CS261069B1 - Compact pickup of steel reinforcement's corrossion run in concrete - Google Patents

Compact pickup of steel reinforcement's corrossion run in concrete Download PDF

Info

Publication number
CS261069B1
CS261069B1 CS868910A CS891086A CS261069B1 CS 261069 B1 CS261069 B1 CS 261069B1 CS 868910 A CS868910 A CS 868910A CS 891086 A CS891086 A CS 891086A CS 261069 B1 CS261069 B1 CS 261069B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
corrosion
arms
steel reinforcement
concrete
sensor
Prior art date
Application number
CS868910A
Other languages
English (en)
Slovak (sk)
Other versions
CS891086A1 (en
Inventor
Jozef Kucka
Original Assignee
Jozef Kucka
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 Jozef Kucka filed Critical Jozef Kucka
Priority to CS868910A priority Critical patent/CS261069B1/cs
Publication of CS891086A1 publication Critical patent/CS891086A1/cs
Publication of CS261069B1 publication Critical patent/CS261069B1/cs

Links

Landscapes

  • Testing Resistance To Weather, Investigating Materials By Mechanical Methods (AREA)

Description

3 4 201089
Vynález sa týká kompaktného snímačapriebehu korózie ocelověj výstuže v betone.
Doleraz sa priebeh korózie ocelověj vý-stuže v betone zisťuje prevažne deštruktív-nymi metodami. V poslednom čase sa vply-vom intenzívnej chemizácie výrazné zvýšilakorozívna agresivita prostredia, ktorá urých-l'uje proces korózie ocelověj výstuže v be-tonových konštrukciách. Takéto znečistenieovzdušia sa nepriazniva prejavuje napříkladna konštrukciách mostov a na stavbách che-mického priemyslu. Preto sa otázky procesukorózie a metody ochrany proti korózii do-stali v poslednom období do popredia záuj-mu aj v oblasti výskumu a výroby. Přitomefektívne metódy ochrany proti korózii vy-žadují! vhodné, jednoduché a mechanickyodolné prostriedky pre analýzu jej vznikua jej priebehu. Nevýhodou deštruktívnychmetod je, že vyžadujú velké množstvo skú-šobných vzoriek, sú velmi pracné a náklad-né a ich uplatnenie v praxi je velmi ob-medzené.
Nedeštruktívny spůsob merania priebehukorózie ocelověj výstuže v betone umožňu-je snímač korózie podlá AO číslo 229 422.Nevýhodou tohto snímača je, že izolovanýkonštantánový drát prispájkovaný medzi obakonce skúšobnej ocele je zdrojom rušivýchtermonapátí, kiorých velkost je závislá natepelnom rozdiele oboch koncov skúšobnejocele. Okrem toho pretože izolovaný kon-štantánový drůt je mechanicky najslabšiačást snímača, znižuje jeho celkovú mecha-nická odolnost, čo je velmi důležitý para-meter pre snímače, ktoré majú byť zabudo-vané v reálnej stavbě.
Uvedené nedostatky odstraňuje kompakt-ný snímač priebehu korózie ocelověj výstu-že v betone, ktorého kompenzačně ramenású chráněné ochranným náterom, tmelom aochrannou bandážou podlá vynálezu, ktoré-ho podstata spočívá v tom, že pozostáva ztyče skúšobnej ocele ohnutej do symetric-kého uzatvoreného telesa, ktorej oba kon-ce sú navzájom spojené zvarom a teleso sní-mača je rozdělené dvomi oproti sebe pri-spájkovanými napájacími vodičmi a dvomioproti sebe prispájkovanými výstupními vo-dičmi na dve aktivně ramená a dve kom-penzačně ramená, pričom zvar je v jednomz kompenzačných ramien a kompenzačněramená pozdíž ktorých sú uložené napájacievodiče a výstupné vodiče sú i s okolím bo-dov prispájkovania týchto vodičov opatřenéprotikoróznym náterom, tmelom a ochran-nou bandážou.
Vynález kompaktného snímača priebehukorózie ocelověj výstuže v betone umožňujenedeštruktívne zisťovať priebeh korózie vý-stuže v betone, možno ho jednoducho vyro-bit, je mechanicky odolný, nie je citlivý nazměny teploty, vlhkosti a možno ním meraťaj v rušivých magnetických a elektrickýchpoliach.
Kompaktný snímač priebehu korózie oce- lověj výstuže v betone je schematicky zná-zorněný na pripojenom obrázku.
Kompaktný snímač priebehu korózie jevyrobený z tyče skúšobnej ocele o dížkepostačujúcej na výrobu snímača požadova-nej velkosti. Tyč skúšobnej ocele je ohnutádo symetrického útvaru podlá obrázku, při-padne do iného podobného symetrickéhoútvaru, v závislosti od rozmerov, tvaru aspůsobu zaťažovania skúšobného telesa, ale-bo konštrukcie, kde má byť zabudovaný.Oba konce tyče sú spojené zvarom 5, elek-trickým alebo plynovým zváracím agřegá-tom. Oproti sebe sú prispájkované izolovanéměděné napájacie vodiče 8, 7, o prierezepotrebnom pre požadovaný konštantný jed-nosměrný napájací prúd, ktorý v závislostiod použitého prierezu skúšobnej ocele anapájacieho zdroja může byť v rozmedzí 1až 20 A. Symetricky oproti sebe sú prispáj-kované izolované měděné výstupné vodiče 8, 9.
Kompaktný snímač priebehu korózie jetakto rozdělený na štyri ramená, zapojenév celomostovom zapojení, pozostávajúcomz dvoch aktívnych ramien 1, 3 a dvoch kom-penzačných ramien 2, 4. Zvar S je súčasťkompenzačného ramena 4. Kompenzačněramená 2, 4 spolu s okolím bodov prispáj-kovania napájacích vodičov 6, 7 a výstup-ných vodičov 8, 9 sú chráněné proti koróziiochranným protikoróznym náterom 10, při-padne kombináciou protikoróznych náterov.Popři kompenzačných ramenách sú uloženénapájacie vodiče 6, 7 a výstupné vodiče 8, 9, ktoré sú spolu s kompenzačnými rame-nami 2, 4 obalené vrstvou tmelu 11 a opa-třené ochrannou bandážou 12, V závislosti od typu sledovaného objektu,časovej dížky sledovania objektu a technoló-gie jeho výroby možno zvolit spájkovanienapájacích vodičov 6, 7 a výstupných vo-dičov 8, 9 makké alebo tvrdé, vodiče s izo-láciou PVC, silikonovou alebo teflónovou,prídavnú protikoróznu ochranu kompenzač-ných ramien 2, 4 galvanickým pokovením,tmel 11 na báze kaučuku alebo silikonu,ochrannú bandáž 12 z pásky PVC, alebo tef-lonu.
Aktivně ramená 1, 3 kompaktného snímačapříběhu korózie, zabudovaného v sledova-nom objekte sú podrobené korozívnemoúčinku prostredia, ktorého působením po-stupné zmenšujú svoj prierez a zvyšujú hod-notu elektrického odporu. Kompenzačně ra-mená 2, 4 kompenzujú tepelné změny pro-stredia a nie sú podrobené vplyvu korózie.Pre zabezpečenie vyhovujúcej citlivosti me-rania třeba volit dížku ramien tak, aby po-měr dížky ramena k jeho ekvivalentnémupriemeru bol vačší ako 50.
Priebeh korózie na kompaktnom snímačipriebehu korózie zabudovaném v sledova-nom objekte sa meria v zvolených časovýchinttervaloch. Po jeho zabudovaní, kedy sakorózia na jeho aktívnych ramenách ešte

Claims (1)

  1. 2C 1 5 nemohla prejaviť, sa prevedie prvé meranie.Cez napájacie vodiče 6, 7 sa kompaktnýsnímač priebehu korózie napája konštant-ným jednosměrným prúdom. Na výstupnýchvodičoch 8, 9 sa meria hodnota výstupnéhonapatia, ktoré pri prvom meraní bude maťhodnotu blízku nule. V závislosti od prie-behu korózie sa postupné zmenšuje plochapriezeru a zváčšuje sa hodnota elektrické-ho odporu aktívnych ramien 1, 3 kompakt- PREDMET Kompaktný snímač priebehu korózie oce-lověj výstuže v betone, ktorého kompenzač-ně ramená sú chráněné ochranným néterom.tmelom a ochrannou bandážou, vyznaču-júci sa tým, že pozostáva z tyče skúšobnejocele ohnutej do symetrického uzatvorené-ho telesa, ktorej oba konce sú navzájomspojené zvarom (5) a teleso snímača je roz-dělené dvomi oproti sebe prispájkovanýminapájacími vodičmi (6, 7] a dvomi oproti S 9 6 ného snímača priebehu korózie, čím sa po-rušuje syinetria meracieho mosta a zvačšu-je sa hodnota výstupného napatia na vý-stupných vodičoch 8, 9. Kompaktný snímač priebehu korózie oce-lověj výstuže v betone možno využit v sta-vitelskou! skúšobníctve a výskume, najmapri dlhodobom skúnianí a ověřovaní užitko-vých vlastností stavieb z hladiska korózie. ynAlezu sebe prispájkovanými výstupnými vodičmi(8, 9) na dve aktivně ramená (1, 3] a dvekompenzačně ramená [Z, 4), pričom zvar (5) je v jednom z kompenzačných ramien(4) a kompenzačně ramená (2, 4), pozdlžktorých sú uložené napájacie vodiče (6, 7)a výstupné vodiče (8, 9), sú i s okolím bo-dov prispájkovania týchto vodičov opatřenéprotikoróznym náterom (10), tmelom (11)a ochrannou bandážou (12). 1 list výkresov
CS868910A 1986-12-04 1986-12-04 Compact pickup of steel reinforcement's corrossion run in concrete CS261069B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS868910A CS261069B1 (en) 1986-12-04 1986-12-04 Compact pickup of steel reinforcement's corrossion run in concrete

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS868910A CS261069B1 (en) 1986-12-04 1986-12-04 Compact pickup of steel reinforcement's corrossion run in concrete

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS891086A1 CS891086A1 (en) 1988-06-15
CS261069B1 true CS261069B1 (en) 1989-01-12

Family

ID=5440314

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS868910A CS261069B1 (en) 1986-12-04 1986-12-04 Compact pickup of steel reinforcement's corrossion run in concrete

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS261069B1 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
CS891086A1 (en) 1988-06-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Teomete The effect of temperature and moisture on electrical resistance, strain sensitivity and crack sensitivity of steel fiber reinforced smart cement composite
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
McCarter et al. Near–surface sensors for condition monitoring of cover-zone concrete
Xia et al. Corrosion non-destructive testing of loaded steel strand based on self-magnetic flux leakage effect
Wang et al. Development of a remote coil magnetoelastic stress sensor for steel cables
US11428623B2 (en) High temperature corrosion sensor
CN107064228B (zh) 一种钢筋锈蚀监测方法
Pour-Ghaz et al. Experimental methods to detect and quantify damage in restrained concrete ring specimens
CS261069B1 (en) Compact pickup of steel reinforcement's corrossion run in concrete
CN109297899B (zh) 一种拉索腐蚀传感器
Sharpe Jr Strain gages for long-term high-temperature strain measurement: Resistance and capacitance strain gages for measuring strains in the temperature range 1100–1400° F for durations up to 10,000 hours are reviewed
CS229422B1 (en) Sensing unit for corrosion course sensing in the steel reinforcement in concrete
US3207983A (en) Resistance change corrosion probe
Kumar et al. Sensor systems for corrosion monitoring in concrete structures
Zivica Improved method of electrical resistance—a suitable technique for checking the state of concrete reinforcement
Bjegović et al. Corrosion measurement in concrete utilizing different sensor technologies
Lee et al. Assessing grout imperfections in prestressed concrete using MWCNTs and temperature-magnetic response techniques
JPH08201324A (ja) 鉄筋コンクリートの非破壊検査方法とその装置
Rae et al. Some Experiences in the Creep Testing of Piping Elbows
RU2111480C1 (ru) Способ определения температурного коэффициента линейного расширения композиционного материала
CS261413B1 (en) General-purpose indicator of steel point corrosion
Khazem et al. Monitoring Suspension Bridges as an Asset Management Tool
Jeong et al. Optical Sensor for Monitoring Corrosion of Rebar in Reinforced Concrete Members Using Polydimethylsiloxane-Titanium Oxide Composite
RU57897U1 (ru) Высокотемпературный проволочный тензорезистор
Pohlmann et al. Sag increases resulting from conductor creep on medium-voltage transmission lines, and the problem of measuring sag on live overhead lines