🗊Презентация Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №1Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №2Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №3Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №4Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №5Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №6Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №7Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №8Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №9Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №10Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №11Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №12Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №13Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №14Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №15Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №16Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №17Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №18Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №19Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №20Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №21Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №22Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №23Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №24Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №25Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №26Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №27Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №28Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №29Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №30Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №31Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №32Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №33Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №34Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №35Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №36Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №37Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №38Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №39Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №40Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №41Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №42Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №43Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №44Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №45Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №46Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №47Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №48Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №49Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №50Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №51Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №52

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона. Доклад-сообщение содержит 52 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2


Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3


Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4


Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5





Классификация строительных материалов
1.Природные
2. Искусственные
1.Природные
1.1 Неорганические (горные породы);
1.2. Органические (дерево, солома, камыш и т.д.)
Описание слайда:
Классификация строительных материалов 1.Природные 2. Искусственные 1.Природные 1.1 Неорганические (горные породы); 1.2. Органические (дерево, солома, камыш и т.д.)

Слайд 6





Классификация строительных материалов
Природные материалы ( Горные породы) 
Изверженные   Осадочные    Метаморфические
(первичные)      (вторичные)   (видоизмененные)
Глубинные          Обломочные    (мрамор, кварцит,
(гранит, сиенит,  (гравий, щебень         глинистый
дорит)                    песок, глина)             сланец 
Излившиеся            Химические
(диабаз, базальт,   (известняк, гипс)
порфир)                 Органогенные
                                (мел, ракушечник)
Описание слайда:
Классификация строительных материалов Природные материалы ( Горные породы) Изверженные Осадочные Метаморфические (первичные) (вторичные) (видоизмененные) Глубинные Обломочные (мрамор, кварцит, (гранит, сиенит, (гравий, щебень глинистый дорит) песок, глина) сланец Излившиеся Химические (диабаз, базальт, (известняк, гипс) порфир) Органогенные (мел, ракушечник)

Слайд 7





Искусственные строительные материалы
Искусственные строительные конструкционные материалы (искусственные строительные конгломераты (ИСК)) выполняются на основе вяжущих веществ и различаются по технологии на три вида:
1. Безобжиговые (бетон, железобетон, строительные шпаклевки и грунтовки);
2. Обжиговые (красный кирпич, керамические материалы, стекло, каменное расплавы, шлаки);
3. Автоклавные (силикатный кирпич, железобетонные плиты и блоки, асбоцементные изделия и т.д.)
Описание слайда:
Искусственные строительные материалы Искусственные строительные конструкционные материалы (искусственные строительные конгломераты (ИСК)) выполняются на основе вяжущих веществ и различаются по технологии на три вида: 1. Безобжиговые (бетон, железобетон, строительные шпаклевки и грунтовки); 2. Обжиговые (красный кирпич, керамические материалы, стекло, каменное расплавы, шлаки); 3. Автоклавные (силикатный кирпич, железобетонные плиты и блоки, асбоцементные изделия и т.д.)

Слайд 8






Основой строительных материалов являются вяжущие вещества, способные при взаимодействии с водой или при обжиге связываться друг с другом и с наполнителями строительных смесей, образуя искусственный камень.
Вяжущимися свойствами обладают:
Оксиды (СаО, MgO, Al2O3);
Соли (СаSO4, Na2SiO3);
Гашеная известь (Ca(OH)2), шлаки, цемент. 
Цемент – многокомпонентное сложная вяжущая смесь, содержащая в своем составе различные виды вяжущих веществ в разной пропорции, отсюда много видов цементов: портландцемент, шлакопортландцемент, карбонатный портландцемент и т.д.
Описание слайда:
Основой строительных материалов являются вяжущие вещества, способные при взаимодействии с водой или при обжиге связываться друг с другом и с наполнителями строительных смесей, образуя искусственный камень. Вяжущимися свойствами обладают: Оксиды (СаО, MgO, Al2O3); Соли (СаSO4, Na2SiO3); Гашеная известь (Ca(OH)2), шлаки, цемент. Цемент – многокомпонентное сложная вяжущая смесь, содержащая в своем составе различные виды вяжущих веществ в разной пропорции, отсюда много видов цементов: портландцемент, шлакопортландцемент, карбонатный портландцемент и т.д.

Слайд 9





Химическое сопротивление (коррозия) бетона и железобетона
Химическое сопротивление (коррозия) бетона и железобетона
Описание слайда:
Химическое сопротивление (коррозия) бетона и железобетона Химическое сопротивление (коррозия) бетона и железобетона

Слайд 10





Бетон - сложный пористый искусственный композиционный материал, полученный путём затвердевания смеси вяжущего вещества (цемента), заполнителей(песка, гравия щебня,) и воды.
Бетон - сложный пористый искусственный композиционный материал, полученный путём затвердевания смеси вяжущего вещества (цемента), заполнителей(песка, гравия щебня,) и воды.
Описание слайда:
Бетон - сложный пористый искусственный композиционный материал, полученный путём затвердевания смеси вяжущего вещества (цемента), заполнителей(песка, гравия щебня,) и воды. Бетон - сложный пористый искусственный композиционный материал, полученный путём затвердевания смеси вяжущего вещества (цемента), заполнителей(песка, гравия щебня,) и воды.

Слайд 11





В результате взаимодействия вяжущего вещества и наполнителей с водой образуется цементный камень, содержащий в себе разнообразные химические соединения, состав которых зависит от вида вяжущего (цемента).
В результате взаимодействия вяжущего вещества и наполнителей с водой образуется цементный камень, содержащий в себе разнообразные химические соединения, состав которых зависит от вида вяжущего (цемента).
Описание слайда:
В результате взаимодействия вяжущего вещества и наполнителей с водой образуется цементный камень, содержащий в себе разнообразные химические соединения, состав которых зависит от вида вяжущего (цемента). В результате взаимодействия вяжущего вещества и наполнителей с водой образуется цементный камень, содержащий в себе разнообразные химические соединения, состав которых зависит от вида вяжущего (цемента).

Слайд 12





Ca(OH)2 –гидродксид кальция (фаза C-H)
Ca(OH)2 –гидродксид кальция (фаза C-H)
5CaO*6SiO2*5,5H2O - гидросиликат кальция-1 (фаза С-S-H(1))
2CaO*SiO2*1,17H2O - гидросиликат кальция-2 (фаза С-S-H(2))
2CaO*Al2O3*19H2O    - гидроалюминат кальция (фаза С-А-H)
2CaO*Fe2O3*1,17H2O- гидроферрит кальция (фаза С-F-H)
4CaO*Al2O3*3CaSO4*32H2O-гидросульфоалюминат кальция (фаза С-A-Cs-H)(эттрингит)
Описание слайда:
Ca(OH)2 –гидродксид кальция (фаза C-H) Ca(OH)2 –гидродксид кальция (фаза C-H) 5CaO*6SiO2*5,5H2O - гидросиликат кальция-1 (фаза С-S-H(1)) 2CaO*SiO2*1,17H2O - гидросиликат кальция-2 (фаза С-S-H(2)) 2CaO*Al2O3*19H2O - гидроалюминат кальция (фаза С-А-H) 2CaO*Fe2O3*1,17H2O- гидроферрит кальция (фаза С-F-H) 4CaO*Al2O3*3CaSO4*32H2O-гидросульфоалюминат кальция (фаза С-A-Cs-H)(эттрингит)

Слайд 13





Цементный камень бетона и железобетона при любой технологии получения всегда имеет поры, в которые в процессе эксплуатации попадает вода.
Цементный камень бетона и железобетона при любой технологии получения всегда имеет поры, в которые в процессе эксплуатации попадает вода.
В поровой воде растворяются составляющие цементного камня и прежде всего известь.
Известь и другие фазы находясь в равновесии с водой  в порах бетона, обеспечивают её pH  в пределах 12-12,5. При таком pH внутри бетона устойчивы, как все его составляющие, так и арматура железобетона.
Описание слайда:
Цементный камень бетона и железобетона при любой технологии получения всегда имеет поры, в которые в процессе эксплуатации попадает вода. Цементный камень бетона и железобетона при любой технологии получения всегда имеет поры, в которые в процессе эксплуатации попадает вода. В поровой воде растворяются составляющие цементного камня и прежде всего известь. Известь и другие фазы находясь в равновесии с водой в порах бетона, обеспечивают её pH в пределах 12-12,5. При таком pH внутри бетона устойчивы, как все его составляющие, так и арматура железобетона.

Слайд 14


Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15






Бетон и железобетон могут эксплуатироваться в разных средах, Отсюда различают следующие виды коррозии бетона и железобетона:
1. Коррозия в жидких средах
2. Коррозия в агрессивных атмосферах
3. Подземная коррозия.
Описание слайда:
Бетон и железобетон могут эксплуатироваться в разных средах, Отсюда различают следующие виды коррозии бетона и железобетона: 1. Коррозия в жидких средах 2. Коррозия в агрессивных атмосферах 3. Подземная коррозия.

Слайд 16





Коррозия бетона и железобетона в жидких средах
Коррозия бетона и железобетона в жидких средах
Описание слайда:
Коррозия бетона и железобетона в жидких средах Коррозия бетона и железобетона в жидких средах

Слайд 17





Самой распространенной коррозионной средой является вода.
Самой распространенной коррозионной средой является вода.
Вода становится опасной, когда начинает фильтроваться через бетон.
Поэтому важно знать, есть или нет фильтрация воды через бетонную конструкцию, что ее вызывает.
Описание слайда:
Самой распространенной коррозионной средой является вода. Самой распространенной коррозионной средой является вода. Вода становится опасной, когда начинает фильтроваться через бетон. Поэтому важно знать, есть или нет фильтрация воды через бетонную конструкцию, что ее вызывает.

Слайд 18


Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19






Таким образом, движущими силами фильтрации являются:
Градиент концентрации воды с разных сторон бетонной конструкции;
Сила притяжения в горизонтальных бетонных конструкциях.
Описание слайда:
Таким образом, движущими силами фильтрации являются: Градиент концентрации воды с разных сторон бетонной конструкции; Сила притяжения в горизонтальных бетонных конструкциях.

Слайд 20





При эксплуатации бетонных сооружений возможны два случая:
При эксплуатации бетонных сооружений возможны два случая:
а) скорость фильтрации больше скорости испарения (Vф>Vисп) – опасность для бетона высокая
б) скорость фильтрации меньше скорости испарения (Vф<Vисп) – опасность не высокая
Описание слайда:
При эксплуатации бетонных сооружений возможны два случая: При эксплуатации бетонных сооружений возможны два случая: а) скорость фильтрации больше скорости испарения (Vф>Vисп) – опасность для бетона высокая б) скорость фильтрации меньше скорости испарения (Vф<Vисп) – опасность не высокая

Слайд 21





1 случай : Vф>Vисп
1 случай : Vф>Vисп
Фильтрующаяся через бетон вода растворяет и выносит на поверхность Ca(OH)2.  
На поверхности  бетона происходит реакция взаимодействия извести с углекислым газом, присутствующем в воздухе:
  Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
На бетонной конструкции появляются меловые подтеки .
Описание слайда:
1 случай : Vф>Vисп 1 случай : Vф>Vисп Фильтрующаяся через бетон вода растворяет и выносит на поверхность Ca(OH)2. На поверхности бетона происходит реакция взаимодействия извести с углекислым газом, присутствующем в воздухе: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O На бетонной конструкции появляются меловые подтеки .

Слайд 22





При постепенном вымывании Ca(OH)2 и других компонентов бетона наблюдается 2 процесса:
При постепенном вымывании Ca(OH)2 и других компонентов бетона наблюдается 2 процесса:
 1. Возрастает пористость бетона
  2. Происходит его нейтрализация (рН внутри бетона уменьшается)
Описание слайда:
При постепенном вымывании Ca(OH)2 и других компонентов бетона наблюдается 2 процесса: При постепенном вымывании Ca(OH)2 и других компонентов бетона наблюдается 2 процесса: 1. Возрастает пористость бетона 2. Происходит его нейтрализация (рН внутри бетона уменьшается)

Слайд 23





  Увеличение пористости → увеличивает фильтрацию,
  Увеличение пористости → увеличивает фильтрацию,
   и снижает рабочие характеристики бетона.
  И при очень больших порах может появиться морозильный эффект.
Описание слайда:
Увеличение пористости → увеличивает фильтрацию, Увеличение пористости → увеличивает фильтрацию, и снижает рабочие характеристики бетона. И при очень больших порах может появиться морозильный эффект.

Слайд 24






При снижении рН внутри бетона (при нейтрализации его) до рН =11,5 начинается коррозия в нем арматуры с образованием объемной ржавчины;
Внутри бетона возникают высокие внутренние напряжения;
Бетон начинает растрескиваться вдоль арматуры.
Описание слайда:
При снижении рН внутри бетона (при нейтрализации его) до рН =11,5 начинается коррозия в нем арматуры с образованием объемной ржавчины; Внутри бетона возникают высокие внутренние напряжения; Бетон начинает растрескиваться вдоль арматуры.

Слайд 25


Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона, слайд №25
Описание слайда:

Слайд 26





При втором условии Vф<Vисп  реакция:
При втором условии Vф<Vисп  реакция:
 Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
  (100%)                   (130%)
  происходит  в поверхностных слоях бетона.
Описание слайда:
При втором условии Vф<Vисп реакция: При втором условии Vф<Vисп реакция: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O (100%) (130%) происходит в поверхностных слоях бетона.

Слайд 27





Образующийся при этом малорастворимый мел заполняет поры бетона, и происходит уплотнение поверхностных слоёв бетона со стороны воздуха.
Образующийся при этом малорастворимый мел заполняет поры бетона, и происходит уплотнение поверхностных слоёв бетона со стороны воздуха.
Описание слайда:
Образующийся при этом малорастворимый мел заполняет поры бетона, и происходит уплотнение поверхностных слоёв бетона со стороны воздуха. Образующийся при этом малорастворимый мел заполняет поры бетона, и происходит уплотнение поверхностных слоёв бетона со стороны воздуха.

Слайд 28





Фильтрация воды через бетон уменьшается, а, следовательно, вымывание составляющих бетона и его нейтрализация не происходят.
Фильтрация воды через бетон уменьшается, а, следовательно, вымывание составляющих бетона и его нейтрализация не происходят.
Все гидротехнические сооружения (например, плотины), проектируются с  учетом, чтобы Vф<Vисп
Описание слайда:
Фильтрация воды через бетон уменьшается, а, следовательно, вымывание составляющих бетона и его нейтрализация не происходят. Фильтрация воды через бетон уменьшается, а, следовательно, вымывание составляющих бетона и его нейтрализация не происходят. Все гидротехнические сооружения (например, плотины), проектируются с учетом, чтобы Vф<Vисп

Слайд 29





В промышленных цехах не исключен пролив кислот на плиты перекрытия.
В промышленных цехах не исключен пролив кислот на плиты перекрытия.
 Кислые растворы с рН < 3-4 взаимодействуют со всеми составляющими цементного камня в результате связи в цементном камне нарушаются и он разваливается.
Кислые растворы еще более опасны по отношению к железобетону, так как приводят к быстрой нейтрализации бетона, в результате чего начинается коррозия арматуры, сопровождающаяся растрескиванием бетона, и конструкция разваливается еще быстрее.
Описание слайда:
В промышленных цехах не исключен пролив кислот на плиты перекрытия. В промышленных цехах не исключен пролив кислот на плиты перекрытия. Кислые растворы с рН < 3-4 взаимодействуют со всеми составляющими цементного камня в результате связи в цементном камне нарушаются и он разваливается. Кислые растворы еще более опасны по отношению к железобетону, так как приводят к быстрой нейтрализации бетона, в результате чего начинается коррозия арматуры, сопровождающаяся растрескиванием бетона, и конструкция разваливается еще быстрее.

Слайд 30





Чем выше концентрация кислот, тем меньше в них устойчивость бетона
Чем выше концентрация кислот, тем меньше в них устойчивость бетона
Контакт бетона с кислыми средами должен быть исключен.
Описание слайда:
Чем выше концентрация кислот, тем меньше в них устойчивость бетона Чем выше концентрация кислот, тем меньше в них устойчивость бетона Контакт бетона с кислыми средами должен быть исключен.

Слайд 31





Для бетона и железобетона низко концентрированные щелочи(С< 50 г/л) не опасны, т.к. в их составе уже есть малорастворимая щелочь Са(ОН)2 
Для бетона и железобетона низко концентрированные щелочи(С< 50 г/л) не опасны, т.к. в их составе уже есть малорастворимая щелочь Са(ОН)2 
Для бетона опасны растворы щелочей с концентрацией более 50г\л, которые начинают взаимодействовать с некоторыми составляющими цементного камня (SiO2 Al2O3)
Описание слайда:
Для бетона и железобетона низко концентрированные щелочи(С< 50 г/л) не опасны, т.к. в их составе уже есть малорастворимая щелочь Са(ОН)2 Для бетона и железобетона низко концентрированные щелочи(С< 50 г/л) не опасны, т.к. в их составе уже есть малорастворимая щелочь Са(ОН)2 Для бетона опасны растворы щелочей с концентрацией более 50г\л, которые начинают взаимодействовать с некоторыми составляющими цементного камня (SiO2 Al2O3)

Слайд 32





Взаимодействие составляющих цементного камня с концентрированными щелочами приводит к образованию растворимых или гелеобразных соединений:
Взаимодействие составляющих цементного камня с концентрированными щелочами приводит к образованию растворимых или гелеобразных соединений:
Бетон и железобетон начинают разрушаться, поэтому контакт бетона и железобетона с концентрированными щелочами также должен быть исключен
Описание слайда:
Взаимодействие составляющих цементного камня с концентрированными щелочами приводит к образованию растворимых или гелеобразных соединений: Взаимодействие составляющих цементного камня с концентрированными щелочами приводит к образованию растворимых или гелеобразных соединений: Бетон и железобетон начинают разрушаться, поэтому контакт бетона и железобетона с концентрированными щелочами также должен быть исключен

Слайд 33





 Раствор NaCl попадая в поры бетона взаимодействует с наиболее активной его составляющей известью.
 Раствор NaCl попадая в поры бетона взаимодействует с наиболее активной его составляющей известью.
NaCl + Ca(OH)2→CaCl2 + NaOH
В результате этой реакции получаются растворимые продукты коррозии, они вымываются, растёт пористость бетона и бетон теряет свои несущие свойства.
 Еще более опасен NaCl по отношению к железобетону, т.к. вызывает коррозию арматуры даже при исходном рН = 12,5
Описание слайда:
Раствор NaCl попадая в поры бетона взаимодействует с наиболее активной его составляющей известью. Раствор NaCl попадая в поры бетона взаимодействует с наиболее активной его составляющей известью. NaCl + Ca(OH)2→CaCl2 + NaOH В результате этой реакции получаются растворимые продукты коррозии, они вымываются, растёт пористость бетона и бетон теряет свои несущие свойства. Еще более опасен NaCl по отношению к железобетону, т.к. вызывает коррозию арматуры даже при исходном рН = 12,5

Слайд 34





Коррозионное воздействие жидких сред с компонентами, которые вступают во взаимодействие с составляющими бетона и образуют при этом нерастворимые объёмные соединения.
Коррозионное воздействие жидких сред с компонентами, которые вступают во взаимодействие с составляющими бетона и образуют при этом нерастворимые объёмные соединения.
Ca(OH)2 + Na2SO4 + 2H2O = CaSO4 х 2H2O + 2NaOH
  100%                                             230%
В бетоне появляются высокие внутренние напряжения, он растрескивается у кусками отпадает
Описание слайда:
Коррозионное воздействие жидких сред с компонентами, которые вступают во взаимодействие с составляющими бетона и образуют при этом нерастворимые объёмные соединения. Коррозионное воздействие жидких сред с компонентами, которые вступают во взаимодействие с составляющими бетона и образуют при этом нерастворимые объёмные соединения. Ca(OH)2 + Na2SO4 + 2H2O = CaSO4 х 2H2O + 2NaOH 100% 230% В бетоне появляются высокие внутренние напряжения, он растрескивается у кусками отпадает

Слайд 35





В сточных и грунтовых водах часто встречаются соли магния, в частности хлорид магния (MgCl2)
В сточных и грунтовых водах часто встречаются соли магния, в частности хлорид магния (MgCl2)
Mg(OH)2 – нерастворимое основание, поэтому в результате такой реакции происходить нейтрализация бетона со всеми вытекающими последствиями.
Описание слайда:
В сточных и грунтовых водах часто встречаются соли магния, в частности хлорид магния (MgCl2) В сточных и грунтовых водах часто встречаются соли магния, в частности хлорид магния (MgCl2) Mg(OH)2 – нерастворимое основание, поэтому в результате такой реакции происходить нейтрализация бетона со всеми вытекающими последствиями.

Слайд 36





Коррозия бетона и железобетона в условиях агрессивной атмосферы.
Коррозия бетона и железобетона в условиях агрессивной атмосферы.

Любая сухая атмосфера для бетона и железобетона не опасна.
Описание слайда:
Коррозия бетона и железобетона в условиях агрессивной атмосферы. Коррозия бетона и железобетона в условиях агрессивной атмосферы. Любая сухая атмосфера для бетона и железобетона не опасна.

Слайд 37





При влажности > 60% внутри бетона появляется капиллярная влага, в ней растворяются газы, присутствующие в загрязнённой агрессивной атмосфере, и начинается их взаимодействие с составляющими цементного камня.
При влажности > 60% внутри бетона появляется капиллярная влага, в ней растворяются газы, присутствующие в загрязнённой агрессивной атмосфере, и начинается их взаимодействие с составляющими цементного камня.
Описание слайда:
При влажности > 60% внутри бетона появляется капиллярная влага, в ней растворяются газы, присутствующие в загрязнённой агрессивной атмосфере, и начинается их взаимодействие с составляющими цементного камня. При влажности > 60% внутри бетона появляется капиллярная влага, в ней растворяются газы, присутствующие в загрязнённой агрессивной атмосфере, и начинается их взаимодействие с составляющими цементного камня.

Слайд 38





Согласно Алексееву С.Н. в атмосфере могут присутствовать 3 группы газов :
Согласно Алексееву С.Н. в атмосфере могут присутствовать 3 группы газов :
1. Газы, образующие при реакции с                       Са(OH)2, нерастворимые или малорастворимые соли с небольшим объёмом. Это CO2, пары плавиковой кислоты, пары щавелевой кислоты, т.д. Наиболее часто на практике встречаются атмосферы с повышенным содержанием CO2,
Описание слайда:
Согласно Алексееву С.Н. в атмосфере могут присутствовать 3 группы газов : Согласно Алексееву С.Н. в атмосфере могут присутствовать 3 группы газов : 1. Газы, образующие при реакции с Са(OH)2, нерастворимые или малорастворимые соли с небольшим объёмом. Это CO2, пары плавиковой кислоты, пары щавелевой кислоты, т.д. Наиболее часто на практике встречаются атмосферы с повышенным содержанием CO2,

Слайд 39





При повышенном содержании углекислого газа в воздухе в поровой влаге бетона происходит следующая реакция:
При повышенном содержании углекислого газа в воздухе в поровой влаге бетона происходит следующая реакция:
Ca(OH)2+СO2→CaСO3+H2O   (1)
Образующийся по реакции мел CaСO3 по объему лишь на 30% больше исходной извести Ca(OH)2, поэтому такие газы по отношению к бетону представляют не очень высокую опасность.
Описание слайда:
При повышенном содержании углекислого газа в воздухе в поровой влаге бетона происходит следующая реакция: При повышенном содержании углекислого газа в воздухе в поровой влаге бетона происходит следующая реакция: Ca(OH)2+СO2→CaСO3+H2O (1) Образующийся по реакции мел CaСO3 по объему лишь на 30% больше исходной извести Ca(OH)2, поэтому такие газы по отношению к бетону представляют не очень высокую опасность.

Слайд 40





Газы 1 группы представляют опасность для железобетона, т.к. реакция (1) приводит к нейтрализации бетона, рН внутри бетона снижается с 12,5до 11,5.
Газы 1 группы представляют опасность для железобетона, т.к. реакция (1) приводит к нейтрализации бетона, рН внутри бетона снижается с 12,5до 11,5.
Эта нейтрализация может идти долго(30-50лет)в зависимости от концентрации CO2 в воздухе. Но как только она пройдет, начинается коррозия арматуры с образованием объёмных продуктов коррозии, и бетон начинает растрескиваться вдоль арматуры.
Описание слайда:
Газы 1 группы представляют опасность для железобетона, т.к. реакция (1) приводит к нейтрализации бетона, рН внутри бетона снижается с 12,5до 11,5. Газы 1 группы представляют опасность для железобетона, т.к. реакция (1) приводит к нейтрализации бетона, рН внутри бетона снижается с 12,5до 11,5. Эта нейтрализация может идти долго(30-50лет)в зависимости от концентрации CO2 в воздухе. Но как только она пройдет, начинается коррозия арматуры с образованием объёмных продуктов коррозии, и бетон начинает растрескиваться вдоль арматуры.

Слайд 41






2.Газы,образующие при реакции с Ca(OH)2 нерастворимые объемные продукты коррозии.Это серосодержащие газы SO3, SO2,Н2S.
Описание слайда:
2.Газы,образующие при реакции с Ca(OH)2 нерастворимые объемные продукты коррозии.Это серосодержащие газы SO3, SO2,Н2S.

Слайд 42





При взаимодействии этих газов с известью протекают следующие реакции:
При взаимодействии этих газов с известью протекают следующие реакции:
 Ca(OH)2+SO3→CaSO4+H2O
Ca(OH)2+SO3→CaSO4+H2O
Ca(OH)2+Н2S→CaS+2H2O
                               ↓O2
                            CaSO4
Описание слайда:
При взаимодействии этих газов с известью протекают следующие реакции: При взаимодействии этих газов с известью протекают следующие реакции: Ca(OH)2+SO3→CaSO4+H2O Ca(OH)2+SO3→CaSO4+H2O Ca(OH)2+Н2S→CaS+2H2O ↓O2 CaSO4

Слайд 43





Все газы при взаимодействии с Са(ОН)2 дают один продукт: CaSO4 – гипс, который по объёму в 2,3раза больше, чем Са(ОН)2. Вначале бетон уплотняется, затем в поверхностных слоях начинают возрастать внутренние напряжения, и бетон начинает трещать и отслаиваться с оголением наполнителей.
Все газы при взаимодействии с Са(ОН)2 дают один продукт: CaSO4 – гипс, который по объёму в 2,3раза больше, чем Са(ОН)2. Вначале бетон уплотняется, затем в поверхностных слоях начинают возрастать внутренние напряжения, и бетон начинает трещать и отслаиваться с оголением наполнителей.
Описание слайда:
Все газы при взаимодействии с Са(ОН)2 дают один продукт: CaSO4 – гипс, который по объёму в 2,3раза больше, чем Са(ОН)2. Вначале бетон уплотняется, затем в поверхностных слоях начинают возрастать внутренние напряжения, и бетон начинает трещать и отслаиваться с оголением наполнителей. Все газы при взаимодействии с Са(ОН)2 дают один продукт: CaSO4 – гипс, который по объёму в 2,3раза больше, чем Са(ОН)2. Вначале бетон уплотняется, затем в поверхностных слоях начинают возрастать внутренние напряжения, и бетон начинает трещать и отслаиваться с оголением наполнителей.

Слайд 44





3.Газы, образующие при взаимодействии с Са(ОН)2  растворимые продукты коррозии. Газы этой группы разделяются на две подгруппы.
3.Газы, образующие при взаимодействии с Са(ОН)2  растворимые продукты коррозии. Газы этой группы разделяются на две подгруппы.
Подгруппа А: Cl2 ,пары HCl,  HBr,  HI, CH3COOH.
При взаимодействии с такими газами образуются растворимые соли.
Описание слайда:
3.Газы, образующие при взаимодействии с Са(ОН)2 растворимые продукты коррозии. Газы этой группы разделяются на две подгруппы. 3.Газы, образующие при взаимодействии с Са(ОН)2 растворимые продукты коррозии. Газы этой группы разделяются на две подгруппы. Подгруппа А: Cl2 ,пары HCl, HBr, HI, CH3COOH. При взаимодействии с такими газами образуются растворимые соли.

Слайд 45





Растворимые соли вымываются из бетона, в результате чего постепенно растёт пористость бетона и уменьшаются его несущие свойства. Кроме того, эти газы могут вызывать локальную коррозию арматуры с образованием объёмных продуктов даже при рН=12-12,5
Растворимые соли вымываются из бетона, в результате чего постепенно растёт пористость бетона и уменьшаются его несущие свойства. Кроме того, эти газы могут вызывать локальную коррозию арматуры с образованием объёмных продуктов даже при рН=12-12,5
Т.о. газы этой подгруппы опасны как по отношению к бетону,так и по отношению к арматуре железобетона.
Описание слайда:
Растворимые соли вымываются из бетона, в результате чего постепенно растёт пористость бетона и уменьшаются его несущие свойства. Кроме того, эти газы могут вызывать локальную коррозию арматуры с образованием объёмных продуктов даже при рН=12-12,5 Растворимые соли вымываются из бетона, в результате чего постепенно растёт пористость бетона и уменьшаются его несущие свойства. Кроме того, эти газы могут вызывать локальную коррозию арматуры с образованием объёмных продуктов даже при рН=12-12,5 Т.о. газы этой подгруппы опасны как по отношению к бетону,так и по отношению к арматуре железобетона.

Слайд 46





Подгруппа В: азотосодержащие газы (NO2,NO, пары HNO3)
Подгруппа В: азотосодержащие газы (NO2,NO, пары HNO3)
Ca(OH)2+2 HNO3 →Ca(NO3)2+2H2O
Газы группы В опасны по отношению к бетону.По отношению к арматуре железобетона эти газы опасности не представляют, так как являются ингибиторами коррозии.
Описание слайда:
Подгруппа В: азотосодержащие газы (NO2,NO, пары HNO3) Подгруппа В: азотосодержащие газы (NO2,NO, пары HNO3) Ca(OH)2+2 HNO3 →Ca(NO3)2+2H2O Газы группы В опасны по отношению к бетону.По отношению к арматуре железобетона эти газы опасности не представляют, так как являются ингибиторами коррозии.

Слайд 47






ПОДЗЕМНАЯ КОРРОЗИЯ БЕТОНА И 

ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
Описание слайда:
ПОДЗЕМНАЯ КОРРОЗИЯ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

Слайд 48





На агрессивность грунта по отношению к бетону и железобетону влияют несколько факторов.
На агрессивность грунта по отношению к бетону и железобетону влияют несколько факторов.
1)Влажность грунта.
Грунт подразделяется на сухой. Нормальный и влажный.Сухой  грунт встречается редко и опасности не представляет. Нормальный и влажный грунт приводит к увлажнению бетона и железобетона. В поровой влаге растворяются компоненты грунта и начинают взаимодействовать с цементным камнем и арматурой.
Описание слайда:
На агрессивность грунта по отношению к бетону и железобетону влияют несколько факторов. На агрессивность грунта по отношению к бетону и железобетону влияют несколько факторов. 1)Влажность грунта. Грунт подразделяется на сухой. Нормальный и влажный.Сухой грунт встречается редко и опасности не представляет. Нормальный и влажный грунт приводит к увлажнению бетона и железобетона. В поровой влаге растворяются компоненты грунта и начинают взаимодействовать с цементным камнем и арматурой.

Слайд 49





2) Агрессивность грунтовых вод (прежде всего их рН):
2) Агрессивность грунтовых вод (прежде всего их рН):
а)озёрные грунтовые воды (рН=6,5-7,4)- низкая коррозионная активность;
б) речные грунтовые воды(рН=6-8,2) – средняя коррозионная агрессивность;
в) грязные речные, болотные воды (рН=6-8,2) – высокая агрессивность грунта.
Описание слайда:
2) Агрессивность грунтовых вод (прежде всего их рН): 2) Агрессивность грунтовых вод (прежде всего их рН): а)озёрные грунтовые воды (рН=6,5-7,4)- низкая коррозионная активность; б) речные грунтовые воды(рН=6-8,2) – средняя коррозионная агрессивность; в) грязные речные, болотные воды (рН=6-8,2) – высокая агрессивность грунта.

Слайд 50





3)Периодичность подъёмов грунтовых вод.
3)Периодичность подъёмов грунтовых вод.
При подъёме (опускании) грунтовых вод создаются условия вымывания компонентов из цементного амня со всеми вытекающими последствиями: повышением пористости бетона, нейтрализации бетона, коррозией арматуры и растрескиванием бетона вдоль арматуры.
Описание слайда:
3)Периодичность подъёмов грунтовых вод. 3)Периодичность подъёмов грунтовых вод. При подъёме (опускании) грунтовых вод создаются условия вымывания компонентов из цементного амня со всеми вытекающими последствиями: повышением пористости бетона, нейтрализации бетона, коррозией арматуры и растрескиванием бетона вдоль арматуры.

Слайд 51






4)Наличие фильтрации грунтовых вод через бетон.
5) Солевой состав грунта, прежде всего концентрацией ионов SO-4 Cl-, которые, попадая в бетон, начинают взаимодействовать с составляющими цементного камня.
Описание слайда:
4)Наличие фильтрации грунтовых вод через бетон. 5) Солевой состав грунта, прежде всего концентрацией ионов SO-4 Cl-, которые, попадая в бетон, начинают взаимодействовать с составляющими цементного камня.

Слайд 52





6) Подземная коррозия железобетона может осложняться электрокоррозией. Влажный бетон плохо, но всё-таки проводит ток, поэтому утечки тока или блуждающий ток может попасть на арматуру железобетона.
6) Подземная коррозия железобетона может осложняться электрокоррозией. Влажный бетон плохо, но всё-таки проводит ток, поэтому утечки тока или блуждающий ток может попасть на арматуру железобетона.
Усиленная коррозия арматуры нижней части здания приводит к потере несущих свойств фундамента, здание оседает, растрескивается и рассыпается.
Описание слайда:
6) Подземная коррозия железобетона может осложняться электрокоррозией. Влажный бетон плохо, но всё-таки проводит ток, поэтому утечки тока или блуждающий ток может попасть на арматуру железобетона. 6) Подземная коррозия железобетона может осложняться электрокоррозией. Влажный бетон плохо, но всё-таки проводит ток, поэтому утечки тока или блуждающий ток может попасть на арматуру железобетона. Усиленная коррозия арматуры нижней части здания приводит к потере несущих свойств фундамента, здание оседает, растрескивается и рассыпается.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию