Anvendelse af værktøj til simulering af kloridindtrængning

Relaterede dokumenter
Ny metode til simulering af kloridindtrængning i beton. Erik Pram Nielsen Teknisk Konsulent, M.Sc., Ph.D.

Værktøjer til beregning af chloridindtrængning i beton

Svind i betongulve. Jacob Thrysøe Teknisk konsulent, M.Sc. Portland Open 2019

Sammenhæng mellem cementegenskaber. Jacob Thrysøe Teknisk Konsulent, M.Sc.

Temperatursimulering og kontrol i beton som et optimeringsværktøj i elementproduktion

Praktisk hærdeteknologi

Betonhåndbogens kapitel 19.3 om Kloridindtrængning

Den store spændvidde i brugen af beton og om Danmarks internationale rolle i udviklingen BYG-DTU 150 års jubilæum

Rette valg af beton til anlægskonstruktioner. Erik Pram Nielsen Teknisk Konsulent, M.Sc., Ph.D.

Overfladekvalitetens betydning for kloridindtrængning

Holdbarhed af CRC. Belastede bjælker i saltvand

Afprøvning af betoners styrkeudvikling ved forskellige lagringstemperaturer Test til eftervisning af prøvningsmetode TI-B 103

Betonsygdomme. København 4. november 2015 v/ Gitte Normann Munch-Petersen

Materialeundersøgelser

Ældning af synlige betonoverflader

Væsentlige resultater fra den foregående resultatkontraktperiode. Dorthe Mathiesen, Centerchef Kick-off referencegruppemøde E1 d. 28. okt.

Baggrunden for fremtidens betonkrav

LEVETIDSMODELLERING FOR CHLORIDBELASTEDE

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton

Udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer

Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden

EKSPONERINGSKLASSER OG NYE BETONKRAV DS/EN 206 DK NA

Durability Design - Workshop om nyt koncept

Elektrokemiske ikke-destruktive undersøgelsemetoder

Bilag 5.A Klorid - RTC

Bygherrens syn på holdbarhed. Christian Munch-Petersen IDA

Metoder til identifikation og reduktion af udførelsesfejl på anlægskonstruktioner


DS/EN 206 DK NA. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut

1. Indledning Formål Sammenfatning Eksponeringsklasser Levetid Normative krav 17

Projektering af synlige betonoverflader

Dansk Betonreparationsdag, 18 november Betonskader, forundersøgelser, årsager, strategi, D&V m.m.

BioCrete TASK 7 Sammenfatning

10 okt Arbejdsmiljøforbedringer. Ved anvendelse af selvkompakterende beton. Min baggrund.

19.2 Karbonatisering. Af Jens Mejer Frederiksen. Betonhåndbogen, 19 Betons holdbarhed

Center for Grøn Beton

PELCON Pelcon Materials & Testing ApS Vandtårnsvej 104 DK-2860 Søborg, Danmark CVR nr.

Vand anvendes også i betonproduktion - fx til at vådholde betonen under hærdeprocessen og til afvaskning af udstyr som blandemaskiner og roterbiler.

Materialer beton og stål. Per Goltermann

Korrosion i Betonkonstruktioner

Beton optager CO 2. Har det betydning for miljøet? Jesper Sand Damtoft. Aalborg Portland Group. Research and Development Centre

Velkommen Christian Munch-Petersen. Måske når vi også noget om:

Landbrugets Byggeblade

Materialer og historisk byggeteknik Arkitektskolen i Aarhus

Selvkompakterende beton med stålfibre til brokonstruktioner

Hvid beton - sikkerhed og æstetik

Beton er miljøvenligt på mange måder

Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering

Langtidsholdbarhed af beton i marint miljø: Undersøgelse af danske broer

GRÅ STYRKE GUIDE Vælg den rigtige cement til betonstøbning

Katodisk beskyttelse - design

BRANDSKADET BETON UNDERSØGELSE OG UDBEDRING

CBL sikrer, at oplysninger om den enkelte kunde og resultater m.v. behandles fortroligt.

GRØN BETON GRØN BETON

FUTURECEM Fremtidens cement. Jesper Sand Damtoft

Center for Grøn Beton

Tilladelse efter 19 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven til brug af cementprodukter for etablering af interimsperron ved Ny Ellebjerg

10.3 E-modul. Af Jens Ole Frederiksen og Gitte Normann Munch-Petersen. Betonhåndbogen, 10 Hærdnende og hærdnet beton

BETONCOVERMETER OG HALVCELLE ELCOMETER MODEL 331 2

SEKUNDÆRE RÅSTOFFER SOM DELMATERIALER I BETON

CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver

Hvor mangler vi viden om reparationer og reparationsprodukter? v. Gitte Normann Munch-Petersen

Beton fremstilles af en blanding af delmaterialerne: cement, tilslag, vand, tilsætninger og tilsætningsstoffer.

Center for Grøn Beton

Drift og vedligehold af betonoverflader

Betons elasticitetsmodul. Lasse Frølich Betonteknolog, M.Sc.

CRC fiberarmeret højstyrkebeton til bærende konstruktioner

Styrkeudvikling og kloridindtrængning i moderne betontyper gælder modenhedsfunktionen?

Copenhagen Metro Team I/S Metrovej København S Sagsnr Dokumentnr.

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner)

Sikagard-551 S Elastic Primer Sikagard-552 Aquaprimer Sikagard-545 W Elastofill som mellemcoat Sikagard-550 W Elastic som topcoat

Anvendelsestilstanden. Per Goltermann

Center for Grøn Beton

Anvendelse af fint sand og mikrofiller i SCC til fremstilling af betonelementer SCC-Konsortiet, Delprojekt D23

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton

10.7 Volumenændringer forårsaget af hydratisering

Transkript:

Anvendelse af værktøj til simulering af kloridindtrængning Jacob Thrysøe Teknisk konsulent, M.Sc. Aalborg, 2017-06-08

Hvorfor er kloridindtrængning interessant? 2 Primært i.f.m. anlægskonstruktioner - ofte op til 120 års levetid

Værktøj til simulering af kloridindtrængning i beton 3 Indhold Teori omkring kloridindtrængning Program til simulering af kloridindtrængning Nye testdata til brug i programmet Eksempel på brug af programmet Opsummering

Kloridindtrængning i beton 5 Klorider diffunderer gennem betonen mod armering 4,5 cm [Cl - ] ~ 560 mm Når tærskelværdien overskrides er der risiko for korrosion af armeringen. Kloridindhold i beton Kloridtærskel værdi Efter 35 år Efter 120 år Dybde

Kloridindtrængning i beton 6 Indtrængning af klorid er styret af: Betonsammensætning: Cementtype Flyveaske/mikrosilica Vand/cement-forhold Betonens tæthed udvikling over tid (afhænger af bindersammensætning) Kloridbinding (ca. 95% af kloriderne binder sig til reaktionsprodukterne) Eksponeringsbetingelser varierende? Anvendelse af beskyttende membran eller coating.

Kloridindtrængning i beton 7 For at opnå lang levetid for betonkonstruktioner stilles der funktionskrav til betonen på større anlægsprojekter: Kloridindtrængningshastigheden: Fx målt som diffusionskoefficient ved 28 og/eller 56 døgn målt efter CTH-metoden - NT BUILD 492 : Farvet af sølvnitrat Diffusionskoefficienten anvendes til at forudsige levetiden for betonkonstruktioner

Kloridindtrængning i beton 8 Normalt anvendte model for kloridindtrængning: Simplificeret model for konstant tilstrømning af kloridioner gennem betonen i en diffusionslignende proces - Fejlfunktionsløsningen til Fick s 2. lov. Kloridbinding er ikke skilt fra selve transportmekanismen Modellen skal kalibreres med empiriske data fra beton eksponeret i lignende miljø i meget lang tid (år) for at kunne forudsige kloridindtrængning ud fra en tidlig måling af diffusionskoefficienten.

Kloridindtrængning i beton 9 Ny model for kloridindtrængning (Aalborg Portland): Kloridbinding adskilles fra selve transportmekanismen Betonens tæthedsudvikling modelleres ud fra to tidlige bestemmelser af CTH diffusionskoefficient Diffusion løses numerisk for hver dybde fra betonoverfladen frem til den ønskede eksponeringstid. CBI data - 20,5 år AP Model Fejlfunktionsløsning - ukalibreret Lavalkali baseret beton med 25% flyveaske og 3% microsilica

Kloridindtrængning i beton 10 Fordele ved ny model: Modellen er mere konsistent ift. fysiske og kemiske processer Der er ikke behov for omfattende empiriske data Det er nemt i modellen at vurdere konsekvensen af ændrede betingelser: Eksponering, bindersammensætning, overfladebehandling, etc.

Program til simulering af kloridindtrængning 11 Transportegenskaber Betonsammensætning Kloridbinding Anvendelse af membran Eksponeringsbetingelser

Program til simulering af kloridindtrængning 12

Program til simulering af kloridindtrængning 13

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 Chloridindhold, mg/g-binder Program til simulering af kloridindtrængning 14 Beregnet kloridindtrængning efter 120 år 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 Valgt tærskelværdi 5,0 mg/g binder 0,00 Dybde, m Med dæklagstykkelse på 4,5 cm: Ingen problemer efter 120 år.

Inputdata til kloridprogram 15 CTH data på betoner med forskellige bindersammensætninger E40 beton Ækvivalent v/c-forhold: 0,38 Ren cement 20 % FA 12 % FA + 4 % MS Cement Lavalkali Rapid Hvid Lavalkali Rapid Hvid Lavalkali Rapid Hvid 28 d CTH 10,9 7,0 10,8 14,3 7,4 7,7 8,4 2,9 5,1 56 d CTH 9,2 7,0 7,4 7,1 4,3 5,7 3,9 2,4 2,7 112 d CTH 7,0 6,7 6,2 4,2 2,3 3,0 2,4 1,3 1,7 180 d CTH 6,0 5,5 5,8 2,3 1,3 2,6 1,6 1,1 1,5 360 d CTH 6,0 5,1 4,8 0,7 0,8 0,9 0,8 1,0 0,6

Eksempel på anvendelse af program 16 Betonkonstruktion placeret i havmiljø: Beton E40: Projekteret: 0,38 - opnået: 0,40 Dæklagstykkelse: 5 cm Tærskelværdi: 5 mg/g binder Hvilke konsekvens har det på levetiden af konstruktionen? Har det overhovedet noget at sige?

Eksempel på anvendelse af program 17 Vand/cement-forhold på 0,38 forventet

Eksempel på anvendelse af program 18 Vand/cement-forhold på 0,40 - opnået

Eksempel på anvendelse af program 19 Hvor stor skal dæklagstykkelsen være for at kompensere for det høje v/c-forhold: ca. 6,5 cm

Opsummering 20 Baggrundsmateriale vedrørende AP model: Ny model for kloridindtrængning i beton på baggrund af accelereret prøvning, Beton, maj 2015 Program til simulering af kloridindtrængning, Beton, februar 2016 Notater vedrørende beskrivelse af model og brugervejledning for program er udarbejdet.

Opsummering 21 At bemærke Det anbefales at vurdering af levetid varetages af fagkyndige med erfaring og viden på området Programmet er under stadig udvikling Ved interesse kan Aalborg Portland kontaktes.

Anvendelse af værktøj til simulering af kloridindtrængning i praksis Jacob Thrysøe Teknisk konsulent, M.Sc. Aalborg, 2017-06-08