من المعروف أن الهياكل الفولاذية تتآكل بسهولة في البيئة الرطبة. الأكسجين والماء في الغلاف الجوي من العوامل الهامة التي تسبب تآكل الهياكل الفولاذية في المباني المدنية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تتسبب بعض الغازات الصناعية مثل SO2 و CO2 و NO2 في تآكل الهياكل الفولاذية. لا تتعلق متطلبات مقاومة التآكل في هيكل الصلب للبناء بظروفه البيئية فحسب ، بل ترتبط أيضًا بالمواد الخرسانية وشكل الهيكل ومتطلبات الاستخدام وظروف البناء وظروف الصيانة والإدارة لمواد البناء. هذه كلها عوامل يجب مراعاتها في تصميم وبناء التآكل.
بشكل عام ، في تصميم مقاومة التآكل ، أولاً وقبل كل شيء ، وفقًا لأهمية المباني ، وظروف التآكل البيئي ، وظروف البناء والصيانة وغيرها من المتطلبات لتحديد عمر التصميم المعقول للتآكل ، ثم النظر الشامل في مختلف العوامل ، بما في ذلك الاقتصاد ، وفقًا للظروف المحلية ، واختيار معقول من برامج مكافحة التآكل.
تجدر الإشارة إلى أنه يجب تعزيز الحماية في الأجزاء التي تكون فيها المكونات الهيكلية والصيانة الحاملة المهمة صعبة. إذا كانت في بيئة الاستخدام ذات التآكل الخطير ، فيجب اعتماد تدابير عزل مثل الفولاذ المقاوم للعوامل الجوية أو الخرسانة المغطاة. في مدونة تصميم الهياكل الفولاذية ، هناك متطلبات واضحة ومفصلة لتصميم هياكل مقاومة للتآكل من الصلب. في السنوات الأخيرة ، أصدرت الدولة ونفذت أكثر من عشرة من الرموز والمعايير ذات الصلة لأشكال البناء المختلفة ، وأساليب مختلفة لمكافحة التآكل وتقنيات البناء ، بحيث يمكن أن يعتمد التصميم المضاد للتآكل والبناء وقبول الهياكل الفولاذية.
نظام مضاد للتآكل لهياكل الصلب
يمكن تقسيم المخططات الحالية المضادة للتآكل للهياكل الفولاذية إلى الفئات التالية ، والتي يمكن استخدامها بشكل منفصل أو مجتمعة في التصميم:
الصلب مانعة لتسرب الماء
الفولاذ المقاوم للعوامل الجوية ، أي الفولاذ المقاوم للصدأ للتآكل في الغلاف الجوي ، عبارة عن سلسلة من سبائك الصلب المنخفضة بين الفولاذ العادي والفولاذ المقاوم للصدأ. الصلب المقاوم للعوامل الجوية هو من 2 إلى 8 مرات من الفولاذ العادي ، ومقاومته للتآكل تتراوح من 1.5 إلى 10 مرات من الفولاذ العادي. لديها مقاومة الصدأ جيدة. وهي تستخدم أساسا في السكك الحديدية ، والمركبات والجسور والأبراج وغيرها من الهياكل التي تتعرض للجو لفترة طويلة. يستخدم الفولاذ المقاوم للعوامل الجوية أيضًا في هياكل المباني ، لكنه نادرًا ما يستخدم في المباني السكنية. الشكل 1 أدناه هو مركز Zhongfa لجامعة Tongji. جدرانها الخارجية وأسطحها المائلة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للعوامل الجوية. الشكل 2 هو مركز مدينة شيكاغو. عمودها العملاق من الصلب مصنوع من القطن الصلب ، وهو نوع من الصلب التجويدي.
تدابير الحماية الكاثودية
وتستند تدابير الحماية الكاثودية على مبدأ الكيمياء الكهربائية ، والتي يمكن أن تحل محل تآكل الصلب عن طريق إضافة المزيد من المعادن النشطة على سطح الهياكل الفولاذية. وعادة ما تنطبق على الهياكل تحت الماء أو تحت الأرض.
الطلاءات المضادة للتآكل والزنك والألومنيوم وغيرها من الطلاءات الواقية المعدنية التي شكلتها عمليات مختلفة
كما ترون ، برج النقل هو أيضا هيكل من الصلب ، ولكن أبدا الصدأ. الهيكل الفولاذي المعالج بالجلفنة بالغمس على الساخن له عمر طويل ضد التآكل. تشتمل طرق الحماية من التآكل على المدى الطويل على الجلفنة ورش الألمنيوم والزنك والكهربائي وما إلى ذلك.

