Bewehrungskorrosion: Unterschied zwischen den Versionen

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Stahl wird in Gegenwart von Wasser und [[Kohlensäure]] stark angegriffen und bildet das leicht abblätternde [[Eisenoxid]], den Rost, der ungefähren Zusammensetzung 2Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> x Fe(OH)<sub>3</sub>. Entscheidend für den Vorgang ist das Vorhandensein von Kohlensäure, wodurch sich zunächst Eisen(II)-Karbonat bildet, das gut löslich ist. Durch Wasseraufnahme und Oxidation infolge Luftsauerstoff entsteht Eisen(III)-hydroxid. Dieses spaltet teilweise Wasser ab und geht in Rost über. Rostbildung ist mit Volumenvergrößerung verbunden.
[[Datei:Korrosion.jpg|mini|gerahmt|Voraussetzungen für Stahlkorrosion im Beton]]Stahl wird in Gegenwart von Wasser und [[Kohlensäure]] stark angegriffen und bildet das leicht abblätternde [[Eisenoxid]] (Rost) mit der ungefähren chemischen Zusammensetzung 2Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> x Fe(OH)<sub>3</sub>. <br />
 
Entscheidend für den Vorgang ist das Vorhandensein von Kohlensäure, wodurch sich zunächst Eisen(II)-Karbonat bildet, das gut löslich ist. Durch Wasseraufnahme und Oxidation infolge Luftsauerstoff entsteht Eisen(III)-hydroxid. Dieses spaltet teilweise Wasser ab und geht in Rost über. Die Rostbildung ist mit einer Volumenvergrößerung verbunden.<br />
[[Datei:Korrosion.jpg|mini|gerahmt|Voraussetzungen für Stahlkorrosion im Beton]]
Bei Stahlbeton spielt die [[Korrosion]] der [[Bewehrung]] und der Schutz, den der Beton der Bewehrung bietet, eine wichtige Rolle (passiver Korrosionsschutz).<br />
 
Beginnt die Bewehrung zu korrodieren, kann die damit verbundene Vergrößerung des Volumens zum Abplatzen des Betons über der korrodierenden Bewehrung führen.
Bei Stahlbeton spielt die [[Korrosion]] der [[Bewehrung]] und der Schutz, den der Beton diesen Einlagen bietet, eine wichtige Rolle. Ist durch die oberflächennahe Schicht Luft und damit Kohlendioxid CO<sub>2</sub> eingedrungen, so reagiert dieses mit dem [[Kalkhydrat]] des [[Zementstein]]s zu [[Calciumcarbonat]] (CaCO<sub>3</sub>), wobei das stark alkalische Milieu und damit der passive [[Korrosionsschutz]] erheblich reduziert wird ([[Carbonatisierung]]). Bei Zutritt von Feuchtigkeit bzw. Wasser und Sauerstoff korrodiert die [[Bewehrung]].

Version vom 29. Juni 2015, 16:10 Uhr

Voraussetzungen für Stahlkorrosion im Beton

Stahl wird in Gegenwart von Wasser und Kohlensäure stark angegriffen und bildet das leicht abblätternde Eisenoxid (Rost) mit der ungefähren chemischen Zusammensetzung 2Fe2O3 x Fe(OH)3.

Entscheidend für den Vorgang ist das Vorhandensein von Kohlensäure, wodurch sich zunächst Eisen(II)-Karbonat bildet, das gut löslich ist. Durch Wasseraufnahme und Oxidation infolge Luftsauerstoff entsteht Eisen(III)-hydroxid. Dieses spaltet teilweise Wasser ab und geht in Rost über. Die Rostbildung ist mit einer Volumenvergrößerung verbunden.
Bei Stahlbeton spielt die Korrosion der Bewehrung und der Schutz, den der Beton der Bewehrung bietet, eine wichtige Rolle (passiver Korrosionsschutz).
Beginnt die Bewehrung zu korrodieren, kann die damit verbundene Vergrößerung des Volumens zum Abplatzen des Betons über der korrodierenden Bewehrung führen.