Презентация, доклад Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона


Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона. Презентация на заданную тему содержит 52 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!
Презентации» Химия» Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона
500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500



Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:

Слайд 2
Описание слайда:


Слайд 3
Описание слайда:

Слайд 4
Описание слайда:

Слайд 5
Описание слайда:
Классификация строительных материалов 1.Природные 2. Искусственные 1.Природные 1.1 Неорганические (горные породы); 1.2. Органические (дерево, солома, камыш и т.д.)

Слайд 6
Описание слайда:
Классификация строительных материалов Природные материалы ( Горные породы) Изверженные Осадочные Метаморфические (первичные) (вторичные) (видоизмененные) Глубинные Обломочные (мрамор, кварцит, (гранит, сиенит, (гравий, щебень глинистый дорит) песок, глина) сланец Излившиеся Химические (диабаз, базальт, (известняк, гипс) порфир) Органогенные (мел, ракушечник)

Слайд 7
Описание слайда:
Искусственные строительные материалы Искусственные строительные конструкционные материалы (искусственные строительные конгломераты (ИСК)) выполняются на основе вяжущих веществ и различаются по технологии на три вида: 1. Безобжиговые (бетон, железобетон, строительные шпаклевки и грунтовки); 2. Обжиговые (красный кирпич, керамические материалы, стекло, каменное расплавы, шлаки); 3. Автоклавные (силикатный кирпич, железобетонные плиты и блоки, асбоцементные изделия и т.д.)

Слайд 8
Описание слайда:
Основой строительных материалов являются вяжущие вещества, способные при взаимодействии с водой или при обжиге связываться друг с другом и с наполнителями строительных смесей, образуя искусственный камень. Вяжущимися свойствами обладают: Оксиды (СаО, MgO, Al2O3); Соли (СаSO4, Na2SiO3); Гашеная известь (Ca(OH)2), шлаки, цемент. Цемент – многокомпонентное сложная вяжущая смесь, содержащая в своем составе различные виды вяжущих веществ в разной пропорции, отсюда много видов цементов: портландцемент, шлакопортландцемент, карбонатный портландцемент и т.д.

Слайд 9
Описание слайда:
Химическое сопротивление (коррозия) бетона и железобетона Химическое сопротивление (коррозия) бетона и железобетона

Слайд 10
Описание слайда:
Бетон - сложный пористый искусственный композиционный материал, полученный путём затвердевания смеси вяжущего вещества (цемента), заполнителей(песка, гравия щебня,) и воды. Бетон - сложный пористый искусственный композиционный материал, полученный путём затвердевания смеси вяжущего вещества (цемента), заполнителей(песка, гравия щебня,) и воды.

Слайд 11
Описание слайда:
В результате взаимодействия вяжущего вещества и наполнителей с водой образуется цементный камень, содержащий в себе разнообразные химические соединения, состав которых зависит от вида вяжущего (цемента). В результате взаимодействия вяжущего вещества и наполнителей с водой образуется цементный камень, содержащий в себе разнообразные химические соединения, состав которых зависит от вида вяжущего (цемента).

Слайд 12
Описание слайда:
Ca(OH)2 –гидродксид кальция (фаза C-H) Ca(OH)2 –гидродксид кальция (фаза C-H) 5CaO*6SiO2*5,5H2O - гидросиликат кальция-1 (фаза С-S-H(1)) 2CaO*SiO2*1,17H2O - гидросиликат кальция-2 (фаза С-S-H(2)) 2CaO*Al2O3*19H2O - гидроалюминат кальция (фаза С-А-H) 2CaO*Fe2O3*1,17H2O- гидроферрит кальция (фаза С-F-H) 4CaO*Al2O3*3CaSO4*32H2O-гидросульфоалюминат кальция (фаза С-A-Cs-H)(эттрингит)

Слайд 13
Описание слайда:
Цементный камень бетона и железобетона при любой технологии получения всегда имеет поры, в которые в процессе эксплуатации попадает вода. Цементный камень бетона и железобетона при любой технологии получения всегда имеет поры, в которые в процессе эксплуатации попадает вода. В поровой воде растворяются составляющие цементного камня и прежде всего известь. Известь и другие фазы находясь в равновесии с водой в порах бетона, обеспечивают её pH в пределах 12-12,5. При таком pH внутри бетона устойчивы, как все его составляющие, так и арматура железобетона.

Слайд 14
Описание слайда:

Слайд 15
Описание слайда:
Бетон и железобетон могут эксплуатироваться в разных средах, Отсюда различают следующие виды коррозии бетона и железобетона: 1. Коррозия в жидких средах 2. Коррозия в агрессивных атмосферах 3. Подземная коррозия.

Слайд 16
Описание слайда:
Коррозия бетона и железобетона в жидких средах Коррозия бетона и железобетона в жидких средах

Слайд 17
Описание слайда:
Самой распространенной коррозионной средой является вода. Самой распространенной коррозионной средой является вода. Вода становится опасной, когда начинает фильтроваться через бетон. Поэтому важно знать, есть или нет фильтрация воды через бетонную конструкцию, что ее вызывает.

Слайд 18
Описание слайда:

Слайд 19
Описание слайда:
Таким образом, движущими силами фильтрации являются: Градиент концентрации воды с разных сторон бетонной конструкции; Сила притяжения в горизонтальных бетонных конструкциях.

Слайд 20
Описание слайда:
При эксплуатации бетонных сооружений возможны два случая: При эксплуатации бетонных сооружений возможны два случая: а) скорость фильтрации больше скорости испарения (Vф>Vисп) – опасность для бетона высокая б) скорость фильтрации меньше скорости испарения (Vф<Vисп) – опасность не высокая

Слайд 21
Описание слайда:
1 случай : Vф>Vисп 1 случай : Vф>Vисп Фильтрующаяся через бетон вода растворяет и выносит на поверхность Ca(OH)2. На поверхности бетона происходит реакция взаимодействия извести с углекислым газом, присутствующем в воздухе: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O На бетонной конструкции появляются меловые подтеки .

Слайд 22
Описание слайда:
При постепенном вымывании Ca(OH)2 и других компонентов бетона наблюдается 2 процесса: При постепенном вымывании Ca(OH)2 и других компонентов бетона наблюдается 2 процесса: 1. Возрастает пористость бетона 2. Происходит его нейтрализация (рН внутри бетона уменьшается)

Слайд 23
Описание слайда:
Увеличение пористости → увеличивает фильтрацию, Увеличение пористости → увеличивает фильтрацию, и снижает рабочие характеристики бетона. И при очень больших порах может появиться морозильный эффект.

Слайд 24
Описание слайда:
При снижении рН внутри бетона (при нейтрализации его) до рН =11,5 начинается коррозия в нем арматуры с образованием объемной ржавчины; Внутри бетона возникают высокие внутренние напряжения; Бетон начинает растрескиваться вдоль арматуры.

Слайд 25
Описание слайда:

Слайд 26
Описание слайда:
При втором условии Vф<Vисп реакция: При втором условии Vф<Vисп реакция: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O (100%) (130%) происходит в поверхностных слоях бетона.

Слайд 27
Описание слайда:
Образующийся при этом малорастворимый мел заполняет поры бетона, и происходит уплотнение поверхностных слоёв бетона со стороны воздуха. Образующийся при этом малорастворимый мел заполняет поры бетона, и происходит уплотнение поверхностных слоёв бетона со стороны воздуха.

Слайд 28
Описание слайда:
Фильтрация воды через бетон уменьшается, а, следовательно, вымывание составляющих бетона и его нейтрализация не происходят. Фильтрация воды через бетон уменьшается, а, следовательно, вымывание составляющих бетона и его нейтрализация не происходят. Все гидротехнические сооружения (например, плотины), проектируются с учетом, чтобы Vф<Vисп

Слайд 29
Описание слайда:
В промышленных цехах не исключен пролив кислот на плиты перекрытия. В промышленных цехах не исключен пролив кислот на плиты перекрытия. Кислые растворы с рН < 3-4 взаимодействуют со всеми составляющими цементного камня в результате связи в цементном камне нарушаются и он разваливается. Кислые растворы еще более опасны по отношению к железобетону, так как приводят к быстрой нейтрализации бетона, в результате чего начинается коррозия арматуры, сопровождающаяся растрескиванием бетона, и конструкция разваливается еще быстрее.

Слайд 30
Описание слайда:
Чем выше концентрация кислот, тем меньше в них устойчивость бетона Чем выше концентрация кислот, тем меньше в них устойчивость бетона Контакт бетона с кислыми средами должен быть исключен.

Слайд 31
Описание слайда:
Для бетона и железобетона низко концентрированные щелочи(С< 50 г/л) не опасны, т.к. в их составе уже есть малорастворимая щелочь Са(ОН)2 Для бетона и железобетона низко концентрированные щелочи(С< 50 г/л) не опасны, т.к. в их составе уже есть малорастворимая щелочь Са(ОН)2 Для бетона опасны растворы щелочей с концентрацией более 50г\л, которые начинают взаимодействовать с некоторыми составляющими цементного камня (SiO2 Al2O3)

Слайд 32
Описание слайда:
Взаимодействие составляющих цементного камня с концентрированными щелочами приводит к образованию растворимых или гелеобразных соединений: Взаимодействие составляющих цементного камня с концентрированными щелочами приводит к образованию растворимых или гелеобразных соединений: Бетон и железобетон начинают разрушаться, поэтому контакт бетона и железобетона с концентрированными щелочами также должен быть исключен

Слайд 33
Описание слайда:
Раствор NaCl попадая в поры бетона взаимодействует с наиболее активной его составляющей известью. Раствор NaCl попадая в поры бетона взаимодействует с наиболее активной его составляющей известью. NaCl + Ca(OH)2→CaCl2 + NaOH В результате этой реакции получаются растворимые продукты коррозии, они вымываются, растёт пористость бетона и бетон теряет свои несущие свойства. Еще более опасен NaCl по отношению к железобетону, т.к. вызывает коррозию арматуры даже при исходном рН = 12,5

Слайд 34
Описание слайда:
Коррозионное воздействие жидких сред с компонентами, которые вступают во взаимодействие с составляющими бетона и образуют при этом нерастворимые объёмные соединения. Коррозионное воздействие жидких сред с компонентами, которые вступают во взаимодействие с составляющими бетона и образуют при этом нерастворимые объёмные соединения. Ca(OH)2 + Na2SO4 + 2H2O = CaSO4 х 2H2O + 2NaOH 100% 230% В бетоне появляются высокие внутренние напряжения, он растрескивается у кусками отпадает

Слайд 35
Описание слайда:
В сточных и грунтовых водах часто встречаются соли магния, в частности хлорид магния (MgCl2) В сточных и грунтовых водах часто встречаются соли магния, в частности хлорид магния (MgCl2) Mg(OH)2 – нерастворимое основание, поэтому в результате такой реакции происходить нейтрализация бетона со всеми вытекающими последствиями.

Слайд 36
Описание слайда:
Коррозия бетона и железобетона в условиях агрессивной атмосферы. Коррозия бетона и железобетона в условиях агрессивной атмосферы. Любая сухая атмосфера для бетона и железобетона не опасна.

Слайд 37
Описание слайда:
При влажности > 60% внутри бетона появляется капиллярная влага, в ней растворяются газы, присутствующие в загрязнённой агрессивной атмосфере, и начинается их взаимодействие с составляющими цементного камня. При влажности > 60% внутри бетона появляется капиллярная влага, в ней растворяются газы, присутствующие в загрязнённой агрессивной атмосфере, и начинается их взаимодействие с составляющими цементного камня.

Слайд 38
Описание слайда:
Согласно Алексееву С.Н. в атмосфере могут присутствовать 3 группы газов : Согласно Алексееву С.Н. в атмосфере могут присутствовать 3 группы газов : 1. Газы, образующие при реакции с Са(OH)2, нерастворимые или малорастворимые соли с небольшим объёмом. Это CO2, пары плавиковой кислоты, пары щавелевой кислоты, т.д. Наиболее часто на практике встречаются атмосферы с повышенным содержанием CO2,

Слайд 39
Описание слайда:
При повышенном содержании углекислого газа в воздухе в поровой влаге бетона происходит следующая реакция: При повышенном содержании углекислого газа в воздухе в поровой влаге бетона происходит следующая реакция: Ca(OH)2+СO2→CaСO3+H2O (1) Образующийся по реакции мел CaСO3 по объему лишь на 30% больше исходной извести Ca(OH)2, поэтому такие газы по отношению к бетону представляют не очень высокую опасность.

Слайд 40
Описание слайда:
Газы 1 группы представляют опасность для железобетона, т.к. реакция (1) приводит к нейтрализации бетона, рН внутри бетона снижается с 12,5до 11,5. Газы 1 группы представляют опасность для железобетона, т.к. реакция (1) приводит к нейтрализации бетона, рН внутри бетона снижается с 12,5до 11,5. Эта нейтрализация может идти долго(30-50лет)в зависимости от концентрации CO2 в воздухе. Но как только она пройдет, начинается коррозия арматуры с образованием объёмных продуктов коррозии, и бетон начинает растрескиваться вдоль арматуры.

Слайд 41
Описание слайда:
2.Газы,образующие при реакции с Ca(OH)2 нерастворимые объемные продукты коррозии.Это серосодержащие газы SO3, SO2,Н2S.

Слайд 42
Описание слайда:
При взаимодействии этих газов с известью протекают следующие реакции: При взаимодействии этих газов с известью протекают следующие реакции: Ca(OH)2+SO3→CaSO4+H2O Ca(OH)2+SO3→CaSO4+H2O Ca(OH)2+Н2S→CaS+2H2O ↓O2 CaSO4

Слайд 43
Описание слайда:
Все газы при взаимодействии с Са(ОН)2 дают один продукт: CaSO4 – гипс, который по объёму в 2,3раза больше, чем Са(ОН)2. Вначале бетон уплотняется, затем в поверхностных слоях начинают возрастать внутренние напряжения, и бетон начинает трещать и отслаиваться с оголением наполнителей. Все газы при взаимодействии с Са(ОН)2 дают один продукт: CaSO4 – гипс, который по объёму в 2,3раза больше, чем Са(ОН)2. Вначале бетон уплотняется, затем в поверхностных слоях начинают возрастать внутренние напряжения, и бетон начинает трещать и отслаиваться с оголением наполнителей.

Слайд 44
Описание слайда:
3.Газы, образующие при взаимодействии с Са(ОН)2 растворимые продукты коррозии. Газы этой группы разделяются на две подгруппы. 3.Газы, образующие при взаимодействии с Са(ОН)2 растворимые продукты коррозии. Газы этой группы разделяются на две подгруппы. Подгруппа А: Cl2 ,пары HCl, HBr, HI, CH3COOH. При взаимодействии с такими газами образуются растворимые соли.

Слайд 45
Описание слайда:
Растворимые соли вымываются из бетона, в результате чего постепенно растёт пористость бетона и уменьшаются его несущие свойства. Кроме того, эти газы могут вызывать локальную коррозию арматуры с образованием объёмных продуктов даже при рН=12-12,5 Растворимые соли вымываются из бетона, в результате чего постепенно растёт пористость бетона и уменьшаются его несущие свойства. Кроме того, эти газы могут вызывать локальную коррозию арматуры с образованием объёмных продуктов даже при рН=12-12,5 Т.о. газы этой подгруппы опасны как по отношению к бетону,так и по отношению к арматуре железобетона.

Слайд 46
Описание слайда:
Подгруппа В: азотосодержащие газы (NO2,NO, пары HNO3) Подгруппа В: азотосодержащие газы (NO2,NO, пары HNO3) Ca(OH)2+2 HNO3 →Ca(NO3)2+2H2O Газы группы В опасны по отношению к бетону.По отношению к арматуре железобетона эти газы опасности не представляют, так как являются ингибиторами коррозии.

Слайд 47
Описание слайда:
ПОДЗЕМНАЯ КОРРОЗИЯ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

Слайд 48
Описание слайда:
На агрессивность грунта по отношению к бетону и железобетону влияют несколько факторов. На агрессивность грунта по отношению к бетону и железобетону влияют несколько факторов. 1)Влажность грунта. Грунт подразделяется на сухой. Нормальный и влажный.Сухой грунт встречается редко и опасности не представляет. Нормальный и влажный грунт приводит к увлажнению бетона и железобетона. В поровой влаге растворяются компоненты грунта и начинают взаимодействовать с цементным камнем и арматурой.

Слайд 49
Описание слайда:
2) Агрессивность грунтовых вод (прежде всего их рН): 2) Агрессивность грунтовых вод (прежде всего их рН): а)озёрные грунтовые воды (рН=6,5-7,4)- низкая коррозионная активность; б) речные грунтовые воды(рН=6-8,2) – средняя коррозионная агрессивность; в) грязные речные, болотные воды (рН=6-8,2) – высокая агрессивность грунта.

Слайд 50
Описание слайда:
3)Периодичность подъёмов грунтовых вод. 3)Периодичность подъёмов грунтовых вод. При подъёме (опускании) грунтовых вод создаются условия вымывания компонентов из цементного амня со всеми вытекающими последствиями: повышением пористости бетона, нейтрализации бетона, коррозией арматуры и растрескиванием бетона вдоль арматуры.

Слайд 51
Описание слайда:
4)Наличие фильтрации грунтовых вод через бетон. 5) Солевой состав грунта, прежде всего концентрацией ионов SO-4 Cl-, которые, попадая в бетон, начинают взаимодействовать с составляющими цементного камня.

Слайд 52
Описание слайда:
6) Подземная коррозия железобетона может осложняться электрокоррозией. Влажный бетон плохо, но всё-таки проводит ток, поэтому утечки тока или блуждающий ток может попасть на арматуру железобетона. 6) Подземная коррозия железобетона может осложняться электрокоррозией. Влажный бетон плохо, но всё-таки проводит ток, поэтому утечки тока или блуждающий ток может попасть на арматуру железобетона. Усиленная коррозия арматуры нижней части здания приводит к потере несущих свойств фундамента, здание оседает, растрескивается и рассыпается.


Скачать презентацию на тему Классификация строительных материалов. Коррозия бетона и железобетона можно ниже:

Похожие презентации