Investigación de las causas de la destrucción de estructuras de hormigón petroquímico en Mahshahr y propuestas de solución

Autores/as

  • Masoud Olapour Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
  • Abdol Tangtakabi Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

Palabras clave:

relación hormigón, aguacemento, grietas, corrosión, eflorescencia

Resumen

En la actualidad, la mayoría de las estructuras civiles están construidas de hormigón, cuyo uso aumenta a diario. Debido a ignorar los principios de construcción (para la durabilidad del concreto), la corrosión causa costos sustanciales a las estructuras después de un pequeño período de operación que en algunos casos reconstruye la estructura es aún más difícil en lugar de renovarla. Este problema es aún más crítico sobre la estructura expuesta al agua de mar y la baja vida útil en las estructuras costeras del sur lo ha confirmado. Además, con los enormes recursos de gas y petróleo que se están descubriendo, así como la construcción de grandes plantas petroquímicas en el Golfo Pérsico han llevado a la necesidad de grandes proyectos de construcción y desarrollo en el área. El clima y los minerales cálidos y húmedos en la región muestran signos de deterioro, que incluyen numerosas grietas, corrosión, eflorescencia y rotura del hormigón. Las estructuras de hormigón armado en el sur del país están expuestas a daños químicos o electroquímicos. El factor de corrosión más importante se debe al fenómeno de la carbonatación del aire (que ocurre como resultado del dióxido de carbono en el aire) y la penetración del cloruro (que pasa a través del hormigón y llega al refuerzo). Los efectos de la corrosión, el agrietamiento y el colapso del concreto y del sulfato de concreto disminuyen significativamente la vida útil de la estructura. Este tipo de daño es mayor en la región de la marea porque debido a la humedad y el secado, se intensifica la afluencia de penetración de cloruro en el concreto y como resultado la tasa de corrosión aumenta. Para reducir el daño de las estructuras de hormigón armado se utilizan diferentes métodos y lo más importante es mejorar la calidad del hormigón. En este estudio, se han investigado los casos de prevención de la corrosión por armadura y se han sometido a oxidación el tipo de cemento y sus aditivos, como el sílice y el penitrón. Los resultados indican que el material de recubrimiento que consiste en penitrón de penitencia aumenta la resistencia a la compresión del cilindro. Pero el principal beneficio del penitrón es prevenir la penetración del concreto. Los mejores materiales se seleccionaron realizando experimentos y según el clima de Mahshahr, muestras de estructuras de hormigón armado con una relación agua-cemento de (p / c = 4%, p / c = 34%) y el lubricante de 6% - 2 % rango se construyó con un asentamiento fijo, y se tomó bajo pruebas de presión. Los resultados de las pruebas de corrosión demostraron que el uso de cemento que contiene 10% de sílice con una relación de agua-cemento de 34%, materiales FRP de armadura y penitrones es la mejor propuesta técnica y económica para reducir la corrosión en Mahshahr.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Biografía del autor/a

Masoud Olapour, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

Department of Civil Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

Abdol Tangtakabi, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

Department of Civil Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

Citas

American Standard and Testing of Material ASTM- G109. (1985).

Cabrera, J.G., & Nwaubani, S.O. (1980). The influence of High Temperrature on strength and pore structure of concrete Made with a Natural Pazzolan, concrete in hot climate.

Campbell, D. (1978). Concrete structures, Materials, Maintenance and repair.

Fukuyama, H., & Sugano, S. (2000). Seismic rehabilitation of Rc building " International Institute of Seismology and Earthquake Earthquake Engineering, Tatehara Ibaraki Japan Cement and Concrete Composites 22, 59-79.

Gent, U. (1999). Laboratory Soete for strength of Materials, corrosion Department,Report cocering the pull-out Test performed on Uncoated and coated Rebars.

Gonzalez, j A, Algaba, S, & Andrada, C. (1980). corrosion of reinforcig bars in carbonated concerte, Br corros j, Vol, 15, No 3.

Jong, W. (2003). Bai"seimic Retrofit for Reinforoced Concrete Building Structures"Conseqence Based Engineering (CEB)-Institute final Report-Texas university-Augus.

Kumar Mehta, P. (1986). concrete structure, properties and materials, prentice- Hall.

Lorenzis, L.D., & Nanni, A. (2001). Shear strengthening Of Reinforced concrete beams with near – surface mounted Fiber Reinforced Polymer Rods " ACI Structural Jornal Technical Paper January – February.

Mangat, P.S., & Khatib, J.M. (1995). Influence of Fly Ash, Silica Fume and slag sulfate Resistance of Concrete
Aci Materials Jornal/ September October.

Neville, A.M., & Brooks, J.J. (1987). Concrete technology, Longman scientific, Technical.

Pourbaix, M. (1974). Application of electrochemistry in corrosion science and in practice, corrosion science.

Ramazanianpoor, A.A., & Malhotra, V.M. (1995). effect of curing on the compressive strength, Resistance to Chloride Ion Penetration and porosity of concretes incorporating slag, Fly Ash or silica Fume, Cement & concrete composites Journal.

Regourd, M. (1975). The action of seawater on cements, Annales de L, Institut Technique du Batiment et des Travaux publics NO. 329.

Talib, A.Y., Rasheeduzzafar, A.S., & Al-Gahtani, A. (1986). Chloride binding and Corrosion in Silica Fume Concrete.

Teng, J.G., Chen, J.F., & Smith, S.T. (2002). FRP Strengthened Rc Structures"Published by Wiley.

Vassie, A. (1980). A survey of site tests for the assessment of corrosin in reinforced concrete.

Zhao, V. (2000). Use of composites for 21 st century civil infrastructure University of California, San Diego, La Jolla Ca Computer methods in applied mechanics and engineering 185, 433-454.

Descargas

Publicado

2018-08-30

Cómo citar

Olapour, M., & Tangtakabi, A. (2018). Investigación de las causas de la destrucción de estructuras de hormigón petroquímico en Mahshahr y propuestas de solución. Amazonia Investiga, 7(15), 163–171. Recuperado a partir de https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/435

Número

Sección

Articles