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    混凝土中鋼筋的腐蝕行為及腐蝕速率預(yù)測

    2014-11-28 08:37:46楊綠峰
    建筑材料學(xué)報(bào) 2014年5期
    關(guān)鍵詞:水灰比保護(hù)層陰極

    余 波,毋 銘,楊綠峰,3

    (1.廣西大學(xué) 土木建筑工程學(xué)院,廣西 南寧 530004;2.廣西大學(xué) 工程防災(zāi)與結(jié)構(gòu)安全教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣西 南寧 530004;3.廣西壯族自治區(qū) 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳,廣西 南寧 530028)

    由氯鹽侵蝕和混凝土碳化引起的鋼筋腐蝕,會(huì)導(dǎo)致混凝土保護(hù)層開裂和剝落,甚至造成結(jié)構(gòu)構(gòu)件的承載力不足而失效破壞,是在役鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)性能劣化的主要原因之一.鋼筋腐蝕速率表征了結(jié)構(gòu)性能劣化的快慢,對(duì)于在役鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的承載力評(píng)估、維護(hù)加固決策和服役壽命預(yù)測等具有重要意義.

    目前,混凝土中鋼筋腐蝕速率的分析與預(yù)測主要包括經(jīng)驗(yàn)?zāi)P?、反?yīng)控制模型和電化學(xué)模型等[1].其中,經(jīng)驗(yàn)?zāi)P椭饕鶕?jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)擬合所確定的參數(shù)間關(guān)系來預(yù)測鋼筋腐蝕速率.Liu等[2]基于自然暴露腐蝕試驗(yàn),擬合了氯離子含量、溫度、混凝土電阻與鋼筋腐蝕速率之間的關(guān)系,但未考慮氧氣對(duì)腐蝕過程的影響,且選用混凝土電阻作為控制參數(shù)會(huì)受尺寸效應(yīng)的影響;基于加速腐蝕試驗(yàn),蔣德穩(wěn)等[3]確定了鋼筋腐蝕速率與溫度、相對(duì)濕度、保護(hù)層厚度和水灰比之間的關(guān)系;俞海勇等[4]研究了水灰比、保護(hù)層厚度、氯離子濃度、礦物摻和料等對(duì)鋼筋腐蝕速率的影響;朱曉娥等[5]擬合了鋼筋腐蝕速率與混凝土電阻和腐蝕電位之間的關(guān)系;許晨等[6]分析了混凝土內(nèi)部溫濕度對(duì)鋼筋腐蝕速率的影響.總的來說,經(jīng)驗(yàn)?zāi)P托问胶唵?,便于?yīng)用,但缺乏嚴(yán)密的理論依據(jù),僅適用于特定的環(huán)境和結(jié)構(gòu)型式,適用性有限.

    反應(yīng)控制模型主要從混凝土中鋼筋腐蝕過程的控制方式出發(fā),分析氧氣擴(kuò)散(陰極反應(yīng))和混凝土電阻率(離子傳輸)對(duì)鋼筋腐蝕速率的影響.Vu等[7]假定混凝土中的鋼筋腐蝕受氧氣擴(kuò)散控制,建立了腐蝕速率與水灰比和保護(hù)層厚度之間的關(guān)系,但忽略了氧氣在混凝土中的擴(kuò)散過程;Huet等[8]假定混凝土處于水飽和狀態(tài),氧氣擴(kuò)散是鋼筋腐蝕的控制因素,據(jù)此建立了鋼筋腐蝕速率與混凝土水飽和度、孔隙率以及氧氣濃度和氧氣擴(kuò)散系數(shù)之間的關(guān)系.需要說明的是,上述兩個(gè)模型都無法考慮電阻控制的情況.Alonso等[9]根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù),擬合確定了混凝土電阻率與鋼筋腐蝕速率之間的反比例關(guān)系,但忽略了氧氣擴(kuò)散對(duì)鋼筋腐蝕的影響,僅適用于電阻控制的情況.需要說明的是,反應(yīng)控制模型雖然在一定程度上考慮了氧氣擴(kuò)散或混凝土電阻率對(duì)鋼筋腐蝕過程控制方式的影響,在確定腐蝕速率的控制參數(shù)方面有了部分理論依據(jù),但所建立的鋼筋腐蝕速率模型仍然主要通過試驗(yàn)數(shù)據(jù)擬合確定,本質(zhì)上屬于半經(jīng)驗(yàn)預(yù)測模型.

    電化學(xué)模型從混凝土中鋼筋腐蝕的電化學(xué)原理出發(fā),研究鋼筋腐蝕速率與電化學(xué)參數(shù)之間的關(guān)系.Stern[10]發(fā)現(xiàn)在電極腐蝕電位附近的電位與電流對(duì)數(shù)存在近似線性關(guān)系,據(jù)此提出了線性極化理論,并建立了鋼筋腐蝕速率與陽(陰)極塔菲爾斜率和極化電阻之間的關(guān)系;Raupach 等[11]采用等效電路模型,建立了混凝土中鋼筋發(fā)生宏電池腐蝕的腐蝕速率與陰(陽)極極化電阻、混凝土電阻、陽(陰)極平衡電位之間的關(guān)系;Isgor等[12]考慮陽(陰)極的活化極化和陰極的濃差極化,建立了混凝土中鋼筋腐蝕的宏電池模型;李富民等[13]考慮鋼筋應(yīng)力水平的影響,提出了荷載作用下鋼筋的宏電池腐蝕模型;Cao等[14]分析了陽(陰)極活化極化和陰極濃差極化對(duì)鋼筋腐蝕速率的影響,建立了可以同時(shí)考慮宏電池和微電池腐蝕的數(shù)值分析模型.總的來說,電化學(xué)模型可以較為全面地反映鋼筋腐蝕機(jī)理,理論推導(dǎo)嚴(yán)密,但涉及的電化學(xué)參數(shù)眾多,不便于工程應(yīng)用.

    綜上所述,鋼筋腐蝕速率的影響因素眾多(如保護(hù)層厚度、混凝土電阻率、氯離子含量、空氣相對(duì)濕度等),且腐蝕過程控制方式復(fù)雜(包括陽極控制、陰極控制和電阻控制[15]),目前缺乏一種理論推導(dǎo)嚴(yán)密、適用性好且應(yīng)用簡便的鋼筋腐蝕速率預(yù)測模型.鑒于此,本文結(jié)合鋼筋腐蝕的電化學(xué)原理和宏電池腐蝕模型,分析了保護(hù)層厚度、水灰比1)文中所涉及的比值、含量等均為質(zhì)量比或質(zhì)量分?jǐn)?shù).、氯離子含量和空氣相對(duì)濕度等因素對(duì)鋼筋腐蝕過程控制方式和腐蝕速率的影響規(guī)律,探討了混凝土中鋼筋的腐蝕行為,進(jìn)而建立了鋼筋腐蝕速率的預(yù)測模型,并通過模型對(duì)比分析和試驗(yàn)數(shù)據(jù)驗(yàn)證了該預(yù)測模型的有效性和實(shí)用性.

    1 混凝土中的鋼筋宏電池腐蝕模型

    圖1為鋼筋宏電池腐蝕模型.如圖1所示,某鋼筋混凝土梁在荷載作用下發(fā)生開裂,導(dǎo)致裂縫附近區(qū)域的鋼筋鈍化膜發(fā)生破壞并引起鋼筋腐蝕.假定混凝土保護(hù)層厚度為d,考慮到結(jié)構(gòu)的對(duì)稱性,選取跨中左側(cè)距離裂縫長度為L 的典型區(qū)段進(jìn)行分析.其中,鋼筋腐蝕宏電池的陽極區(qū)長度為La,陰極區(qū)長度為Lc.

    圖1 鋼筋宏電池腐蝕模型Fig.1 Macro-cell corrosion model of steel bar

    假定混凝土保護(hù)層為均質(zhì)材料,鋼筋腐蝕過程無外加電場干擾,則混凝土保護(hù)層中的腐蝕電位分布可以描述為[16-17]:

    式中:E 為腐蝕電位;x 和y 為平面坐標(biāo).

    此外,陽極區(qū)和陰極區(qū)的腐蝕電位分別為:

    式中:Ea和Ec分別為陽極和陰極的腐蝕電位(V);E0a和E0c分別為陽極和陰極的平衡電位(V);ia和ic分別為陽極和陰極的腐蝕電流密度(A/m2);i0a和i0c分別為陽極和陰極的交換電流密度(A/m2);βa 和βc分別為陽極和陰極的塔菲爾(Tafel)斜率(V);F為法拉第常數(shù),通常取F=96 494C/mol;R 為理想氣體常數(shù),通常取R=8.314J/(K·mol);T 為熱力學(xué)溫度(K);ne為陰極反應(yīng)轉(zhuǎn)移的電子數(shù),即ne=4;iL為極限電流密度(A/m2),定義為[12]:

    式中:δ為氧氣擴(kuò)散層的有效厚度(m),通常取為混凝土保護(hù)層厚度;Cs,O2為混凝土表面的外界氧氣濃度(mol/m3),25℃時(shí)可以取為8.67mol/m3;DO2為混凝土中的氧氣等效擴(kuò)散系數(shù)(m2/s),定義為[18]:

    式中:ε為混凝土孔隙率,通常取ε=0.2;rh為空氣相對(duì)濕度(%).

    由歐姆定律可知,混凝土保護(hù)層中任意點(diǎn)的腐蝕電流密度i為:

    式中:n 為方向向量;ρ 為混凝土電阻率(Ω·m);?E/?n表示電位沿鋼筋法線方向的導(dǎo)數(shù).

    利用式(2),(3)所定義的腐蝕電位作為陽極區(qū)和陰極區(qū)的邊界條件(如圖1所示),求解式(1)所定義的腐蝕電位控制方程,可以確定混凝土保護(hù)層中鋼筋周圍的腐蝕電位分布,進(jìn)而利用式(6)可以計(jì)算混凝土保護(hù)層中每一點(diǎn)的腐蝕電流密度.需要說明的是,由于式(2),(3)中的腐蝕電流密度ia和ic是待求未知量,導(dǎo)致陽極區(qū)和陰極區(qū)的邊界條件無法預(yù)先確定,需要采用迭代分析求解.

    鋼筋腐蝕速率通常利用鋼筋陽極區(qū)的平均腐蝕電流密度im來表征,定義為:

    由式(1)~(7)描述的鋼筋宏電池腐蝕模型主要包括6個(gè)電化學(xué)參數(shù),根據(jù)文獻(xiàn)[19-24],可以確定這6個(gè)電化學(xué)參數(shù)的典型取值范圍,見表1.

    表1 鋼筋宏電池腐蝕的電化學(xué)參數(shù)Table 1 Electrochemical parameters of steel macro-cell corrosion

    2 修正的混凝土電阻率模型

    混凝土電阻率是影響鋼筋腐蝕速率的一個(gè)重要參數(shù).混凝土電阻率的影響因素眾多,包括水灰比、水泥用量、礦物摻和料、混凝土齡期、環(huán)境條件等.Duracrete[25]基于大量的試驗(yàn)數(shù)據(jù),建立了普通硅酸鹽水泥混凝土電阻率的經(jīng)驗(yàn)公式:

    式中:ρ0 為采用標(biāo)準(zhǔn)測試方法得到的齡期t0=28d,水灰比mw/mc=0.5的普通硅酸鹽水泥混凝土的電阻率,取ρ0=77Ω·m;th為水泥水化時(shí)間,取th=1a;na為齡期系數(shù),對(duì)于普通硅酸鹽混凝土,取na=0.23;Kt,Kc,KT,Kr和KCl- 分別為測試方法、養(yǎng)護(hù)條件、溫度、空氣相對(duì)濕度、氯離子含量對(duì)混凝土電阻率的影響系數(shù).

    當(dāng)空氣相對(duì)濕度rh為50%~100%時(shí),根據(jù)Duracrete[25]的試驗(yàn)數(shù)據(jù),可以擬合確定Kr的計(jì)算模型為:

    當(dāng)mw/mc=0.5,氯離子含量w(Cl-)分別取0%,1.0%和2.0%時(shí),rh對(duì)混凝土電阻率的影響如圖2所示.由圖2可知,隨著rh的增加,混凝土電阻率逐漸降低,且在rh≤70%的范圍內(nèi)下降較為迅速.

    圖2 空氣相對(duì)濕度對(duì)混凝土電阻率的影響Fig.2 Influence of relative humidity on concrete resistivity

    此外,水灰比也是影響混凝土電阻率的重要因素,但式(8)所定義的混凝土電阻率模型僅局限于mw/mc=0.5的情況.鑒于此,基于文獻(xiàn)[26-28]的試驗(yàn)數(shù)據(jù),通過引入以下水灰比修正系數(shù)Kwc來考慮水灰比對(duì)混凝土電阻率的影響:

    根據(jù)式(10),可以將式(8)修正為:

    不同水灰比下氯離子含量對(duì)混凝土電阻率的影響見圖3.由圖3可知,隨氯離子含量增加,混凝土電阻率逐漸降低,其主要原因在于氯離子含量的增加會(huì)導(dǎo)致混凝土中的導(dǎo)電離子數(shù)量增多,同時(shí)氯化物還會(huì)提高混凝土的吸濕性,從而強(qiáng)化離子通路、降低混凝土的電阻率.另外,隨著水灰比的增大,混凝土中的孔隙數(shù)量相對(duì)增加,且其體積增大、分布更廣,使得離子移動(dòng)更為容易,致使混凝土電阻率減小.

    圖3 氯離子含量對(duì)混凝土電阻率的影響Fig.3 Influence of chloride content on concrete resistivity

    3 鋼筋腐蝕速率的預(yù)測模型

    3.1 鋼筋腐蝕行為分析

    首先分析混凝土電阻率ρ和極限電流密度iL對(duì)鋼筋腐蝕速率(以陽極區(qū)的平均腐蝕電流密度im來表征)的影響,進(jìn)而分析混凝土中的鋼筋腐蝕行為,如圖4 所 示.由 圖4 可 知,當(dāng)iL較 大(如iL>0.1A/m2)時(shí),im隨著ρ的增加而逐漸降低,而且在ρ較?。ㄈ绂选?00Ω·m)的范圍內(nèi)下降迅速,但是iL對(duì)im基本無影響,各條曲線重合并形成1條包絡(luò)線,說明此時(shí)鋼筋腐蝕主要受電阻率控制;當(dāng)iL較小(如iL≤0.01A/m2)時(shí),隨著ρ的增大,im保持不變,其大小與iL相等,說明此時(shí)鋼筋腐蝕主要受陰極反應(yīng)(氧氣擴(kuò)散)控制;對(duì)于iL的特定取值范圍(如0.01A/m2<iL≤0.04A/m2),當(dāng)ρ較小時(shí),ρ的變化對(duì)im沒有影響,此時(shí)鋼筋腐蝕主要受陰極反應(yīng)(氧氣擴(kuò)散)控制,隨著ρ的增大,鋼筋腐蝕逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)殡娮杩刂?,im逐漸減小,最終與包絡(luò)線重合.由此可見,ρ和iL直接影響了混凝土中鋼筋腐蝕過程的控制方式,進(jìn)而影響了鋼筋腐蝕速率.

    圖4 混凝土電阻率和極限電流密度對(duì)鋼筋腐蝕過程控制方式的影響Fig.4 Influences ofρa(bǔ)nd iL on control mode of corrosion process

    假定混凝土保護(hù)層厚度d 分別為30,40,50,60mm,氯離子含量w(Cl-)分別為0%,0.5%,1.0%,1.5%,2.0%(限于篇幅,以0%和2.0%為例),水灰比mw/mc分別為0.4,0.5,0.6,則混凝土保護(hù)層厚度、水灰比、氯離子含量和空氣相對(duì)濕度等因素對(duì)鋼筋腐蝕速率的影響如圖5 所示.結(jié)合圖2和圖5可知,隨著空氣相對(duì)濕度rh的增加,混凝土的電阻率ρ逐漸減小,鋼筋腐蝕由電阻控制逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)殛帢O控制.通常將腐蝕過程控制方式轉(zhuǎn)變點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的空氣相對(duì)濕度稱為“臨界空氣相對(duì)濕度”.由圖5可知,臨界空氣相對(duì)濕度受d,mw/mc和w(Cl-)等因素的影響,通常為85%~90%,這一規(guī)律與文獻(xiàn)[8,29]的研究成果吻合.此外,當(dāng)rh小于臨界空氣相對(duì)濕度時(shí),鋼筋腐蝕受電阻控制,im隨著rh或d 的增加而增加,其原因在于ρ隨著rh或d 的增加而降低,導(dǎo)致腐蝕電流回路的阻力減??;im隨著mw/mc或w(Cl-)的增加而增大,其主要原因在于mw/mc和w(Cl-)越高,則混凝土的電阻率越低,同樣使得腐蝕電流回路的阻力越小,腐蝕電流密度越大.當(dāng)rh大于臨界空氣相對(duì)濕度時(shí),鋼筋腐蝕轉(zhuǎn)由陰極控制,im隨著rh的增大而迅速減小,但基本不受d 和w(Cl-)的影響.

    圖5 基本參數(shù)對(duì)鋼筋腐蝕速率的影響Fig.5 Influences of basic parameters on steel corrosion rate

    3.2 鋼筋腐蝕速率預(yù)測

    根據(jù)上述分析可知,混凝土保護(hù)層厚度、氯離子含量、水灰比和空氣相對(duì)濕度等因素直接影響混凝土中鋼筋腐蝕過程的控制方式和腐蝕速率.鑒于此,選擇上述便于測量的工程參數(shù),采用非線性回歸分析建立鋼筋腐蝕速率im的預(yù)測模型:

    式中:ai(i=1,2,3,4)為預(yù)測模型擬合參數(shù).與圖5對(duì)應(yīng)的預(yù)測模型擬合參數(shù)見表2.

    需要說明的是,由式(12)所定義的鋼筋腐蝕速率預(yù)測模型只適用于空氣相對(duì)濕度為55%~95%的情況.當(dāng)空氣相對(duì)濕度小于55%時(shí),鋼筋腐蝕受電阻控制,由于干燥混凝土的電阻很大,所以此時(shí)鋼筋腐蝕速率很?。划?dāng)空氣相對(duì)濕度大于95%時(shí),鋼筋腐蝕受陰極控制,此時(shí)極限電流密度很小,所以鋼筋腐蝕速率也很小.因此,在這2種情況下的鋼筋腐蝕速率往往可以忽略不計(jì).

    4 對(duì)比分析與試驗(yàn)驗(yàn)證

    4.1 對(duì)比分析

    選取Alonso 模型[9],Ghods 模型[21],Pour-Ghaz模型[20],Gulikers模型[30]來對(duì)比驗(yàn)證本文預(yù)測模型的有效性.當(dāng)混凝土保護(hù)層厚度分別為30,40,50,60mm,氯離子含量為0%和2.0%,混凝土水灰比為0.4,0.5,0.6,空氣相對(duì)濕度為55%~95%時(shí),鋼筋腐蝕速率的預(yù)測結(jié)果對(duì)比見圖6.由圖6可知,當(dāng)鋼筋腐蝕受電阻控制(如rh≤85%)時(shí),鋼筋腐蝕速率隨著rh的增加而不斷增大;當(dāng)混凝土保護(hù)層厚度較小時(shí),Gulikers模型和Ghods模型的計(jì)算結(jié)果明顯偏離其余模型的計(jì)算結(jié)果;隨著混凝土保護(hù)層厚度的增加,除Ghods模型外,各模型的計(jì)算結(jié)果均比較吻合.當(dāng)鋼筋腐蝕受陰極控制(如rh≥90%)時(shí),鋼筋腐蝕速率隨著rh的增加而不斷降低;由Gulikers模型和Alonso模型計(jì)算得到的鋼筋腐蝕速率隨著rh的增加而不斷增大,與實(shí)際工程規(guī)律不符;本文模型和Pour-Ghaz模型較好地反映了鋼筋腐蝕速率隨著rh的增加而不斷減小的趨勢,符合實(shí)際情況.總體而言,Ghods模型的計(jì)算結(jié)果偏小.

    表2 鋼筋腐蝕速率實(shí)用預(yù)測模型的擬合參數(shù)Table 2 Fitted coefficients of practical prediction model of steel corrosion rate

    對(duì)本文模型和Pour-Ghaz模型所作的進(jìn)一步對(duì)比分析見圖7.由圖7可知,在陰極控制區(qū)(如rh≥90%),由本文模型所確定的鋼筋腐蝕速率快速減小,且基本不受混凝土保護(hù)層厚度的影響,充分反映了當(dāng)鋼筋腐蝕受陰極控制時(shí)腐蝕速率隨rh的增加而迅速降低的工程實(shí)際規(guī)律.隨著保護(hù)層厚度的增加,Pour-Ghaz模型未能反映出臨界空氣相對(duì)濕度降低、陰極控制范圍增大的趨勢,且在陰極控制區(qū)內(nèi)的鋼筋腐蝕速率減小趨勢緩慢,會(huì)高估空氣相對(duì)濕度較高(如90%≤rh≤95%)時(shí)的鋼筋腐蝕速率.

    由此可見,Gulikers模型和Alonso模型僅適用于鋼筋腐蝕受混凝土電阻控制的情況,無法反映陰極控制的情況.本文模型、Ghods模型和Pour-Ghaz模型均反映了鋼筋腐蝕速率隨rh的增加而先增加后降低的趨勢,體現(xiàn)了鋼筋腐蝕過程控制方式由電阻控制向陰極控制轉(zhuǎn)變的過程;但是Ghods模型的計(jì)算結(jié)果普遍偏小,且無法合理反映腐蝕過程控制方式轉(zhuǎn)變點(diǎn)的位置;本文模型和Pour-Ghaz模型克服了Ghods模型的缺點(diǎn),但當(dāng)rh較大時(shí),Pour-Ghaz模型的計(jì)算結(jié)果明顯偏大,且鋼筋腐蝕速率隨rh增加而下降的趨勢相對(duì)不明顯.

    4.2 試驗(yàn)驗(yàn)證

    4.2.1 陰極控制情況

    Stanish等[31]對(duì)普通硅酸鹽水泥混凝土試件進(jìn)行了為期5a的自然暴露腐蝕試驗(yàn).混凝土的水灰比分別為0.4和0.6,保護(hù)層厚度為40mm,氯鹽摻量(占膠凝材料的質(zhì)量分?jǐn)?shù))為2%.試驗(yàn)結(jié)束后采用恒電量線性極化法測試鋼筋的腐蝕速率及溫納四電極法測試混凝土的電阻率.由于試件處于浪濺區(qū),長期處于潮濕狀態(tài),故選取空氣相對(duì)濕度為95%,此時(shí)鋼筋腐蝕主要受陰極控制.

    圖6 鋼筋腐蝕速率預(yù)測模型的對(duì)比分析Fig.6 Comparison of prediction models for steel corrosion rate

    圖7 本文模型和Pour-Ghaz模型的對(duì)比分析Fig.7 Comparison of proposed model and Pour-Ghaz model

    本文模型、Ghods模型和Pour-Ghaz模型的預(yù)測結(jié)果與實(shí)測數(shù)據(jù)的對(duì)比分析如圖8 所示.由圖8可知,當(dāng)mw/mc=0.4,0.6時(shí),Ghods模型的計(jì)算結(jié)果均明顯小于實(shí)測值,而Pour-Ghaz模型的計(jì)算結(jié)果均遠(yuǎn)大于實(shí)測值,再次說明當(dāng)空氣相對(duì)濕度較大時(shí),Pour-Ghaz模型的計(jì)算結(jié)果偏大;相比較而言,在這2種情況下本文模型的計(jì)算值與實(shí)測值均較為接近,說明本文模型在鋼筋腐蝕受陰極控制時(shí)具有較高的預(yù)測精度.

    4.2.2 電阻控制情況

    Tang[32]在研究機(jī)構(gòu)Force technology(Force),SP Swedish National Testing and Research Institute(SP),CBI Swedish Cement and Concrete Institute(CBI)開展了為期1a的普通硅酸鹽水泥混凝土試件加速腐蝕試驗(yàn).混凝土的水灰比為0.5,共有4種氯鹽摻量,分別占膠凝材料質(zhì)量的0%,1.5%,3.0%和6.0%.采用原電池脈沖技術(shù)(GSP)、線性極化技術(shù)(LPR)和失重法(GM)來測試鋼筋腐蝕速率.其中,GSP分為GSP1(極化時(shí)間為5s)和GSP2(極化時(shí)間為100s)2種.測試結(jié)果表明,當(dāng)空氣相對(duì)濕度為95%時(shí),未摻氯鹽的混凝土試件中鋼筋處于鈍化狀態(tài);當(dāng)空氣相對(duì)濕度為85%時(shí),氯鹽摻量分別為1.5%和3.0%的混凝土試件中鋼筋發(fā)生均勻腐蝕,氯鹽摻量為6.0%的混凝土試件中鋼筋發(fā)生點(diǎn)蝕.

    圖8 鋼筋腐蝕受陰極控制時(shí)的模型驗(yàn)證Fig.8 Validation of prediction model of corrosion rate under cathodic control

    選取rh=85%,氯鹽摻量分別為1.5%,3.0%和6.0%的混凝土試件進(jìn)行為期1a的鋼筋腐蝕速率試驗(yàn),并對(duì)測試值進(jìn)行驗(yàn)證分析,如圖9所示.由圖9可知,當(dāng)rh=85%時(shí),鋼筋腐蝕受電阻控制,由上述3種測試方法所測得的鋼筋腐蝕速率差異較大:對(duì)于不同的氯鹽摻量,GSP 的測試結(jié)果波動(dòng)很大,且明顯大于其他方法;LPR 的測試結(jié)果均比較接近,但在氯鹽摻量較低時(shí),測試結(jié)果明顯偏小;在各種氯鹽摻量下,GM 的測試結(jié)果都較為一致.由于GM 可以較為真實(shí)地反映鋼筋腐蝕速率,故通常將GM 作為其他方法的驗(yàn)證基準(zhǔn).由圖9可知,對(duì)于不同的氯鹽摻量,本文模型的預(yù)測值與GM 的測試結(jié)果均較為接近,表明本文模型在鋼筋腐蝕受電阻控制時(shí)同樣具有較高的預(yù)測精度.

    圖9 鋼筋腐蝕受電阻控制時(shí)的模型驗(yàn)證Fig.9 Validation of prediction model of corrosion rate under resistance control

    5 結(jié)論

    (1)所建立的鋼筋腐蝕速率預(yù)測模型能夠合理地反映電阻控制和陰極控制兩種腐蝕過程控制方式下鋼筋腐蝕速率的變化趨勢,具有較好的預(yù)測精度和實(shí)用性.

    (2)臨界空氣相對(duì)濕度是腐蝕過程控制方式的轉(zhuǎn)變點(diǎn).當(dāng)空氣相對(duì)濕度低于臨界空氣相對(duì)濕度時(shí),鋼筋腐蝕受到電阻控制;當(dāng)空氣相對(duì)濕度大于臨界空氣相對(duì)濕度后,鋼筋腐蝕受到陰極控制.

    (3)當(dāng)鋼筋腐蝕受電阻控制時(shí),隨著空氣相對(duì)濕度和混凝土保護(hù)層厚度的增大,鋼筋的腐蝕速率不斷增大;當(dāng)鋼筋腐蝕受陰極控制時(shí),隨著空氣相對(duì)濕度的增大,鋼筋的腐蝕速率不斷減小.

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