1
Изобретение относится к технике защиты железобетонных конструкций от коррозии и может быть использовано при оценке коррозионного состояния стальной арматуры.
Известен способ оценки коррозионного состояния стальной арматуры, заключающийся в том, что поляризуют образец и измеряют плотность тока (1). Недостатком известного способа является то, что необходимо знать площадь исследуемого образца, что трудно осуществить в естественных условиях.
Известен способ оценки коррозионного состояния стальной арматуры в железобетонных конструкциях без вскрытия защитного слоя бетона путем измерения электрического потенциала стали (2).
Недостатком этого способа является неопределенность оценки состояния арматуры при стационарном потенциале - 300 мА и ниже, поскольку малая величина потенциала может быть вызвана торможением катодного процесса и не свидетельствовать о коррозии стали.
Цель изобретения - повышение достоверности измерений.
Это достигается тем, что по предлагаемому способу арматуру предварительно поляризуют в течение 1 мин током при потенциале от -f-1 до , затем отключают ток и измеряют время изменения потенциала до О В.
2
По результатам измерений оценивают коррозионное состояние: стальная арматура не корродирует, если потенциал снижается до ±0 В более, чем за 1 мин, арматура корродирует, если потенциал снижается до ±0 В менее, чем за 1 мин.
Выбор времени 1 мин. сделан с учетом того, что при более длительной поляризации арматуры в бетоне анодным током на поверхности стали образуется слой продуктов коррозии, а также изменяется состав среды у поверхности стали; в результате этого пассивирование стали после отключения тока замедляется или становится вовсе невозмол ным. Увеличение продолжительности поляризации понижает достоверность измерений и увеличивает их длительность, что в условиях обследований железобетонных конструкций, когда необходимо выполнить больпаое количество измерений, затрудняет работу. Увеличение продолжите.тьности поляризации сверх 1 мин. не дает технических преимуществ.
Нижний предел накладываемого напряжения выбран с учетом того, что в предлагаемом способе предусматривается временное выведение стали из пассивного состояния, для этого наложенный потенциал с учетом омической составляющей должен быть не ниже +1,0 В. Максимальная величина наложенного потенциала +12 В выбрана из условия безопасной
работы. Кроме того, дальнейшее увеличение потенциала вызывает интенсивное образование продуктов коррозии на поверхности стали и снижает достоверность измерений.
На чертеже показана электрическая схема измерения.
На поверхность железобетонной конструкции 1 устанавливают медносульфатный электрод 2, который соединен с источником тока 3 и катодным вольтметром 4. Для вклю ;ения и выключения тока служит выключатель 5.
Формула изобретения
Способ определения коррозионного состояния стальной арматуры путем изменения
электрического потенциала стали, отличающийся тем, что, с целью повышения достоверности измерений, арматуру предварительно поляризуют в течение 1 мин. током при потенциале от 1 до 12 В, а затем отк/почают ток и измеряют время изменения потенциала до 0.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:
1.Авт. св. № 245440, М. Кл.2 G 01N 17/00, 1969.
2.Сборник «SaHiHTa от коррозии строительных конструкций и повышение их долговечности 1969 (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОЧЕГО КОЛЕСА С ЛОПАСТЯМИ ТУРБИНЫ ГИДРОАГРЕГАТА ОТ КОРРОЗИОННЫХ И КАВИТАЦИОННЫХ РАЗРУШЕНИЙ | 2014 |
|
RU2596514C2 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРОЗИОННОГО СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СООРУЖЕНИЙ | 2005 |
|
RU2342647C2 |
ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ АНОД И СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ | 2013 |
|
RU2658536C2 |
СПОСОБ КОНТРОЛЯ КОРРОЗИОННОГО СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР КОНТАКТНОЙ СЕТИ | 2007 |
|
RU2348047C1 |
СПОСОБ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ ПОДЗЕМНОГО ТРУБОПРОВОДА | 2016 |
|
RU2626609C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРОЗИОННОГО СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР | 2010 |
|
RU2439536C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ | 1996 |
|
RU2094773C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРОЗИОННОГО СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР | 2013 |
|
RU2528585C1 |
Способ определения коррозионного состояния железобетонных подземных сооружений | 1985 |
|
SU1293574A1 |
Способ измерения поляризационного потенциала стальных трубопроводов | 2017 |
|
RU2645424C1 |
/
Авторы
Даты
1976-09-15—Публикация
1975-03-21—Подача