물 손상 콘크리트?

물론 물은 콘크리트를 손상시키고 다른 문제를 유발할 수 있습니다. 빗물이 파운데이션 주변에서 오랫동안 수집하는 경우 콘크리트에 들어가기 시작합니다. 물이 침투하면 균열을 볼 수 있습니다. 그러면 뉴욕시 지하수 워터 펌프 출력 서비스에 전화 할 때입니다. 그것들은 수자원으로 손상된 재산을 청소하는 전문가이며, 사전 손실 상태에서 우리의 소유물을 반환하려고 노력합니다. 더 나은 보호를 위해 제습기와 소독제를 사용할 수 있습니다.

물이 콘크리트를 손상시킬 수있는 방법

콘크리트 물 손상은 심각한 위협이지만 종종 간과되는 위험입니다. 물 손상으로 인해 콘크리트의 수명이 줄어들지 않도록 보장하려면 먼저이 손상을 일으키는 네 가지 방법을 이해해야합니다.

1. 화학 공격

클로라이드 및 황산염과 같은 화학 물질은 콘크리트에 매우 해로운 영향을 줄 수 있습니다. 반복 노출은 콘크리트 내에있는 강철 철근을 부식시켜 구조가 무너질 수 있습니다.

질문: 설페이트는 어떻게 콘크리트를 손상시킵니다?

답변: 황산염은 시멘트에서 화학적 변화를 생성하여 응집체와 시멘트 페이스트 사이의 결합을 약화시키고 시간이 지남에 따라 균열. 황산염 용액은 결정화 및 재결정 화를 통해 콘크리트를 손상시키는 것으로 알려져 있으며, 또한 균열이 발생합니다.

질문: 콘크리트의 부식을 일으키는 원인?

답변: 철근 콘크리트의 부식을 일으키는 세 가지 성분이 있습니다 : 물, 강화 강, 산소. 이러한 요소 중 하나를 제거하는 것은 악화를 방지하는 데 필요한 전부입니다.

2. 탄산

신선한 콘크리트는 무료 라임이 들어 있기 때문에 이상적인 부식 보호 기능을 제공합니다. 그러나 시간이 지남에 따라 대기 이산화탄소가 탄산화 되어이 유리 석회를 석회암으로 변환하여 결국 내부 철강을 부식시킵니다.

삼. 끊임없는 동결과 해동

일정한 동결/해동 사이클은 콘크리트가 금이 갈 수 있습니다. 냉동 된 물은 액체 물보다 거의 10% 더 많은 공간을 차지하며 콘크리트 내에서 물량의 지속적인 변화가 발생합니다.

4. 알칼리 응집 반응 (AAR)

시간이 지남에 따라 특정 골재는 콘크리트의 알칼리 수산화물과 반응하여 콘크리트가 천천히 팽창하고 갈라지게합니다. 이것은 알칼리 응집 반응 (AAR)으로 알려져 있습니다.

전반적으로, 콘크리트를 물 손상으로부터 보호하여 수명을 연장하는 것이 중요합니다. 예방 조치를 취하고 필요할 때 전문적인 지원을 구하는 것은 콘크리트 구조물의 내구성을 보장하는 데 도움이됩니다.

물 손상 콘크리트

물론 물은 콘크리트를 손상시키고 다른 문제를 유발할 수 있습니다. 빗물이 파운데이션 주변에서 오랫동안 수집하는 경우 콘크리트에 들어가기 시작합니다. 물이 침투하면 균열을 볼 수 있습니다. 그러면 뉴욕시 지하수 워터 펌프 출력 서비스에 전화 할 때입니다. 그것들은 수자원으로 손상된 재산을 청소하는 전문가이며, 사전 손실 상태에서 우리의 소유물을 반환하려고 노력합니다. 더 나은 보호를 위해 제습기와 소독제를 사용할 수 있습니다.

물이 콘크리트를 손상시킬 수있는 방법

그러나 콘크리트 물 손상은 심각한 위협이지만’종종 간과되는 위험. 물 손상으로 인해 콘크리트의 수명이 줄어들지 않도록 보장하려면 먼저이 손상을 일으키는 네 가지 방법을 이해해야합니다.

1. 화학 공격

클로라이드 및 황산염과 같은 화학 물질은 콘크리트에 매우 해로운 영향을 줄 수 있습니다. 반복 노출은 콘크리트 내에있는 강철 철근을 부식시켜 구조가 무너질 수 있습니다.

황산염

용액의 황산염은 콘크리트를 공격 할 수있는 두 가지 방법이 있습니다. 황산염은 시멘트에서 화학적 변화를 생성하여 응집체와 시멘트 페이스트 사이의 결합을 약화시키고 시간이 지남에 따라 균열.

황산염 용액은 결정화 및 재결정 화를 통해 콘크리트를 손상시키는 것으로 알려져 있으며, 또한 균열이 발생합니다. 두 형태의 황산염 공격은 오염과 해수뿐만 아니라 고독제 지하수 및 토양의 산물입니다.

염화물

철근 콘크리트의 부식을 일으키는 세 가지 성분이 있습니다 : 물, 강화 강, 산소. 이러한 요소 중 하나를 제거하는 것도 그 모든 것입니다’열화를 방지하는 데 필요한 S 건조 콘크리트의 부식이 너무 어렵습니다.

불행히도 클로라이드 이온이 존재하는 경우 더 이상 그렇지 않습니다. 클로라이드는 강철 철근을 둘러싼 보호를 불안정하게 만들고이 보호 층이 사라지면 부식이 발생합니다. 바다 물 근처 또는 도로를 제거하는 지역에 거주하는 경우 콘크리트가 염화물 노출 및 악화의 위험에 처할 수 있습니다.

2. 탄산

신선한 콘크리트는 무료 라임이 들어 있기 때문에 이상적인 부식 보호 기능을 제공합니다. 그러나 시간이 지남에 따라 대기 이산화탄소가 탄산화 되어이 유리 석회를 석회암으로 변환하여 결국 내부 철강을 부식시킵니다.

삼. 끊임없는 동결과 해동

일정한 동결/해동 사이클은 콘크리트가 금이 갈 수 있습니다. 냉동 된 물은 액체 물보다 거의 10% 더 많은 공간을 차지하며 콘크리트 내에서 물량의 지속적인 변화가 발생합니다. 이 과정은 끝없는주기이며, 균열은 더 많은 물이 더 크고 깊은 틈새로 들어가고 눈덩이를 낼 수있게합니다.

4. 알칼리 응집 반응 (AAR)

시간이 지남에 따라 특정 골재는 콘크리트의 알칼리 수산화물과 반응하여 콘크리트가 천천히 팽창하고 갈라지게합니다. 이것은 알칼리 응집 반응 (AAR)으로 알려져 있습니다.

AAR에는 두 가지 유형이 있습니다 : 알칼리-탄산염 반응 (ACR)과 알칼리-실리카 반응 (ASR). ACR은 일반적으로 드문 발견입니다.이 현상에 취약한 골재는 오기가 어렵고 일반적으로 콘크리트에 적합하지 않기 때문에 드문 발견입니다.

ASR에서, 응집체 내의 실리카는 콘크리트의 알칼리 수산화물과 반응하고 콘크리트 내에서 물을 흡수함에 따라 팽창하는 겔을 형성한다. 이 젤이 팽창함에 따라 콘크리트 균열이 균열됩니다.

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물 손상 콘크리트?

물론, 물이 콘크리트 요소에 침투하는 것을 방지하고 콘크리트 고장을 막는 강화 막대의 부식을 일으키지 않기 위해 모든 예방 조치 (적절한 콘크리트 덮개 및 콘크리트 부재를 분리하는 것을 포함하여)가 콘크리트를 손상시킬 수 있습니다.

Hunter Whitlock
6 년전

물론 물은 콘크리트를 손상시키고 다른 문제를 유발할 수 있습니다. 빗물이 파운데이션 주변에서 오랫동안 수집하는 경우 콘크리트에 들어가기 시작합니다. 물이 침투하면 균열을 볼 수 있습니다. 그러면 뉴욕시 지하수 워터 펌프 출력 서비스에 전화 할 때입니다. 그것들은 수자원으로 손상된 재산을 청소하는 전문가이며, 사전 손실 상태에서 우리의 소유물을 반환하려고 노력합니다. 더 나은 보호를 위해 제습기와 소독제를 사용할 수 있습니다.

물이 콘크리트를 손상 시나요 *?

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콘크리트 부식

물이 콘크리트 구조물을 공격하는 5 가지 방법

범주

2019 년 6 월 6 일에 출판되었습니다

목차

콘크리트 구조를 보장합니다’물의 침입으로 서비스 수명이 줄어들지 않으며 예방 조치를 취해야합니다. 그리고 첫 번째 단계는 물이 콘크리트를 어떻게 손상시키는 지 정확하게 이해하는 것입니다.

1. 탄산

다리 부식

새로운 콘크리트는 탁월한 부식 방지 기능을 갖춘 강화 강철을 제공합니다. 저것’s 새로운 콘크리트에 유리 석회 (수산화 칼슘)가 존재하기 때문에 알칼리성 환경을 만들어 “패시브” 강철 강화 막대 주위에 형성되는 층. 이 수동 층은 강철을 보호하고 산화와 부식을 방지합니다. 시간이 지남에 따라 대기 이산화탄소로부터의 탄화 (공동 공동2) 자유 석회를 탄산 칼슘으로 변환하여 강화 된 강철의 깊이에 도달 할 때까지 진행됩니다. 탄산 콘크리트. 물과 산소가 관여되면, 강의 철은 원래 철보다 큰 부피를 갖는 산화철 (Rust)으로 산화됩니다. 이 팽창의 힘은 콘크리트를 깨뜨려 부식과 악화가 가속화됩니다.

투과성이 낮은 내구성 콘크리트는 탄산 속도가 느려지고 부식이 발생하는 데 필요한 물 침투를 방지합니다.

2. 염화물 공격

CONCRETE_SMALL 부식

세 가지 요소는 철근 콘크리트의 부식으로 이어지는 세 가지 요소 : 이온 전달을위한 전해질 (물), 전자 전달을위한 도체 (강화 강) 및 산소. 이러한 요인 중 하나만 제거하면 강화 강화의 부식이 방지됩니다. 저것’s 건조 콘크리트에서 부식이 거의 없거나 전혀없는 이유. 물과 산소가있을 때에도 강화 주변의 수동 층은 수년 동안 강철을 산화로부터 보호 할 수 있습니다. 그러나 클로라이드 이온이 존재하면 상황이 완전히 변합니다. 클로라이드는 강화 강철 주변의 수동적 보호 층을 불안정하게합니다 (Rebar). 이 보호 층을 제거하면 부식이 시작될 수 있습니다. 콘크리트는 일반적으로 바다 물 또는 도로 탈기 염을 통해 염화물에 노출됩니다. 클로라이드 이온은 부식 공정의 일부가 아니지만 양극 (전자 소스), 음극 (전자 대상) 및 전도성 용액 또는 전해질이 필요한 전기 화학 부식 과정을 용이하게합니다. 클로라이드 이온은 금속의 다른 영역을 분극하고 전도도를 증가시키는 작용.

삼. 황산염 공격

철근

용액의 황산염은 두 가지 방식으로 콘크리트를 공격합니다. 화학적 또는 물리적으로. 용액에서는 시멘트에 화학적 변화가 발생하여 시멘트 페이스트와 집계 사이의 결합을 약화시킬 수 있습니다. 그것은 광범위한 크래킹과 마모로 이어집니다. 황산염 용액은 또한 다공성 콘크리트 내의 결정화 및 재결정 화을 통해 손상을 일으킬 수 있습니다 (물리적 소금 공격). 두 과정 모두 고독산 토양과 지하수의 결과이지만 대기 또는 산업 수질 오염 또는 해수로 인해 발생할 수 있습니다.

ASR_CRACKS_CONCRETE_STEP_BARRIER_FHWA_20064. 알칼리 응집 반응 (AAR)

특정 응집체는 시간이 지남에 따라 콘크리트의 알칼리 수산화물과 반응하여 확장과 균열을 통해 콘크리트의 느린 악화를 일으킬 수 있습니다. 이로 인해 상당한 피해가 발생할 수 있으며 그 결과 크래킹은 물이 유입되어 철근의 부식을 일으키는 초대입니다.

알칼리 응집 반응의 두 가지 형태, 알칼리-실리카 반응 (ASR) 및 알칼리-탄산염 반응 (ACR)이 있습니다. ASR은 대부분의 응집체가 반응성 실리카 물질을 포함하고 ACR은 드물기 때문에 더 흔합니다.

ASR에서, 응집체의 실리카는 콘크리트의 알칼리 수산화물과 반응하고 주변 시멘트 페이스트 또는 물을 흡수함에 따라 팽창하는 젤을 형성하여 콘크리트로 들어가는 젤을 형성합니다. 젤이 수분을 흡수함에 따라 붓기는 넓은 압력을 초래하고 손상을 일으 킵니다. 수분이나 물이 많은 지역에서 크래킹하면 종종 ASR이 발생하고 있음을 나타냅니다.

5. 동결/해동 사이클

동결/해동 사이클은 공적이없는 콘크리트로 악화 될 수 있습니다. 냉동 된 물은 액체 물보다 9% 더 많은 양을 차지합니다. 콘크리트에 팽창을 허용하는 공간이 없다면 콘크리트를 괴롭 히고 헤어 라인 균열이 발생합니다. 각 해동은 더 많은 물이 균열을 통해 침투 할 수있게하며 각 동결/해동 사이클은 헤어 라인 균열의 수와 크기를 증가시켜 손상이 더 커집니다.

동결/해동 손상의 징후는 콘크리트 표면의 스펠링 및 스케일링, 표면 평행 크래킹 또는 노출 된 골재를 포함합니다.

콘크리트의 투과성 감소는 물의 움직임과 유해 화학 물질의 콘크리트로의 침투를 방지합니다.

물 방지’콘크리트 구조물로의 침입은 제한을 제한하고 심지어 부식, 동결 및 기타 물로 인한 손상을 제거합니다. 이러한 프로세스의 작동 방식에 대한 완전한 지식을 갖춘 다음 단계는 건조하고 내구성있는 콘크리트를 만드는 최상의 방법과 제품을 찾는 것입니다.