По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 691.32:539.217.3

Применение проникающей гидроизоляции для повышения коррозионной стойкости цементного камня

Ф. Л. Капустин д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой материаловедения в строительстве Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина
А. М. Спиридонова канд. техн. наук, доцент

Как правило, здания и сооружения, возведенные из бетона и железобетона, в той или иной степени подвергаются воздействию агрессивных сред, что сокращает срок их эксплуатации, увеличивает затраты на содержание и ремонт. Поэтому работы, направленные на повышение стойкости бетонов к действию агрессивных сред, являются весьма актуальными.

Литература:

1. Бровкина Н. Г. Влияние солей проникающей гидроизоляции на фазовый состав и пористость цементного камня / Н. Г. Бровкина, Г. И. Овчаренко, В. Г. Быков, М. П. Изосимов // Вестник ЮУрГУ. Серия «Строительство и архитектура». — 2010. — № 10. — С. 19–21.

2. Капустин Ф. Л. Химия минеральных вяжущих минералов: Учеб. пособие / Ф. Л. Капустин, И. С. Семериков. — Екатеринбург: УрФУ, 2013. — 124 с.

3. Курбатова И. И. Современные методы химического анализа строительных материалов / И. И. Курбатова. — М.: Стройиздат, 1972. — 160 с.

4. Розенталь Н. К. Коррозионная стойкость цементных бетонов низкой и особо низкой проницаемости / Н. К. Розенталь. — М.: ФГУП ЦПП, 2006. — 520 с.

5. Штарк И.Долговечность бетона / И. Штарк, В. Бернд / Пер. с нем. А. Талаганова. — Киев: Оранта, 2004. — 301 с.

6. Pullar-Strecker P. Corrosion damaged concrete assessment and repair / P. Pullar-Strecker. Ciria, Butterworths. — London, 1988.

Вопросы коррозионной стойкости и долговечности цементных бетонов в отечественной и зарубежной литературе освещены достаточно широко [4–6]. Устойчивость бетонов к агрессивным жидким и газообразным средам во многом определяется их плотностью (поровой структурой), а также фазовым составом цементного камня. В настоящее время для повышения водонепроницаемости и долговечности бетона широко применяют так называемые гидроизоляционные проникающие капиллярные смеси (ГПКС).

Уплотнение бетона при действии ГПКС происходит за счет дополнительного образования в порах и капиллярах цементного камня новообразований. Некоторые из них обладают экспансивным характером, к ним в первую очередь относится эттрингит [1]. Однако вопрос о влиянии агрессивной среды на дальнейшее формирование кристаллов эттрингита в бетоне, обработанном ГПКС, а также возможное разрушение и снижение его долговечности изучены недостаточно.

Цель исследования — изучить влияние ГПКС на коррозионную стойкость цементного камня. Для исследования авторы настоящей статьи использовали образцы-кубы цементного камня с размером ребра 20 мм, изготовленные из цементного теста нормальной густоты и твердевшие в течение 28 суток. Для их изготовления применяли портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н производства ЗАО «Невьянский цементник», в котором содержание гипсоангидритового камня составило 2,80% по SO3. В качестве ГПКС использовали материал «Пенетрон».

До испытания в агрессивных средах половину цементных образцов обрабатывали составом «Пенетрон» (состав № 2), помещали в воздушно-влажные условия на 28 суток вместе с необработанными образцами (состав № 1), далее часть образцов погружали в агрессивные среды и испытывали через 28, 60 и 90 суток хранения. Определяли изменение фазового состава цементного камня с помощью рентгенофазового (РФА) и дифференциально-термического анализов (ДТА), прочность, количество эттрингита и гидроксида кальция в нем. Содержание эттрингита оценивали по методике [3]. Коррозионную стойкость цементного камня оценивали с помощью коэффициента коррозионной стойкости, который рассчитывали по формуле:

Для Цитирования:
Ф. Л. Капустин, А. М. Спиридонова, Е. П. Помазкин, Применение проникающей гидроизоляции для повышения коррозионной стойкости цементного камня. Проектные и изыскательские работы в строительстве. 2017;5-6.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: