งานโครงสร้างคอนกรีตมักมีโอกาสสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่ท้าทายแตกต่างกันซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายได้ เราจึงควรเตรียมความพร้อมโดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถป้องกันคอนกรีตได้ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานจากรุ่นสู่รุ่น อย่างไรก็ก็ตามคอนกรีตต้องเผชิญกับอุปสรรคหลายด้าน เช่น ภัยธรรมชาติ ความเสียหายและการเกิดสนิมในเหล็กเสริมแรง

งานโครงสร้างคอนกรีตมีโอกาสเจออุปสรรคหลายประการ

โครงสร้างคอนกรีตในแต่ละหน้างานเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานที่และลักษณะการใช้งาน ตั้งแต่สภาพแวดล้อมปกติถึงสภาพแวดล้อมเลวร้ายที่เกิดจากมลพิษในเมืองและเขตอุตสาหกรรม ไอเกลือบริเวณชายฝั่งทะเล สารเคมีต่างๆ รวมถึงบุคคลอื่นที่อาจสร้างผลกระทบต่อความเสียหายต่อคอนกรีตและเหล็กเสริมแรง

น้ำซึมเข้าเนื้อคอนกรีต

น้ำสามารถซึมเข้าผ่านตามรูพรุนต่างๆจากผิวสู่เนื้อคอนกรีต ทำให้เหล็กเกิดสนิมและรอยแตกร้าวได้โดยเฉพาะบริเวณที่มีคาร์บอนเนตหรือคลอไรด์บนเหล็กเสริมแรงในปริมาณสูง

Water Ingress Buildings Icon
การถูกแช่แข็งและละลาย

กระบวนการแช่แข็งและการละลายส่งผลต่อคอนกรีตโดยตรงเนื่องจากเกิดการขยายและหดตัวของรูบนผิวคอนกรีต ส่งผลให้ผิวคอนกรีตเสื่อมคุณภาพ

Bridge Freeze Icon
การรับน้ำหนักและการเคลื่อนตัว

การจราจรบนท้องถนนติดขัดส่งผลให้โครงสร้างรับน้ำหนักเกินพิกัด การออกแบบที่ไม่เหมาะสม ความเสียหายต่องานโครงสร้าง ผลกระทบจากแผ่นดินไหว หรือผลกระทบทางกลอื่น ๆ เช่น ยานพาหนะชน สาเหตุเหล่านี้ส่งผลโครงสร้างคอนกรีตรองรับน้ำหนักได้น้อยลง

Dynamic and Static of Bridges Icon
เคมี

ในโรงงานบางแห่ง เช่น โรงงานผลิตเคมีหรือโรงงานบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น มีเคมีของเสียในระบบการผลิต ซึ่งมีหลากหลายชนิดที่อาจส่งผลกระทบให้โครงสร้างคอนกรีตเสียหายได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์เคลือบผิวคอนกรีตเพื่อปกป้องคอนกรีต

Manufacturing Plant Chemical Icon
อุณภูมิเปลี่ยนแปลง

คอนกรีตอาคารและสะพานในแต่ละบริเวณต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดทุกฤดูการณ์ ไม่ว่าจะว่าอากาศร้อน หนาว หรือฝนตก ส่งผลให้คอนกรีตเกิดการให้ตัว นำไปสู่การแตกร้าวได้

Wide Temperature Variation Building Icon
เปลวไฟ

คอนกรีตเสริมเหล็กอาจได้รับความเสียหายจากเปลวไฟได้สารเคลือบผิวคอนกรีตไม่ควรมีส่วนผสมมาจากน้ำมันเพราะเป็นสาเหตุให้ลามไฟได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างที่ต้องคำนึงด้านนี้เป็นพิเศษเช่น งานอุโมงค์ ซึ่งมีความเสี่ยงในด้านนี้

Tunnel Fire Damage Icon
คาร์บอนไดออกไซด์

อีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นกับคอนกรีตก็คือ ปฏิกริยาคาร์บอเนชั่น ซึ่งเกิดจาก
คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศทำปฏิกริยากับแคลเซียมไดออกซ์ไซด์ ที่เกิดจากไฮเดรชั่นของซีเมนต์ เป็นผลทำให้ความเป็นด่างของคอนกรีตลดต่ำลงส่งผลให้เหล็กเกิดสนิมได้ง่ายขึ้น ความแข็งแรงลดน้อยลงไปตามลำดับ

คาร์บอนไดออกไซด์
คลอไรด์ซึมเข้าสู่ด้านใน

คลอไรต์ซึ่งมีที่มาจากน้ำเกลือในทะเล สามารถซึมเข้าโครงสร้างคอนกรีต และ เมื่อลามเข้าถึงเหล็กเส้น คลอไรต์สามารถทำร้ายชั้นฟิล์มเคลือบผิวของเหล็กทำให้เกิดการสนิมและผุกร่อนอย่างรวดเร็ว

Marine Structures Chloride Ingress Icon
สาเหตุที่ทำให้คอนกรีตเสียหายของและเหล็กเส้นเกิดสนิมมี 2 ประการ

สองสาเหตุที่มักเกิดขึ้นบ่อยที่สุดของการเกิดสนิมในเหล็กเส้นและคอนกรีตเกิดเสียหายของคือ การจู่โจมของปฏิกริยาคาร์บอเนชั่น และคลอไรด์ เมื่อเจาะเข้ายังชั้นคอนกรีตได้เร็วเท่าไร ชั้นฟิล์มเคลือบผิวรอบเหล็กเส้นก็ยิ่งถูกทำลาย จะก่อให้เกิดสนิมและผุกร่อนอย่างเร็วขึ้น การทำความเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดสนิมกัดกร่อนของเหล็กเส้นจะเป็นตัวกำหนดกลยุทธ์แนวทางการซ่อมแซมและป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งการบำรุงรักษาที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคอนกรีตจะมีความทนทานระยะยาว

Corrosion in reinforced concrete structures of bridge

ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ปัญหากลุ่มป้องกันคอนกรีต

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 100 ปี ซิก้ามีความเชี่ยวชาญในด้านการซ่อมแซมและปกป้องคอนกรีตเป็นอย่างดี ด้วยผลิตภัณฑ์และระบบที่ทั้งหมดที่ช่วยแก้ปัญหาสำหรับการซ่อมแซมและป้องกันคอนกรีตที่ถูกต้องตามหลักทางเทคนิค ซิก้านำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ตามหลักการมาตราฐานสากล เช่น European Standard EN 1504.

ตัวอย่างการใช้งาน

Concrete protection with Sikagard elastic protective coating
Concrete protection with Sikagard elastic protective coating
Concrete protection with Sikagard elastic protective coating
Concrete protection with Sikagard elastic protective coating