Publikowanie artykułów jest możliwe po podpisaniu zgody na przeniesienie licencji na czasopismo.
W pracy przedstawiono wyniki badań podwodnego betonu naprawczego dojrzewającego w warunkach zmiennego ciśnienia hydrostatycznego, poddanego oddziaływaniu mgły solnej. Badania przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN 14147. Próbki betonu do badań korozyjnych pobrano z elementów próbnych, które przez okres pierwszych 7 dni dojrzewały w zbiorniku ciśnieniowym i poddane były oddziaływaniu ciśnienia hydrostatycznego o wartościach od 0,1 do 0,5 MPa. Stwierdzono korzystny wpływ ciśnienia hydrostatycznego na odporność korozyjną badanego betonu. Próbki pobrane z warstw przypowierzchniowych badanych elementów wykazały nieznacznie większą odporność na działanie chlorków co znalazło potwierdzenie w badaniach charakterystyki rozkładu porów badanych betonów.
Angst U., Elsener B., Larsen C.K., Vennesland Ø. Critical chloride content in reinforced concrete - A review. Cement and Concrete Research, Vol. 39 (2009) 1122–1138.
Google Scholar
ASTM C 1202-12. Standard Test Method for Electrical Indication of Concrete’s Ability to resist Chloride Ion Penetration. Annual Book of ASTM Standards, Vol. 04.02, 2012, 7 pp.
Google Scholar
ASTM C1543 - 10a. Standard Test Method for Determining the Penetration of Chloride Ion into Concrete by Ponding. Annual Book of ASTM Standards, Vol. 04.02, 2012, 4 pp.
Google Scholar
ASTM D1141 – 98. Standard Practice for the Preparation of Substitute Ocean Water. Annual Book of ASTM Standards, Vol. 04.02, 2012, 3 pp.
Google Scholar
Erdogdu E., Bremner T.W., Kondratova I.L. Accelerated testing of plain and epoxy-coated reinforcement in simulated seawater and chloride solutions, Cement and Concrete Research, Vol. 31 (2001) 861–867.
Google Scholar
Fiertak M., Małolepszy J. Beton jako materiał kompozytowy podlegający wpływom czynników środowiskowych. Sympozjum Nauk. Techn. „Trwałość betonu”, Kraków 2005, s. 5-39.
Google Scholar
Giergiczny Z. , Dąbrowska M. Korozja betonu. Przegląd metod badawczych. XII Sympozjum Nauk. Techn. “Reologia w Technologii Betonu. Gliwice 2010, s. 25-44.
Google Scholar
Horszczaruk E., Brzozowski P., Rudnicki T. Urządzenie do badań betonów podwodnych w warunkach oddziaływania ciśnienia hydrostatycznego, Przegląd Budowlany, nr 6 (2012) 36-38.
Google Scholar
Horszczaruk E., Brzozowski P. Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na wytrzymałość na ściskanie betonów podwodnych. Zesz. Nauk. Polit. Rzeszowskiej, Nr 283, Budownictwo i Inżynieria Środowiska z 59 (2012), 197-204.
Google Scholar
Horszczaruk E., Brzozowski P., Adamczewski G. Influence of Hydrostatic Pressure on Compressive Strength of Self-Consolidating Underwater Concrete. Fifth North American Conference on the Design and Use of Self-Consolidating Concrete, Chicago 2013.
Google Scholar
Horszczaruk E., Brzozowski P., Adamczewski G. Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na rozwój wytrzymałości betonów cementowych układanych pod wodą, Inżynieria i Budownictwo, Nr 5 (2013), 263-266.
Google Scholar
Montes P, Bremner T.W., Lister D.H. Influence of calcium nitrite inhibitor and crack width on corrosion of steel in high performance concrete subjected to a simulated marine environment, Cement and Concrete Composites, Vol. 26 (2004), 243–253.
Google Scholar
NT Build 443 Concrete, hardened: Accelerate chloride penetration. NORDTEST. 1995, 5 pp.
Google Scholar
NT Build 492 Concrete, Mortars and cement-based repair materials: Chloride migration coefficient from non-steady migration experiments. NORDTEST. 1999, 8 pp.
Google Scholar
Safiuddin Md., Soudki K. A. Sealer and coating systems for the protection of concrete bridge structures. International Journal of the Physical Sciences Vol. 37 (2011), 8188-8199.
Google Scholar
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Publikowanie artykułów jest możliwe po podpisaniu zgody na przeniesienie licencji na czasopismo.