鋼筋混凝土於中性化及氯離子複合作用下
腐蝕劣化之研究
期末報告
內 政 部 建 築研 究 所 委託 研究 報 告
中華民國 102 年 10 月
(本報告內容及建議,純屬研究小組意見,不代表本機關意見)102301070000G0018
鋼筋混凝土於中性化及氯離子複合
作用下腐蝕劣化之研究
受委託者 : 國立臺灣海洋大學
研究主持人: 黃 然
協同主持人: 紀茂傑
研 究 員: 鄭 安
研究助理: 謝紹恒
內 政 部 建 築研 究 所 委託 研究 期 末 報 告
中華民國 102 年 10 月
(本報告內容及建議,純屬研究小組意見,不代表本機關意見)Ҟԛ!
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ABSTRACT ... XIV
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... 106
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4.2 pH ॶჹܭᒳโᆭᇑໆޑቹៜ(0%NaCl) ... 83
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4.9 pH ॶჹܭᒳโᆭᇑೲޑቹៜ(5%NaCl) ... 88
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ABSTRACT
KeywordǺreinforced concrete, carbon dioxide, the effect of chloride ions
Corrosion of steel in reinforced concrete building is now recognized as the most important durability problem in Taiwan because of its location in subtropical areas and being surrounded by the sea. The major causes of corrosion initiation of reinforcing steel are the ingress of chloride ions and carbon dioxide to the steel surface. Chloride ion causes local destruction of the passive film leading to localized corrosion. On the other hand, carbon dioxide reacts with the hydrated cement matrix and leads to a pH decrease and subsequent loss of steel passivity and to corrosion initiation. As aġresults, the reinforced concrete building lost its durability and damaged due to reducing its loading capacity. The purpose of this study is to investigate the effect of chloride ions and carbon dioxide on the corrosion of steel in reinforced concrete by measurement of corrosion. Test results can be used as a reference to prevent the corrosion of reinforced concrete and reduce government spending on reinforced concrete structures corrosion prevention.
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(3) ! ႝᏤ೯ၡ(External Conducting Path)
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(2)Passive region(໌ᄊ)Ǻ 3Fe +4H2OʈFe3O4 +8H+ +8e-
2Fe +3H2OĺFe2O3 +6H+ +6e-
ʈӧߎឦ߄य़ғԋ਼ϯጢԋ໌ᄊ (3)Immunity region(խࣝ)ǺFe (stable) ߎឦคݤԋཱུϸᔈġ ʈӵ឴ཱུ࣊ġ
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3CaOǷAl2O3+CaSO4Ƿ2H2O+10H2O ʈ3CaOǷAl2O3ǷCaSO4Ƿ12H2O 4CaOǷAl2O3ǷFe2O3+2Ca(OH)2+2(CaSO4Ƿ2H2O )+ 18H2O ʈ
6CaOǷAl2O3ǷFe2O3Ƿ2CaSO4Ƿ24H2O
ҡᆯᅰࡕǴC3A ᆶ C4AF ߾٩ΠٿϸᔈԄՉНϯϸᔈ 3CaOǷAl2O3+ Ca(OH)2+12H2O ʈ3 CaOǷAl2O3ǷCa(OH)2Ƿ12H2O
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3CaOǷAl2O3ǷCaSO4Ƿ12H2O+3H2CO3 ʈ3CaCO3+2Al(OH)3+ CaSO4+12H2O 6CaOǷAl2O3ǷFe2O3Ƿ4Ca(OH)2Ƿ24H2O+6H2CO3 ʈ
6CaCO3+2Al(OH)3+2Fe(OH)3+4Ca SO4+24H2O
НύНϯౢނૈᆶΒ਼ϯᅹ(CO2)ϸᔈǶӢԜғԋނύѝाԖ້ᚆη(Ca2+) Ӹӧᕴғԋᅹለ້(CaCO3)ǶவΚᏢفࡋٰᇥǴԾҗ₲ຫλǴϯᏢϸᔈՉ ຫܰǴЪԾҗ₲ࣁ҅ॶਔǴϯᏢϸᔈӛԶՉǶதྕΠǴॊύ܄ϯϸᔈԄ ύǴНݝНϯނύణ਼ϯ້(Ca(OH)2)ک CSH ጤᡏ(3CaOǷ2SiO2Ƿ3H2O)ޑ֖ໆ ࣬ჹၨեǴӢԜషᏉβύ܄ϯϸᔈёᙁϯࣁణ਼ϯ້(Ca(OH)2)ک CSH ጤᡏ (3CaOǷ2SiO2Ƿ3H2O)ᆶΒ਼ϯᅹ(CO2)ޑϸᔈǶЎ[20]ࡰрషᏉβύ҂Нϯޑ НݝނޖለΒ້(C2S)ϷޖለΟ້(C3S)ҭୖᆶύ܄ϯϸᔈǴՠύ܄ϯϸᔈ ࣁߏයЪᄌޑၸำǴ࣬ჹܭషᏉβНϯၸำ܌ሡाޑਔ໔อǴԜѦύ܄ϯࢂ ᄊΒ਼ϯᅹ(CO2)ྋှࡕၸЛಒϾᘉණԿషᏉβϣЪᆶϾሜྋనύᆶషᏉ βᡵ܄ނ፦ౢғϸᔈғԋᅹለ້(CaCO3)ǴԶޖለΒ້(C2S)ϷޖለΟ້(C3S)ࣁڰ ᡏǴሡၸྋှԿϾሜྋనύωૈᆶΒ਼ϯᅹ(CO2)ౢғύ܄ϯϸᔈǶӢԜష ᏉβύЬाёύ܄ϯނ፦ణ਼ϯ້(Ca(OH)2)ک CSH ጤᡏ(3CaOǷ2SiO2Ƿ3H2O) ޑ֖ໆᆶНݝҔໆԖᜢǴԶᆶНጤК(W/B)คᜢǶ
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2. ኪ៛ᕉნቹៜӢન ᕉნჹషᏉβύ܄ϯቹៜӢનЬाࢂΒ਼ϯᅹ(CO2)ᐚࡋǵྒྷࡋǵྕࡋǶ (1) ࣬ჹྒྷࡋޑቹៜ ࣬ჹྒྷࡋჹషᏉβύ܄ϯೲቹៜЬाӧΠӈٿБय़Ǻ ࣬ჹྒྷࡋቹៜΒ਼ϯᅹ(CO2)ᘉණೲ୷ҁڋύ܄ϯೲޑӢનࢂ ᡏӧฯڰዀᡏύޑᘉණ܄(diffusivity)ǴԜΞᆶషᏉβޑϾሜ่ᄬஏϪ࣬ ᜢǴҭቹៜషᏉβޑமࡋǹӢԜӧၸѐத٬Ҕமࡋٰຑύ܄ϯೲǶՠε ϩݩΠǴҗܭჴᡍ࠻ϣ၂ᡏᎦៈᆶӦޑ่ᄬނᎦៈݩόᅰ࣬ӕǴࡺ ຑБԄόᅰӝǶऩаНጤК܈Нݝ֖ໆٰຑਔҭคݤϸࢀр߄य़Β਼ ϯᅹ(CO2)ᘉණՏϐ༾ᢀᄬǶᎦៈచҹࢂቹៜϾሜ่ᄬޑЬाӢનǶġ షᏉβࢂᅿ༾Ͼሜ่ᄬޑԄǴԶΒ਼ϯᅹ(CO2)ӧޜаϷНύޑᘉ ණೲৡ౦ࡐεǴΒ਼ϯᅹ(CO2)ӛషᏉβϣޑᘉණೲޑᅖໆஒڗ،ܭ షᏉβύޑϾሜރᄊǴӵკ2.3Կკ2.5Ƕ[22] ġ კ2.3Ͼሜϣᔸࡋᡂϯკ(ଳᔿᕉნΠ)[22] ӵ݀షᏉβϾሜύࢂଳᔿޑǴΒ਼ϯᅹܰᘉණډϾሜύǴՠΞӢࣁલ ЮϾሜНԶόวғύ܄ϯϸᔈǶ
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ҞᇡࣁǴॊΟঁၸำύǴবঁϸᔈೲനᄌǴѬޑೲ൩،ۓΑషᏉ βޑύ܄ϯೲǶᇡࣁΒ਼ϯᅹ(CO2)ӛషᏉβύᘉණೲനᄌǴӢԜషᏉ βޑύ܄ϯೲջࣁΒ਼ϯᅹ(CO2)ӛషᏉβύᘉණೲǶԜѦ୯ϣѦᏢޣӧຑ షᏉβύ܄ϯೲਔӧΠӈଷΠ[31]Ǻ
1. Β਼ϯᅹ(CO2)ӧషᏉβύޑᘉණᒥൻ Fick 1st LawǶ
2. ύ܄ϯϸᔈӧύ܄ϯ᎔य़ೀวғǴϷύ܄ϯ᎔य़ஒషᏉβϩࣁύ܄ϯک ҂ύ܄ϯǴᅹለ້ޑᐚࡋև໘ఊރǶ 3. Β਼ϯᅹ(CO2)ޑᐚࡋևጕ܄ϩթǴӧ᎔य़ೀᐚࡋࣁ 0Ƕ ӵკ2.9܌Ңࣁύ܄ϯፕύషᏉβύ܄ϯޑၸำҢཀკǺ კ2.9ύ܄ϯፕޑషᏉβύ܄ϯၸำҢཀკ[31]
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1. Papadakis Γᇡࣁύ܄ϯޑނϯᏢϸᔈၸำхࡴǺ (1) ϯᏢϸᔈౢғύ܄ϯౢނǶ (2) ᄊΒ਼ϯᅹ(CO2)ޑᘉණ (3) ڰᄊణ਼ϯ້ӧϾሜНύޑྋှϷᘉණǶ (4) ᄊΒ਼ϯᅹ(CO2)ӧϾሜНύޑྋှϷځᆶణ਼ϯ້ྋᄊޑϸᔈǶ(5) Β਼ϯᅹ(CO2)ᆶځдฯڰНݝጋᡏύёϯԋϩޑϸᔈǶ (6) җܭНϯᆶύ܄ϯբҔౢғޑғԋނԋϾሜᡏᑈᕭλǶ (7) ϾሜНᏛޑНᏉ่Ǵځᆶᕉნྕࡋǵ࣬ჹᔸࡋၲډѳᑽǶ ਥᏵаӚᗺࡌҥΑᆢύ܄ϯుࡋኳԄӵΠǺ
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Ca(OH)2ʈCaO+H2O ၸख़Ԕጕёीᆉঁྕࡋ໔ϣѨख़ޑԭϩКǴࡪѨख़Кٯᆉр ჹᔈޑᅹለ້(CaCO3)کణ਼ϯ້(Ca(OH)2)ޑ֖ໆǶ 6. ϯᏢϩݤ ٬ҔϯᏢϩݤёᆒዴޑෳۓషᏉβޑύ܄ϯǶёҗΠԄᆒྗӦी ᆉрᅹለ້(CaCO3)ޑ֖ໆǶ٠ၸᓸΚໆෳᏔளډΒ਼ϯᅹ(CO2)ᡏᓸ ΚǴᆶᅹለ້(CaCO3)ޑ֖ໆ࣬ჹᔈǶ
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