Анализ параметров, влияющих на сцепление арматуры с бетоном при коррозии
https://doi.org/10.22227/2949-1622.2026.2.3-14
Аннотация
Коррозия арматуры приводит не только к уменьшению ее поперечного сечения, но и, что более важно, к нарушению сцепления между сталью и бетоном. Продукты коррозии (ржавчина) имеют больший объем, чем исходный металл, что создает внутренние напряжения, растрескивание защитного слоя и, как следствие, потерю механического зацепления. В существующих нормативных документах учет коррозии сводится к простому уменьшению площади сечения арматуры. Однако, как показывают исследования, снижение сцепления наступает значительно раньше и прогрессирует быстрее, чем потеря металла. Следовательно, актуальной задачей является анализ параметров железобетонных элементов для минимизации негативного влияния коррозии на их сцепление и несущую способность. В статье рассмотрены влияние профиля и геометрии арматурного стержня, диаметра арматуры, расположение арматуры (верхняя или нижняя часть), толщины защитного слоя.
Об авторе
А. Г. ТамразянРоссия
Ашот Георгиевич Тамразян, член-корреспондент РААСН, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой железобетонных и каменных конструкций
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Scopus: 55975413900, ResearcherID: T-1253-2017
Список литературы
1. Гвоздев А.А. Состояние и задачи исследования сцепления арматуры с бетоном // Бетон и железобетон. 1968. № 12. С. 1–4.
2. fib Model Code for Concrete Structures 2010. Berlin : Ernst & Sohn, 2013. 434 p.
3. СП 63.13330.2018. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения = Concrete and reinforced concrete structures. General requirements : актуализированная редакция СНиП 52-01–2003. М. : Минстрой России, 2018. 87 с.
4. Холмянский М.М. Контакт арматуры с бетоном. М. : Стройиздат, 1981. 184 с.
5. ACI Committee 408. Bond and Development of Straight Reinforcing Bars in Tension (ACI 408R-03). Farmington Hills : American Concrete Institute, 2003. 49 p.
6. ACI Committee 318. Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-02) and Commentary (318R-02). Farmington Hills : American Concrete Institute, 2002. 443 p.
7. Тамразян А.Г., Фаликман В.Р. Основные требования к проектированию железобетонных конструкций по модельному кодексу ФИБ // Строительство и реконструкция. 2016. № 3 (65). С. 71–77.
8. Orangun C.O., Jirsa J.O., Breen J.E. A reevaluation of test data on development length and splices // ACI Journal Proceedings. 1977. Vol. 74. No. 3. Pp. 114–122. DOI: 10.14359/10973
9. Almusallam A.A., Al-Gahtani A.S., Aziz A.R., Rasheeduzzafar. Effect of reinforcement corrosion on bond strength // Construction and Building Materials. 1995. Vol. 10. No. 2. Pp. 123–129. DOI: 10.1016/0950-0618(95)00009-7
10. Rodriguez J., Ortega L.M., Casal J. Load carrying capacity of concrete structures with corroded reinforcement // Construction and Building Materials. 1997. Vol. 11. No. 4. Pp. 239–248. DOI: 10.1016/S0950-0618(97)00039-4
11. Тамразян А.Г., Мацеевич Т.А. Анализ надежности железобетонной плиты с корродированной арматурой // Строительство и реконструкция. 2022. № 1 (99). С. 89–98.
12. Мацеевич Т.А., Андреев И.Ф. Конечно-элементная модель диффузии хлорида в предварительно напряженной корродированной арматуре железобетонных конструкций // Вестник МГСУ. 2022. Т. 17. № 11. С. 1462–1470.
13. Auyeung Y., Balaguru P., Chung L. Bond behavior of corroded reinforcing bars // ACI Structural Journal. 2000. Vol. 97. No. 2. Pp. 214–220. DOI: 10.14359/845.
14. Amleh L. Deterioration of bond between reinforcing steel and concrete due to corrosion : PhD thesis. Montreal : McGill University, 2000. 266 p.
15. Lushnikova V.Y., Tamrazyan A.G. The Effect of Reinforcement Corrosion on The Adhesion Between Reinforcement and Concrete // Magazine of Civil Engineering. 2018. No. 4 (80). С. 128–137.
16. Тамразян А.Г., Попов Д.С. Напряженно-деформированное состояние коррозионно-поврежденных железобетонных элементов при динамическом нагружении // Промышленное и гражданское строительство. 2019. № 2. С. 19–26.
17. Смоляго Г.А., Фролов Н.В. Современные подходы к расчету остаточного ресурса изгибаемых железобетонных элементов с коррозионными повреждениями // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2019. № 6. С. 88–100. DOI: 10.31675/1607-1859-2019-21-6-88-100
18. Савин С.Ю., Колчунов В.И., Федорова Н.В. Несущая способность железобетонных внецентренно сжатых элементов каркасов зданий при коррозионных повреждениях в условиях особых воздействий // Железобетонные конструкции. 2023. Т. 1. № 1. С. 46–54. DOI: 10.22227/2949-1425.2023.1.46-54
19. Тамразян А.Г. К расчету железобетонных элементов с учетом ползучести и старения на основе реологической модели бетона // Промышленное и гражданское строительство. 2012. № 7. С. 26–27.
20. Попеско А.И. Работоспособность железобетонных конструкций, подверженных коррозии. СПб. : СПбГАСУ, 1996. 182 с.
21. Cairns J., Plizzari G.A., Du Y., Law D.W., Franzoni C. Mechanical Properties of Corrosion-Damaged Reinforcement // ACI Materials Journal. 2005. Vol. 102. No. 4. Pp. 256–264. DOI: 10.14359/14609
22. Тамразян А.Г., Баряк Д.С. Анализ остаточных напряжений в коррозионно-поврежденных железобетонных элементах после огневого воздействия // Актуальные проблемы строительной отрасли и образования – 2024 : сб. докладов V Нац. науч. конф. М. : НИУ МГСУ, 2025. С. 17–21.
23. Darwin D., McCabe S.L., Idun E.K., Schoenekase S.P. Development Length Criteria: Bars Not Confined by Transverse Reinforcement // ACI Structural Journal. 1992. Vol. 89. No. 6. Pp. 709–720.
24. Тамразян А.Г., Кудрявцев М.В. Экспериментальное исследование поведения коррозионно-поврежденных колонн при знакопеременном малоцикловом нагружении // Системные технологии. 2025. № 1 (54). С. 5–15.
25. Darwin D., Ebeneze K.G. Effect of Deformation Height and Spacing on Bond Strength of Reinforcing Bars // ACI Structural Journal. 1993. Vol. 90. No. 6. Pp. 646–657.
26. Maslehuddin M., Ibrahim M. Allam, Ghazi J. Al. Sulaimani, Abdulaziz L. Al-Mana, Sahel N. Abdulijauwad. Effect of Rusting of Reinforcing Steel on its Mechanical Properties and Bond with Concrete // ACI Journal. 1990. No. 87-M53. Pp. 496–500
27. Rehm G. Über die Grundlagen des Verbundes zwischen Stahl und Beton // Deutscher Ausschuss für Stahlbeton. 1961. No. 138. 80 p.
28. Lutz L.A., Gergely P., Winter G. Mechanics of bond and slip of deformed bars in concrete // ACI Journal Proceedings. 1966. Vol. 63. No. 11. Pp. 711–721. DOI: 10.14359/7590
29. Darwin D., Tholen M.L., Idun E.K., Zhuo J. Development length criteria for conventional and high relative rib area reinforcing bars // ACI Structural Journal. 1996. Vol. 93. No. 3. Pp. 347–359. DOI: 10.14359/1410
30. Овчинников И.Г., Петров В.В. Определение долговечности элементов конструкций, взаимодействующих с агрессивной средой // Строительная механика и расчет сооружений. 1982. № 5. С. 28–34.
Рецензия
Для цитирования:
Тамразян А.Г. Анализ параметров, влияющих на сцепление арматуры с бетоном при коррозии. Железобетонные конструкции. 2026;14(2):3-14. https://doi.org/10.22227/2949-1622.2026.2.3-14
For citation:
Tamrazyan A.G. Analysis Parameters Influence the Bond of Reinforcement to Concrete During Corrosion. Reinforced concrete structures. 2026;14(2):3-14. (In Russ.) https://doi.org/10.22227/2949-1622.2026.2.3-14
JATS XML




