Способ определения коррозионного состояния железобетонных подземных сооружений

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения коррозионного состояния железобетонных опор контактной сети на электрифицированных участках железных дорог. Цель изобретения - повышение точности определения путем снижения прляризукмцего тока. Металлическую арматуру железобетонного сооружения . анодно поляризуют постоянным током плотностью от 2 до 20 мкА/см, измеряют поляризационную составляющую потенциала арматуры в зависимости от времени испытаний, а оценку коррозионного состояния производят по времени достижения поляризационной составляющей потенциала величины, отвечающей равновесному потенциалу кислорода. Чем больше время от начала испытаний до достижения потенци- , ала арматуры величины, соответствующей равновесному потенциалу кислорода , тем большая доля поверхности арматуры подверглась коррозии. с «в ел

СО(ОЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (191 (И) (Я) 4 С 01 N 17/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И OTHPblTI+I

Ф п,, ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3936650/25-28 (22) 26.07.85 (46) 28.02.87. Бюл. Р 8 (72) А.Л. Вайнштейн (53) 620.193.92 (088.8) (56) Москвин В.М., Алексеев С.Н., Новгородский В,И. Пассивация и нарушение пассивности стальной арматуры в бетоне. — Защита металлов, 1965, т. 1, У 5, с. 10-25. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРОЗИОННОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДЗЕМНЫХ

СООРУЖЕНИЙ (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть ис-, пользовано для определения коррозионного состояния железобетонных опор контактной сети на электрифицированных участках железных дорог.

Цель изобретения — повышение точности определения путем снижения поляризующего тока. Металлическую арматуру железобетонного сооружения анодно поляризуют постоянным током плотностью от 2 до 20 мкА/см, измеряют поляриэационную составляющую потенциала арматуры в зависимости от времени испытаний, а оценку коррозионного состояния производят по времени достижения поляризационной составляющей потенциала величины, отвечающей равновесному потенциалу кислорода. Чем больше время от начала испытаний до достижения потенциала арматуры величины, соответству- а ющей равновесному потенциалу кислорода, тем большая доля поверхности арматуры подверглась коррозии.

1293574

ВНИИПИ Заказ 377/46 Тираж 777 Подписное а

Произв.-полигр. пр-тие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения корроэионного состояния железобетонных опор контактной сети на электрифицированных участках железных дорог.

Цель изобретения - повышение точности определения путем снижения поляризующего тока.

Способ реализуют. следующим образом.

Металлическую арматуру железобетонного сооружения анодно поляризуют постоянным током плотностью от 2 до 20 MKA/см » измеряют поляризационную составляющую потенциала арматуры в зависимости от времени ис» пытаний, а оценку коррозионного состояния производят по времени достижения поляризационной составляющей потенциала величины, отвечающей равновесному потенциалу кислорода в данных условиях. Величину равновесного потенциала кислорода определяют по формуле (g() = 1»229 0»059 pH+0»0147 lgPp (1) где (— равновесный потенциал кисо лорода; рН вЂ показатель кислотности среды;

P — парциональное давление кислорода.

Чем больше время от начала испытаний до достижения поляризационной составляющей, потенциала арматуры величины, соответствующей равновесному потенциалу кислорода, тем большая доля поверхности арматуры подвергалась коррозии.

В качестве нормирующего выбран равновесный потенциал кислорода, поскольку-выбор более отрицательного потенциала может привести к нарушению указанной тенденции, к росту вре- 45 мени переходного процесса при увеличении доли поврежденной в результате коррозии поверхности. Выбор в качестве нормирующего более положительного потенциала, чем равновесный потенциал кислорода, может привести к тому, что этот потенциал не будет достигнут даже на поврежденных конструкциях. Применение поляризующего тока ниже 2 мкА/см не обеспечивает достижение равновесного потенциала кислорода, Применение поляризующего тока более 20 мкА/см снижает точность способа из-эа интенсивного выделения кислорода и экранирования части поверхности арматуры пузырьками выделяющегося газа, что приводит к снижению точности при определении поляризационной составляющей потенциала арматуры.

Пример, Испытали железобетонные опоры типа СКУ 8/13»6 при полностью пассивной, т.е, не подверг шейся коррозионному разрушению, арматуре. Арматуру подключали к положительному полюсу источника тока; а заэемлякнций электрод — к отрицательному. Измерение потенциала арматуры производили с помощью медносульфатного электрода сравнения, установленного на грунт вблизи опорь(.

После включения поляриэующего тока начинали отсчет времени испытаний.

Время достижения равновесного потенциала кислорода, предварительно рассчитанного по формуле (1), при плотности тока 2 мкА/см составило

15 мин, а при плотности тока

20 мкА/см — 10 с.

Формула иэ обретения

Способ определения корроэионного состояния железобетонных подземных сооружений, заключающийся в том, что металлическую арматуру сооружения анодно поляризуют, измеряют поляриэационную составляющую потенциала арматуры и определяют параметр, характеризующий состояние железобетонного сооружения, о т л и ч а— ю шийся тем, что, с целью повышения точности определеция, поляризацию производят током плотностью от 2 до 20 мкА/см, а в качестве. параметра, характеризующего коррозионное состояние; сооружения, выбирают время от начала испытаний до достижения потенциалом величины, соответствующей равновесному потенциалу кислорода в данных условиях,

Способ определения коррозионного состояния железобетонных подземных сооружений Способ определения коррозионного состояния железобетонных подземных сооружений 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области коррозионно-эрозионных испытаний

Изобретение относится к области коррозионно-усталостных испытаний металлов

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано при выборе материалов, работающих в контакте с сероводородом

Изобретение относится к испытательной технике

Изобретение относится к испытаниям материалов

Изобретение относится к испытательной технике

Изобретение относится к исследованиям смазочных материалов, в частности к оценке защитных свойств моторных масел

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано при исследовании коррозионноэрозионного воздействия среды на материалы , а также при разработке методов их защиты

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для испытания материалов в газовом потоке

Изобретение относится к ускоренным испытаниям металлов

Изобретение относится к коррозионным исследованиям материалов, а именно к определению скорости коррозии металлических конструкций в условиях подземной, атмосферной или морской коррозии, и может быть использовано в газовой промышленности при эксплуатации магистральных газопроводов

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к испытаниям натурных образцов нарезных труб нефтяного сортамента и их соединений под напряжением

Изобретение относится к способам определения стойкости сталей и сплавов, в частности к способам защиты от коррозии аустеннитных сталей и сплавов

Изобретение относится к способам определения стойкости сталей и сплавов, в частности к способам защиты от коррозии аустеннитных сталей и сплавов

Изобретение относится к электрохимическим методам контроля коррозии и может применяться для определения коррозионного состояния нефтегазового и другого оборудования, в частности, для определения коррозионного состояния внутреннего защитного покрытия резервуара
Наверх