钢筋锈蚀综述.docx  
                                  
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1、钢筋锈蚀综述一、钢筋的锈蚀机理向酸碱比对磷酸镁水泥基材料的钢筋锈蚀性能影响显著,在一定范围内镁水泥内碱度越高,磷酸镁水泥抗钢筋锈蚀性能越好。钢筋混凝土中钢筋锈蚀主要是电化学锈蚀。混凝土中的钢筋在水泥水化反应时所生成的强碱作用在钢筋表面形成一层致密的氧化层,即钝化膜,它能有效地隔绝钢筋与有害成分的相互接触,延缓或阻止钢筋的锈蚀。钝化膜形成原因是因为在混凝土空隙中的水分通常以饱和的氢氧化钙的溶液形式存在,其中还含有一些氢氧化钠和氢氧化钙,pH值为12.5。在这样的强碱性的环境中,钢筋表面形成钝化膜,它是厚度为2XICT6X10%的水化氧化物(nFemHQ),阻止钢筋进步腐蚀。因此,施工质量良好、没
2、有裂缝的钢筋混凝土结构,即使处在海洋环境中,钢筋基本上也能不发生腐蚀。但是,当钢筋表面的钝化膜受到破坏,成为活化态时,钢筋就容易腐蚀。呈活化态的钢筋表面所发生的腐蚀反应的电化学机理是,当钢筋表面有水分存在时,就发生铁电离的阳极反应和溶液态氧还原的阴极反应,相互以等速度进行,腐蚀过程的全反应是阳极反应和阴极反应的组合,在钢筋表面析出氢氧化铁。该化合物被溶解氧化后生成氢氧化铁Fe(OH)3,并进一步生成nFezOj-niHQ(红锈),一部分氧化不完全的变成FeM(黑锈),在钢筋表面形成锈层。空气中的CO?渗入,与孔隙中的Ca(OH)2反应,生成CaCO力使PH值下降。当PH值11.5时,钝化膜就开
3、始不稳定;当PH值降低到9左右时,钢筋表面的钝化膜遭到破坏,钢筋开始腐蚀。正常情况下,由于初始混凝土的高碱性,钝化膜形成后较为致密。认为随着环境介质的侵入,钝化膜逐渐遭到破坏,从而导致腐蚀的发生。力筋发生锈蚀需要三大基本要素:力筋表面钝化膜的破坏;充足氧的供应;适宜的湿度(RH=6080%)。当混凝土的碱性降低或碱性化合物碳化或CI侵入混凝土,钝化CI侵入混凝土,钝化膜将遭到膜将遭到破坏,在有水和氧气的条件下,就会发生锈蚀。具体表现为:钢筋钝化胶为双层结构,外层以T-FeOOH为主,内层主要为FeO;氯离子对膜的破坏过程可能是先在钝化膜表面吸附,然后穿透到膜中,在铁/氧化物界面即膜的内层形成F
4、CCI2,而使饨化膜局部溶解1一方面,C可能是随混凝土组成材料(水泥、砂、石、外加剂)进入的,如在冬季施工,为提高混凝土抗冻性而掺入氯盐、海砂拌制混凝土等;另一方面,CI-是在混凝土硬化后经其孔隙由外界渗入的,如遭受海水侵蚀的海岸混凝土构筑物,冬季在混凝土路面上喷洒盐水防止路面冰冻,游泳池用氯气消毒等。钢筋的锈蚀通常由两种作用引起:一种是混凝土碳化作用;一种是氯离子的侵蚀。认为二氧化碳和氯离子对混凝土本身都没有严重的破坏作用,但都是钢筋钝化膜破坏的最重要又最常遇到的环境介质:混凝土碳化使混凝土孔隙溶液中的Ca(OH)2含量逐渐减少,PH值逐渐下降,钝化膜逐渐变得不再稳定以至于完全被破坏,使钢筋
5、处于脱钝状态;周围环境中的氯离子从混凝土表面逐渐渗入到混凝土内部,当到达钢筋表面的混凝土孔溶液中的游离氯离子浓度超过一定值(临界浓度)时,即使混凝土碱度再高,pH值大于11.5值,CL也能破坏钝化膜,使钢筋锈蚀。氯盐引起钢筋锈蚀的发展速度很快,远比碳化锈蚀严重,这种情况常发生在近海或海洋环境以及冬季经常使用除冰盐的环境。氯离子的存在是影响钢筋锈蚀速度的重要因素。由于其离子半径相对很小,电负性较强,因而其吸附性和扩散穿透力极强,即使在PH值大于12的条件下,也能使钢筋钝化膜破坏。同时,研究表明,钢筋的锈蚀速度与氯离子含量成线性关系。氯离子引起钢筋的锈蚀包括四个阶段:锈蚀诱导阶段、锈蚀开展阶段、锈
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