169 где @ - глубина повреждения в мм; @ - продолжительность процесса диффузии; К - коэффициент агрессивности, который определялся экспериментальным путем, и им пользовались для прогноза срока службы конструкций в аналогичных условиях. Как известно, количество диффундирующего вещества зависит от площади, через которую проходит диффузия. В гидротехнических бетонах, имеющих непосредственный контакт с водой, поток диффузии зависит от суммарного свободного сечения капилляров. Извест- -5 2 но, что коэффициент диффузии хлор-иона в воде составляет / =1,6-10 ° см”/сек. Различие значений эффективной диффузии в цементном растворе и в воде обу- словлено меньшим свободным сечением пор (которое составляет всего 2-3 % площади образца), извилистостью пор и тормозящим влиянием поверхности твер- дой фазы на движение ионов. Все эти факторы и определяют фактическую интен- сивность диффузии агрессивных компонентов в тело бетона и, следовательно, ин- тенсивность коррозионных процессов. Анализируя возможную роль структуры цементного камня как «микробето- на» в развитии коррозионных процессов, необходимо рассчитать пористость мате- риала, а также его способность пропускать через тело жидкую фазу в результате диффузионных процессов. Как известно, поры в бетоне классифицируется по размеру (4). Первая группа пор — ультрамикропоры с радиусом меньше 50А` . В таких порах вода на- ходится под действием молекулярно поверхностных сил твердой фазы. Вторая группа — микропоры с радиусом 50-10004° (переходные), в которых объем воды, находящейся под действием поверхностных сил твердой фазы, соизмерим с 0об- щим объемом воды, заполняющие поры бетона. Третью группу составляет микропоры с радиусом более 10004° (0,1 мкм), в которых основное количество воды, за исключением адсорбированного слоя. Та- кие поры являются основными путями перемещения жидкой и газообразных фаз в бетоне. Знание дифференциальной пористости, то есть распределения пор по раз- мерам, позволяет оценивать и сравнивать структуру цементных материалов разно- го вида. При этом необходимо учитывать не только распределение пор по разме- рам и форме, но и по характеру пористости (замкнутая, капиллярная и сквозная). В структуре цементного камня существует 15 основных типов капилляров разной формы, которые могут быть объединены в 5 групп, каждая из которых характери- зуется определенным видом петель гистерезиса в процессе капиллярной конден- сации [2]. Обобщенно можно представить два типа исходных структур цементного камня: поры разделены твердой фазой и являются изолированными; поры пред- ставляют собой каналы различной степени извилистости. В структуре первого ти- па поры различаются по размеру и форме, их «ассортимент» и общее число могут быть разными. Структуры второго типа могут иметь разный объем пор, всевоз- можных размеров в диаметре. Учитывая сложность структуры цементного камня и роль в этой структуре поверхностных сил, можно предоставить те изменения, ко- торые происходят с камнем в случае изменения температуры и влажности окру- жающей среды. Для получения количественной характеристики влияния проницаемости цементного камня на его коррозионную стойкость на ГТС ТВ были сняты образцы