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我國目前已經接近開發國家,各樣新興建設因可利用的土地逐漸減少,以及天然 資源逐漸匱乏之下慢慢減緩。在資源匱乏的現今而言,如何能夠延長結構物的使用年 限,因而成為有效應用資源的一種手段。延長結構物的使用年限,除了正確地進行維 護以外;若是結構物本身有劣化的情況發生,如何能夠在檢測時將問題標明出來,並 且針對有問題的部份,由各樣數據的正確判讀中,提出適當的策略:如修補、重建,實 為必要的手段。因此,針對國內既有 RC 結構物,其中鋼筋的腐蝕狀況以及周遭混凝 土狀況,如何應用既存的現地量測技術作出正確的量測,然後對數據作出正確的判讀,

為刻不容緩的課題。雖然,目前既存許多技術已經被廣泛地使用在結構物狀況的分析 上,可是其技術仍存在許多盲點,或者是在數據的研判上面,準則並不明確。由此,

在國內所見的所謂建物耐久性報告當中,仔細探究,甚多語焉不詳者。舉例來說,國 內常使用半電池電位量測法繪製結構構件的等腐蝕半電池電位圖,以此判斷鋼筋腐蝕 的熱力學趨勢。但是,構件內鋼筋的佈設甚少是單筋,往往是有多層鋼筋的佈設,比 如說梁的主筋就有拉力側以及壓力側的佈筋,並且主筋間多以箍筋相連接,因此以電 通路來看,它們形成一相連的電通路。此時,若將工作電極接到其中一根所關心的鋼 筋上,然後將探頭置放在混凝土上面,此時量到的半電池電位到底是代表探頭以下所 有鋼筋的腐蝕趨勢呢,還是代表最接近探頭的那根鋼筋之半電池電位呢?又比如說,

在氯離子量測方法上,有依照離鋼筋某種距離間距的分層量測法,也有使用混凝土內 總氯離子含量來作評斷。理論上來說,只有在鋼筋附近的氯離子含量,才會影響到鋼 筋腐蝕的狀況,所以應該使用前者來量測才具意義。可是,目前現存的準則上,則並 無對氯離子含量的規定,唯一可引用的卻是新拌混凝土內氯離子含量的限制。嚴格來 說,這樣的引用判斷準則,應是不合理的。然而,如果是使用量測鋼筋周遭的氯離子 含量,則究竟應該使用怎樣的判斷標準呢?諸如此類的一些量測上或是準則判斷上的 不明確,使得在判讀數據上眾說紛紜,莫衷一是。基於這種狀況,實有必要針對目前 已經在現地被使用來判別混凝土內鋼筋腐蝕狀況的技術進行徹底的瞭解,並提出明確 的判斷準則,以幫助工程師作出正確的判斷。針對本計畫的課題,其技術或評估標準 須要釐清者,見表1.2 所示。

既有RC 結構物鋼筋腐蝕量測技術及評估準則之研究

本計畫旨在對既有之鋼筋腐蝕量測技術作完整瞭解,並對其訊號之判讀,透過實 驗方式及彙整國內外相關資訊,以建立評估準則,期能將其應用於現地量測腐蝕訊號 上,並探討其可靠性。研究的範疇包括:

(1) 鋼筋半電池電位量測技術及其評估準則 (2) 腐蝕速率量測技術及其評估準則

(3) 中性化深度量測技術及其評估準則 (4) 混凝土電阻量測技術及其評估準則

(5) 混凝土內氯離子含量量測技術及其評估準則

由表 1-2 可見,就算是目前已經常被使用來檢測混凝土內鋼筋狀況的方法,其實 仍有些問題有待釐清。因此,實有必要針對技術本身,還有判定標準本身再進一步詳 究。如果能夠提出明確的施作程序還有判定標準,將會對檢測數據的穩定性以及判讀 的正確性有所助益。並且,本研究若能順利完成,應可以對國內既有 RC 結構物鋼筋 腐蝕檢測上,提供明確的指引,提升國內相關的能力。

第一章 緒 論

Wenner 四極式 電阻

既有RC 結構物鋼筋腐蝕量測技術及評估準則之研究