水工钢闸门防腐涂层研究进展

水工钢闸门防腐涂层研究进展

Authors

  • 张泽挥 华设检测科技有限公司
  • 张伟绅 山东理工大学
  • 曹天宝 华设检测科技有限公司
  • 苏天 山东理工大学
  • 石鑫炜 华设检测科技有限公司
  • 张润 华设检测科技有限公司

DOI:

https://doi.org/10.70693/cjst.v1i1.788

Keywords:

钢闸门;防腐涂层;寿命预测

Abstract

钢闸门是水工建筑物的主要挡水结构。在干湿交替的环境下,防腐涂层容易发生起泡、开裂剥落等现象,从而会导致钢闸门失去保护,在使用过程中发生腐蚀破坏。简要综述了水工钢闸门的腐蚀环境分类,总结了钢闸门防腐涂层病害现状及评定,总结了自然曝露试验和人工加速老化试验方法,分析了室内外老化试验的相关性。综述了水工钢闸门防腐涂层寿命预测的研究现状,指出了目前水工钢闸门防腐涂层研究面临的难题,并有针对性地提出了进一步的研究方向。

References

杨士斌,马颖,张松涛等. 海河口水工钢闸门防腐蚀浅析[J]. 海河水利,2009,6:73-76.

D.A.BAYLISS , D.H. DEACON. steelwork corrosion control [M] .第二版.化学工业出版社,2005

Abass A. Olajire. Recent advances on organic coating system technologies for corrosion protection of offshore metallic structures [J]. Journal of Molecular Liquids, 2018, 269(11):572-606. DOI: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2018.08.053

蔡光义等. 有机涂层防护性能与失效评价研究进展[J].腐蚀与防护,2017,38(9):657-664.

ISO12944-2, Paints and varnishes-Corrosion protection of steel structures by protective paint systems-Part 2: Classification of environments, Geneva, Switzerland, 2017.

张三平, 萧以德, 等. 涂层户外暴露与室内加速腐蚀试验相关性研究[J]. 腐蚀科学与防护技术,2000,12(3):157-159.

刘攀. 桥梁钢结构防腐涂层的老化失效机理和寿命预测研究[D]. 长安大学, 2008.

邓洪达. 典型大气环境中有机涂层老化行为及其室内外相关性的研究[D]. 武汉材料保护研究所,2005.

黄微波,谢远伟等. 海洋腐蚀环境下纯聚脲重防腐涂层耐久性研究[J]. 上海涂料, 2013, 51(4):1-5.

王晶晶,董士刚等. 环氧涂层室外暴晒和室内加速老化试验相关性研究[J]. 表面技术,2006,35(1):36-39.

田连治. 三峡二期工程金属结构防腐蚀涂装体系设计[J]. 装备环境工程,2004,1(3):40-45.

许欣,孙飞龙等. 建筑涂层加速腐蚀老化试验方法标准及适用性研究[J]. 涂料工业, 2017, 47(5):51-62.

张恒,CREWDSON M, ROBERTS R L. 户外测试检验加速测试 [J]. 装备环境工程, 2010, 7(3):105-109.

袁敏,王忠. 涂装工艺组合/综合环境试验技术综述[J]. 环境技术, 2011(6):28-34.

王连盛, 马捷. 钢结构防腐涂料耐久性检测与评定技术的研究[C].//: 既有建筑综合改造关键技术研究与示范项目交流会论文集, 中国建筑科学研究院, 2010:31-34.

张三平, 萧以德等. 涂层户外暴露与室内加速腐蚀试验相关性研究[J]. 腐蚀科学与防护技术, 2000, 12(3):157-159.

I. T. Kim, Y. Itoh. Accelerated exposure tests as evaluation tool for estimating life of organic coatings on steel bridges[J]. Corrosion Engineering, Science and Technology, 2013, 42(3):242-252. DOI: https://doi.org/10.1179/174327807X214833

M. Hirohata, J. Takemi, Y. Itoh. Corrosion accelerated exposure experiment simulating under seawater environment for organic coated steel materials[J]. Corrosion Engineering, Science and Technology, 2014,50(6):449-461. DOI: https://doi.org/10.1179/1743278214Y.0000000238

高瑾, 李晓刚等. 重防腐涂层环境失效研究及寿命预测[C]. // 2012全国绿色新型重防腐涂料与涂装技术研讨会论文集, 中国腐蚀与防护学会, 2013.

李运德, 张亮等. 现代桥梁钢结构防腐涂层体系设计[J]. 电镀与涂饰, 2010,30(1):57-62.

N. Fredj, S. Cohendoz, et al. Ageing of marine coating in natural and artificial seawater under mechanical stresses [J]. Progress in Organic Coatings, 2012, 74(2):391-399. DOI: https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2011.10.002

F. Deflorian, S. Rossi, et al. Organic coatings degradation: Comparison between natural and artificial weathering [J]. Corrosion Science, 2008, 50(8):2360-2366. DOI: https://doi.org/10.1016/j.corsci.2008.06.009

骆晨等. 外加应变对航空有机涂层损伤规律的影响[J]. 北京科技大学学报, 2014, 36(5):657-668.

殷宪霞, 王军. 奥运主体育场防腐工程用氟碳涂料天然曝晒试验与分析[J]. 经验交流, 2007, 22(11):38-41.

X. Yong, X.Hu, et al. Damage assessment of the corrosion-resistant performances for organic coating systems after accelerated tests using analytic hierarchy process [J]. Engineering Failure Analysis, 2018, 93(11):1-12. DOI: https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2018.06.015

张洪彬,闽杰等. 大气暴露试验与模拟加速实验相关性研究[J]. 电子产品可靠性与环境试验, 2013(31):317-321.

K.J.Lee, S.I. Kim, et al. A Study on the Lifetime Prediction of Anticorrosive Paints for Steel Structures [J]. Korea Institute of Construction Materials, 2013:1203-1208.

杨海,陆卫中. 海洋环境下高性能重防腐有机涂层失效机理及寿命评估[C]. //2012全国绿色新型重防腐涂料与涂装技术研讨会论文集,中国腐蚀与防护学会, 2013:128-138.

方震. 涂膜保护寿命的预测理论初探[J]. 涂料涂装与电镀,2005,3(1):3-5.

吕平,李华灵等. 有机防护涂层老化研究进展[J]. 材料导报,2011,25(13):83-86.

杨丽霞,李晓刚等. 水、氯离子在丙烯酸聚氨酯涂层中的扩散传输行为[J]. 中国腐蚀与防护学报,2006,26(1):6-10.

宋林林,解瑞等. 模拟海洋大气环境中丙烯酸聚氨酯涂层的失效规律[J]. 腐蚀与防护,2012,33(3):226-230.

崔静娜. 桥梁钢结构件防腐蚀涂层腐蚀全寿命设计研究[D]. 长安大学,2007.

Lee, Chan Young, et al. Service Life Prediction for Steel Bridge Coatings with Type of Coating Systems [J]. Journal of Korean Society of Steel Construction, 2016, 28(5):325-335. DOI: https://doi.org/10.7781/kjoss.2016.28.5.325

Kallias, Alexandros N, et al. Performance profiles of metallic bridges subject to coating degradation and atmospheric corrosion [J]. Structure and Infrastructure Engineering, 2017, 13(4):440-453. DOI: https://doi.org/10.1080/15732479.2016.1164726

K J Kere, Q. Huang. Life-Cycle Cost Comparison of Corrosion Management Strategies for Steel Bridges [J]. Journal of Bridge Engineering, 2019, 24(4):1-16. DOI: https://doi.org/10.1061/(ASCE)BE.1943-5592.0001361

L. Sun, X. Wang, et al. Life Assessment of Organic Coating Based on Accelerated Degradation Test and Modeling[C]. // IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, IEEE Computer Society,2016:1644-1647. DOI: https://doi.org/10.1109/IEEM.2015.7385926

W. Tian, F. Meng, et al. Lifetime prediction for organic coating under alternating hydrostatic pressure by artificial neural network [J]. Scientific Reports, 2017, 7(1):1-12. DOI: https://doi.org/10.1038/srep40827

耿刚强等. 钢桥防腐蚀涂层寿命的预测方法[J]. 长安大学学报(自然科学版), 2006, 26(5):43-47.

F. Meng, Y. Liu, et al. Studies on Mathematical Models of Wet Adhesion and Lifetime Prediction of Organic Coating/Steel by Grey System Theory [J]. materials, 2017, 10(715):1-15. DOI: https://doi.org/10.3390/ma10070715

郦智斌, 董彩常等. 海湾大桥钢箱梁外表面涂层体系防腐蚀寿命分析[J]. 腐蚀与防护,2012,33(5):441-443.

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Published

2025-04-11

How to Cite

张泽挥, 张伟绅, 曹天宝, 苏天, 石鑫炜, & 张润. (2025). 水工钢闸门防腐涂层研究进展. 中国科学与技术学报, 1(1), 107–115. https://doi.org/10.70693/cjst.v1i1.788
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