Изобретение относится к области мониторинга скорости коррозии бетонных и железобетонных сооружений, испытывающих в процессе эксплуатации воздействие окружающей агрессивной среды, и может быть использовано для непрерывного контроля скорости внутренней коррозии, например, подземных канализационных коллекторов, очистных сооружений, градирен ТЭЦ.
Известен способ контроля за скоростью разрушения бетонных и железобетонных сооружений от коррозии, заключающийся в том, что в сооружении размещают образцы-сигнализаторы, выдерживают их в протекающем по ним потоке агрессивной среды и оценивают коррозионные потери образцов-сигнализаторов, по которым судят о внутренней газовой коррозии сооружения (а.с. Р N 1006981, кл. G 01 N 17/00 от 10.07.81).
Недостатком данного способа является то, что для контроля скорости коррозионного разрушения образцы-сигнализаторы необходимо извлекать из сооружения и по изменению их толщины оценивать их коррозионные потери. Такой способ не позволяет получать информацию о коррозионных процессах, происходящих в теле железобетонной конструкции в течение многих лет эксплуатации сооружения.
Известен также, принятый за прототип, способ контроля за скоростью разрушения бетонных и железобетонных сооружений от коррозии, заключающийся в том, что внутри сооружений размещают бетонные образцы, выполненные в форме куба, внутри которых располагают сигнализаторы, выдерживают их в протекающем по ним потоке агрессивной среды, по сигналам, поступающим с них на контрольно-измерительную аппаратуру, определяют скорость коррозионного разрушения сооружения (патент РФ N 2065147, кл. G 01 N 17/00 от 17.08.93 г.).
Недостатками данного способа являются то, что:
- расположенные по периметру внутри кубического бетонного образца токопроводящие, легко разрушаемые от коррозии измерительные слои-сигнализаторы не учитывают турбулентность движения агрессивной газовой среды, результаты измерения представляют из себя среднеинтегрированные значения коррозии по всему участку сооружения, где размещен образец с сигнализатором. На практике, разрушение бетонных и железобетонных сооружений от газовой коррозии происходит не по всему контуру сооружения, а по определенным направлениям, как следствие турбулентности перемещаемых агрессивных воздушных потоков, и в зависимости от интенсивности их воздействия;
- поскольку предметом измерения является один из основных электрических параметров, т. е. сопротивление, то в результате воздействия агрессивной среды на отдельные детали и электрические контакты (несмотря на наличие антикоррозийной защиты) коммутационных блоков и узлов, расположенных также в агрессивной среде, может происходить искажение результатов измерений, и проверить, чем оно вызвано, коррозией токопроводящих слоев или контактов коммутационных блоков и узлов, не представляется возможным.
Техническим результатом изобретения является повышение точности измерения скорости коррозии бетонных и железобетонных сооружений путем дистанционного измерения показателей скорости коррозии по всем ортогональным направлениям осей симметрии кубического образца.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе контроля за скоростью разрушения бетонных и железобетонных сооружений от коррозии, заключающемся в том, что внутри сооружений размещают бетонные образцы, выполненные в форме куба, внутри которых располагают сигнализаторы, выдерживают их в протекающем по ним потоке агрессивной среды, по сигналам, поступающим с них на контрольно-измерительную аппаратуру, определяют скорость коррозионного разрушения сооружения, внутри куба размещают крестообразные диэлектрические элементы, на которых, в ортогональных треугольниках, образованных линиями, соединяющими основания куба с его геометрическим центром, параллельно основаниям треугольников устанавливают сигнализаторы, выполненные в виде токопроводящих полос, с шагом, равным
где K - шаг между сигнализаторами;
H - толщина защитного слоя бетона сооружения до рабочей арматуры;
Kср - среднегодовая коррозия бетона (принимается по аналогам);
m - ширина сигнализатора;
n - количество сигнализаторов в одном из ортогональных направлений.
При исследовании технического уровня предлагаемого решения не было обнаружено аналога, обладающего сходными признаками с предлагаемым решением, на основании чего можно считать, что предлагаемое решение соответствует критерию "Технический уровень".
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображена схема устройства, реализующего предлагаемый способ контроля за скоростью разрушения бетонных и железобетонных сооружений от коррозии. На фиг. 2 - общий вид кубического образца с крестообразными диэлектрическими элементами, снабженными сигнализаторами, помещенного в металлическую форму до бетонирования. На фиг. 3 - диэлектрический крестообразный элемент с сигнализаторами. На фиг. 4 - разрез по I-I. На фиг. 5 - электрическая схема подключения сигнализаторов. На фиг. 6 - схема для вывода формулы расчета шага между сигнализаторами.
Способ осуществляют следующим образом.
Предварительно изготовляют бетонные образцы, выполненные в форме куба 1. Образцы снабжают крестообразными диэлектрическими элементами 2, на которых в ортогональных треугольниках 3, образованных линиями, соединяющими основания 4 куба с его геометрическим центром 5, параллельно основаниям треугольников 3 устанавливают сигнализаторы 6, выполненные в виде чувствительных легко коррозируемых токопроводящих полос A1...A4; B1...B4; C1...C4; и D1...D4 с шагом 7, равным:
где K - шаг между сигнализаторами;
H - толщина защитного слоя бетона сооружения до рабочей арматуры;
Kср - среднегодовая коррозия бетона (принимается по аналогам);
m - ширина сигнализатора;
n - количество сигнализаторов в одном из ортогональных направлений.
Электрические сопротивления сигнализаторов A1...A4; B1...B4; C1...C4; и D1...D4 определяют по формуле:
где Rt - электрическое сопротивление сигнализатора;
ρ - удельное сопротивление;
At - длина сигнализатора в одном из ортогональных направлений;
S - сечение сигнализатора;
t - порядковый номер сигнализатора.
Длины и сопротивления сигнализаторов с одинаковыми индексами соответственно равны между собой.
Многожильный сигнальный кабель 8 подключают к токопроводящим сигнализаторам A1...A4, B1...B4, C1...C4, D1...D4 проводами A'1 A''1...A'4, A''4; B'1, B''1, ...B'4, B''4; C'1, C''1...C'4, C''4 и D'1, D''1...D'4, D''4, а другой конец сигнального кабеля 8 подключают проводами A'1...A'4, B'1...B'4, C'1... C'4, D'1...D'4 и A''1...A''4, B''1, ...B''4, C''1...C''4, D''1...D''4, соответственно к разъемам 9, 10. Затем в металлических формах 1 размещают кронштейны 11 из диэлектрического материала, после чего металлические формы заполняют бетонным раствором такого же состава, что и бетон конструкции сооружения. После предварительного твердения из форм 1 извлекают бетонные кубики с кабелями и по завершении процесса твердения подвешивают их на кронштейнах 11 в агрессивной среде в районе охраняемой конструкции сооружения, конец кабеля 8 от каждого образца с разъемами 9, 10 подключают к коммутационному блоку 12, установленному в измерительном шкафу в доступном для человека месте.
Затем образцы с сигнализаторами выдерживают в агрессивной среде и оценивают их коррозионные потери по сигналам, поступающим с образцов по мере разрушения слоев по четырем ортогональным плоскостям кубического бетонного образца.
Вывод формул для расчета шага между сигнализаторами, их длины и электрического сопротивления.
Для предотвращения распространения коррозии на арматуру сооружения диапазон измерения коррозии бетона в кубическом бетонном образце в ортогональных направлениях принимается на величину среднегодовой коррозии бетона меньше защитного слоя бетона железобетонного сооружения, т.е.
Дизм = H + Kз.п - Kср,
где Дизм - диапазон измерения коррозии бетона;
H - толщина защитного слоя бетона сооружения до рабочей арматуры;
Kз.п - толщина антикоррозионного защитного покрытия бетона сооружения;
Kср - среднегодовая коррозия бетона, принимается по аналогам.
Определим проекцию диапазона измерения коррозии бетона на крестообразный диэлектрический элемент на одном из ортогональных направлений с размещенными сигнализаторами A1, A2, A3, A4.
Поскольку диэлектрический каркас с поверхностью куба составляет 45o то
или
где K - шаг между сигнализаторами;
H - толщина защитного слоя бетона сооружения до рабочей арматуры;
Kср - среднегодовая коррозия бетона (принимается по аналогам);
m - ширина сигнализатора;
n - количество сигнализаторов в одном из ортогональных направлений.
Количество сигнализаторов, n≥4 (условие для построения графиков по результатам замеров сигнализаторов - чувствительных элементов). Поскольку сигнализаторы A1, B1, C1 и D1 размещены на концах крестообразного диэлектрического каркаса и имеют контакты с четырьмя стенками металлической кубической формы 1, то все они имеют длину, равную стороне куба A1 = B1 = C1 = D1 = a.
Рассмотрим равнобедренные треугольники с основаниями A1, A2, A3 и A4 с общей вершиной в точке 5 в одном из ортогональных направлений (фиг. 6), очевидно, что их соответствующие стороны пропорциональны, т.е.
или
где t - порядковый номер сигнализатора в одном из ортогональных направлений. Электрические сопротивления сигнализаторов определяются по формуле:
где Rt - сопротивление сигнализаторов в омах;
ρ - удельное сопротивление;
At = Bt = Ct = Dt - длина сигнализаторов;
S - сечение сигнализатора;
t - порядковый номер сигнализатора.
Пример выполнения способа контроля за скоростью разрушения бетонных и железобетонных сооружений от коррозии.
Осуществляется контроль скорости коррозионного разрушения железобетонного канализационного коллектора. Толщина защитного слоя бетона обделки до рабочей арматуры H = 50 мм. Толщина антикоррозионного защитного покрытия бетона обделки Kз.п = 2 мм.
Среднегодовая коррозия бетона по аналогам принимается Kср = 10 мм.
В стандартных металлических кубических формах 1 с размерами 100х100х100 мм устанавливаются диэлектрические элементы, например из оргстекла, с размерами 2х10х141,4 мм с размещенными на них в ортогональных направлениях сигнализаторами A1 = B1 = C1 = D1; A2 = B2 = C2 = D2; A3 = B3 = C3 = D3; A4 = B4 = C4 = D4. Количество сигнализаторов в одном ортогональном направлении принимается n = 4, ширина m = 3 мм, удельное электрическое сопротивление материала сигнализаторов ρ = 10-1 Oм/мм, сечение сигнализатора S = 6 мм2. Сигнализаторы в кубической форме 1 в ортогональных направлениях образуют равнобедренные треугольники с линиями, соединяющими вершины кубической формы с ее геометрическим центром 5. Сигнализаторы A1 = B1 = C1 = D1 = a = 100 мм устанавливаются на концах крестообразных диэлектрических элементов в контакте с четырьмя стенками металлической кубической формы.
Шаг между сигнализаторами в ортогональных направлениях вычисляется по формуле:
где K - шаг между сигнализаторами;
H - толщина защитного слоя бетона сооружения до рабочей арматуры, H = 50 мм;
Kср - среднегодовая коррозия бетона (принимается по аналогам), Kср = 10 мм;
m - ширина сигнализатора, m = 3 мм;
n - количество сигнализаторов в одном из ортогональных направлений, n = 4.
Длина сигнализаторов определяется по формуле:
или
где t - порядковый номер сигнализатора в одном из ортогональных направлений;
K - шаг между сигнализаторами, округленно K = 16,1. Сторона кубической формы 1, a = 100 мм;
m - ширина сигнализаторов, m = 3 мм;
At = Bt = Ct = Dt - длины сигнализаторов A1 = B1 = C1 = D1 = 100 мм
A2 = B2 = C2 = D2 = 72 мм
A3 = B3 = C3 = D3 = 44 мм
A4 = B4 = C4 = D4 = 16 мм
Электрические сопротивления сигнализаторов определяются по формуле:
где Rt - сопротивление сигнализаторов в омах;
ρ - удельное сопротивление, ρ = 10-1 Ом/мм,
At = Bt = Ct = Dt - длина сигнализатора;
S - сечение сигнализаторов;
t - порядковый номер сигнализатора.
A1 = B1 = C1 = D1 = 100 мм
A2 = B2 = C2 = D2 = 72 мм
A3 = B3 = C3 = D3 = 44 мм
A4 = B4 = C4 = D4 = 16 мм
Многожильный сигнальный кабель 8 подключают к токопроводящим сигнализаторам A1. . . A4, B1...B4, C1...C4, и D1...D4 проводами A'1, A''1...A'4, A''4; B'1, B''1, ...B'4, B''4; C'1, C''1, ...C'4, C''4 и D'1, D''1...D'4, D''4, другой конец сигнального кабеля 8, подключают проводами A'1...A'4, B'1. . . B'4, C'1...C'4, D'1...D'4 и A''1...A''4, B''1...B''4, C''1...C''4 и D''1...D''4, соответственно к разъемам 9, 10. Затем в металлических формах 1 размещают кронштейны 11 из диэлектрического материала, после чего металлические формы заполняют бетонным раствором такого же состава, что и бетон конструкции сооружения. После предварительного твердения из форм 1 извлекают бетонные кубики с кабелями и по завершении процесса твердения подвешивают на их кронштейнах 11 в агрессивной среде в районе охраняемой конструкции сооружения, конец кабеля 8 от каждого образца с разъемами 9, 10 подключают к коммутационному блоку 12, установленному в измерительном шкафу в доступном для человека месте. Затем образцы с сигнализаторами выдерживают в агрессивной среде и оценивают их коррозионные потери по сигналам, поступающим с них по мере разрушения слоев по четырем ортогональным плоскостям кубического бетонного образца.
Для снятия показаний с установленных в канализационном коллекторе бетонных образцов используется стандартный вторичный прибор, например цифровой мультиметр, который подключается измерительными щупами к разъему коммутационного блока 12.
Показания, снятые с сигнализаторов, размещенных в бетонных образцах позволяют осуществлять контроль за скоростью разрушения бетонных и железобетонных конструкций от коррозии в ортогональных направлениях.
Электрические измерения между параллельно расположенными сигнализаторами в горизонтальных и вертикальных плоскостях позволяют удостовериться в наличии или отсутствии агрессивной влаги в этих плоскостях и исключают случайные ошибки в измерениях.
Предложенный способ позволяет повысить точность измерения скорости коррозии бетонных и железобетонных сооружений по всем ортогональным направлениям осей симметрии кубического образца в пространстве агрессивной среды.
Изобретение относится к области мониторинга скорости коррозии бетонных и железобетонных сооружений, испытывающих в процессе эксплуатации воздействие окружающей агрессивной среды. Способ контроля за скоростью разрушения бетонных и железобетонных сооружений от коррозии заключается в том, что в сооружениях размещают бетонные образцы, выполненные в форме куба. Внутри образцов располагают сигнализаторы, выдерживают их в протекающем по ним потоке агрессивной среды. Внутри куба размещают крестообразные диэлектрические элементы, на которых, в ортогональных треугольниках, образованных линиями, соединяющими основания куба с его геометрическим центром, параллельно основаниям треугольников устанавливают сигнализаторы, выполненные в виде токопроводящих полос. По сигналам, поступающим с сигнализаторов на контрольно-измерительную аппаратуру, определяют скорость коррозионного разрушения сооружения. Изобретение решает задачу повышения точности измерения скорости коррозии бетонных и железобетонных сооружений при дистанционном измерении показателей скорости коррозии. 6 ил.
Способ контроля за скоростью разрушения бетонных и железобетонных сооружений от коррозии, заключающийся в том, что в сооружениях размещают бетонные образцы, выполненные в форме куба, внутри которых располагают сигнализаторы, выдерживают их в протекающем по ним потоке агрессивной среды и по сигналам, поступающим с них на контрольно-измерительную аппаратуру, определяют скорость коррозионного разрушения сооружения, отличающийся тем, что внутри куба размещают крестообразные диэлектрические элементы, на которых, в ортогональных треугольниках, образованных линиями, соединяющими основания куба с его геометрическим центром, параллельно основаниям треугольников устанавливают сигнализаторы, выполненные в виде токопроводящих полос с шагом, равным
где K - шаг между сигнализаторами;
H - толщина защитного слоя бетона сооружения до рабочей арматуры;
Kз.п - толщина антикоррозионного защитного покрытия бетона сооружения;
Kср - среднегодовая коррозия бетона (принимается по аналогам);
m - ширина сигнализатора;
n - количество сигнализаторов в одном из ортогональных направлений.
СПОСОБ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ КОРРОЗИОННОГО РАЗРУШЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА | 1993 |
|
RU2065147C1 |
Способ определения внутренней коррозии трубопровода | 1981 |
|
SU1006981A1 |
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЙНОГО МАРМЕЛАДА | 2002 |
|
RU2227565C1 |
СОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ | 2000 |
|
RU2180067C1 |
US 4442706 A, 17.04.1984. |
Авторы
Даты
2000-09-20—Публикация
1999-06-16—Подача