Βασικό στοιχείο των σύγχρονων κατασκευών, μεγάλων και μικρών, είναι το οπλισμένο σκυρόδεμα το οποίο αποτελείται από το σκυρόδεμα και την ενίσχυση αυτού, με χάλυβες οπλισμού. Ο συνδυασμός αυτός, ύστερα από μελέτη και βάση πολλών προδιαγραφών, το καθιστά ικανό για πληθώρα κατασκευών. Με το πέρασμα των χρόνων και αναλογικά των περιβαλλοντικών συνθηκών (έκθεση σε χλωριόντα – παραθαλάσσιες περιοχές και περιο-χές με έντονη σεισμική δραστηριότητα), έχει παρατηρηθεί υποβάθμιση της ανθεκτικότη-τας των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος ιδίως όταν προκαλούνται ρηγματώσεις στην επιφάνεια του και ο χάλυβας εκτίθεται στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον. Έτσι με κύριο γνώμονα την πραγματοποίηση κατασκευών ανθεκτικών στη φθορά του χρόνου, των συν-θηκών περιβάλλοντος και οικονομικά προσιτές, οι ειδικοί μελετητές επιδιώκουν μέσω των ερευνών τους, τρόπους ενίσχυσης των μηχανικών ιδιοτήτων του χάλυβα οπλισμού έναντι του φαινομένου της διάβρωσης και των σεισμικών φορτίων.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία, μέσω πειραματικής διαδικασίας, δοκιμάζονται 42 δοκίμια χάλυβα οπλισμού στην έκθεση επιταχυνόμενης διάβρωσης και κόπωσης. Τα 18 από αυτά είναι δοκίμια αναφοράς και δεν υπόκεινται σε προεργασίες. Τα υπόλοιπα αφού καθαρίστηκαν με τη μέθοδο της ψηγματοβολής φυγόκεντρης δύναμης με ολιβίνη και υα-λοσφαιρίδια, επικαλύφθηκαν με Zn/15Al μέσω της μεθόδου ψεκασμού σύρματος με φλό-γα. Στη συνέχεια αφού αριθμήθηκαν εξετάστηκε και μελετήθηκε η συμπεριφορά τους στην έκθεση σε επιταχυνόμενη διάβρωση (ηλεκτροδιάβρωση) και σε δοκιμές κόπωσης. Τα δοκίμια χωρίστηκαν σε υπό – ομάδες βάση της χρονικής διάρκειας που εκτέθηκαν στην ηλεκτροδιάβρωση (150hr και 300hr), της επιφάνειας του εκτιθέμενου μήκους (1cm και 10cm) και των παραμορφώσεων σε δοκιμές κόπωσης (0,75%, 1% και 1,25%).
Από τα αποτελέσματα των πειραματικών δοκιμών αντλήθηκαν σημαντικές πληροφορίες για τη συνεισφορά του καθαρισμού με ψηγματοβολή και της της επικάλυψης με συγκε-κριμένα υλικά του χάλυβα, ως προς τη βελτίωση των ιδιοτήτων του έναντι της διάβρωσης και των φορτίων κόπωσης.
A key element of modern major or minor scale infrastructure, is the reinforced concrete, which is consisted of concrete and rebar reinforcement. Following many studies and ac-cording to many specifications, has been proven that the aforementioned combination makes it capable of a multitude of constructions. Over the years and in relevance to to the environmental conditions (exposure to chlorides - coastal areas and areas with strong seismic activity), a deterioration of the durability of reinforced concrete structures has been observed, especially when cracks are caused on its surface and the steel is exposed to the enviromental elements. Thus, with the main aim of making constructions resistant to the wear and tear of time, environmental conditions and affordable, the specialist re-searchers seek, through their research, ways to strengthen the mechanical properties of steel reinforcement against the phenomenon of corrosion and seismic loads.
In this thesis, through an experimental procedure, 42 samples of reinforcing steel are tested in the accelerated corrosion and fatigue exposure. 18 of them are reference essays and are not subject to pre-tests. The rest after being cleaned by centrifugal force shot peening with olivine and glass beads, were coated with Zn/15Al by flame wire spraying. Following this, they were numbered and further studies took place to examine their be-havior in exposure to accelerated corrosion (electrocorrosion) and in fatigue. The speci-mens were divided into sub-groups based on the duration of time exposed to EDM (150hr and 300hr), the area of the exposed length (1cm and 10cm) and the deformations in fa-tigue tests (0.75%, 1% and 1.25% ).
From the results of the experimental tests, important information was derived on the con-tribution of shot blasting and coating with specific materials, of steel in improving its properties against corrosion and fatigue loads.
Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.