DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 59-63 Ocak 2006 BETONARME DONATISINDA ELEKTRİKSEL YÖNTEMLERLE KOROZYON ÖLÇÜMÜ



Benzer belgeler
Malzeme Bilimi Ve Laboratuvarı KOROZYON. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

KOROZYON BİLTEK MÜHENDİSLİK

Protectosil CIT İleri Korozyon Önleme Teknolojisi

KOROZYON DERS NOTU. Doç. Dr. A. Fatih YETİM 2015

Şekilde görüldüğü gibi Gerilim/akım yoğunluğu karakteristik eğrisi dört nedenden dolayi meydana gelir.

DENEY 2: TEMEL ELEKTRİK YASALARI-GERİLİM VE AKIM ÖLÇÜMLERİ

YAPILARDA HASAR TESPĐ

KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ

BETONARME DEMİRLERİNİN KOROZYONU

YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ BÖLÜM 7 DİELEKTRİK KAYIPLARI VE

BETONARME-I 5. Hafta KİRİŞLER. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Paint School JPS-E / Corrosion / 1 KOROZYON

BETONARMENĐN KALICILIĞI (DURABĐLĐTE, DAYANIKLILIK) III. Doç Dr. Halit YAZICI. Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning)

ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ

BETONDA KARBONATLAŞMA. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Metal yüzeyinde farklı korozyon türleri

DENEY 2: TEMEL ELEKTRİK YASALARI (OHM, KİRCHOFF AKIM VE GERİLİM)

YANGINDAN ETKİLENMİŞ BİR BETONARME GÜÇLENDİRMESİNİN PLANLANMASI ÜZERİNE. erdemli.

Yapı Elemanlarının Davranışı

beton karışım hesabı

KALE YAPI YALITIM SU YANLITIMININ ÖNEMİ

BİRLİKTE ÇÖZELİM. Aşağıdaki resimleri inceleyerek resimlerdeki maddelerin iletken mi, yalıtkan mı olduğunu altlarındaki.

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri- Çiçeklenme

Değişken Doğru Akım Zaman göre yönü değişmeyen ancak değeri değişen akımlara değişken doğru akım denir.

BÖLÜM 7 KARBONATLAŞMA. Alkali Ortamın Kaynağı. Alkali Ortamın Yok Olması. Alkali Ortamın Avantajı

KOROZYONUN ÖNEMİ. Korozyon, özellikle metallerde büyük ekonomik kayıplara sebep olur.

Bir devrede dolaşan elektrik miktarı gibi elektriksel ifadelerin büyüklüğünü bize görsel olarak veren bazı aletler kullanırız.

BARA SİSTEMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ

kaplamalarınsağlıklı bir şekilde yapılabilmesi ilave bir önem kazandı.

Kanalizasyonlarda CAC Kullanımı Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-3 Doğru Akım Devreleri Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU

5/8/2018. Windsor Probe Penetrasyon Deneyi:

DEPO TEMİZLİK TANITIM

MAKRO-MEZO-MİKRO. Deney Yöntemleri. MİKRO Deneyler Zeta Potansiyel Partikül Boyutu. MEZO Deneyler Reolojik Ölçümler Reometre (dinamik) Roww Hücresi

Beton Şartnamesinin Hazırlanması. Beton için şartname hazırlayıcı aşağıda verilen hususları dikkate almalıdır:

MESAFE VE KONUM ALGILAYICILARI

KATODİK KORUMA. Serdar Paker / Haşim Kılıç EMO

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK DEVRELER 1 LAB. DENEY FÖYÜ DENEY-1:DİYOT

Yapı Elemanlarının Davranışı

İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ

Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR

BETONUN DENİZ SUYUNA DAYANIKLILIĞI

Aşağıdaki formülden bulunabilir. S16-Kesiti S1=0,20 mm²,uzunluğu L1=50 m,özdirenci φ=1,1 olan krom-nikel telin direnci kaç ohm dur? R1=?

ALÇAK GERİLİM ŞEBEKELERİ TOPRAKLAMALARI TT SİSTEMİ

Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

THERMAL SPRAY KAPLAMA

AD: HEDEF AYMAK NUMARA: G KONU: İNŞAAT ÇELİKLERİ

Doç. Dr. Halit YAZICI

2/13/2018 MALZEMELERİN GRUPLANDIRILMASI

TAHRİBATSIZ BETON TEST SİSTEMLERİ FORE TEST CİHAZLARI A.Ş.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü 7. Hafta. Aysuhan OZANSOY

- Gerilme ve Gerinme ikinci dereceden tensörel büyüklüklerdir. (3 puan)

İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 1

KOROZYON Hazırlayanlar: Gözde Çörekçi Merve Baykan Osman Çakır

Gemi Gövdelerinin Katodik Koruması ESEN METAL

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı

ELEKTRİK AKIMI Elektrik Akım Şiddeti Bir İletkenin Direnci

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme Sınav Programı (Türkçe Programı)

BETONARME. Çözüm 1.Adım

Elektrik Devre Temelleri 3

Doğru Akım Devreleri

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

OHM KANUNU DENEY 1 OHM KANUNU 1.1. DENEYİN AMACI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. ( Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ

Kaplama dekoratif görünüşü çekici kılarlar 2

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Hareket halindeki elektrik yüklerinin oluşturduğu bir sistem düşünelim. Belirli bir bölgede net bir yük akışı olduğunda, akımın mevcut olduğu

2. BÖLÜM AKIM, DİRENÇ, GERİLİM ELEKTRİK DEVRELERİ. Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk E-posta:

ELK273 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri Ders 4- Direnç Devreleri II

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BETONARME DONATISINDA KLORİD KOROZYONU GELİŞİMİNİN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

Suat Yıldırım İnşaat Yük Müh. ODTÜ

SAP2000 de önceden saptanan momentler doğrultusunda betonarme plak donatısı hesapları şu makale doğrultusunda yapılmaktadır:

ZEMİN BETONU ÇATLAKLARI VE ÖZEL KONULAR

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Temel Kavramlar. Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz?

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

BETONARME-I 3. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Betonarme Donatılarında ve Metal Yapı Elemanlarında Görülen Korozyon Hasarları

KULLANIM KILAVUZU. Nem Ölçer PCE-WP 21

Sıkıştırma İşleminin Betonarme Elemanların Sertleşmiş Betonun Dayanım Özelliklerine Etkisi

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Özel Betonlar. Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Mayıs, 2017

2. KİRCHHOFF YASALARI AMAÇLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Yıldırımdan korunma

FLY ART. ELEKTRİKSEL YÜZEY TEMİZLEYİCİ HAZIRLAYICI ve ELEKTRİKSEL YÜZEY KAPLAMA KORUMA

YAPIDA BETON KALİTESİNİN TAHRİBATLI ve TAHRİBATSIZ YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ. Araş.Gör. Nihat KABAY * Prof.Dr. Fevziye AKÖZ **

205 TON/GÜN KAPASİTELİ BİR CAM EŞYASI FIRINI

Mevcut Yapıların Beton Dayanımının Jeofizik (Ultrasonik) Yöntemlerle Belirlenmesi. Sinancan ÖZİÇER ve Osman UYANIK

BETONARME BİR YAPININ MALZEME KALİTESİNİN TAHRİBATSIZ VE TAHRİBATLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖR

Transkript:

DEÜ MÜHENDİSİK FKÜTESİ FEN VE MÜHENDİSİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 59-63 Ocak 2006 ETONRME DONTISIND EEKTRİKSE YÖNTEMERE KOROZYON ÖÇÜMÜ (CORROSION MESUREMENT OF RERS Y EECTRIC METHODS) İsmail Çİ* ÖZET/STRCT arme yapıların güvenliğini ve servis ömrünü etkileyen en önemli faktörlerden biri de betona gömülü çelik donatıların korozyonu olmaktadır. Yapılardaki hasarın gerçek derecesinin tespiti ve gelişiminin değerlendirilmesi için donatılardaki korozyon seviyesinin bilinmesi gerekmektedir. Geçmişte uygulanan tahribatlı yöntemler çok fazla zaman ve işçilik kaybına neden olmaktadır. unun yanında, son yıllarda geliştirilmeye çalışılan yöntemler ise oldukça karmaşık, uygulaması güç ve yüksek maliyetli yöntemlerdir. u çalışmada betona gömülü çelik donatıların korozyonunun tespiti ve kontrol edilmesi için tahribatsız bir metot önerilmektedir. Elektriksel ölçümlere dayanan yöntemde, direnç farklılıklarının değerlendirilmesi ile korozyon gelişimi hakkında fikir edilinebilir. Corrosion of reinforcing steel in concrete is one of the most important factors affecting the safety and service life of reinforced concrete structures. The assessment and quantification of the actual degree of damage and the prediction of its evolution needs measurement of the level of steel corrosion. Destructive methods used in the past cause loss of much time and workmanship. esides, recent non-destructive methods are very complex, difficult to apply and high cost. In this study, a non-destructive test method was proposed to asses the corrosion of reinforcement in concrete. Corrosion process may be observed by evaluation of differences in resistance based on electrical measurements. NHTR KEİMEER/KEYWORDS Korozyon, armenin ömrü, Korozyon ölçümü Corrosion, Service life of reinforced concrete, Measurement of corrosion * Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği ölümü, ornova, İZMİR

Sayfa No: 60 İ. Çİ 1. GİRİŞ Korozyon İngilizce Corrosion sözcüğünden aynen Türkçe ye geçirilmiş bir sözcük olup, paslanma, aşınma, çürüme, bozukluk, çürüklük olarak açıklanmaktadır. Diğer bir korozyon tanımı ise, çevrenin elektrokimyasal etkisi ile oluşan malzeme tahribi ve malzeme kaybı şeklindedir (Onaran, 1986). Daha kapsamlı bir korozyon tarifi de Korozyon bir malzemenin yüzeyinin dıştan kimyasal etkiler veya elektrokimyasal yolla değişime uğraması olayıdır. Çelik malzemesinde, bu değişim sonucu oluşan ürüne pas denir (aradan, 1998). 1970 li yıllarda betonarme eleman içindeki çelik donatıların, donatıları kaplayan ve kısaca paspayı olarak adlandırılan, yaklaşık 1.5 2 cm kalınlığındaki beton örtü tabakası tarafından paslanmaya karşı korunduğu varsayılırdı. arme üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, durumun pek böyle olmadığı görüldü. azı koşullar sağlanmadığı zamanlarda veya bazı kötü koşulların bir araya geldiği durumlarda, beton içindeki donatı korozyona uğramakta, çeliğin kesitinin azalmasına neden olmaktadır. u durum ayrıca beton ile çeliğin aderansının zayıflamasına sebep olarak betonarme elemanın kendisinden beklenen taşıma görevini tehlikeye sokmaktadır. Son 15 yıl içinde, paspayı olarak adlandırılan, donatı örtü tabakasının kalınlığının bazı ülkelerde (örneğin lmanya da) 4-5 cm ye kadar arttırıldığı görülmüştür. Kuşkusuz ki bunun nedeni, betonarme eleman içindeki donatının korozyonunu önlemeye çalışmaktır. Paspayı tabakası donatı korozyonunu fiziksel ve kimyasal olmak üzere iki şekilde engelleyebilmektedir. Fiziksel koruma beton geçirimsizliği ile ilgili olup, zararlı maddelerin donatı çeliğine ulaşmasının engellenmesi ile sağlanır. Genellikle 12-13.5 arasındaki beton ph ı çelikte pasif tabaka oluşumuna neden olarak donatılara kimyasal bir koruma sağlar. ncak zaman ile betonarme yapılarda şiddetli korozyon problemleri oluşabilir. arme çeliğinin korozyon başlangıcının en önemli nedenleri klorid iyonlarının ve karbondioksitin çelik yüzeyine doğru girişidir. Klorid iyonları pasif filmin lokal olarak göçmesine ve lokal korozyon oluşumuna neden olur. Diğer yandan, karbondioksit hidrate çimento matrisi ile reaksiyona girer ve ph ı düşürür. Düşük ph ta aktif hale gelen çelik korozyona maruz kalır. Günümüzde korozyon, yapı elemanlarının servis ömürlerini etkileyen en önemli etken olmaktadır. Korozyon, donatılarda ve betonda birbirini takip eden kimyasal reaksiyonlar olarak ortaya çıkmaktadır. armede donatıyı paslanmaya karşı koruyan, betonun ph=13 civarında bulunan yüksek alkali düzeyidir. u yüksek alkali seviyesi düşmeye başladığı zaman beton artık içindeki donatıyı korozyona karşı koruyamaz hale gelir ve donatılar paslanmaya başlar. Paslanan donatının hacmi genişler ve betonarmede donatılara paralel çatlaklara sebep olur. bir kere çatladıktan sonra, tamamen atmosferik etkilere maruz kalır ve yapı elemanı büyük bir hızla ömrünü doldurur. Değişik tipte korozyon mekanizmaları olup, betonarmede korozyonu dört ana başlıkta incelemek mümkündür: tmosferik korozyon, Elektrolitik korozyon, Klorid korozyonu, Temas korozyonu. tmosferik Korozyon: Oksijen ve nemin birlikte donatıyı etkilediği durumlarda söz konusudur. Hava kirliliği ve meteorolojik koşullar bu reaksiyonun hızını etkiler. Elektrolitik Korozyon: Ortamdaki elektrokimyasal reaksiyonlar sonucu pil oluşumu bu tür korozyonun nedenidir. Korozyon önce noktasal olarak başlamasına rağmen sonradan sürekli hale dönüşür. Klorid Korozyonu: daki karbonatlaşma olayı sonucunda, alkali özelliğini yitirmiş, geçirgen betonarme elemanların yüzeyinden kapiler boşluk ve çatlaklardan donatıya ulaşan

Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt : 8 Sayı : 1 Sayfa No: 61 klor iyonlarının yol açtığı iki aşamalı ve sürekli bir korozyon tipidir. arme yapılarda en tehlikeli korozyon tipi olarak nitelendirilir. Temas Korozyonu: Elektriksel olarak temas halinde bulunan farklı elektropotansiyellere sahip metallerde görülen paslanma olayıdır. armede ender olarak rastlanır (aradan, 2002). Nedeni ve tipi ne olursa olsun, betonarme elemanlarda meydana gelen korozyon, yapının güvenliğini tartışılmaz bir şekilde tehdit eden ve hatta sona erdiren bir durumdur. Özellikle depremlerden sonra hasar gören yapıların durumu incelendiğinde, donatıların korozyon sebebiyle büyük kesit kayıplarına uğradığı, hatta bazı betonarme elemanlarda donatıların tamamen yok olup sadece izlerinin kaldığı görülmüştür. u durum, yıkımın esas sebepleri arasında donatı korozyonunun ilk sıralarda yer aldığını göstermektedir. 2. YÖNTEM Korozyon belirtileri gözle görülmeye başlamış ise, durum zaten vahim bir hal almış demektir. u, betonarmede herhangi bir sebepten, herhangi bir yolla donatının ileri derecede korozyona uğramış olduğunu, donatılarda meydana gelen paslanmanın, hacim genişlemesi neticesinde beton kabuk tabakasını patlattığını dolayısıyla betonarme elemanın kendinden beklenen taşıma görevini yerine getiremeyecek durumda olduğunun bir göstergesidir. Eğer bir yapıda, bütün betonarme elemanlar bu duruma gelmiş ise, bu binanın üstünkörü yapılan takviye ve tadilat projesi ve uygulamalarıyla gerçekten güvenilir bir yapı haline geleceği kuşkuludur. kalitesinin kontrolünün yanı sıra, bina bu duruma gelmeden önce korozyonun başlayıp başlamadığını, başlamış ise ne derecede olduğunu saptamak zorunludur. Tüm paspayının kaldırılıp, donatıdaki pas tabakasının ölçümü oldukça zahmetli ve tahribatlı bir yöntemdir. Tahribatsız kontrol yöntemleri arasında en çok kullanılan elektriksel büyüklüklerin ölçümleri esas alınarak yapılan incelemelerdir. u konuda çalışma ve araştırma sayısı oldukça fazladır. Özellikle, yurtdışında beton örtü tabakasının zarara uğratılmadığı, elektrik ve manyetik uygulamalar denenmektedir. u tür korozyon ölçüm cihazları çok yüksek ücretlerle satılmakta, çoğu zaman da prospektüslerinde vaat edilen ölçümleri doğru olarak gerçekleştirememektedir (arme eleman içindeki donatı tespit cihazları buna iyi bir örnektir. unlar, donatı sayısını bulabilmelerine karşın, donatı çaplarını doğru olarak saptayamamaktadırlar.). ncak, ülkemiz koşullarında daha düşük maliyetle oluşturulabilecek bir deney seti ile, beton örtü tabakası kaldırılmaksızın ölçüm yapılabilir. u konu biraz daha açılırsa, aşağıda sıralanan fiziksel gerçeklere dayanarak bir düzenek hazırlamak mümkündür. unlar; 1. Kuru beton iyi bir elektrik iletkeni değildir. Elektrik akımının geçişine önemli bir direnç gösterir. 2. Çelik donatı iyi bir iletkendir. Elektrik akımını önemli bir direnç göstermeden geçirir. ir betonarme eleman kesitine bakıldığında (Şekil 1a) ve eşdeğer elektrik devresi (Şekil 1b) görülmektedir. ralarında mesafesi olan iki noktadan direnç ölçümü yapılırsa, üç direncin toplam değeri bulunmuş olur. irincisi beton yüzeyinden donatıya kadar olan R 1 direnci, ikincisi uzunluğundaki demir donatının direnci R 2 (ki paslanmamış bir donatıda sıfıra yakındır), üçüncüsü donatıdan beton yüzeyindeki noktasına kadar olan R 3 direncidir. Toplam direnç bu durumda ΣR temiz =R 1 +R 2 +R 3 olacaktır.

Sayfa No: 62 İ. Çİ R 1 R 2 a R 3 =0 b Şekil 1. (a) Donatıda korozyon gelişmemiş bir betonarme eleman kesiti ve (b) eşdeğer elektrik devresi Şimdi içindeki donatısı korozyona uğramış bir betonarme kesiti incelensin (Şekil 2a ve Şekil 2b). Gene aralarında mesafesi olan ve noktaları arasındaki direnç sayısı üç gibi görülüyor. irincisi beton yüzeyinden donatıya kadar olan R 1 direnci, ikincisi donatını direnci olan R 2 direnci, üçüncüsü ise donatıdan yüzeye kadar olan R 3 direncidir. Toplam direnç gene ΣR korozyonlu =R 1 +R 2 +R 3 olacaktır. Pas tabakası Pas tabakası R 1 R 2 R 3 a b Şekil 2. (a) Donatısı korozyona maruz kalmış bir betonarme eleman kesiti ve (b) eşdeğer elektrik devresi Donatının korozyona uğramış olduğu ikinci şekildeki toplam direnç, donatının temiz olduğu birinci şekildeki toplam dirençten çok daha büyük olacaktır. Çünkü, bütün metaloksitler iyi birer yalıtkandırlar. u yüzden birinci şekilde sıfıra yakın olan R 2 donatı direnci, ikinci şekilde, hatırı sayılır derecede büyük çıkacaktır. u direnç farklılığının değerlendirilmesi ile donatıdaki korozyon miktarının belirlenmesi mümkün olabilir. Ölçümü yapabilecek hassaslıkta bir direnç ölçer (ohmmetre) olmaması nedeniyle ölçüm, ve noktaları arasına, insan can güvenliğini tehdit etmeyecek sınır olan en çok 40 voltluk

Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt : 8 Sayı : 1 Sayfa No: 63 bir gerilim uygulanıp, betonarme direncini bir gerilim bölücü gibi değerlendirilerek yapmak olanaklıdır (Şekil 3). unun için 0-40 volt izole bir akım kaynağı gerilim ölçmek için 100 MHz bir osilaskop cihazına sahip olmak ve bir ölçüm probu oluşturmak yeterlidir. 0-40 Volt l C D 3. SONUÇR Şekil 3. arme elemana elektriksel gerilim uygulanarak ölçüm alınması Teorik olarak açıklanan bu yöntemle, betonarme elemanlar içindeki donatının korozyona uğrayıp uğramadığını, korozyona uğramış ise derecesini ölçmenin mümkün olduğu düşünülmektedir. unun için, çok sayıda deney örnekleri hazırlanmalı, diğer değişkenler sabit tutularak, değişik paslanma kalınlığına sahip donatılar yerleştirilmeli ve çok sayıda ölçüm yapılarak bir sonuca varılmaya çalışılmalıdır. u düzeneğe sahip olan her şahsın da bu ölçümü yapıp değerlendirebilmesi olanaklı değildir. aboratuvar koşullarıyla dış koşullar farklıdır. u ölçümü değerlendirirken diğer akla gelebilecek tüm faktörler (örneğin, iklim, ıslaklık, beton örtü tabakası kalınlığı vb.) göz önüne alınmalı ve ölçümü ne yönde etkileyeceği de yorumlanmalıdır. KYNKR aradan. (1998): Yapı Malzemesi II, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, N:207, 222 s. aradan., Yazıcı H., Ün H. (2002) arme yapılarda Kalıcılık (Durabilite), İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, No. 298, 282 s. Onaran K. (1986): Malzeme ilimi, İstanbul, Çağlayan asımevi, 302 s.