной среды коррозия железобетона может происходить вследствие коррозии как бетона, так и арматуры. Если среда агрессивна к бетону, в нем развивается коррозия, приводящая к обнажению арматуры и разрушению конструкции. Если среда агрессивна только к стальной арматуре, то, проникая к ней через поры и капилляры защитного слоя бетона, агрессивные агенты вызывают ее коррозию. [c.16] Разрушение арматуры в железобетонных конструкциях без повреждения защитного слоя бетона протекает следующим образом агрессивная среда, проникшая через пористый бетон, образует на поверхности арматуры продукты коррозии (ржавчину, соли), которые, увеличиваясь в объеме, разрывают прилегающие слои бетона и образуют трещины в защитном слое бетона. Обычно эти трещины идут вдоль стержней арматуры. С появлением в бетоне трещин процесс разрушения арматуры усиливается из-за более интенсивного поступления к металлу химических веществ. [c.17] Коррозия штучных силикатных материалов. При строительстве цехов с агрессивными средами для возведения стен, фундаментов и других конструкций применяют разнообразные штучные силикатные материалы обожженный глиняный кирпич, силикатный кирпич и шлакобетонные камни. Эти материалы по своему химическому составу в основном представляют собой различные соли кремниевых и поликремниевых кислот, алюмосиликаты, кальциевые силикаты или чистый кремнезем с примесями окислов других элементов. [c.17] При действии агрессивной среды материал, в состав которого входит углекислый кальций, легко разрушается при действии минеральных кислот, образуя кальциевые соли соответствующих кислот. Материалы, содержащие кремнезем, при взаимодействии с концентрированными щелочами растворяются с образованием растворимого кремнекислого натрия. [c.18] Большое влияние на скорость коррозии строительных силикатных материалов оказывает их пористость и структура. Разрущение пористых материалов протекает не только на поверхности, но и в толще материала. При замкнутых, не сообщающихся друг с другом порах разрушительное влияние агрессивных сред проявляется в меньшей степени, чем при наличии открытых пор, когда агрессивная жидкость легко проходит в толщу материала. При кристаллической структуре материала коррозионный процесс протекает более медленно, чем при аморфной. Так, например, кристаллический кремнезем (кварц) хорошо сопротивляется воздействию растворов щелочей, в то время как аморфный кремнезем легко в них растворяется. [c.18] Глиняный кирпич разрушается под действием растворов щелочей, водных растворов органических и минеральных кислот, а также многих солей и лишь удовлетворительно устойчив в слабых кислотах и кислых газах. Из всех сортов глиняного кирпича наибольшей устойчивостью к агрессивным средам обладает плотный клинкерный кирпич (пережог), получаемый в результате обжига отформованного кирпича при более высокой температуре. [c.18] Иногда при строительстве химических заводов для заполнения стеновых проемов пытаются применять шлакобетонные камни, однако они совершенно не устойчивы к действию кислых агрессивных сред и малоустойчивы к действию влаги и растворов щелочей (за исключением слабых концентраций) и в условиях переменного увлажнения и замораживания. [c.18] Коррозия древесины. Древесина состоит из отдельных, тесно срощенных между собой клеток, разнообразных по форме и размерам. Основными составными частями древесины являются лигнин, который цементирует отдельные структурные элементы древесины и придает ей жесткость, и целлюлоза. Кроме того, в состав древесины входят экстрактивные вещества (смолы, воски, масла и др.) и минеральные вещества, необходимые для питания дерева и усиления его роста. [c.19] Коррозия древесины протекает различно в зависимости от характера агрессивной среды, ее концентрации и температуры. При действии на древесину растворов кислот или кислых солей происходит гидролиз (разрушение) целлюлозы древесины, вызывающий необратимую потерю ее прочности. Разрушение древесины под воздействием щелочей объясняется растворением лигнина и частично целлюлозы. Такое же действие на древесину оказывают растворы концентрированных сернокислых солей (сернокислый цинк, сернокислое железо и др.). [c.19] Древесина стойка в условиях слабоагрессивных сред. Хвойные породы древесины благодаря содержанию в них смолы обладают большей химической стойкостью, чем лиственные породы. Они стойки к воздействию разбавленных растворов уксусной, соляной, фосфорной и плавиковой кислот, а также растворов нейтральных солей любых концентраций, к действию раствора аммиака, гидроокисей кальция и бария. Древесина разрушается при действии на нее концентрированных минеральных кислот, особенно, обладающих окислительными свойствами (азотной, крепкой серной, хромовой). Водные растворы едких щелочей медленно разрушают (расщепляют) древесину такое же действие на древесину оказывают соли железа, алюминия и цинка. [c.19] Из древесины изготовляют строительные конструкции для химических, коксохимических, гидрометаллургических и других предприятий, а также емкости для хранения разбавленных кислот и растворов солей, сборники, охладительные башни, градирни, вентиляционные короба, вытяжные трубы, лотки и др. [c.20] Вернуться к основной статье