CS261069B1 - Compact pickup of steel reinforcement's corrossion run in concrete - Google Patents
Compact pickup of steel reinforcement's corrossion run in concrete Download PDFInfo
- 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
Links
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 20
- 239000010959 steel Substances 0.000 title claims abstract description 20
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 title claims abstract description 14
- 239000004567 concrete Substances 0.000 title claims abstract description 13
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 claims abstract description 34
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 claims abstract description 31
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims abstract description 14
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims abstract description 12
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims abstract description 5
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims abstract description 4
- 230000007774 longterm Effects 0.000 claims abstract 3
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims description 8
- 239000000565 sealant Substances 0.000 claims description 5
- 238000003466 welding Methods 0.000 claims description 3
- 238000011160 research Methods 0.000 claims description 2
- 239000013521 mastic Substances 0.000 claims 1
- 238000012795 verification Methods 0.000 claims 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 4
- 238000005476 soldering Methods 0.000 abstract description 4
- 238000010276 construction Methods 0.000 abstract description 3
- 230000001447 compensatory effect Effects 0.000 abstract 3
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 abstract 2
- 239000011150 reinforced concrete Substances 0.000 abstract 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 7
- 230000001066 destructive effect Effects 0.000 description 4
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 3
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000004809 Teflon Substances 0.000 description 2
- 229920006362 Teflon® Polymers 0.000 description 2
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 229920001296 polysiloxane Polymers 0.000 description 2
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 238000003915 air pollution Methods 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 1
- 238000009713 electroplating Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000002452 interceptive effect Effects 0.000 description 1
- 238000011835 investigation Methods 0.000 description 1
- 239000011253 protective coating Substances 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
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)
- 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
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) |
-
1986
- 1986-12-04 CS CS868910A patent/CS261069B1/cs unknown
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 |