×
01.11.2018
218.016.9966

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения коррозионной стойкости бетона

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области исследования физико-химических и эксплуатационных свойств бетона в условиях воздействия на образец жидких агрессивных растворов. Способ заключается в том, что движение потока жидкости в установке самотеком происходит по горизонтальной поверхности четырех идентичных образцов, позволяющих определить глубину коррозионного поражения бетона в четыре срока наблюдения, при котором ламинарный поток обеспечивает постоянство концентрации агрессивного раствора у поверхности испытуемых образцов, кроме того, для сохранения во времени площади поверхности образцов, контактирующей с агрессивным раствором, агрессивный раствор воздействует только на одну верхнюю грань образцов, а о стойкости бетона судят по отношению разности концентраций агрессивного вещества жидкой среды, поступающего и вытекающего из реакционного сосуда с образцами, к количеству агрессивного вещества, необходимого для повреждения одной единицы площади поверхности бетона. Достигается возможность проведения ускоренных испытаний в условиях, характерных для конструкций, вдоль поверхности которых происходит безнапорное или самотечное движение агрессивной жидкости. 1 ил.

Изобретение относится к области исследования физико-химических и эксплуатационных свойств бетона в условиях воздействия на образец жидких агрессивных растворов.

Известен способ определения стойкости бетона к воздействию водных растворов солей, который создает циклический поток агрессивного раствора при переменно следуемых положительных и отрицательных напорах и давлении, равном предельно выдерживаемому бетону, соответствующему его марке по водонепроницаемости, а о стойкости бетона судят по количеству циклов, приводящих к появлению воды на поверхности испытуемого образца [А.с. 996941, от 07.05.1981, M. Кл.3 G01n 33/38, Бюллетень №6, опубл. от 15.02.1983].

Недостатком данного изобретения является то, что за короткий промежуток времени происходит разрушение бетонного конгломерата, не только за счет коррозии, но и за счет напора и давления жидкости, что не соответствует безнапорным (самотечным) железобетонным трубопроводам.

Известен также метод определения коррозионной стойкости бетона в растворах кислот (п. 5, ГОСТ Р 52804-2007 «Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Методы испытаний»), который основан на измерении скорости изменения химического состава раствора кислоты и цементного камня в бетоне, погруженном в раствор кислоты заданной концентрации при диффузионном переносе агрессивного вещества в бетоне.

Недостатком известного метода является то, что в нем регламентируется проводить испытания материалов в условиях, исключающих постоянный поток жидкой агрессивной среды, омывающей испытуемые образцы. Кроме того, конструкции сооружений водоотведения и водоочистки постоянно подвергаются воздействию жидких агрессивных сред, постоянно перемещающихся относительно конструкций, т.е. омывающих бетон. Наряду с этим, непрерывный поток жидкости, проходящий вдоль конструкций (или испытуемого образца), может значительно ускорять коррозию, тем самым приводя к преждевременному износу конструкций.

Наиболее близким к заявленному изобретению является способ определения коррозионной стойкости бетона в агрессивных жидких средах, включающий воздействие потоком агрессивного раствора на поверхность испытуемого образца, при этом с целью прогнозирования срока службы строительных конструкций, определяют отношение разности концентраций агрессивного вещества жидкой среды, поступающей и вытекающей из сосуда, с образцом к количеству агрессивного вещества, необходимого для повреждения одной весовой единицы бетона [А.с. 280968, от 07.09.1968, МПК G01n 17/00, Бюллетень №28, опубл. от 03.09.1970].

Недостатком способа является то, что с позиции механики жидкости, а именно гидродинамики, затруднено математическое описание режима и характера течения жидкости, омывающей испытуемый образец, вследствие несовершенства геометрических параметров реакционного сосуда (емкости), в котором происходит контакт движущейся агрессивной жидкости с испытуемым образцом. Кроме того, не обеспечены постоянство концентрации агрессивного раствора у поверхности образца, возможность изменения скорости движения потока, сохранение во времени площади поверхности образца, контактирующей с агрессивным раствором.

Задачей изобретения является устранение вышеуказанных недостатков и создание способа определения коррозионной стойкости бетона, позволяющего проводить ускоренные испытания в условиях, характерных для конструкций, вдоль поверхности которых, происходит безнапорное или самотечное движение агрессивной жидкости.

Поставленная задача достигается тем, что в способе определения коррозионной стойкости бетона, включающем воздействие потоком агрессивного раствора на поверхность испытуемых образцов и наблюдение за изменением во времени характеристики, чувствительной к деструкции бетона, согласно изобретению движение потока жидкости в установке самотеком происходит по горизонтальной поверхности четырех идентичных образцов, позволяющих определить глубину коррозионного поражения бетона в четыре срока наблюдения, при котором ламинарный поток обеспечивает постоянство концентрации агрессивного раствора у поверхности испытуемых образцов. Кроме того, для сохранения во времени площади поверхности образцов, контактирующей с агрессивным раствором, воздействие производят только на одну верхнюю грань образцов, а о стойкости бетона судят по отношению разности концентраций агрессивного вещества жидкой среды, поступающего и вытекающего из реакционного сосуда с образцами, к количеству агрессивного вещества, необходимого для повреждения одной единицы площади поверхности бетона.

Сущность способа поясняется на фигуре, где приведена принципиальная схема установки для испытания бетона.

Установка состоит из рабочей емкости 1; вкладыша-формы 2 для исследуемых образцов; расходной емкости с агрессивным раствором 3, емкости для слива отработанного раствора 4; запорноговентиля 5; системы гибких трубок 6; крана 7; четырех испытуемых одинаковых бетонных образцов-кубов 8,стандартного размера 5×5×5 см; пористой мембраны 9; хлоркальциевых трубок с натронной известью 10.

В расходной емкости 3 содержится запас агрессивного раствора. Для возможности подачи требуемого объема агрессивного раствора необходим запорный вентиль 5 и система гибких трубок 6. Рабочая емкость 1 выполняет в установке функцию «реактора», в нее помещается вкладыш-форма 2 с четырьмя одинаковыми бетонными образцами 8, которые необходимо подвергнуть процессу коррозии. Для сохранения во времени площади контактируемой поверхности бетонных образцов с агрессивным раствором, протекающий ламинарный поток агрессивного раствора воздействует только на одну верхнюю их грань. Пористая мембрана 9 обеспечивает ламинарность потока агрессивной жидкости в рабочей емкости. Для выпуска воздуха из реакционной емкости установлен кран 7. В емкость 4 стекает отработанный раствор. В случае необходимости следует предусмотреть изоляцию емкостей от СO2 воздуха посредством хлоркальциевых трубок 10 с натронной известью. Последовательно удаляя бетонные образцы из рабочей емкости в процессе эксперимента, мы сможем определить глубину коррозионного поражения в четыре срока наблюдения, тем самым повысив точность прогнозирования срока службы строительных конструкций. Для прогнозирования срока службы строительных конструкций определяют отношение разности концентраций агрессивного вещества жидкой среды, поступающей и вытекающей из реакционного сосуда с образцами, к количеству агрессивного вещества, необходимого для повреждения одной единицы площади поверхности бетона. Полученный результат - объем поврежденного бетона - пересчитывают с учетом площади реакционной поверхности образцов на глубину поражения.

Предложенный способ позволяет прогнозировать глубину поражения бетона на любой срок эксплуатации конструкций, при этом обеспечены постоянство концентрации агрессивного раствора у поверхности образцов, возможность изменения скорости движения потока, сохранение во времени площадей поверхности образцов, контактирующих с агрессивным раствором.

Способ определения коррозионной стойкости бетона, включающий воздействие потоком агрессивного раствора на поверхность испытуемых образцов и наблюдение за изменением во времени характеристики, чувствительной к деструкции бетона, отличающийся тем, что движение потока жидкости в установке самотеком происходит по горизонтальной поверхности четырех идентичных образцов, позволяющих определить глубину коррозионного поражения бетона в четыре срока наблюдения, при котором ламинарный поток обеспечивает постоянство концентрации агрессивного раствора у поверхности испытуемых образцов, кроме того, для сохранения во времени площади поверхности образцов, контактирующей с агрессивным раствором, агрессивный раствор воздействует только на одну верхнюю грань образцов, а о стойкости бетона судят по отношению разности концентраций агрессивного вещества жидкой среды, поступающего и вытекающего из реакционного сосуда с образцами, к количеству агрессивного вещества, необходимого для повреждения одной единицы площади поверхности бетона.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 141-150 из 167.
12.04.2023
№223.018.4780

Способ эксплуатации электроцентробежного насоса скважины

Изобретение относится к практике эксплуатации нефтедобывающих скважин с помощью электроцентробежных насосов и может использоваться в нефтяных компаниях России. Способ эксплуатации электроцентробежного насоса скважины заключается в том, что в скважине организуют поступление пластовой продукции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002744551
Дата охранного документа: 11.03.2021
12.04.2023
№223.018.47c9

Скважинная штанговая насосная установка с вертикальным пружинным компенсатором колебаний давления

Изобретение относится к области добычи нефти, в частности к установкам скважинных штанговых насосов. Технический результат заключается в обеспечении высокой степени выравнивания неравномерности подачи скважинной штанговой насосной установки в широких диапазонах за счет подбора параметров и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743115
Дата охранного документа: 15.02.2021
12.04.2023
№223.018.47ec

Колесная система опорная и приводная для преодоления габаритных препятствий

Изобретение относится к сфере транспорта и может быть использовано в качестве колес транспортного средства. Колесная система опорная и приводная для преодоления габаритных препятствий состоит из одного приводного колеса, движущегося внутри круглого трака, представляющего собой колесо большего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002747312
Дата охранного документа: 04.05.2021
12.04.2023
№223.018.47fd

Стенд для моделирования работы установки скважинного штангового насоса

Изобретение относится к исследованиям в области добычи нефти, в частности к лабораторно-измерительной технике для моделирования процессов работы установок скважинных штанговых насосов, позволяющей фиксировать колебательные процессы в колонне штанг, оценить потребляемую мощность установки и, как...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741821
Дата охранного документа: 28.01.2021
12.04.2023
№223.018.4a53

Разгрузочное устройство центробежного секционного насоса с геометрически замкнутыми наклонными несущими поверхностями

Изобретение относится к области насосостроения, а именно к устройствам для разгрузки роторов центробежных секционных насосов от осевой силы ротора во время запуска и работы насоса. Данным изобретением решается задача обеспечения температурного режима работы насоса согласно нормативным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002791079
Дата охранного документа: 02.03.2023
20.04.2023
№223.018.4afa

Установка для исследования процесса дозирования реагентов

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для исследования дозирования химических реагентов, и может быть применено в любой отрасли народного хозяйства, преимущественно в нефтяной и газовой промышленности, в составе оборудования для подачи химически активных веществ. Установка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002776687
Дата охранного документа: 25.07.2022
20.04.2023
№223.018.4b0b

Устройство для стабилизации давления на приеме электроцентробежного насоса

Изобретение относится к нефтедобыче и может быть использовано для стабилизации давления на приеме установки электроцентробежного насоса (УЭЦН) в условиях эксплуатации малодебитных скважин. Устройство для стабилизации давления на приеме электроцентробежного насоса снабжено механизмом перепуска...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770776
Дата охранного документа: 21.04.2022
20.04.2023
№223.018.4e28

Способ кислотной обработки призабойной зоны пласта

Изобретение относится к способам интенсификации добычи нефти из карбонатных коллекторов. Технический результат - более глубокое проникновение кислоты в пласт, имеющий повышенную температуру среды, без проявления коррозионных явлений скважинного оборудования. В способе кислотной обработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793999
Дата охранного документа: 12.04.2023
21.04.2023
№223.018.4f26

Виброизолятор

Изобретение относится к машиностроению. Виброизолятор содержит подвижную платформу, основание, дискретно установленные и жестко закрепленные одним концом в основании упругодемпфирующие стержни. Внутри упругодемпфирующих стержней размещен ограничительный элемент из эластомера. Ограничительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794002
Дата охранного документа: 11.04.2023
15.05.2023
№223.018.5757

Способ скважинной инклинометрии и скважинная система для его реализации

Изобретение относится к инклинометрии скважин, в частности к способу и системе скважинной инклинометрии для определения пространственного положения ствола скважины феррозондовым инклинометром, в том числе в процессе бурения наклонных и горизонтальных скважин. Технический результат заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770874
Дата охранного документа: 22.04.2022
Показаны записи 1-7 из 7.
27.04.2015
№216.013.47bb

Рулонный изоляционный стеклопластик

Изобретение относится к рулонным изоляционным стеклопластикам для выполнения покровного гидроизоляционного слоя по поверхности теплоизоляции трубопроводов, оборудования, зданий и сооружений. Технический результат изобретения заключается в повышении стойкости к воздействию воздушной агрессивной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549867
Дата охранного документа: 27.04.2015
12.01.2017
№217.015.57cc

Деревянная двутавровая клееная балка

Изобретение относится к области строительства, а именно к деревянным двутавровым клееным балкам. Технический результат изобретения заключается в повышении несущей способности балки. Деревянная двутавровая балка содержит две деревянные полки и стенку, соединенную с полками в паз с помощью клея....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588520
Дата охранного документа: 27.06.2016
19.01.2018
№218.015.ffc6

Дорожно-строительный композиционный материал на основе бурового шлама

Изобретение относится к строительным материалам, используемым для укладки в качестве дорожного покрытия дороги IV категории, а также для сооружения насыпей земляного полотна и укрепления грунтовых оснований строительных и других площадок. Технический результат - увеличение прочности покрытий и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629634
Дата охранного документа: 30.08.2017
07.09.2018
№218.016.846f

Способ изготовления двухслойных бетонных панелей

Изобретение относится к области производства строительных материалов, изделий и конструкций, в том числе для изготовления сборных стеновых панелей или облицовочных панелей. Способ изготовления двухслойных бетонных панелей включает виброформование нижнего и верхнего слоев. При этом сначала сухую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666171
Дата охранного документа: 06.09.2018
19.04.2019
№219.017.321a

Способ дробеструйной очистки поверхности бетонных и железобетонных конструкций перед ремонтом

Изобретение относится к технологии выполнения ремонтных работ и может использоваться при очистке дробью поверхности бетона и железобетона классов по прочности В5-В60 при ремонте после деструктивного воздействия серной кислоты HSO в процессе коррозии II вида (при воздействии сернистых газов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457049
Дата охранного документа: 27.07.2012
13.06.2019
№219.017.8284

Способ очистки поверхности бетонных и железобетонных конструкций перед ремонтом

Изобретение относится к технологии выполнения ремонтных работ и может использоваться при очистке водой поверхности бетона и железобетона при ремонте после деструктивного воздействия серной кислоты HSO в процессе коррозии II вида (при воздействии сернистых газов, таких как сернистый ангидрит SO,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002400314
Дата охранного документа: 27.09.2010
16.08.2019
№219.017.c012

Способ добычи сланцевой нефти

Изобретение относится к области нефтедобычи. Технический результат – обеспечение плавных изменений капилярно-пористой структуры пласта и текучести углеводородного сырья, использование одной скважины, облегчение доставки оборудования к месту прогрева, в части разработки эффективных способов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697339
Дата охранного документа: 13.08.2019
+ добавить свой РИД