Прогнозирование долговечности конструкционного бетона при агрессивных воздействиях
Покупка
Основная коллекция
Издательство:
НИЦ ИНФРА-М
Авторы:
Леонович Сергей Николаевич, Доркин Валентин Васильевич, Чернякевич Оксана Юзефовна, Степанова Анна Владиславовна
Год издания: 2024
Кол-во страниц: 211
Дополнительно
Вид издания:
Монография
Уровень образования:
Дополнительное профессиональное образование
ISBN: 978-5-16-014361-3
ISBN-онлайн: 978-5-16-106892-2
Артикул: 679964.02.01
Монография посвящена прогнозированию долговечности железобетонных конструкций, деструкция которых связана с коррозией стальной арматуры, вызванной хлоридной агрессией или карбонизацией бетона.
На основе всестороннего анализа моделей расчета срока службы конструкций и экспериментальных данных отдано предпочтение математической модели Dura Crete. Рассмотрены жизненные циклы для основных деградационных процессов в бетоне и арматуре, периоды инициирования и распространения коррозии. Особое внимание уделено учету влияния факторов внешней среды и качества бетона на кинетику проникновения хлоридов и перемещение фронта карбонизации. Сформулированы предельные состояния железобетонных конструкций по долговечности при хлоридной агрессии и карбонизации. Разработаны основные положения метода расчета долговечности железобетонных конструкций, основанного на применении коэффициента надежности по сроку службы. Произведена практическая оценка срока службы железобетонных элементов с учетом стохастических процессов в бетоне и арматуре. Выполнена верификация достоверности модели.
Для всех интересующихся вопросами строительных материалов и происходящих в них процессов.
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
- ВО - Бакалавриат
- 08.03.01: Строительство
- ВО - Магистратура
- 08.04.01: Строительство
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Москва ИНФРА-М 2024 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ КОНСТРУКЦИОННОГО БЕТОНА ПРИ АГРЕССИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ Ñ.Í. ËÅÎÍÎÂÈ× Â.Â. ÄÎÐÊÈÍ Î.Þ. ×ÅÐÍßÊÅÂÈ× À.Â. ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ МОНОГРАФИЯ Под научной редакцией С.Н. Леоновича
Леонович С.Н. Л47 Прогнозирование долговечности конструкционного бетона при агрессивных воздействиях : монография / С.Н. Леонович, В.В. Доркин, О.Ю. Чернякевич, А.В. Степанова ; под науч. ред. С.Н. Леоновича. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 211 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/monography_5bc5aae8d83673.12784660. ISBN 978-5-16-014361-3 (print) ISBN 978-5-16-106892-2 (online) Монография посвящена прогнозированию долговечности железобетонных конструкций, деструкция которых связана с коррозией стальной арматуры, вызванной хлоридной агрессией или карбонизацией бетона. На основе всестороннего анализа моделей расчета срока службы конструкций и экспериментальных данных отдано предпочтение математической модели Dura Crete. Рассмотрены жизненные циклы для основных деградационных процессов в бетоне и арматуре, периоды инициирования и распространения коррозии. Особое внимание уделено учету влияния факторов внешней среды и качества бетона на кинетику проникновения хлоридов и перемещение фронта карбонизации. Сформулированы предельные состояния железобетонных конструкций по долговечности при хлоридной агрессии и карбонизации. Разработаны основные положения метода расчета долговечности железобетонных конструкций, основанного на применении коэффициента надежности по сроку службы. Произведена практическая оценка срока службы железобетонных элементов с учетом стохастических процессов в бетоне и арматуре. Выполнена верификация достоверности модели. Для всех интересующихся вопросами строительных материалов и происходящих в них процессов. УДК [691.32+539.3/4](075.4) ББК 38.33:30.121 УДК [691.32+539.3/4](075.4) ББК 38.33:30.121 Л47 © Леонович С.Н., Доркин В.В., Чернякевич О.Ю., Степанова А.В., 2019 ISBN 978-5-16-014361-3 (print) ISBN 978-5-16-106892-2 (online) Р е ц е н з е н т ы: Орешкин Д.В., доктор технических наук, профессор; Бусел А.В., доктор технических наук, профессор А в т о р ы: Леонович С.Н., доктор технических наук, профессор, декан строительного факультета Белорусского национального технического университета; Доркин В.В., доктор технических наук, профессор; Чернякевич О.Ю., кандидат технических наук, помощник генерального директора коммунального унитарного предприятия «Брестжилстрой»; Степанова А.В., магистр технических наук, старший преподаватель кафедры «Строительные технологии и конструкции» факультета «Промышленное и гражданское строительство» Белорусского государственного университета транспорта
ОГЛАВЛЕНИЕ Перечень условных обозначений ............................................... 6 Глава 1. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ КАРБОНИЗАЦИИ БЕТОНА ....................................................... 9 1.1. Подходы к оценке долговечности и модели расчета долговечности .................................................... 9 1.1.1. Разрушение железобетонных конструкций ............ 9 1.1.2. Модели расчета срока службы конструкции ......... 17 1.1.3. Вероятностные методы вычислений ....................... 25 1.2. Верификация моделей по карбонизации бетона .......... 33 1.2.1. Математическая модель карбонизации .................. 33 1.2.2. Прогнозирование развития глубины и скорости карбонизации бетона по уравнению Таманна ........ 46 1.2.3. Анализ экспериментальных данных карбонизации бетона ................................................ 48 1.2.4. Анализ теоретических и экспериментальных значений глубины и скорости карбонизации бетона ......................................................................... 53 1.3. Применение вероятностной модели карбонизации для железобетонных элементов, эксплуатируемых в условиях Республики Беларусь ................................... 57 1.3.1. Методика расчета и определение карбонизации в бетоне без трещин для условий Республики Беларусь ..................................................................... 57 1.3.2. Вероятностные модели базисных переменных ...... 58 1.3.3. Вероятностный расчет глубины и скорости карбонизации бетона в конструкциях, эксплуатируемых в Республике Беларусь .............. 65 1.4. Применение вероятностного расчета для определения индекса надежности ................................. 71 1.4.1. Применение вероятностного расчета глубины карбонизации для обоснования величины защитного слоя бетона в ЖБК в СНБ 5.03.01-02 ...... 71
1.4.2. Вероятностный расчет глубины карбонизации для ХС1 и ХС3 классов по условиям эксплуатации ............................................................. 74 Библиографический список ............................................................ 82 Глава 2. ХЛОРИДНАЯ КОРРОЗИЯ БЕТОНА ........................ 87 2.1. Общее состояние исследований ..................................... 87 2.1.1. Модели прогнозирования ресурса и срока службы ....................................................................... 87 2.1.2. Основные подходы и критерии для прогнозирования срока службы .............................. 90 2.1.3. Срок службы железобетонных конструкций ......... 93 2.1.4. Методы расчета срока службы ................................ 95 2.1.5. Методы вычисления ................................................. 102 2.1.6. Условия работы конструкций, взаимодействующих с агрессивными хлоридсодержащими средами ................................. 103 2.1.7. Направление, объекты, цель и задачи исследований ............................................................. 104 2.2. Анализ моделей долговечности для деградационных процессов в бетоне и арматуре ...................................... 106 2.2.1. Жизненные циклы. Периоды инициации и распространения коррозии ....................................... 106 2.2.2. Исследование моделей долговечности для оценки срока службы ............................................... 108 2.2.3. Период инициирования – проникновение хлора в бетон ............................................................. 113 2.3. Учет влияния факторов внешней среды на кинетику проникания хлоридов в объем конструктивных элементов ............................................ 135 2.3.1. Температура, В/Ц, время, влажность ...................... 135 2.3.2. Климатические условия (на примере автомобильных дорог) ............................................. 144 2.4. Расчет долговечности железобетонных элементов в формате метода предельных состояний ..................... 167 2.4.1. Жизненные циклы конструкции. Предельные состояния по долговечности .................................... 167
2.4.2. Основные положения метода расчета долговечности железобетонных конструкций, основанного на применении коэффициента надежности по сроку службы ........ 168 2.4.3. Определение коэффициента безопасности по сроку службы ............................................................ 171 2.4.4. Определение характеристик надежности при логнормальном законе распределения срока службы ....................................................................... 173 2.4.5. Практическая оценка срока службы железобетонных элементов с учетом стохастического характера коррозионного процесса в бетоне и арматуре .................................. 176 2.5. Применение вероятностной модели прогнозирования срока службы железобетонных конструкций при воздействии хлоридсодержащих жидких сред для условий Республики Беларусь ....................................... 185 2.5.1. Вероятностные модели базисных переменных. Факторы модели инициирования ............................ 185 2.5.2. Факторы модели распространения .......................... 188 2.5.3. Верификация достоверности модели ...................... 188 2.5.4. Примеры использования модели ............................. 190 Библиографический список ............................................................ 201
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ Буквы латинского алфавита а – толщина защитного слоя бетона аСО2 – коэффициент, учитывающий способность СО2 закрепляться в бетоне аСО3 – количество карбонатного материала в бетоне С – коэффициент, зависящий от содержания связанного гид равлического компонента в бетоне ССО2 – необходимая концентрация СО2 для превращения всех про дуктов в карбонаты СS,emi – дополнительная концентрация СО2 вследствие дополни тельных источников загрязнения воздуха (в городе, туннеле) Сs,atm – концентрация СО2 в атмосфере СS – концентрация углекислого газа на поверхности бетона или в окружающем воздухе D′ – эффективный коэффициент диффузии углекислого газа в карбонизированном бетоне Dв – постоянная диффузии бетона Dс – коэффициент диффузии в зависимости от влажности бетона Deff,0 – эффективный коэффициент диффузии в сухом карбонизи рованном бетоне для диоксида углерода при определенном уплотнении, условиях твердения и внешних условиях DH – степень гидратации цемента fc – прочность на сжатие fк – степень карбонизации бетона K – величина, характеризующая скорость процесса карбониза ции kc – коэффициент, учитывающий условия твердения бетона kц – коэффициент, определяющий влияние вида цемента kRH – коэффициент, учитывающий воздействие влажной окру жающей среды kt – коэффициент, который учитывает влияние метода испытаний mc – содержание цемента в 1 м3 бетона mCaO – содержание СаО в цементе mо – количество углекислого газа, поглощенного единицей объ ема бетона (реакционная емкость бетона) Rc – сопротивление диффузии углекислого газа в карбонизиро ванном слое бетона
1 0, ACC R – обратное эффективное сопротивление карбонизации бето на, твердевшего и испытанного в лабораторных условиях согласно ускоренному методу испытания 1 0, NAC R – обратное сопротивление карбонизации сухого бетона в об разцах естественной карбонизации RHreal – относительная влажность воздуха по информации с бли жайшей метеостанции RHref – эталонная влажность, 65% хс – глубина карбонизации бетона хс(tp) – глубина карбонизации за время tp pf – вероятность отказа конструктивного элемента pSL – вероятность увлажнения поверхности из-за дождя p0 – заданная вероятность отказа p{} – вероятность депассивации R – сопротивление элемента, зависящее от нескольких значе ний xi S – нагрузка на элемент, зависящая от нескольких значений yi t – время (агрессивного) воздействия t0 – эталонный период tс – продолжительность ухода за бетоном tсл – расчетный срок службы tр – проектный срок службы ТoW – влажное время Z – надежность элемента w – показатель погоды W(tp) – функция, учитывающая влияние климатических параметров Буквы греческого алфавита – (генеральный) индекс надежности target – целевой индекс надежности t – погрешность, обусловленная использованием ускоренно го метода карбонизации – среднее значение – стандартное отклонение Ф() – вероятностная функция стандартизированного нормаль ного распределения Обозначения законов распределения случайных величин Beta – бета-распределение N, Normal – нормальное распределение
LN, LogNorma – логнормальное распределение Ехр – экспоненциальное распределение det – детерминированное значение переменной
ГЛАВА 1 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ КАРБОНИЗАЦИИ БЕТОНА 1.1. Подходы к оценке долговечности и модели расчета долговечности 1.1.1. Разрушение железобетонных конструкций Разрушение железобетонных конструкций – процесс, зависящий от времени, где имеют место множество химических и физических процессов. Зная различные процессы деградации и влияющие на них факторы (свойства материалов, внешние процессы), можно оценить срок службы для железобетонных конструкций. На рисунке 1.1 представлены основные процессы деградации железобетонных конструкций. Свойства бетона Прочностные характеристики или свойства Проникновение хло ридов Сульфатное поглощение Водонасыщение Карбониза- ция Проникновение щелочи Свойства проницаемости Кислородная диф фузия Водонасыще- ние Насыщение солевым раствором Разрушающее воздействие соли Разрушаю- щее воздействие мороза Разрушающее воздей ствие щелочи Расширение геля (при загустении) Pазрушающее сульфатное воздействие Коррозия арматуры Производство бетона Образование трещин Рис. 1.1. Деградация железобетонных конструкций Глава 1 написана на основе диссертационной работы Чернякевич О.Ю. «Прогнозирование долговечных железобетонных конструкций при карбонизации бетона», выполненной под руководством автора.
Анализу разрушения железобетонных конструкций при агрес сивных воздействиях посвящен ряд публикации последних лет: Frederiksen [50], Basheer [33], Broomfield [35], Sandberg [61], Moller [55], Шпете [31], Бабицкий В.В. [6], Васильев А.И. [11], Petersson [59]. Свойства материалов и окружающая среда не постоянны, они изменяются во времени. Для определения влияния этих параметров на долговечность железобетонной конструкции необходимо знать их изменение во времени. Изменение во времени факторов влияния связано с изменением несущей способности конструкции, которая определяется главным образом прочностью бетона. Изменение свойств определяется исходя из химических и физических воздействий на конструкцию. Математически это может быть выражено как (1.1): P(t) = f(P0,E(t), G(t),t), (1.1) где P(t) – рассматриваемое свойство; P0 – начальное значение свойства; E(t) – внешние воздействия как функция времени; G(t) – геометрия конструкции как функция времени; t – время. С помощью выражения (1.1) можно определить характеристику P(t) в любое время. В то же время можно определить критический уровень, соответствующий предельному состоянию. Действие углекислого газа на железобетон. Карбонизация. Начало изучения процессов газовой коррозии бетона и железобетона положено работами Москвина В.И., Иванова Ф.М., Алексеева С.А., Розенталя Н.Н., Степановой В.Ф. [1, 2, 13, 19, 20], однако проблема до сих пор остается актуальной. Проникновение газов в железобетонные конструкции стимулирует коррозию арматуры. Глубина проникновения углекислого газа и условия контакта газа с арматурой характеризуют долговечность бетона. Главные факторы, влияющие на протекание газовой коррозии в железобетонных конструкциях, следующие: отсутствие на поверхности арматуры пленки воды, минимальное содержание влаги, высокая температура, неоднородность химического состава арматуры. Действие на железобетон газовых сред определяется видом и концентрацией кислоты, конденсирующейся на поверхности и в порах защитного слоя бетона. Агрессивное действие распростра