CN109668953A - 一种接地类混凝土内部钢筋锈蚀情况的检测方法 - Google Patents
一种接地类混凝土内部钢筋锈蚀情况的检测方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN109668953A CN109668953A CN201910025300.8A CN201910025300A CN109668953A CN 109668953 A CN109668953 A CN 109668953A CN 201910025300 A CN201910025300 A CN 201910025300A CN 109668953 A CN109668953 A CN 109668953A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- corrosion
- concrete
- ground connection
- test specimen
- class
- 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.)
- Granted
Links
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 title claims abstract description 69
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 title claims abstract description 69
- 238000001514 detection method Methods 0.000 title claims abstract description 46
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 36
- 239000010959 steel Substances 0.000 title claims abstract description 36
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims abstract description 46
- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 claims abstract description 26
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 19
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 claims abstract description 12
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims abstract description 7
- 239000002689 soil Substances 0.000 claims description 15
- 241000270722 Crocodylidae Species 0.000 claims description 12
- LNNWVNGFPYWNQE-GMIGKAJZSA-N desomorphine Chemical compound C1C2=CC=C(O)C3=C2[C@]24CCN(C)[C@H]1[C@@H]2CCC[C@@H]4O3 LNNWVNGFPYWNQE-GMIGKAJZSA-N 0.000 claims description 11
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims description 8
- 239000003599 detergent Substances 0.000 claims description 7
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 6
- 238000009736 wetting Methods 0.000 claims description 4
- 238000001035 drying Methods 0.000 claims description 3
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims description 3
- 238000005498 polishing Methods 0.000 claims description 3
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 claims description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N iron(III) oxide Inorganic materials O=[Fe]O[Fe]=O JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 5
- 238000009659 non-destructive testing Methods 0.000 abstract description 2
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 4
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N Sulfuric acid Chemical compound OS(O)(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L copper(II) sulfate Chemical compound [Cu+2].[O-][S+2]([O-])([O-])[O-] ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 2
- 238000002848 electrochemical method Methods 0.000 description 2
- 244000137852 Petrea volubilis Species 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 229910000365 copper sulfate Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000003869 coulometry Methods 0.000 description 1
- 230000005518 electrochemistry Effects 0.000 description 1
- 230000003628 erosive effect Effects 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 210000003205 muscle Anatomy 0.000 description 1
- 238000000053 physical method Methods 0.000 description 1
- 230000010287 polarization Effects 0.000 description 1
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
- G01N27/26—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
- G01N27/403—Cells and electrode assemblies
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Testing Resistance To Weather, Investigating Materials By Mechanical Methods (AREA)
Abstract
本发明公开了一种接地类混凝土内部钢筋锈蚀情况的检测方法,基于半电池电位法,包括依次进行的如下步骤:首先制作钢筋混凝土试件并进行锈蚀处理,其次检测锈蚀后的试件接地前后的电位差;然后对要检测的接地类钢筋混凝土进行电位检测;最后计算得到要检测的接地类钢筋混凝土的电位,根据
Description
技术领域
本发明属于土木工程检测领域,涉及混凝土钢筋锈蚀检测方法,具体的说是一种接地类混凝土内部钢筋锈蚀情况的检测方法。
背景技术
现有的混凝土中钢筋锈蚀的非破损检测方法有分析法、物理法和电化学方法三大类,其中电化学方法是目前国内外广泛应用的方法,主要有半电池电位法、线性极化法、恒电量法、交流阻抗法、电化学噪声法、混凝土电阻法、电流越阶法等。在国家规范以及工程实际应用中,又多以半电池电位法作为混凝土内钢筋锈蚀的检测方法。但在工程实际检测过程中发现,由于混凝土接地导致半电池电位值异动,因此应用现有的半电池电位法检测接地类混凝土内部钢筋锈蚀信息时会与真实锈蚀信息存在较大误差,甚至不能准确反映真实锈蚀信息的情况;如果采用破损混凝土钢筋的传统方法检测其锈蚀信息,则需要耗费更多的人力、物力。
发明内容
为解决现有技术中存在的上述缺陷,本发明旨在提供一种接地类混凝土内部钢筋锈蚀情况的检测方法,以实现对接地类混凝土内部钢筋的锈蚀状况更准确的判断以及无损检测。
本发明为实现上述目的,所采用的技术方案如下:
一种接地类混凝土内部钢筋锈蚀情况的检测方法,基于半电池电位法,包括依次进行的如下步骤:
a.制作钢筋混凝土试件并进行锈蚀处理;
b.检测锈蚀后的试件接地前后的电位变化;
c.对要检测的接地类钢筋混凝土进行电位检测;
d.计算要检测的接地类钢筋混凝土的电位,并根据钢筋锈蚀判别标准判断该接地类钢筋混凝土内部钢筋的锈蚀状况。
作为限定,所述步骤a中的试件由混凝土筑成长方体,钢筋位于混凝土的中部位置且钢筋的一端裸露在混凝土外。
作为进一步限定,所述步骤a中将制作好的试件放入氯化钠溶液干湿循环系统中锈蚀处理。
作为第二种限定,所述步骤b中获得的具体步骤如下:
b1.对试件裸露在外的钢筋进行打磨除锈;
b2.用含有洗涤灵的溶液对试件进行润湿,润湿后擦除试件表面的自由水;
b3.用钢筋锈蚀检测仪对试件预先设置的测点进行电位检测,记录试件的锈蚀电位;
b4. 将试件的底部埋置在与要检测的接地类钢筋混凝土相同环境的土壤中,钢筋锈蚀检测仪的鳄鱼夹埋置在土壤,并用含有洗涤灵的溶液润湿该处土壤,再次对试件预先设置的测点进行电位检测,记录接地后试件的锈蚀电位;
b5.计算。
作为进一步限定,所述步骤b2是将试件放在绝缘的橡胶上进行相应的润湿、擦拭处理。
作为更进一步限定,所述步骤c中的检测如下:将钢筋检测仪的鳄鱼夹埋置在被含有洗涤灵溶液润湿过的土壤中,对要检测的接地类钢筋混凝土进行电位检测,获得锈蚀电位。
作为又一步限定,所述步骤d中钢筋锈蚀判别标准如下:当,则该接地类钢筋混凝土发生锈蚀的概率为5%,混凝土内部钢筋无锈蚀活动或者锈蚀活动性不确定;当,则该接地类钢筋混凝土发生锈蚀的概率为50%,可能存在坑蚀现象;当,则该混凝土钢筋发生锈蚀的概率为95%。
作为第二种限定的进一步限定,所述步骤d中钢筋锈蚀判别标准如下:当,则该接地类钢筋混凝土发生锈蚀的概率为5%,混凝土内部钢筋无锈蚀活动或者锈蚀活动性不确定;当,则该接地类钢筋混凝土发生锈蚀的概率为50%,可能存在坑蚀现象;当,则该混凝土钢筋发生锈蚀的概率为95%。
本发明由于采用了上述方法,其与现有技术相比,所取得的技术进步在于:
本发明是对半电池电位法进行了进一步改进,通过制作钢筋混凝土试件,并检测试件接地前后两种情形的电位,获得由于钢筋混凝土接地导致半电池电位值异动的变化量,再对要检测的钢筋混凝土进行电位检测,再加上半电池电位值的异动变化量,从而更准确的获得接地类钢筋混凝土内部钢筋的锈蚀电位,进而根据钢筋锈蚀的判别标准判断其内部钢筋的锈蚀状况;另外本发明是通过钢筋锈蚀检测仪的鳄鱼夹接地的方式检测混凝土钢筋的锈蚀信息,避免了传统检测方法需要破坏混凝土连接钢筋的缺点,实现了真正的无损检测。
本发明提高了判断接地类钢筋混凝土内部钢筋锈蚀状况的准确度以及实现了无损检测,适用于混凝土钢筋锈蚀检测技术领域。
附图说明
附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。
在附图中:
图1为本实施例钢筋混凝土试件的结构示意图;
图2为本实施例对钢筋混凝土试件检测电位的示意图;
图3为本实施例对接地后的钢筋混凝土试件检测电位的示意图。
标注部件:1-试件, 2-钢筋, 3-鳄鱼夹, 4-钢筋锈蚀检测仪机体, 5-铜/硫酸铜电极。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明。应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。
实施例 一种接地类混凝土内部钢筋锈蚀情况的检测方法
本实施例中所用的钢筋锈蚀检测仪,包括鳄鱼夹3、钢筋锈蚀检测仪机体4以及铜/硫酸铜电极5。
本实施例对接地类钢筋混凝土内部钢筋锈蚀检测基于半电池电位法,包括依次进行的如下步骤:
(1)制作钢筋混凝土试件1,该试件1如图1所示,为由混凝土构成的长为370mm、宽度和高度为50mm的长方体,直径为8mm的光圆钢筋2位于混凝土的正中位置,钢筋2的一端埋入混凝土,另一端延伸裸露30mm;将该试件1放置于质量分数为5%的氯化钠溶液干湿循环系统中加速钢筋2锈蚀;
(2)用砂纸对试件1裸露在外的钢筋2进行打磨除锈;
(3)将该试件1放置于绝缘的橡胶上,用含有2%家用洗涤灵的溶液对试件1进行润湿,润湿后擦除试件1表面的自由水;
(4)将钢筋锈蚀检测仪的鳄鱼夹3夹到试件1裸露在外的钢筋2上,铜/硫酸铜电极5放置在试件1上预先布置的3个测点,进行电位检测,读取钢筋锈蚀检测仪机体4上的数据,记录锈蚀电位,可参考图2;
(5)将试件1底部埋置在与要检测的接地类钢筋2混凝土相同环境的土壤中,将钢筋锈蚀检测仪的鳄鱼夹3固定埋置在与试件1相距0.5m左右的土壤中,并用含有2%洗涤灵的溶液润湿此处土壤,再次对试件1预先设置的3个测点进行电位检测,记录锈蚀电位,即采用单电极法进行检测,如图3所示;
(6)保持鳄鱼夹3固定,对该接地类钢筋混凝土进行电位检测,记录锈蚀电位,因为保持鳄鱼夹3的位置不变,且在本实施例步骤(5)中已经对埋置鳄鱼夹3的位置的土壤进行过润湿,故在本步骤中省略了对土壤润湿的步骤;
(7)计算该接地类钢筋混凝土的电位,并根据表1给出的钢筋锈蚀判别标准对该钢筋混凝土的相应测点的内部钢筋的锈蚀状况进行判断。
表1 钢筋锈蚀判别标准
最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种接地类混凝土内部钢筋锈蚀情况的检测方法,基于半电池电位法,其特征在于,包括依次进行的如下步骤:
a、制作钢筋混凝土试件并进行锈蚀处理;
b、检测锈蚀后的试件接地前后的电位变化;
c、对要检测的接地类钢筋混凝土进行电位检测;
d、计算要检测的接地类钢筋混凝土的电位,并根据钢筋锈蚀判别标准判断该接地类钢筋混凝土内部钢筋的锈蚀状况。
2.根据权利要求1所述的一种接地类混凝土内部钢筋锈蚀情况的检测方法,其特征在于:所述步骤a中的试件由混凝土筑成长方体,钢筋位于混凝土的中部位置且钢筋的一端裸露在混凝土外。
3.根据权利要求2所述的一种接地类混凝土内部钢筋锈蚀情况的检测方法,其特征在于:所述步骤a中将制作好的试件放入氯化钠溶液干湿循环系统中进行锈蚀处理。
4.根据权利要求2或3所述的一种接地类混凝土内部钢筋锈蚀情况的检测方法,其特征在于:所述步骤b中的建立具体步骤如下:
b1.对试件裸露在外的钢筋进行打磨除锈;
b2.用含有洗涤灵的溶液对试件进行润湿,润湿后擦除试件表面的自由水;
b3.用钢筋锈蚀检测仪对试件预先设置的测点进行电位检测,记录试件的锈蚀电位;
b4.将试件的底部埋置在与要检测的接地类钢筋混凝土相同环境的土壤中,钢筋锈蚀检测仪的鳄鱼夹埋置在土壤,并用含有洗涤灵的溶液润湿该处土壤,再次对试件预先设置的测点进行电位检测,记录接地后试件的锈蚀电位;
b5.计算。
5.根据权利要求4所述的一种接地类混凝土钢筋锈蚀情况的检测方法,其特征在于:所述步骤b2是将试件放在绝缘的橡胶上进行相应的润湿、擦拭处理。
6.根据权利要求5所述的一种接地类混凝土内部钢筋锈蚀情况的检测方法,其特征在于,所述步骤c中的检测如下:将钢筋检测仪的鳄鱼夹埋置在被含有洗涤灵溶液润湿过的土壤中,对要检测的接地类钢筋混凝土进行电位检测,获得锈蚀电位。
7.根据权利要求1-3、5或6任意一项所述的一种接地类混凝土钢筋锈蚀情况的检测方法,其特征在于:所述步骤d中钢筋锈蚀判别标准如下:当,则该接地类钢筋混凝土发生锈蚀的概率为5%,混凝土内部钢筋无锈蚀活动或者锈蚀活动性不确定;当,则该接地类钢筋混凝土发生锈蚀的概率为50%,可能存在坑蚀现象;当,则该混凝土钢筋发生锈蚀的概率为95%。
8.根据权利要求4所述的一种接地类混凝土钢筋锈蚀情况的检测方法,其特征在于:所述步骤d中钢筋锈蚀判别标准如下:当,则该接地类钢筋混凝土发生锈蚀的概率为5%,混凝土内部钢筋无锈蚀活动或者锈蚀活动性不确定;当,则该接地类钢筋混凝土发生锈蚀的概率为50%,可能存在坑蚀现象;当,则该混凝土钢筋发生锈蚀的概率为95%。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201910025300.8A CN109668953B (zh) | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 一种接地类混凝土内部钢筋锈蚀情况的检测方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201910025300.8A CN109668953B (zh) | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 一种接地类混凝土内部钢筋锈蚀情况的检测方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN109668953A true CN109668953A (zh) | 2019-04-23 |
CN109668953B CN109668953B (zh) | 2020-12-08 |
Family
ID=66150473
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201910025300.8A Active CN109668953B (zh) | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 一种接地类混凝土内部钢筋锈蚀情况的检测方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN109668953B (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112540104A (zh) * | 2020-12-17 | 2021-03-23 | 成都龙之泉科技股份有限公司 | 一种混凝土基体腐蚀控制质量检测方法 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN2872355Y (zh) * | 2005-06-29 | 2007-02-21 | 交通部公路科学研究所 | 钢筋锈蚀综合测量装置 |
CN103308445A (zh) * | 2013-06-26 | 2013-09-18 | 广东惠利普路桥信息工程有限公司 | 混凝土道路钢筋检测器和检测方法 |
CN204008419U (zh) * | 2014-08-27 | 2014-12-10 | 青岛中航工程试验检测有限公司 | 一种预埋式钢筋锈蚀预测及评估装置 |
CN106018261A (zh) * | 2016-05-23 | 2016-10-12 | 南京航空航天大学 | 混凝土结构中钢筋腐蚀程度的电化学快速检测方法 |
US20180238820A1 (en) * | 2013-01-30 | 2018-08-23 | Giatec Scientific Inc. | Method and systems relating to construction material assessment |
-
2019
- 2019-01-11 CN CN201910025300.8A patent/CN109668953B/zh active Active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN2872355Y (zh) * | 2005-06-29 | 2007-02-21 | 交通部公路科学研究所 | 钢筋锈蚀综合测量装置 |
US20180238820A1 (en) * | 2013-01-30 | 2018-08-23 | Giatec Scientific Inc. | Method and systems relating to construction material assessment |
CN103308445A (zh) * | 2013-06-26 | 2013-09-18 | 广东惠利普路桥信息工程有限公司 | 混凝土道路钢筋检测器和检测方法 |
CN204008419U (zh) * | 2014-08-27 | 2014-12-10 | 青岛中航工程试验检测有限公司 | 一种预埋式钢筋锈蚀预测及评估装置 |
CN106018261A (zh) * | 2016-05-23 | 2016-10-12 | 南京航空航天大学 | 混凝土结构中钢筋腐蚀程度的电化学快速检测方法 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
何金良 等: "钢筋混凝土杆塔接地装置的性能", 《清华大学学报(自然科学版)》 * |
满志强: "半电池电位法在水工混凝土钢筋锈蚀检测中的应用", 《广西水利水电》 * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112540104A (zh) * | 2020-12-17 | 2021-03-23 | 成都龙之泉科技股份有限公司 | 一种混凝土基体腐蚀控制质量检测方法 |
CN112540104B (zh) * | 2020-12-17 | 2024-05-14 | 成都龙之泉科技股份有限公司 | 一种混凝土基体腐蚀控制质量检测方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN109668953B (zh) | 2020-12-08 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Elsener et al. | Half-cell potential measurements—Potential mapping on reinforced concrete structures | |
Feliu et al. | A new method for in-situ measurement of electrical resistivity of reinforced concrete | |
Elsener | Half-cell potential mapping to assess repair work on RC structures | |
Morris et al. | Corrosion of reinforcing steel evaluated by means of concrete resistivity measurements | |
Carino | Nondestructive techniques to investigate corrosion status in concrete structures | |
Poursaee | Potentiostatic transient technique, a simple approach to estimate the corrosion current density and Stern–Geary constant of reinforcing steel in concrete | |
Millard et al. | Environmental influences on linear polarisation corrosion rate measurement in reinforced concrete | |
Pech-Canul et al. | Corrosion measurements of steel reinforcement in concrete exposed to a tropical marine atmosphere | |
Xu et al. | Current distribution in reinforced concrete cathodic protection system with conductive mortar overlay anode | |
Li et al. | Corrosion assessment of reinforced concrete structures exposed to chloride environments in underground tunnels: Theoretical insights and practical data interpretations | |
Elsener et al. | Potential mapping and corrosion of steel in concrete | |
Tan | Monitoring localized corrosion processes and estimating localized corrosion rates using a wire-beam electrode | |
Flis et al. | Interpretation of impedance data for reinforcing steel in alkaline solution containing chlorides and acetates | |
CN207557160U (zh) | 用于钢筋混凝土结构的多功能腐蚀监测系统 | |
Flis et al. | Electrochemical measurements on concrete bridges for evaluation of reinforcement corrosion rates | |
Vélez et al. | Electrochemical characterization of early corrosion in prestressed concrete exposed to salt water | |
Gowers et al. | Programmable linear polarisation meter for determination of corrosion rate of reinforcement in concrete structures | |
Yu et al. | Wenner method of impedance measurement for health evaluation of reinforced concrete structures | |
Jaśniok et al. | Measurements on corrosion rate of reinforcing steel under various environmental conditions, using an insulator to delimit the polarized area | |
CN109374519A (zh) | 一种基于交流阻抗谱法表征混凝土中钢筋锈蚀速率的检测方法 | |
Otieno et al. | Suitability of Various Measurement Techniques for Assessing Corrosion in Cracked Concrete. | |
CN109668953A (zh) | 一种接地类混凝土内部钢筋锈蚀情况的检测方法 | |
Castro et al. | Macrocell activity in slightly chloride-contaminated concrete induced by reinforcement primers | |
Li et al. | On the corrosion parameters acquired through potentiodynamic scans of carbon steel rebar in simulated pore solution and mortar | |
CN105929011B (zh) | 一种不锈钢晶间腐蚀的点蚀检测方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |