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第2讲 工程结构损伤机理及危害
结构可靠性鉴定与加固
第2讲工程结构损伤机理及危害
2.1 混凝土结构损伤机理及其危害
唐昌辉
建筑工程系
土木工程学院
湖南大学
Email: 2863472302@
Phone:
2.1.1 混凝土中的钢筋腐蚀 2.1.1 混凝土中的钢筋腐蚀
1.概述
在第二届混凝土耐久性国际会议(1991)上,梅塔教授在题为《
混凝土的耐久性——50年的进展》的主题报告中指出:“当今世界, 在我国,1985年安徽省对14座水工混凝土建筑物进行锈蚀破坏调
混凝土破坏原因按照重要性递降顺序排列是:钢筋腐蚀、混凝土的冻 查,几乎不同程度地发生混凝土碳化和钢筋锈蚀破坏。
融破坏、侵蚀环境的物理化学作用。”
美国标准局1975年的调查表明:美国全年各种腐蚀损失为700亿美
锈蚀使钢筋受力截面减小,锈蚀层膨胀使混凝土保护层沿钢筋方
元,其中混凝土中钢筋锈蚀损失占40% 。
向“顺筋”开裂,而后脱落,以致不得不花费大量经费对结构进行修
补和加固。
在英国,英格兰岛中部环线11座混凝土高架桥建设费是2800万英镑
(1972年),因冷天撒盐融化冰雪,两年后发现钢筋锈蚀将混凝土顺
筋胀裂,到1989年的15年间花费4500万英镑修补。
2.1.1 混凝土中的钢筋腐蚀 2.1.1 混凝土中的钢筋腐蚀
过程:
2.钢筋腐蚀机理 (1)钢筋表面存在电位差;
条件:混凝土中的钢筋在同时满足下列三个条件时就会产 (2 )钢筋表面高碱性条件下形成的钝化膜被破坏;
生锈蚀: (3 )在水和氧气存在的条件下产生腐蚀电池反应,阴阳两极发生反应
(1)钢筋表面存在电位差,不同电位区段之间形成阳极— 阴极; ,溶液中生成氢氧化亚铁:
2+ −
2Fe + 4OH → 2FeOH( )2
(2 )阳极区段钢筋表面处于活化状态,在阳极发生以下阳极反应: (4 )氢氧化亚铁与水中的氧反应生成氢氧化铁,其下部的铁将进一步
锈蚀。
− 2+
2Fe− 4e → 2Fe (5 )随着时间推移,一部分氢氧化铁氧化成为nFeOmHO (红锈),
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