CN101929937B - 一种钢筋表层混凝土渗透性的测试方法 - Google Patents
一种钢筋表层混凝土渗透性的测试方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN101929937B CN101929937B CN2010101874029A CN201010187402A CN101929937B CN 101929937 B CN101929937 B CN 101929937B CN 2010101874029 A CN2010101874029 A CN 2010101874029A CN 201010187402 A CN201010187402 A CN 201010187402A CN 101929937 B CN101929937 B CN 101929937B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- concrete
- hydrogen
- reinforcing bar
- permeability
- reinforced bar
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
- 230000035699 permeability Effects 0.000 title claims abstract description 29
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 18
- 238000012360 testing method Methods 0.000 title abstract description 7
- 239000011150 reinforced concrete Substances 0.000 title 1
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 claims abstract description 42
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 42
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 35
- 238000010998 test method Methods 0.000 claims abstract description 21
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 16
- 150000002431 hydrogen Chemical class 0.000 claims abstract description 7
- 230000007423 decrease Effects 0.000 claims abstract description 5
- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 claims description 25
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 11
- 230000008595 infiltration Effects 0.000 claims description 9
- 238000001764 infiltration Methods 0.000 claims description 9
- 230000008859 change Effects 0.000 claims description 4
- 230000005684 electric field Effects 0.000 claims description 4
- 239000008151 electrolyte solution Substances 0.000 claims description 3
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 claims description 3
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 10
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 6
- 239000010881 fly ash Substances 0.000 description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 4
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 4
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 4
- 241000370738 Chlorion Species 0.000 description 3
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 3
- 230000008569 process Effects 0.000 description 3
- 238000003763 carbonization Methods 0.000 description 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 2
- 238000003411 electrode reaction Methods 0.000 description 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 2
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 2
- 238000013508 migration Methods 0.000 description 2
- 230000005012 migration Effects 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 2
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 239000012237 artificial material Substances 0.000 description 1
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 230000001066 destructive effect Effects 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000003822 epoxy resin Substances 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 230000036571 hydration Effects 0.000 description 1
- 238000006703 hydration reaction Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N iron(III) oxide Inorganic materials O=[Fe]O[Fe]=O JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 1
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 1
- 230000003204 osmotic effect Effects 0.000 description 1
- 239000012466 permeate Substances 0.000 description 1
- 238000004375 physisorption Methods 0.000 description 1
- 229920000647 polyepoxide Polymers 0.000 description 1
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 1
- 239000012047 saturated solution Substances 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 1
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010936 titanium Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Testing Resistance To Weather, Investigating Materials By Mechanical Methods (AREA)
Abstract
本发明公开一种钢筋表层混凝土渗透性的测试方法,该方法利用位于所述钢筋附近或钢筋表面处定量的氢气向混凝土外部释放,在设定时间内,通过所述钢筋附近或钢筋表面处氢气的压力下降曲线反映钢筋表层混凝土的渗透性。本发明利用氢气从钢筋附近向混凝土外部释放的压力下降曲线评价钢筋表层混凝土的渗透性,可避免现有混凝土渗透性测试方法中采用外部施加渗透介质不能完全到达钢筋表面和不能施加于水下或潮汐带混凝土表面等问题,准确评价钢筋表层混凝土的渗透性,本发明可广泛用于工业与民用建筑、水利、电力、铁道、交通等混凝土结构中钢筋表层混凝土的渗透性测试。
Description
技术领域
本发明涉及建筑结构物中钢筋表层混凝土的性能检测技术领域,具体涉及一种钢筋表层混凝土渗透性的测试方法。
背景技术
混凝土作为全球最大宗的人造材料,在全球范围大量的被使用。混凝土的拌合水供给水泥水化,但水泥完全水化所需的水不超过水泥质量的20%,其余的水在硬化混凝土中形成孔隙,包括毛细孔和凝胶孔。而毛细孔是介质迁移的通道。迁移的介质可能含有侵蚀性化合物,也可能溶解某些水泥水化物,在零下温度能对混凝土进行冻融破坏,因此可以说,在混凝土中迁移的介质是对混凝土诸多破坏因素的载体,由此可见混凝土的渗透性对耐久性的重要性。
目前,混凝土的渗透性的评价方式都是通过溶液在自然渗透或者压力(水压,电场压)作用下用溶液的渗透深度或其他相关参数进行表征的,主要有:渗透系数法、离子扩散系数法和电参数法:
渗透系数法 渗透系数法是利用流体在一定压力条件下通过被测多孔材料的孔隙,从一端向另一端逐渐渗透的原理来研究材料的渗透性。该方法是通过测定在一定的压力下,流体流经混凝土的稳态流量,并通过达西定律来计算该稳态流动的渗透系数来评价混凝土的渗透性。
离子扩散系数法 一种物质在第二种物质中的扩散系数与第二种物质的孔隙率及材料组成和性质有关。但通常情况下,第二种物质的孔隙率越大,第一种物质在其中的扩散系数越大。由于氯离子对混凝土的亲和力较大,可在其表面附近扩散,因此易于扩散至2nm一下的孔中。同时,混凝土中钢筋锈蚀等耐久性问题与氯离子的浓度有很大的关系,因此常用氯离子在混凝土中的扩散系数来评价混凝土的渗透性。
电参数法 电参数法是指通过各种实验方法测量混凝土材料在不同饱和溶液条件下的电阻(或电导、电导率)、电通量等参数,来评价混凝土的渗透性。
以上关于混凝土渗透性的测试方法的共同点都是在混凝土的外表面施加渗透介质,由外向里进行渗透,该技术方法存在一些问题:(1)由于混凝土在服役过程中会受到碳化等作用,导致表层渗透性与未碳化前完全不同,从而在对碳化层较深的混凝土渗透性评价不够准确;(2)常规混凝土渗透性测试方法所施加的渗透介质不能完全达到钢筋的表面,因而所测试的渗透性不能代表钢筋表层混凝土的结果;(3)在应用于水下工程或没有足够空间的特殊部位混凝土渗透性测试时,由于外加渗透介质不能施加于水下或潮汐带混凝土表面等,致使常规混凝土渗透性测试方法不能在该领域应用。
发明内容
本发明的目的是克服现有技术存在的上述不足,提供一种钢筋表层混凝土渗透性的测试方法,具体技术方案如下。
一种钢筋表层混凝土渗透性的测试方法,利用位于所述钢筋附近或钢筋表面处的氢气向混凝土外部释放,在设定时间内,通过所述钢筋附近或钢筋表面处氢气的压力下降曲线反映钢筋表层混凝土的渗透性。
作为上述检测方法的优选方案,所述钢筋附近或钢筋表面处的氢气通过如下方法产生:以内部钢筋作阴极,在混凝土外部附加电网作阳极,并在电网上铺设保水材料提供电解质溶液,所述阴极和阳极与外部电源连接,使钢筋附近生成所述氢气。
上述的钢筋表层混凝土渗透性的测试方法中,在混凝土表层钻一个孔,孔底部位于钢筋表面,将软管一端伸入孔中并与孔的开口边缘周围密封连接,软管的另一端与压力计连接,记录钢筋表面氢气压力。
上述的钢筋表层混凝土渗透性的测试方法中,所述软管为橡皮软管,所述小孔的直径为4~10mm。
上述的钢筋表层混凝土渗透性的测试方法中,通过阴极和阳极与外部电源连接施加外电场,使钢筋附近生成所述氢气,氢气压力达到800mm水柱后,关闭外部电源,以时间t为横坐标,钢筋附近或表面处氢气的压力P为纵坐标,记录氢气压力与时间的变化曲线。
本发明的上述优选方案采用采用电极反应在钢筋附近产生一定量的氢气,利用氢气从钢筋附近向混凝土外部释放的压力下降曲线评价钢筋表层混凝土的渗透性,可避免现有混凝土渗透性测试方法中采用外部施加渗透介质不能完全到达钢筋表面和不能施加于水下或潮汐带混凝土表面等问题,能准确评价钢筋表层混凝土的渗透性。
本发明与现有技术相比,具有以下优点和效果:
1、本发明采用电极反应所生成的的氢气作为渗透介质,排除了混凝土对渗透介质的化学结合、物理吸附等因素的干扰;
2、本发明中氢气的渗透过程是从钢筋附近通过混凝土向外部渗透,是一个由内而外的渗透过程,可以避免现有混凝土渗透性测试方法中采用外部施加渗透介质,不能定向、完全地到达钢筋表面,因而其所测试的渗透性不能代表钢筋表层混凝土的结果;
3、本发明不受水下工程或或没有足够空间的特殊部位混凝土的限制,可以广泛应用于工业与民用建筑、水利、电力、铁道、交通等混凝土结构中钢筋表层混凝土的渗透性测试。
附图说明
图1为具体实施方式中所使用的测试装置结构示意图。
图2为具体实施方式中水柱高度随时间变化曲线。
具体实施方式
以下结合附图对本发明具体实施作进一步说明,但本发明的实施和保护范围不限于此。
按表1配合比成型??100×150mm混凝土试件(如图1),混凝土圆心处埋设??12×200mm的光源钢筋,标准条件下养护90天后取出做渗透性测试。以内部钢筋作阴极1,外部附加钛网作阳极4,将试件放置于饱和Ca(OH)2的电解质溶液中,在混凝土表层钻一个Φ5mm小孔2至钢筋表面,利用橡皮软管6与压力计连接,本实施例中压力计由气体接收瓶3和U型管构成,橡皮软管6一端与小孔通过环氧树脂密闭连接,另一端与气体接收瓶3的瓶口密闭连接,气体接收瓶3还与用于显示氢气压力标号的U型管连接,气体接收瓶3放置在支架上。将阳极2和阴极1与电源5连接,开始以3A/m2的电流密度施加电场,记录U型管中的液面高度差。当钢筋表面的氢气压力达到800mm水柱后,关闭电源,以时间(t)为横坐标,U型管中液面高度差为纵坐标,记录氢气压力与时间的变化曲线。
氢气收集装置如图1所示,试样分别按不同配合比,混凝土配合比设计(材料用量kg/m3)如表1。
表1
编号 | 水 | 水泥 | 粉煤灰 | 砂 | 石 | 减水剂 | 28d抗压强度MPa |
A1 | 220 | 314 | 0 | 914 | 952 | 0.253% | 27.0 |
B1 | 220 | 251 | 63 | 914 | 952 | 0.283% | 19.2 |
A2 | 170 | 340 | 0 | 812 | 1077 | 0.335% | 45.8 |
B2 | 170 | 272 | 68 | 813 | 1077 | 0.495% | 41.6 |
氢气的释放曲线如图2所示(纵坐标为水柱高度h,横坐标为时间t),可以看出相同水胶比的试样,含粉煤灰的试样氢气释放速率明显慢于不含粉煤灰的试样,由于试样经过90天的长龄期养护,粉煤灰的后期水化作用效果已经显示出来,含有粉煤灰的试样要比纯水泥混凝土试样致密。而对于同种原料的试样来说,不论是粉煤灰水泥混凝土还是纯水泥混凝土的试样,水胶比小,强度高的试样的氢气释放速率均慢于高水胶比的试样,这验证了水胶比小的试样孔隙率小,渗透性差,与实际情况相符。说明能够通过氢气释放曲线很好的表征混凝土的渗透性。
达西定律中 (1)
(3)
式中为水的密度,103kg/m3;为重力加速度;为U形管的截面积,等于,本例中d=9mm,即为U形管直径,为氢气从钢筋表面向外的渗透距离,L为混凝土厚度,本例中L=44mm;h0为收集氢气完毕后液面的高度差,本例中h0=800mm;h为经过时间t之后的液面高度差。
将(1)式、(2)式和(3)式带入达西定律中,可以得到:
(4)
将数据代入则可以计算表观渗透系数K(m/s)
表2
曲线编号 | 渗透系数K/(m2/s) |
A1 | 1.78411×e-5 |
B1 | 9.76591×e-6 |
A2 | 1.31726×e-5 |
B2 | 7.54524×e-6 |
Claims (6)
1.一种钢筋表层混凝土渗透性的测试方法,其特征在于利用位于所述钢筋附近或钢筋表面处的氢气向混凝土外部释放,在设定时间内,通过所述钢筋附近或钢筋表面处氢气的压力下降曲线反映钢筋表层混凝土的渗透性;所述位于钢筋附近或钢筋表面处的氢气通过如下方法产生:以内部钢筋作阴极,在混凝土外部附加电网作阳极,并在电网上铺设保水材料提供电解质溶液,所述阴极和阳极与外部电源连接,使钢筋附近生成所述氢气。
2.根据权利要求1所述的测试方法,其特征是在混凝土表层钻一个孔,孔的底部位于钢筋表面,将软管一端伸入该孔中并与孔的开口边缘密封连接,软管的另一端与压力计连接,记录钢筋表面氢气压力。
3.根据权利要求2所述的测试方法,其特征是所述软管为橡皮软管。
4.根据权利要求2所述的测试方法,其特征是所述小孔的直径为4~10mm。
5.根据权利要求2所述的测试方法,其特征在于所述阴极和阳极与外部电源连接,通过施加外电场,使钢筋附近生成所述氢气,氢气压力达到800mm水柱后,关闭外部电源,以时间t为横坐标,钢筋附近或表面处氢气的压力P为纵坐标,记录氢气压力与时间的变化曲线。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2010101874029A CN101929937B (zh) | 2010-05-31 | 2010-05-31 | 一种钢筋表层混凝土渗透性的测试方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2010101874029A CN101929937B (zh) | 2010-05-31 | 2010-05-31 | 一种钢筋表层混凝土渗透性的测试方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN101929937A CN101929937A (zh) | 2010-12-29 |
CN101929937B true CN101929937B (zh) | 2012-02-08 |
Family
ID=43369236
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN2010101874029A Expired - Fee Related CN101929937B (zh) | 2010-05-31 | 2010-05-31 | 一种钢筋表层混凝土渗透性的测试方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN101929937B (zh) |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102353765A (zh) * | 2011-06-28 | 2012-02-15 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 一种测定水泥浆体泌水和体积变化的装置及方法 |
CN106066297B (zh) * | 2016-05-31 | 2018-10-12 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 一种室内土体电渗试验氢气产生量测量装置 |
CN106092855A (zh) * | 2016-07-07 | 2016-11-09 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 一种防渗帷幕模拟试验的装置及试验方法 |
CN109991121B (zh) * | 2017-12-31 | 2022-04-12 | 中国人民解放军63653部队 | 利用砼管试件测试混凝土气体渗透性的试验方法 |
CN112540109B (zh) * | 2020-11-27 | 2023-07-18 | 江苏大学 | 一种在电化学测试时同步进行析氢量计算的方法和装置 |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6964191B1 (en) * | 2002-10-15 | 2005-11-15 | Murthy Tata | Apparatus and technique for measuring permeability and permeant sorption |
CN101532940A (zh) * | 2009-04-20 | 2009-09-16 | 哈尔滨工业大学 | 用于检测混凝土渗透性及离子含量的检测装置 |
-
2010
- 2010-05-31 CN CN2010101874029A patent/CN101929937B/zh not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6964191B1 (en) * | 2002-10-15 | 2005-11-15 | Murthy Tata | Apparatus and technique for measuring permeability and permeant sorption |
CN101532940A (zh) * | 2009-04-20 | 2009-09-16 | 哈尔滨工业大学 | 用于检测混凝土渗透性及离子含量的检测装置 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN101929937A (zh) | 2010-12-29 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Franzoni | State-of-the-art on methods for reducing rising damp in masonry | |
CN101929937B (zh) | 一种钢筋表层混凝土渗透性的测试方法 | |
Reiterman et al. | Crystalline coating and its influence on the water transport in concrete | |
CN105547968A (zh) | 一种扩散型混凝土表层抗渗性能测试仪器及其测试方法 | |
CN103175764A (zh) | 一种快速测定混凝土抗氯离子渗透性的方法 | |
CN107300513A (zh) | 一种混凝土碘离子扩散系数的测试方法 | |
Park et al. | Evaluation of concrete durability performance with sodium silicate impregnants | |
Hussain | Effect of moisture variation on oxygen consumption rate of corroding steel in chloride contaminated concrete | |
Orr et al. | Durability enhancements using fabric formwork | |
Sivapullaiah et al. | CBR and strength behavior of class F fly ashes stabilized with lime and gypsum | |
Liu et al. | Experimental investigation on durability of cement-steel pipe for wellbores under CO2 geological storage environment | |
Shen et al. | The effect of electro-migrating 3-Aminopropyltriethoxysilane on the improvement of the reinforced concrete durability | |
Yoon et al. | Quantitative relationship between chloride penetration depth and hydraulic conductivity of concrete under hydrostatic pressure | |
Presuel-Moreno et al. | Corrosion of reinforced concrete pipes: an accelerated approach | |
CN1512162A (zh) | 一种溶液气压法测试混凝土渗透性能的方法 | |
CN103880142B (zh) | 一种区域含水层原位镀铁除砷方法 | |
Sakai et al. | Evaluation of mass transfer resistance of concrete based on representative pore size of permeation resistance | |
Chien et al. | Electro-osmotic chemical treatment of clay with interbedded sand | |
Rose et al. | Accelerated autogenous healing of concrete pipe sections with crack and decalcification damage | |
Sopov et al. | Assess the Effectiveness of protective Concrete coatings of microbiological sulfuric acid Aggression | |
Hu et al. | Migration of nitrite corrosion inhibitor in calcium silicate hydrate nanopore: A molecular dynamics simulation study | |
Ren et al. | Experimental study and numerical analysis on chloride diffusion coefficient of concrete with various water-cement ratios | |
Paul et al. | Durability index test performance of recycled concrete aggregate mixed with natural aggregate | |
Schwotzer et al. | Durability of cement-based materials in drinking water storage | |
Xiao et al. | Influence of Curing Condition on Properties of Solidified Clay in Landfill Leachate Environment |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20120208 Termination date: 20180531 |
|
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |