CS229422B1 - Snímač priebehu korózie ocelověj výstuže zabudovanej v betone - Google Patents

Snímač priebehu korózie ocelověj výstuže zabudovanej v betone Download PDF

Info

Publication number
CS229422B1
CS229422B1 CS530382A CS530382A CS229422B1 CS 229422 B1 CS229422 B1 CS 229422B1 CS 530382 A CS530382 A CS 530382A CS 530382 A CS530382 A CS 530382A CS 229422 B1 CS229422 B1 CS 229422B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
sensor
concrete
corrosion
test steel
steel
Prior art date
Application number
CS530382A
Other languages
English (en)
Slovak (sk)
Inventor
Jozef Ing Kucka
Jaromir Dr Ing Drsc Jambor
Vladimir Ing Csc Zivica
Original Assignee
Kucka Jozef
Jaromir Dr Ing Drsc Jambor
Vladimir Ing Csc Zivica
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Kucka Jozef, Jaromir Dr Ing Drsc Jambor, Vladimir Ing Csc Zivica filed Critical Kucka Jozef
Priority to CS530382A priority Critical patent/CS229422B1/cs
Publication of CS229422B1 publication Critical patent/CS229422B1/cs

Links

Landscapes

  • Testing Resistance To Weather, Investigating Materials By Mechanical Methods (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Description

229422 2
Vynález sa týká snímača priebehu korózie ocelověj výstuže zabudovanej v betone.
Doteraz sa priebeh korózie oceTovej výstuže v betone zisťuje prevažne deStruktívnymimetodami. V poslednom čase sa vplyvom intenzívnej chemizáoie výrazné zvýgila korozívnaagresivita prostredia, ktorá urychluje proces korózie ocelověj výstuže v betonovýchkonStrukciách. Takéto znečistenie ovzduSia sa nepriaznivo prejavuje napr. na konStrukciáchmostov a na stavbách chemického priemyslu.
Preto sa otázky procesu korózie a metody ochrany proti korózii dostali v poslednomobdobí do popredia záujmu aj v oblasti výskumu a výroby. Přitom efektívne metody ochranyproti korózii vyžadujú vhodné prístrojě a prostriedky pre analýzu jej vzniku a priebehu.Nevýhodou deStruktívnych metód je, že vyžadujú vel’ké množstvo skúSobných vzoriek, súvelmi pracné a nákladné a ich uplatnenie v praxi je často obmedzené.
Uvedené nedostatky odstraňuje snímač priebehu korózie ocelověj výstuže zabudovanéjv betone podPa vynálezu, ktorého podstata spočívá v tom, že pozostáva zo skúSobnejocele tvaru U, ktorej konce sú fixované v elektroizolačnej zvierke a na ktoré sú prispáj-kované dva prívodné vodiče spojovacieho kabla, a izolovaný konStantanový drčt, umiestnenýpozdíž zvierky a kompenzačněj časti skúSobnej ocele, pričom jeden výstupný vodič je prispáj-kovaný v střede skúSobnej ocele a druhý výstupný vodič v střede konštantanového drčtu, pričomsnímač je, okrem aktívnej časti, pokrytý tenkou vrstvou ochranného nátěru, tmelu aochrannou bandážou.
Vynález snímača priebehu koro'zie ocePovej výstuže zabudovanej v betone umožňuje nede-struktivně zisťovať priebeh korózie výstuže v betone, přitom nie je citlivý na změny vlhkos-ti a teploty a možno ním merať aj v ruSivých magnetických a elektrických poliach.
Snímač priebehu korozie ocePovej výstuže zabudovanej v betone je schematicky znázorně-ný na pripojenom obrázku.
Snímač je vyhotovený zo Styroch odporov, zapojených v celomostovom zapojení. Jednuvetvu mosta vytvára skúšobné ocel J. ktorá neprezentuje dva odpory: aktívny a kompenzačný.
Aktívnym odporom je nechráněné časť skúSobnej ocele J. a kompenzačným odporom je chráně-ná část skúSobnej ocele 1, ktoré je oddělená od okolitého prostredia izolačnou vrstvoutmelu 2.· Vzájomná poloha oboch koncov vzorky je fixovaná zvierkou 2. z elektroizolačnéhomateriálu, napr. z textgumoidu. Druhů vetvu mosta, ktoré reprezentuje áalSie 2 odpory,vytvára slučka z izolovaného konStantanového drStu i, ktorý je prispájkovaný medzi dvakonce skúSobnej ocele 1 a uložený je pozdíž zvierky 2 a kompenzačnej časti skúSobnejocele £.
Meracie zariadenie je spojené so snímačom spojovacím kablom 4. VzhPadom na malú hodno-tu odporov aktívneho a kompenzačného ramena mostu sa odporúča napájať snímač konSťantnýmprúdom 1 až 10 A. Do snímača sa privádza prúd cez prívodné vodiče 5. a ktoré sú prispájko-vané na konce skúSobnej ocele £. Výstupná diagonála je nadvSzná na výstupné jzodlíe J a g. Výstupný vodič 2 je prispájkovaný na skúšobnú ocel’ £ v střede a rozděluje ju na ·.aktívnu a kompenzační! časť. Druhý výstupný vodič 8 je prispájkovaný na konStantanovýdrfit v střede, v mieste preruSenej izolácie. Výstupné vodiče ]_ a 8 sa vedú popři kompenzač-nej časti vzorky a spolu s prívodnými vodičmi 5. a Ž. sú zafixované, pričom postupné vyúsťu-jú do kábla 4. Snímač, ókrem jeho aktívnej časti je chráněný ochranným náterom, napr.chlórprenovým kaučukem, na ktorom je nanesená vrstva tmelu 2t ovinuté ochrannou bandážou,napr. fóliou PVC.
Priebeh korózie na snímači zabudovanom v sladovanom objekte sa meria v zvolenýchčasových intervaloch. Po jeho zabudovaní, kedy sa korózia na jeho aktívnej časti ešte

Claims (1)

  1. 3 229422 nemohla prejaviť, sa prevedie prvé meranie. Cez vodiče £ a 6 sa snímač napája zo zdrojakonStantného prúdu. Podstatná část napájacieho prúdu preteká cez skúšobnú ocel’ J_, zbytokcez slučku zhotovená z konStantanového drčtu i v závislosti na pomere ich elektrickýchodporov. Na výstupných vodičoch 1 a 8 sa meria hodnota výstupného napatia, ktoré při prvom meraní bude mať hodnotu blízku nule. V závislosti od priebehu korózie sa postupné zmenšujeplocha prierezu a zvačšuje sa hodnota elektrického odporu aktívnej časti skúšobnej ocele1, čím sa porušuje symetrie meracieho mosta a zvačšuje sa hodnota výstupného napatia navodičoch 1 a 8, Snímač priebehu korózie ocelověj výstuže zabudovanej v betone možno využij: v stavi-telskou! skúšobnícťve a výskume, najma pri dlhodobom skámaní a ověřovaní užitkovýchvlastností stavieb z hlediska korózie. PHEDMET VYNÁLEZU Snímač priebehu korózie ocel’ovej výstuže zabudovanej v betone vyznačujúci sa tým,že pozostóva zo skúšobnej ocele (1), tvaru U, ktorej konce Éú fixované v elektroizolačnejzvierke (2) a na ktoré sú prispájkované prívodné vodiče (5 a 6) spojovacieho kábla (4)a izolovaný konštantanový dr8t (3), umiestnený pozdíž zvierky (2) a kompenzačnej častiskúšobnej ocele (1), pričom výstupný vodič (7) je prispájkovaný v střede skúšobnej ocele(1) a druhý výstupný vodič (8) v střede konStantanového drčtu (3), přitom snímač jeokrem aktívnej časti, pokrytý vrstvou ochranného nátěru, tmelu (9) a ochrannou bandážou. 1 výkres
CS530382A 1982-07-12 1982-07-12 Snímač priebehu korózie ocelověj výstuže zabudovanej v betone CS229422B1 (sk)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS530382A CS229422B1 (sk) 1982-07-12 1982-07-12 Snímač priebehu korózie ocelověj výstuže zabudovanej v betone

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS530382A CS229422B1 (sk) 1982-07-12 1982-07-12 Snímač priebehu korózie ocelověj výstuže zabudovanej v betone

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS229422B1 true CS229422B1 (sk) 1984-06-18

Family

ID=5397679

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS530382A CS229422B1 (sk) 1982-07-12 1982-07-12 Snímač priebehu korózie ocelověj výstuže zabudovanej v betone

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS229422B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2018103463A1 (zh) 一种基于石墨烯/水泥复合材料对混凝土中氯离子含量的检测装置和检测方法
CN103234897B (zh) 一种用于监测混凝土中腐蚀介质侵蚀进程的装置
Simoni A new approach to the voltage-endurance test on electrical insulation
US3104355A (en) Corrosion measuring probe with a temperature compensating element in a wheatstone bridge and method of using same
WO2015032364A1 (zh) 一种长标距碳纤维应变传感器件及其测试方法
US4703253A (en) Probe for monitoring the corrosion of a steel reinforcement member in a concrete body
CN107064228B (zh) 一种钢筋锈蚀监测方法
US2878354A (en) Electrical corrosion probe
JPH095175A (ja) 応力測定センサ
US2987672A (en) Impedance test apparatus
CS229422B1 (sk) Snímač priebehu korózie ocelověj výstuže zabudovanej v betone
US2825222A (en) Device for temperature gradient method of sample testing
CN108169520A (zh) 一种用于复合绝缘子伞裙介电参数测量的新型电极夹具
Lakshminarayanan et al. A new technique for the measurement of the electrical resistivity of concrete
RU2127366C1 (ru) Способ контроля и прогноза прочности твердеющих закладочных массивов
US3549993A (en) Corrosion rate measuring method by maintaining electrolytic contact and excluding any substantial oxygen contact with a test specimen
CS261069B1 (sk) Kompaktný snímač priebehu korázie oceíovej výstuže v betóne
Li et al. A Non-destructive Measurement Method for XLPE/SiR Interface Pressure of Flexible Cable Terminal based on External Deformation Inversion Calculation
US3102979A (en) Apparatus for measuring corrosion having probe with cathodically-protected, temperature compensating element
SU1394174A1 (ru) Способ определени качества резиновой изол ции кабелей
US3207983A (en) Resistance change corrosion probe
RU2649630C1 (ru) Способ определения коррозионного состояния заземляющих устройств
US6784012B2 (en) Method for measuring temperature in a wide range using a tunnel junction
CN105182083B (zh) 高温条件下永磁材料电阻率的测量装置与测量方法
Zivica Improved method of electrical resistance—a suitable technique for checking the state of concrete reinforcement