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Propomos um método para medir um parâmetro que é altamente relevante para avaliação de corrosão ou previsões de estruturas de concreto armado, com a principal vantagem de permitir testes das amostras de engenharia de estruturas. Isso garante condições reais na interface aço-concreto, que são cruciais para evitar artefatos de amostras de laboratório.
O envelhecimento da infra-estrutura de betão armado em países desenvolvidos impõe uma necessidade urgente de métodos confiavelmente avaliar a condição destas estruturas. Corrosão do aço reforçando incorporado é a causa mais frequente de degradação. Enquanto é sabido que a capacidade de uma estrutura para resistir à corrosão depende fortemente fatores como os materiais usados ou a idade, é prática comum recorrer ao limiar valores estipulados em normas ou livros didáticos. Esses valores de limiar para início de corrosão (Ccrit) são independentes as propriedades reais de uma determinada estrutura, que claramente limita a precisão da condição avaliações e previsões de vida do serviço. A prática de utilizar valores tabelados pode ser rastreada para a ausência de métodos confiáveis para determinar Ccrit no local e no laboratório.
Aqui, apresenta-se um protocolo experimental para determinar Ccrit para engenharia de estruturas individuais ou membros estruturais. Um número de amostras de concreto armado é tomado a partir de estruturas e ensaios de corrosão de laboratório é executada. A principal vantagem deste método é que ele garante condições reais de parâmetros que são conhecidos para influenciar grandemente Ccrit, tais como a interface aço-concreto, que não pode ser imitada representativa em amostras de laboratório-produzido. Ao mesmo tempo, o teste de corrosão acelerada em laboratório permite a determinação confiável de Ccrit antes da iniciação da corrosão na estrutura testada; Esta é uma grande vantagem sobre todos os métodos de avaliação condição comum que só permitem estimar as condições de corrosão após a iniciação, ou seja, quando a estrutura já está danificada.
O protocolo produz a distribuição estatística de Ccrit para a estrutura testada. Isto serve como uma base para os modelos de previsão probabilística para o tempo restante à corrosão, o que é necessário para o planejamento de manutenção. Potencialmente, este método pode ser usado em testes de material das infra-estruturas civis, semelhantes ao estabelecido métodos utilizados para testes mecânicos.
Corrosão do aço no concreto, desencadeada pela penetração de cloretos no concreto, é a causa mais frequente de degradação prematura de estruturas de betão armadas e pré-esforçado e, portanto, apresenta um dos mais importantes desafios em engenharia civil1,2,3,4. Os países industrializados têm tipicamente um grande estoque de envelhecimento infra-estruturas de concretas, construídas na segunda metade do século passado e, portanto, com uma história de várias décadas de exposição ao clima Marinha ou sais de degelo usados nas estradas. Ser capaz de avaliar confiantemente a condição dessas estruturas, ou seja, o risco de corrosão, constitui a base para o planejamento de trabalhos de manutenção e gestão de infraestrutura, em geral.
A abordagem estabelecida em engenharia para o gerenciamento de corrosão de aço induzida por cloreto no concreto é baseada em um cloreto limiar valor (também denominado crítico cloreto de conteúdo, Ccrit)1,5, 6. de acordo com este conceito, iniciação da corrosão é pensada para ocorrer quando a concentração de cloreto no concreto na superfície de aço excede o limite decrit de C. Assim, avaliar a condição das estruturas existentes e estimar a vida útil restante normalmente confiam na determinação do teor de cloreto em diferentes profundidades no concreto, particularmente na profundidade do aço de reforço incorporado. Existem vários métodos padronizados e confiáveis para medir esta concentração de cloreto em amostras de concreto7,8. Comparando os resultados de Ccrit fornece a base para a avaliação do risco de corrosão e planejando o tipo e a extensão das medidas de reparação. No entanto, essa abordagem requer conhecimento de Ccrit.
Diferentes normas internacionais e recomendações, bem como texto de livros, estipulamos valores para Ccrit1,3,9,10,11. Estes são tipicamente cerca de 0,4% cloreto por peso de cimento, com base na experiência a longo prazo ou primeiros estudos12,13. No entanto, é sabido que a resistência real contra Ccrit de uma determinada estrutura ou membro estrutural é fortemente influenciada pelos materiais usados, com a idade da estrutura e pela exposição de história e condições1 , 5. assim, é geralmente aceite que a experiência de uma estrutura só deve ser aplicada para outras estruturas com cautela.
Apesar disso, é comum a prática para usar Ccrit valores tabelados, independentes da estrutura real de engenharia. Isto pode ser explicado pela enorme dispersão de Ccrit na literatura e pela falta de métodos confiáveis para determinar Ccrit no local e no laboratório5. A abordagem de usando valores tabelados limiar nas avaliações de durabilidade é em contraste com considerações estruturais nas avaliações da condição de envelhecimento de estruturas de concreto. Neste último caso, existe um número de métodos de teste padronizado para determinar as propriedades mecânicas, tais como a resistência dos materiais na estrutura (concreto, aço de reforço), a ser utilizado nos cálculos do comportamento estrutural.
Neste trabalho, é apresentado um protocolo experimental para determinar Ccrit em amostras colhidas de engenharia de estruturas. A abordagem baseia-se na perfuração de núcleos de betão armado em partes de estruturas de concreto, onde a corrosão não tiver ainda iniciado. Estas amostras são transferidas para o laboratório onde são submetidos a um ensaio de corrosão acelerada para estudar as condições para a iniciação da corrosão. A principal vantagem do método proposto é que as amostras provêm de estruturas e, portanto, condições reais de exposição relativa a um número de parâmetros que são bem conhecidos de muito influência Ccrit e que não pode ser representativa imitada em amostras de laboratório-produzido. Isso inclui o tipo e a idade do concreto (jovem laboratório concreto contra concreto maduro site produzido), o tipo e a superfície condição a reforçar de aço usado na época da construção e em geral as propriedades do aço-concreto 14da interface. Juntamente com a precisão dos métodos de medição de laboratório, esta abordagem permite a determinação confiável de Ccrit para estruturas específicas ou membros estruturais.
Aplicação do protocolo sugerido na prática da engenharia será - comparado com a prática comum de usar um valor constante para Ccrit - melhorar a precisão das avaliações da condição e o poder preditivo de modelos para analisar o vida útil restante. O forte incremento esperado nas obras de reparação de nossa infra-estrutura construída ao longo das próximas décadas15 representa uma necessidade urgente de uma melhora em engenharia de infraestruturas de corrosão.
1. amostragem sobre a estrutura de engenharia
2. Preparação no laboratório da amostra
Nota: aplicar estes passos para cada amostra (núcleo) extraída da estrutura a fim de prepará-los para o laboratório de testes de corrosão. Isto serve para acelerar o teste de corrosão (redução da capa de concreta), enquanto preserva as condições no núcleo e fornecendo proteção de final-efeitos indesejados (por exemplo, corrosão da fenda).
3. Teste de corrosão
4. Análise da amostra após a iniciação da corrosão
5. Tratamento de situações especiais
A Figura 7 exibe potenciais de aço típicos monitorados durante a exposição de cloreto no laboratório. Ambos os exemplos mostram que o potencial pode cair significativamente dentro de um tempo muito curto, mas que o processo de corrosão pode não ainda estàvel propagar, que se torna evidente através do aumento do potencial para seu nível inicial passiva. Neste protocolo, o tempo de início de corrosão, ou seja, o momento em que a exposição é interrompida e Co hematócrito é determinado, é definida por uma queda de potencial marcada, seguida por 10 dias de potenciais negativos (ver seção 3.5.2 e o Discussão para mais detalhes).
É comum que pode demorar vários meses até que ocorra a iniciação da corrosão estável. Isso também depende do conteúdo de cloreto inicial já presente no concreto quando as amostras são tomadas a partir das estruturas. Em alguns casos dos experimentos realizados até agora, demorou mais de 1 ano até corrosão iniciada.
A Figura 8 mostra um exemplo de Ccrit medido em 11 amostras extraídas mais de túnel rodoviário de 40 anos de idade nos Alpes suíços. Todas estas amostras foram tiradas de dentro de uma área de 1-2 m2, assim, presumivelmente identicamente produzidas e expostas. Neste exemplo, o teor de cloreto na superfície de aço no momento da amostragem foi insignificante. Além disso, a frente de carbonatação foi ainda distante da superfície de aço.
A Figura 9 mostra dois exemplos onde o potencial do aço diminuiu fortemente após a exposição à solução de cloreto livre. Em um desses casos específicos, durante o exame (destrutivo) subsequente da amostra verificou que o concreto na profundidade aço já era carbonatado. Após a chegada de água na superfície de aço, o processo de corrosão, assim, imediatamente começou. No outro caso, iniciação de falsa corrosão ocorreu em um do aço bar termina.
Figura 1 . Desenho esquemático de colhida a amostra de uma estrutura e tratadas em laboratório: (um) núcleo de concreto com uma parte incorporada de aço de reforço; (b) reduzir a capa de concreta no lado exposto e na parte posterior pelo corte diamante refrigerado a água; (c) aço barra proteção final por meio de remover alguns concreto ao redor do aço e substituí-lo com um colar/argamassa de cimento denso e revestimento de epóxi subsequentes; e (d)-revestimento de epóxi nas faces laterais e na extremidade zonas da superfície exposta do concreta. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Figura 2 . Desenho esquemático da configuração para o teste de corrosão em laboratório. Isto mostra o posicionamento das amostras no tanque de exposição. Os espaçadores são utilizados para assegurar o contato para solução de exposição da superfície da amostra de fundo. Todas as amostras são conectadas a um registrador de dados, medir o potencial de cada amostra vs um eletrodo de referência colocada na solução de exposição. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Figura 3 . Desenho esquemático de tempo-evoluções possíveis de potencial do aço que ilustra o critério para a iniciação da corrosão. No ponto 1, um potencial cair por menos de 150 mV da inicial "nível passivo" ocorre; no ponto 2, um potencial passar pelo menos 150 mV ocorre, que é seguido por repassivation; no ponto 3, um potencial de queda pelo menos 150 mV ocorre (dentro de um máximo de 5 dias) e o nível potencial negativo alcançado é sustentado durante 10 dias. Em tini, retire a amostra da solução exposição. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Figura 4 . Desenho esquemático ilustrando o corte e divisão da amostra de concreto depois da detecção de início de corrosão. Primeiro, uma "trincheira" é cortada da parte traseira, em paralelo com a barra de aço. Inserindo um formão ou uma ferramenta semelhante, a trincheira pode ser usada para dividir a amostra conforme indicado pelas setas. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Figura 5 . Fotografias ilustrando a análise da amostra após a iniciação da corrosão. (a) as duas metades da amostra após a divisão e (b) uma ferrugem mancha é visível para o aço de superfície após o início da corrosão. Fotografias de amostras diferentes. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Figura 6 . Esquemático desenho ilustrando a amostragem para a análise cloreto após iniciação corrosão: (uma) remoção de peças revestido com epóxi, do núcleo de concreto do split (roxo = planos de corte); (b) remoção da tampa de concreto até 2 mm da superfície do aço (roxo = plano de corte); (c) ranger de dentes durante um intervalo de profundidade de + /-2 mm do aço barra profundidade tampa (vermelho = volume de amostra). Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Figura 7 . Exemplos de representante de medida potencial vs tempo curvas. As gotas potenciais tipicamente pronunciadas que podem ser seguidas por um aumento potencial (repassivation), até que finalmente inicia a iniciação da corrosão estável de acordo com o critério sugerido. (um) mostra um caso onde o potencial estabiliza o nível negativo, e (b) é um exemplo onde o potencial continua a diminuir ao longo do período estudado de 10 dias. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Figura 8 . Exemplo de Ccrit medido em 11 amostras tirada de dentro de um concreto área pequena em mais de 40 anos de um antiga estrada do túnel nos Alpes suíços. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Figura 9 . Exemplos de marcado potencial diminui imediatamente após a exposição em solução de cloreto livre. Em um caso, o concreto em profundidade o aço era já carbonatado, assim, à chegada de água na superfície de aço, o processo de corrosão imediatamente iniciado, levando a uma diminuição acentuada em potencial. No outro caso, iniciação de falsa corrosão ocorreu em um do aço barra termina, que aqui levou a uma diminuição mais gradual e potencial. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Os passos mais críticos para o sucesso do protocolo experimental sugerido para determinar Ccrit são aqueles incluindo as medidas tomadas para evitar a corrosão falsa iniciação e outro aço barra efeitos final. A este respeito, uma variedade de abordagens foram testados, entre os quais o protocolo aqui relatado foi encontrado para produzir os melhores resultados de28. Em novos testes, esta abordagem permitido diminuir a taxa de falso início para abaixo dos 10%. Por um lado, isto é devido ao revestimento zona fronteiriça de superfície de concreto exposta, com resina epóxi, que aumenta o comprimento do transporte de cloretos no concreto para a barra de aço termina consideravelmente. Por outro lado, substituindo o original concreto ao redor da barra de aço em suas extremidades com uma densa, altamente alcalina cimentícia chorume aumenta significativamente a resistência à corrosão nessas áreas. Tais sistemas, ou seja, revestimento do aço bar termina com uma camada de um material cimento Polímero modificado, têm sido bem sucedidos também em outros estudos29,30.
Outro aspecto importante é o critério para a iniciação da corrosão. Este critério é baseado no comitê técnico da RILEM TC-235 que pretendia recomendar um método de ensaio para a medição de Ccrit em amostras fabricadas na laboratório31. A lógica é que é bem conhecido esse início da corrosão do aço unpolarized betão armado pode ter lugar durante um longo período de tempo, em vez de um instantâneo bem-definidos30,32. Aço pode começar a corroer-se em concentrações relativamente baixas de cloreto... mas se estes não são capazes de sustentar o processo de corrosão, repassivation irá ocorrer, o que torna-se aparente por um aumento potencial de volta para o nível inicial do passivo. Tais eventos depassivation-repassivation são normalmente observados em estudos similares30,33,34. A concentração de cloreto, medida em um momento de corrosão estável é mais relevante para a prática do que o tempo em que os primeiros sinais de desvios potenciais do passivo nível tornam-se aparentes. Com o critério sugerido, Ccrit representa a concentração de cloreto no qual corrosão inicia e estàvel também se propaga.
Uma limitação do método é que as amostras são relativamente pequenas, que podem ter uma influência sobre os resultados de35,36. Para obviar a isso, é aconselhável para usar um número relativamente elevado de amostras (idealmente 10). O nível de confiança depende da distribuição estatística do Ccrit na área de teste real. Para mais detalhes a este respeito, consulte a referência36. Uma limitação adicional é que as condições de umidade na exposição laboratorial podem diferir de uma estrutura real. Finalmente, a detecção de iniciação da corrosão pode ser difícil nos casos em que o potencial é geralmente negativo, como em cimentos de escória ou outros ligantes contendo sulfeto.
O melhor de nosso conhecimento, este é o primeiro método de determinação decrit Cem estruturas de engenharia em um estágio antes da iniciação da corrosão. Em contraste com a experiência empírica de estruturas, que é, por definição, obtida após o início da corrosão, esse método pode ser usado para medir Ccrit para estruturas específicas ou membros estruturais antes de degradação de corrosão ocorre ; os resultados, portanto, podem ser usados para avaliar o risco de corrosão (futuro) e para predizer o tempo restante para a iniciação da corrosão (modelagem de vida de serviço). Assim, este método tem o potencial para ser utilizado em material de teste, similar ao estabelecidos métodos usados para teste mecânico (resistência à compressão, etc.)
Atualmente, o método é aplicado a um número de diferentes infra-estruturas de concretos na Suíça. Isso ampliará o conhecimento severamente limitada5 sobre distribuições Estatísticas de Ccrit em estruturas. Além disso, vai revelar a influência de diferentes fatores como a idade das estruturas, materiais de construção usados, etc.e assim, fornecer informações importantes para engenheiros civis e para os tomadores de decisão na gestão de infra-estrutura.
Os autores não têm nada para divulgar.
O trabalho descrito aqui foi financiado em parte pelo Instituto suíço de estradas federais (projeto de pesquisa AGB2012/010). Muito reconhecemos o apoio financeiro.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Stranded wire | cross section at least 0.50 mm²; ideally copper wire, tin plated | ||
Self-tapping metal screw | any suitable self-tapping screw, typically of length 4-5 mm and diameter around 2.5 mm | ||
Ring cable lug | suitable to connect screw and cable | ||
SikaTop Seal-107 | Sika | two-part polymer modified cementitious waterproof mortar slurry | |
Epoflex 816 L | Adisa | epoxy coating | |
Exposure tank | any suitable tank (e.g. rako box) with a lid; sufficiently large for exposing the samples | ||
Reference electrode | Any stable reference electrode suitable for continuous immersion in sodium chloride solution | ||
Tap water | |||
Sodium chloride | |||
Data logger | any device able to monitor the potentials of all samples vs. the reference electrode at the specified interval (input impedance >10E7 Ohm) |
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