Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпоры 2012.docx
Скачиваний:
27
Добавлен:
22.09.2019
Размер:
176.88 Кб
Скачать

17.Изготовление железобетонных изделий в стационарных неперемещаемых формах на заводах сборного железобетона.

Стендовая технология. Стенд представляет собой железобетонную площадку с гладкой поверхностью, разделенную полосами на отдельные технологические участки. На площадке устанавливают опалубки определенной конфигурации, соответствующей форме будущего изделия. Изделие, находясь в стационарной форме в течение всего производственного цикла (до момента затвердевания бетона), остается на месте. В то же время технологическое оборудование для выполнения отдельных операций по укладке арматуры, бетонной смеси и уплотнению перемещается последовательно от одной формы к другой. Стендовый способ дает высокий экономический эффект при изготовлении железобетонных изделий значительных размеров: плит перекрытий, ферм и балок для промышленного и транспортного строительства.

I8.Производство железобетонных изделий и конструкций (армирование формование, твердение ж/б конструкций).

  1. Коррозия бетонов на основе неорганических вяжущих веществ, какие существуют меры для защити бетона от коррозии.

Бетоны и цементный камень в эксп­луатационных условиях подвержены коррозионному воздейст­вию различных сред. Особенно минерализованной воды в мор­ских сооружениях (молы, причалы, эстакады со свайным основанием и железобетонным верхним строением, портовые конструкции и др.), минеральной кислоты при эксплуатации ре­зервуаров, башен и других сооружений химической промышлен­ности. На бетон оказывают коррозионное воздействие органиче­ские кислоты и биосфера, особенно при работе сооружений в торфяных грунтах, на предприятиях пищевой промышленности. Негативное влияние оказывает щелочная среда, пресная вода, особен­но водные растворы электролитов. В индустриальных районах коррозионное влияние на бетонные конструкции оказывают газы (сернистые, сероводород, хлористый водород, аэрозоли солей).

Сущность коррозионного воздействия различных агрессивных факторов

  • растворение структурных компонен­тов цементного камня и последующий процесса вымывания рас­творов силой напора или под влиянием диффузии

  • образо­вание новых химических соединений в цементном камне, способных растворяться в жидкой омывающей среде, например в воде, или образовывать тончайшие суспензии и выноситься под влиянием диффузии или фильтрации

  • кристаллизация или набухание новообразований с явлением последующего механиче­ского напряжения внутри цементного камня и образования микротрещин.

Вамывание (выщелачиваение) Са(ОН)2

При воздействии на бетон пресной безнапорной воды происходит ее диффузия в тело бетона и цементного камня. Объемная и поверх­ностная диффузия воды сопровождается растворением Са(ОН)2 при некоторой потере прочности цемент­ного камня. Вместе с тем вода благоприятствует дополни­тельной гидратации цемента, ранее не вступившего в реакцию. Если вода жесткая, то возникает упрочне­ние структуры:

Са(ОН)2 + Са(НСО3) 2 = 2СаСОз + 2Н2О. Если пресная вода действует на бетонное сооружение (плотину, перемычку) под напором, то протекает фильтрационный процесс. После растворения части Са(ОН)2 равнове­сие не устанавливается, как в случае безнапорного действия воды. Процесс вымывания раствора Са(ОН)2 (выщелачивание) ускоряет­ся по мере увеличения размера и количества пор после выщелачи­вания, а также при снижении жесткости напорной воды. Наиболее сильно известь в бетоне растворяет дистиллированная вода.

Коррозия в результате обменных реакций. Возможна, когда бетон находится в морской воде или углекислой среде. При этом химические элементы, содержащиеся в воде, вступают в обменные реакции с соединениями, содержащимися в цементном камне. При этом образуются продукты, которые либо легко растворяются и уносятся, либо выделяются в виде аморфной массы, не обладающей связующими свойствами. Увеличи­вается пористость цементного камня => снижается его прочность.

Сульфатная коррозия. Когда анион (SO2)4- взаи­модействует с катионом кальция Са2+, образуя в присутствии воды CaSO4 • 2Н2О кристаллический двуводный гипс, слабо раство­римый в воде, то из-за роста кристаллов создаются в порах механические напряжения и трещины. Взаимодействие растворенного в воде гипса с трехкальциевым гидроалюминатом. При этом обра­зуется труднорастворимый гидросульфоалюминат кальция (эттрингит), который при кристалли­зации поглощает большое количество воды и увеличивается в объеме примерно в 2,5 раза, что разрушающе действует на цементный камень.