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Als Carbonatisierung gelegentlich auch Karbonatisierung wird im Bauwesen eine chemische Reaktion bezeichnet die in jedem Beton bei Anwesenheit von Kohlendioxid und Feuchtigkeit ablauft Bewehrungskorrosion mit Betonabplatzungen infolge Carbonatisierung und geringer BetondeckungSchadbild unterhalb einer Brucke der Autobahn A 661Dieser Vorgang schadet dem Beton nicht direkt Durch die Bildung von Kalkstein wahrend der Carbonatisierung wird die Festigkeit sogar erhoht was prinzipiell positiv zu bewerten ist Im Falle von Stahlbeton ermoglicht allerdings der durch den Vorgang hervorgerufene Verlust des alkalischen Milieus Depassivierung die Bewehrungskorrosion die schwerwiegende Schaden am Bauteil nach sich ziehen kann Inhaltsverzeichnis 1 Chemische Reaktion im Beton 2 Schadensbild an Stahlbeton 3 Siehe auch 4 Literatur 5 WeblinksChemische Reaktion im Beton BearbeitenCarbonatisierung ist die chemische Umwandlung der alkalischen Bestandteile des Zementsteines durch CO2 in Calciumcarbonat Carbonatisierungsreaktion des Zementsteins C a O H 2 C O 2 C a C O 3 H 2 O displaystyle mathrm Ca OH 2 CO 2 rightarrow CaCO 3 H 2 O nbsp Calciumhydroxid aus dem Beton Portlandit und Kohlenstoffdioxid aus der Luft reagieren zu Kalkstein und WasserDabei laufen folgende Teilreaktionen ab Losen des kristallinen Portlandit Calciumhydroxid C a O H 2 C a 2 2 O H displaystyle mathrm Ca OH 2 rightarrow Ca 2 2OH nbsp Losen von CO2 im alkalischen Porenwasser d h Bildung von Kohlensaure C O 2 H 2 O H 2 C O 3 displaystyle mathrm CO 2 H 2 O rightarrow H 2 CO 3 nbsp Neutralisation von Ca OH 2 durch H2CO3 C a O H 2 H 2 C O 3 C a C O 3 2 H 2 O displaystyle mathrm Ca OH 2 H 2 CO 3 rightarrow CaCO 3 2 H 2 O nbsp Es sinkt der pH Wert des Zementsteines von durchschnittlich 12 5 auf unter 10 ab und die Porenstruktur des Zementsteins verandert sich Die Geschwindigkeit der Carbonatisierung von der Betonoberflache aus in den Beton hinein hangt von verschiedenen Faktoren ab Feuchtegehalt Ein Maximum der Carbonatisierungsgeschwindigkeit stellt sich bei 50 bis 70 Betonfeuchte ein Daher carbonatisieren trockene Betone in Innenraumen oder an witterungsgeschutzten Einbauorten langsamer als Betone die der freien Bewitterung ausgesetzt sind Porositat des Betons Aufgrund der grosseren Oberflache carbonatisieren porose Betone schneller als dichte Betone Die Porositat hangt meist uberwiegend vom w z Wert ab der auch die Druckfestigkeit des Betons massgeblich beeinflusst Alter des Betons Die Carbonatisierungsgeschwindigkeit verringert sich mit zunehmendem Betonalter nach dem Wurzel Zeit Gesetz Aufgrund dieses Zusammenhangs lassen sich Aussagen zum Carbonatisierungsfortschritt treffen In Abhangigkeit von diesen Faktoren kann die Carbonatisierung ab einer gewissen Tiefe zum Erliegen kommen nbsp Betonausbruch mit Carbonatisierung bis hinter die oberste Bewehrungslage Nachweis mit PhenolphthaleinlosungAn frischen Betonbruchstellen oder Bohrkernen wird der Carbonatisierungsfortschritt Carbonatisierungstiefe durch Bespruhen mit 1 prozentiger ethanolischer Phenolphthaleinlosung sichtbar Bei pH Werten zwischen 8 2 und 9 8 findet ein Farbumschlag von farblos neutral zu violett alkalisch statt Schadensbild an Stahlbeton Bearbeiten nbsp Schaden an einer StahlbetondeckeNachteilig ist die Carbonatisierung fur den oberflachennahen Betonstahl Bei pH Werten des Betons oberhalb 10 bildet sich auf der Oberflache des im Beton eingebetteten Bewehrungsstahls eine Passivierungsschicht die den Stahl dauerhaft vor Bewehrungskorrosion schutzt Sinkt der pH Wert im Beton wird die Oxidschicht um den Betonstahl aufgelost Depassivierung Dadurch beginnt die Stahloberflache bei ausreichenden Feuchte zu korrodieren Die Korrosionsprodukte des Stahls konnen eine zweieinhalbfache Volumenzunahme bewirken Die resultierenden Zugspannungen in der Umgebung des Bewehrungsstahls verursachen Risse und Abplatzungen der Betondeckung wenn sie die Eigenfestigkeit des Betons ubersteigen Die Erosion der oberflachennahen Betonzone bedingt den Verlust des Verbundes zwischen Bewehrung und Beton und erleichtert den Zutritt korrosiver Medien In der Folge treten meist strukturelle Schaden an der Stahlbetonkonstruktion auf Damit wird die Lebensdauer von Stahlbeton durch zwei Faktoren bestimmt Zum einen ist es die Einleitungsphase also der Zeitraum innerhalb dessen die Carbonatisierung die Bewehrungslage erreicht Zum anderen ist es die Zerstorungsphase hier korrodiert die Bewehrung Fur die Berechnung der Einleitungsphase stehen anerkannte Modelle zur Verfugung Ein probabilistisches Modell liefert das Heft 510 des Deutschen Ausschusses fur Stahlbeton DAfStb Fur die Zerstorungsphase liefert der derzeitige Stand des Wissens Juli 2006 kaum anerkannte Modelle Beschleunigende Einflussgrossen Hoher CO2 Gehalt der Luft hohe Temperaturen relativ hohe Luftfeuchtigkeit hohe Porositat des BetonsVerlangsamende Einflussgrossen Erhohung von Zementgehalt und Zementqualitat gute Verdichtung des Betons sorgfaltige NachbehandlungSiehe auch BearbeitenSchaden an Betonbauwerken Betoninstandsetzung Verwitterung CarbonatisierungLiteratur BearbeitenChristoph Gehlen Probabilistische Lebensdauerbemessung von Stahlbetonbauwerken Hrsg DAfStb DAfStb Heft Band 510 Beuth 2000 ISBN 3 410 65710 X Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Carbonatisierung Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Concrete corrosion englisch Normdaten Sachbegriff GND 4147302 4 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Carbonatisierung Beton amp oldid 235294038