卢金马,黄俊铭,余 波,2,3,张正鑫,万伟伟
(1.广西大学土木建筑工程学院,广西 南宁 530004;2.广西大学工程防灾与结构安全教育部重点实验室,广西 南宁 530004;3.广西大学 广西防灾减灾与工程安全重点实验室,广西 南宁 530004)
钢筋腐蚀是导致混凝土结构耐久性劣化的重要原因之一.在氧气和水分充足的条件下,当混凝土中钢筋表面的氯离子浓度达到钢筋脱钝的阈值浓度(即临界氯离子浓度)时,钢筋就会发生腐蚀.由于混凝土材料具有非均质和多相性,导致难以准确测试混凝土中钢筋的腐蚀状态,所以通常采用模拟混凝土孔隙液来开展钢筋脱钝的临界氯离子浓度研究[1].
在模拟混凝土孔隙液中,钢筋的腐蚀状态通常可以利用开路电位、极化电阻和腐蚀电流密度等腐蚀电化学参数来表征[2‑3],但是测试结果往往受钢筋电极工作面积、模拟混凝土孔隙液pH值等因素的影响.文献[4‑6]发现,在pH值为12.5的模拟混凝土孔隙液中,当钢筋电极工作面积在0.5~1.0 cm2范围内变化时,HRB400钢筋电极脱钝的临界氯离子浓度在0.05~0.21 mol/L范围内变化,说明钢筋电极工作面积对钢筋脱钝临界氯离子浓度的影响较大;文献[7]基于模拟混凝土孔隙液中的钢筋脱钝试验,分析了钢筋电极工作面积对点蚀电位和再钝化电位的影响,发现钢筋点蚀电位随着钢筋电极工作面积的增大而降低,而再钝化电位基本不受钢筋电极工作面积的影响;文献[8]基于模型试验,分析了钢筋混凝土试件暴露长度(分别取……