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文档简介
水工混凝土中钢筋锈蚀检测技术方案范文
1钢筋锈蚀对结构的影响
水工混凝土中钢筋锈蚀是影响钢筋混凝土结构耐久性的一个重要
问题,也是水工建筑物安全鉴定过程中经常遇到的问题。多年来,许
多水利工程由于耐久性不良引起的工程损坏事例不断发生,由此带来
的工程损失和处理费用也迅速增加,相应的经济损失已不可忽视。在
水工建筑物安全鉴定过程中,常遇到大坝、水闸、渡槽、桥梁等钢筋
混凝土结构因钢筋锈蚀引起的混凝土膨胀开裂,混凝土保护层脱落的
现象很多,使得结构承载力下降,有些危及安全,必须引起高度重
视。
钢筋锈蚀对钢筋混凝土结构性能的影响主要体现在三方面。其
一,钢筋锈蚀直接使钢筋截面减小,从而使钢筋的承载力下降,极限
延伸率减少;其二,钢筋锈蚀产生的体积比锈蚀前的体积大得多(一般
可达2〜3倍),体积膨胀压力使钢筋外围混凝土产生拉应力,发生顺
筋开裂,使结构耐久性降低;其三,钢筋锈蚀使钢筋与混凝土之间的
粘结力下降。因此,钢筋锈蚀对结构的承载力和适用性都造成了严重
影响,由此带来的维修与加固费用也是相当昂贵的。为此,结合水工
建筑物安全检测实践,开展了水工混凝土中钢筋锈蚀检测技术及应用
研究,目的是为水工建筑物的安全评价提供科学的依据。
2检测原理及方法
2.1检测原理
关于混凝土中钢筋锈蚀状态的无损检测,目前,国内外只能进行
定性测量,常用的方法是半电池电位法。钢筋在混凝土中锈蚀是一种
电化学过程。此时,在钢筋表面形成阳极区和阴极区。在这些具有不
同电位的区域之间,混凝土的内部将产生电流。钢筋和混凝土的电学
活性可以看作是半个弱电池组,钢的作用是一个电极,而混凝土是电
解质,这就是半电池电位检测法的名称来由。
半电池电位法是利用“Cu+CuS04饱和溶液”形成的半电池与
“钢筋十混凝土”形成为半电池构成一个全电池系统。由于“Cu+
CuS04饱和溶液”的电位值相对恒定,而混嘤土中钢筋因锈蚀产生的化
学反应将引起全电池的变化。因此,电位值可以评估钢筋锈蚀状态。
2.2检测方法
检测前,首先配制Cu+CuS04饱和溶液。半电池电位法的原理要
求混凝土成为电解质,因此必须对钢筋混凝土结构的表面进行预先润
湿。采用95ml家用液体清洁剂加上19L饮用水充分混合构成的液体润
湿海绵和混凝土结构表面。检测时,保持混凝土湿润,但表面不存有
自由水。
将CANIN钢筋锈蚀测定仪的一端与混凝土表面接触,另一端与钢
筋相连,当钢筋露出结构以外时,可以方便地直接连接。否则,需要
首先利用钢筋定位仪的无损检测方法确定一根钢筋的位置,然后凿除
钢筋保护层部分的混凝土,使钢筋外露,再进行连接。连接时要求打
磨钢筋表面,除去锈斑。根据半电池电位法的测试原理,为了保证电
路闭合以及钢筋的电阻足够小,测试前应该使用电压表检查测试区内
任意两根钢筋之间的电阻小于1.
检测时,根据用钢筋定位仪测定的钢筋分布确定测线及测点,测
点的间距为10〜20cm.用CANIN钢筋锈蚀测定仪逐个读取每条测线上各
测点的电位值,在至少观察5min时,电位读数保持稳定浮动不超过
士0.02V时,即认为电位稳定,可以记录测点电位。
3评价准则
根据美国标准《混凝土中钢筋的半电池电位实验标准》(ANSI/
ASMC76-80)和交通部公路研究院、中国建筑科学研究院等单位的研究
成果以及大量的现场直观检查验证情况,混凝土中钢筋锈蚀状态判据
如下:
(1)电位>—150mV时,钢筋状态完好。
4应用实例
几年来,在水利工程结构安全无损检测中,应用CANIN钢筋锈蚀
测定仪分别对华新套闸、新港水闸、前卫水闸、创建水闸、朱沸河套
闸、大浦闸、小砾山排灌站等工程混凝土中钢筋锈蚀状态进行了无损
检测。现将混凝土中钢筋锈蚀所处状态几种典型的检测结果分别介绍
如下。
4.1处于完好状态的钢筋
朱沸河套闸下闸首左中墩上游面混凝土钢筋锈蚀电位测试结果见
表1.在检测结构表面抽检了个测点,电位范围一22mV〜-136mV,
平均电位一65.9mV,钢筋处于完好状态。测试后对某一检测点进行了
凿除对比检查,检查结果为钢筋状态完好,未锈蚀。
4.2处于局部锈蚀、全面锈蚀状态的钢筋
华新套闸上闸首左下游门槽下游面混凝土钢筋锈蚀电位测试结果
见表2.在检测结构表面抽检了个测点,电位范围一150mV^---
257mV,平均电位一195mV,钢筋基本处于局部锈蚀状态,部分处于全
部锈蚀状态。测试结果与现场实测的混凝土碳化深度、钢筋保护层厚
析,从中找出相关关系。同时对少量测点凿除对比检查,积累经验,
从而提高评价钢筋锈蚀状态的可靠性。
水工混凝土中钢筋锈蚀检测技术方案范文(二)
1钢筋锈蚀对结构的影响
水工混凝土中钢筋锈蚀是影响钢筋混凝土结构耐久性的一个重要
问题,也是水工建筑物安全鉴定过程中经常遇到的问题。多年来,许
多水利工程由于耐久性不良引起的工程损坏事例不断发生,由此带来
的工程损失和处理费用也迅速增加,相应的经济损失已不可忽视。在
水工建筑物安全鉴定过程中,常遇到大坝、水闸、渡槽、桥梁等钢筋
混凝土结构因钢筋锈蚀引起的混凝土膨胀开裂,混凝土保护层脱落的
现象很多,使得结构承载力下降,有些危及安全,必须引起高度重
视。
钢筋锈蚀对钢筋混凝土结构性能的影响主要体现在三方面。其
一,钢筋锈饨直接使钢筋截面减小,从而使钢筋的承载力下降,极限
延伸率减少;其二,钢筋锈蚀产生的体积比锈蚀前的体积大得多(一般
可达2〜3倍),体积膨胀压力使钢筋外围混凝土产生拉应力,发生顺
筋开裂,使结构耐久性降低;其三,钢筋锈蚀使钢筋与混凝土之间的
粘结力下降。因此,钢筋锈蚀对结构的承载力和适用性都造成了严重
影响,由此带来的维修与加固费用也是相当昂贵的。为此,结合水工
建筑物安全检测实践,开展了水工混凝土中钢筋锈蚀检测技术及应用
研究,目的是为水工建筑物的安全评价提供科学的依据。
2检测原理及方法
2.1检测原理
关于混凝土中钢筋锈蚀状态的无损检测,目前,国内外只能进行
定性测量,常用的方法是半电池电位法。钢筋在混凝土中锈蚀是一种
电化学过程。此时,在钢筋表面形成阳极区和阴极区。在这些具有不
同电位的区域之间,混凝土的内部将产生电流。钢筋和混凝土的电学
活性可以看作是半个弱电池组,钢的作用是一个电极,而混凝土是电
解质,这就是半电池电位检测法的名称来由。
半电池电位法是利用“Cu+CuS04饱和溶液”形成的半电池与
“钢筋+混凝土”形成为半电池构成一个全电池系统。由于“Cu+
CuS04饱和溶液”的电位值相对恒定,而混凝土中钢筋因锈蚀产生的化
学反应将引起全电池的变化。因此,电位值可以评估钢筋锈蚀状态。
2.2检测方法
检测前,首先配制Cu+CuS04饱和溶液。半电池电位法的原理要
求混凝土成为电解质,因此必须对钢筋混凝土结构的表面进行预先润
湿。采用95ml家用液体清洁剂加上19L饮用水充分混合构成的液体润
湿海绵和混凝土结构表面。检测时,保持混凝土湿润,但表面不存有
自由水。
将CANIN钢筋锈蚀测定仪的一端与混凝土表面接触,另一端与钢
筋相连,当钢筋露出结构以外时,可以方便地直接连接。否则,需要
首先利用钢筋定位仪的无损检测方法确定一根钢筋的位置,然后凿除
钢筋保护层部分的混凝土,使钢筋外露,再进行连接。连接时要求打
磨钢筋表面,除去锈斑。根据半电池电位法的测试原理,为了保证电
路闭合以及钢筋的电阻足够小,测试前应该使用电压表检查测试区内
任意两根钢筋之间的电阻小于1.
检测时,根据用钢筋定位仪测定的钢筋分布确定测线及测点,测
点的间距为10〜20CII1.用CANIN钢筋锈蚀测定仪逐个读取每条测线上各
测点的电位值,在至少观察5min时,电位读数保持稳定浮动不超过
士0.02V时,即认为电位稳定,可以记录测点电位。
3评价准则
根据美国标准《混凝土中钢筋的半电池电位实验标准》(ANSI/
ASMC76—80)和交通部公路研究院、中国建筑科学研究院等单位的研究
成果以及大量的现场直观检查验证情况,混凝土中钢筋锈蚀状态判据
如下:
(1)电位>一150晒时,钢筋状态完好。
4应用实例
几年来,在水利工程结构安全无损检测中,应用CANIN钢筋锈蚀
测定仪分别对华新套闸、新港水闸、前卫水闸、创建水闸、朱沸河套
闸、大浦闸、小砾山排灌站等工程混凝土中钢筋锈蚀状态进行了无损
检测。现将混凝土中钢筋锈蚀所处状态几种典型的检测结果分别介绍
如下。
4.1处于完好状态的钢筋
朱沸河套闸下闸首左中墩上游面混凝土钢筋锈蚀电位测试结果见
表1.在检测结构表面抽检了个测点,电位范围一22mV〜一136mV,
平均电位一65.9mV,钢筋处于完好状态。测试后对某一检测点进行了
凿除对比检查,检查结果为钢筋状态完好,未锈蚀。
4.2处于局部锈蚀、全面锈蚀状态的钢筋
华新套闸上闸首左下游门槽下游面混凝土钢筋锈蚀电位测试结果
见表2.在检测结构表面抽检了个测点,电位范围一150niV〜一
257mV,平均电位一195mV,钢筋基本处于局部锈饨状态,部分处于全
部锈蚀状态。测试结果与现场实测的混凝土碳化深度、钢筋保护层厚
度变化规律基本一致,即混凝土碳化深度越深,钢筋保护层厚度越
薄,则混凝土钢筋锈蚀电位负值越大。
4.3处于全面锈蚀、严重锈蚀状态的钢筋
新港水闸右桥面板底部卜游侧混凝土钢
筋锈蚀电位测试结果见表3.在检测结构表面抽检了一个测点,
电位范围一202mV〜-335mV,平均电位一259.3mV,钢筋基本处于全面
锈蚀状态,局部处于严重锈蚀状态。在钢筋处于严重锈蚀状态的地方
混凝土表面疏松开裂,混凝土保护层很容易地剥落,打开混凝土保护
层,里面钢筋锈蚀十分严重,钢筋锈蚀层较厚且容易剥落,经测量计
算钢筋的有效截面积只为原始截面积的一%左右,将严重地危及结
构的安全。
5几点讨论
半电池电位法在检测水工混凝土钢筋锈蚀状态已获得了广泛的应
用,但要运用该方法很好地解决工程中的实际问题,还必须努力提高
半电池电位法检测混凝土钢筋锈蚀状态的可靠性。结合工程安全检测
实践作几点探讨。
(1)半电池
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