Poisson relations thermodynamics calculator12/25/2022 ![]() and Buenfeld, N.R., ‘Accelerated chloride ion diffusion tests’, in ‘Pore Structure and Permeability of Cementitious Materials’ 137 (Materials Research Symposium Proceedings, L.R. 53, The Road Directorate’ (Copenhagen, Denmark, 1996).Įl-Belbol, S.M. and Klinghoffer, O., ‘HETEK-Chloride penetration into concrete’ in ‘Report no. Nilsson, L.O., Poulsen, E., Sandberg, P., Sørensen, H.E. and Delagrave, A., ‘Ion transport mechanisms in cement-based materials’ in ‘Materials Science of Concrete, Vol. 1, Theme 4 (Rio de Janeiro, Brazil, 1986). and Clifton, J.R., ‘4SIGHT: A computer program for modeling degradation of underground low level concrete vaults’ in NISTIR 5612 (National Institute of Standards and Technology, USA, 1995).įeldman, R.F., ‘Pore structure, permeability and diffusivity as related to durability’, Eighth International Congress on the Chemistry of Cement, Vol. and Sahu, S., ‘Predicting the performance of concrete structures exposed to chemically aggressive environments-Field validation’, Materials and Structures 35 (2002) 623–631. Marchand, J., Samson, E., Maltais, Y., Lee, R.J. ![]() Les résultats montrent que les coefficients de diffusion évalués selon cette approche sont indépendants du voltage appliqué au cour de l’essai et qu’ils ne dépendent que très légèrement du niveau de concentration et du type de solution utilisé dans le bac amont du montage. Des exemples d’utilisation de la méthode sont décrits. L’avantage principal de cette méthode est qu’elle permet de calculer le coefficient de diffusion de chacune des espèces ioniques présente dans le matériau sur la base de cette seule mesure de courant. Un algorithme numérique permet de trouver pour chaque essai le facteur de tortuosité permettant de reproduire au mieux la courbe de courant mesurée expérimentalement. Ces résultats sont ensuite analysés à l’aide du système d’équations Nernst-Planck-Poisson. ![]() La méthode consiste à mesurer les courants électriques traversant l’échantillon durant l’essai. Une approche plus rigoureuse de l’analyse des résultats de l’essai de migration est donc présentée. Cependant, une étude détaillée des mécanismes de transport des ions présents durant l’essai de migration révèle que certaines de ces hypothèses sont probablement incorrectes. Dans la plupart des cas, l’analyse des mesures est basée sur une série d’hypothèses simplificatrices. Récemment, différentes approches ont été proposées pour analyser les résultats de l’essai de migration. Les essais de migration sont maintenant couramment utilisés pour estimer les coefficients de diffusion des matériaux cimentaires. Results indicate that the diffusion coefficients calculated using this approach are independent of the applied voltage and depends only slightly on the concentration level and the chemical make-up of the upstream cell solution. Typical examples of the application of this method are given. The main advantage of this approach resides in the fact that the diffusion coefficients of all ionic species present in the system can be calculated using a single series of data. A simple algorithm is used to determine for each experiment the tortuosity factor that allows to best reproduce the current curve measured experimentally. ![]() Experimental results are then analyzed using the extended Nernst-Planck-Poisson set of equations. The test procedure is relatively simple and consists in measuring the evolution of the electrical current passing through the sample. Consequently, a more rigorous approach to analyze migration test results is presented. However, a thorough analysis of the various transport mechanisms that take place during a migration experiment suggests that some of them are probably not valid. In many cases, the interpretation of test data is based on a series of simplifying assumptions. Over the past decade, various approaches have been proposed to analyze migration test results. Migration tests are now commonly used to estimate the diffusion coefficients of cement-based materials.
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