Определение агрессивности грунта к бетону

Обновлено: 17.05.2024

Пособие к СНиП 2.03.11-85 по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных строительных конструкций

Содержит основные положения по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных конструкций, эксплуатирую­щих­ся в агрессивных средах.

Приведены требования по защите от коррозии бетонных и железобетонных конструкций. Даны классификация степени агрессивного воздействия газообразных, твердых и жидких агрессивных сред, меры по первичной и вторичной защите от коррозии бетонных и железобетонных конструкций, защита от коррозии полов, емкостных сооружений, дымовых, газодымовых и вентиляционных труб, подземных трубопроводов, примеры технико-экономического обоснования выбора защитных мер.

Для инженерно-технических работников проектных и строительных организаций.

Пособие разработано на основе анализа и обобщения теоретических и экспериментальных исследований, натурных обследований, проведенных в последние годы с учетом накопленного опыта эксплуатации зданий и сооружений в агрессивных средах.

Содержит общие требования по защите от коррозии бетонных и железобетонных конструкций, классификацию степени агрессивного воздействия газообразных, твердых и жидких агрессивных сред, требования к материалам и конструкциям, меры по защите от коррозии надземных и подземных конструкций, защиту от коррозии полов, емкостных сооружений, дымовых, газодымовых и вентиляционных труб, подземных трубопроводов, особенности защиты железобетонных конструкций от электрокоррозии, технико-экономическое обоснование выбора защитных мер.

Приводятся примеры оценки агрессивного воздействия сред, создания коррозионно-стойких конструкций, выбора оптимальных мер защиты.

Для обеспечения ориентации при проектировании и более тесной увязки со СНиПом в пунктах и таблицах Пособия в скобках указаны соответствующие номера пунктов и таблиц СНиП 2.03.11—85. Это означает, что данный пункт или данная таблица Пособия повторяет или развивает указанный пункт или таблицу СНиПа.

Пособие разработано НИИЖБ Госстроя СССР (д-р техн. наук, проф. С. Н. Алексеев, канд. техн. наук М. Г. Булгакова, доктора техн. наук, профессора Ф. М. Иванов, Е. А. Гузеев, В. И. Агаджанов, кандидаты техн. наук П. А. Михальчук, В. Ф. Степанова, Т. Г. Кравченко, Е. С. Силина, Г. М. Красовская, А. М. Подвальный, М. М. Капкин, Н. К. Розенталь, инженеры Г. В. Любарская, С. Е. Соколова) при участии ПИ «Проектхимзащита» Минмонтажспецстроя СССР (инженеры С. К. Бачурина, С. Н. Шульженко, Т. Г. Кустова), ВНИПИТеплопроекта Минмонтажспецстроя СССР (канд. техн. наук Б. Д. Тринкер), Госхимпроекта Госстроя СССР (инж. Л. М. Волкова), ЦНИИпромзданий Госстроя СССР (канд. техн. наук Л. Л. Лемыш), Ростовского ПромстройНИИпроекта (кандидаты техн. наук А. В. Чернов, И. Н. Карлина), Уральского ПромстройНИИпроекта (канд. техн. наук М. Ф. Тихомирова), Донецкого ПромстройНИИпроекта Госстроя СССР (кандидаты техн. наук Ю. П. Чернышев, О. А. Пристромко), ЦНИИЭПсельстроя Госагропрома СССР (канд. техн. наук В. И. Новгородский).

При составлении Пособия использованы материалы ВНИИЖТ МПС СССР и НИС Гидропроекта им. Жука Минэнерго СССР.

Замечания и предложения по содержанию настоящего Пособия просим направлять в НИИЖБ по адресу: 109389, Москва, 2-я Институтская ул., д. 6.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Пособие составлено к СНиП 2.03.11—85 в части проектирования защиты от коррозии бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений, подвергающихся химическому или физико-химическому воздействию агрессивных природных и производственных сред в промышленном, гидротехническом, энергетическом, транспортном, водохозяйственном, сельскохозяйст­венном, жилищно-гражданском и других областях строительства.

Пособие не распространяется на проектирование защиты бетонных и железобетонных конструкций от коррозии, вызванной радиоактив­ны­ми веществами, зданий и сооружений, подвергающихся интенсивному тепловому воздействию, воздействию жидких сред с высокими температурами и давлениями, а также на конструкции из специальных бетонов (полимербетонов, кислотостойких, жаростойких бетонов).

Примечание. Полимербетоны и кислотостойкие бетоны рассматриваются в Пособии только как материалы для защиты от коррозии поверхностей бетонных и железобетонных конструкций.

1.2. (1.4). При проектировании зданий и сооружений необходимо предусматривать меры, снижающие воздействие агрессивных сред на строительные конструкции.

С этой целью необходимо предусматривать соответствующие виду и условиям воздействия среды решения генерального плана, объемно-планировочные и конструктивные решения; выбирать технологическое оборудование с максимально возможной герметизацией; предусмат­ривать надежное уплотнение стыков и соединений в технологическом оборудовании и трубопроводах, а также приточно-вытяжную вентиляцию и отсосы в местах наибольшего выделения агрессивных газов, обеспечивающие удаление их из зоны конструкций или существенное уменьшение концентрации этих газов.

Здания и сооружения, являющиеся источниками агрессивных реагентов, следует располагать с подветренной стороны по отношению к зданиям, выделяющим меньшее количество реагентов.

Если годовая роза ветров не имеет ярко выраженного господствующего направления ветра, следует принимать во внимание господствующее направление ветра в теплый период года.

Размещать здания на площадке следует с учетом уровня и направления движения грунтовых вод, располагая цехи с агрессивными жидкостями на пониженных участках территории.

Технологическое оборудование, являющееся источником агрессивных реагентов, рекомендуется размещать на открытых площадках, предусматривая местные укрытия, если это допустимо по условиям эксплуатации.

Помещения с влажным или мокрым режимом работы следует изолировать от соседних помещений.

Наиболее рационально такие помещения размещать в средней части блока цехов, так как при этом снижается перенос влаги через наружные ограждающие конструкции.

В случае необходимости расположения этих помещений в крайних пролетах рекомендуется наружную стену здания с агрессивной влажной средой ориентировать так, чтобы направление господствующего ветра было параллельно наиболее протяженной стене здания.

Помещения, отнесенные к различным группам по агрессивности среды, рекомендуется разделять глухими перегородками и в случае необходимости оставлять в них проемы с воздушно-тепловыми завесами или предусматривать устройство шлюзов для обеспечения постоянства параметров воздушной среды в разделяемых помещениях.

В зданиях, совмещающих под одной крышей помещения с агрессивными и неагрессивными средами, в помещения без агрессивных сред следует подавать избыточный приток воздуха. Одновременно из помещений с агрессивными средами необходимо устраивать вытяжку, превышающую приток воздуха, подаваемого в эти помещения.

В цехах с агрессивными средами и значительными удельными тепловыделениями [84—125 кДж/(м 3 × ч)] рекомендуется устройство аэрации, а при тепловыделении более 170 кДж/(м 3 × ч) устройство аэрации обязательно.

При проектировании антикоррозионной защиты строительных конструкций должны учитываться гидрогеохимические и климатические условия площадки строительства, а также степень агрессивного воздействия среды, условия эксплуатации, свойства применяемых материалов и тип строительных конструкций.

Очертания конструкций и их сечения следует принимать такими, при которых исключается или уменьшается возможность застоя агрессивных газов, или скопление жидкостей и пыли на их поверхности.

В местах возможных проливов и газовых выделений следует предусматривать устройство поддонов, местных укрытий и отсосов и т. п.

Транспортирование агрессивных жидкостей предпочтительней осуществлять по закрытым каналам и трубопроводам.

1.3. Проектирование защиты строительных конструкций от коррозии рекомендуется выполнять в следующем порядке:

а) в техническом задании на проектирование объекта строительства указываются климатические и гидрогеохимические условия, технологические воздействия, условия контакта агрессивной среды и конструкций, продолжительность и периодичность агрессивного воздействия.

На основании этих данных, в соответствии с действующими нормами, устанавливаются вид и степень агрессивного воздействия сред на конструкции из разных материалов;

б) для данного вида и степени агрессивного воздействия среды согласно нормам установить дополнительные требования к материалам и конструкциям, которые должны быть учтены при ее проектировании; вид защиты.

Все данные по проектным решениям антикоррозионной защиты отражаются в разд. АК проекта.

1.4. (2.1). При проектировании бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных для эксплуатации в агрессивной среде, их коррозионная стойкость обеспечивается средствами первичной и вторичной защиты.

К мерам первичной защиты бетонных и железобетонных конструкций относятся:

применение материалов повышенной коррозионной стойкости;

применение добавок, повышающих коррозионную стойкость бетона и его защитную способность по отношению к стальной арматуре;

снижение проницаемости бетона различными технологическими приемами;

установление дополнительных требований при проектировании бетонных и железобетонных конструкций: по категории требований к трещиностойкости и предельно допустимой ширине раскрытия трещин, толщине защитного слоя бетона у арматуры, обеспечивающих сохранность арматуры.

К мерам вторичной защиты бетонных и железобетонных конструкций относятся:

оклеечная изоляция из листовых и пленочных материалов;

облицовки и футеровки штучными или блочными изделиями из керамики, шлакоситалла, стекла, каменного литья, природного камня;

штукатурные покрытия на основе цементных, полимерных вяжущих, жидкого стекла, битума;

уплотняющая пропитка поверхностного слоя бетона конструкций химически стойкими материалами.

1.5. Выбор способа защиты должен производиться на основании технико-экономического сравнения вариантов с учетом заданного срока службы и минимума приведенных затрат, включающих расходы на возобновление защиты, текущий и капитальный ремонты конструкций и другие связанные с эксплуатацией затраты.

Заданный срок службы конструкций, предназначенных для эксплуатации в агрессивных средах, должен обеспечиваться, в первую очередь, мерами первичной защиты.

Вторичная защита применяется в том случае, если при использовании первичной защиты не достигается требуемая долговечность конструкций.

1.6. (1.3; 2,2). Меры защиты железобетонных конструкций от коррозии должны проектироваться с учетом вида и особенностей защищаемых конструкций, технологии их изготовления, возведения и условий работы.

Защита строительных конструкций должна осуществляться преимущественно в заводских условиях на предприятиях, изготовляющих данные конструкции.

Проектирование защиты от коррозии строительных конструкций должно учитывать требования охраны окружающей среды от загрязнения.

2. СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СРЕД

2.1. Природные и промышленные агрессивные среды по степени воздействия на строительные конструкции подразделяются на слабоагрессивные, среднеагрессивные и сильноагрессивные.

Агрессивные среды по физическому состоянию разделяются на газообразные, твердые и жидкие.

Степень воздействия агрессивных сред на конструкции определяется:

для газообразных сред — видом и концентрацией газов (группа газов) и температурно-влажностным режимом помещений или зоной влажности территории;

для жидких сред — наличием и концентрацией агрессивных агентов, температурой, величиной напора или скоростью движения жидкости у поверхности конструкции;

для твердых сред (соли, аэрозоли, пыль, грунты) — дисперсностью, растворимостью в воде, гигроскопичностью, температурно-влажностным режимом помещений или зоной влажности.

При определении степени агрессивного воздействия среды на конструкции, находящиеся внутри отапливаемых помещений, температурно-влажностный режим следует принимать по табл. 1 СНиП II-3-79**, а на конструкции, находящиеся внутри неотапливаемых зданий, на открытом воздухе и в грунтах выше уровня грунтовых вод, — по прил. 1 СНиП II-3-79**.

2.2. (2.4). Степени агрессивного воздействия сред на конструкции из бетона и железобетона приведены:

газообразных — в табл. 1(2);

твердых сред — в табл. 2(3);

грунтов выше уровня грунтовых вод — в табл. 4(4);

жидких неорганических сред — в табл. 5(5), 6(6), 7(7);

В вышеуказанных таблицах приведены наиболее типичные и распространенные агрессивные среды. При наличии газообразных, жидких или твердых сред с компонентами, не указанными в таблицах, их агрессивность по отношению к бетонным или железобетонным конструкциям может устанавливаться на основании опыта эксплуатации конструкций в таких средах, а в случае отсутствия опыта — на основании консультаций специализированной научно-исследова­тельской организации или прямых экспериментальных исследований.

Примечание. Степень агрессивного воздействия сред может корректироваться при наличии конкретных уточняющих данных по степени ответственности сооружения, периодичности действия агрессивной среды, постоянства ее состава и концентрации, а также уровню технологии приготовления бетона и качества изготовления конструкций на конкретных предприятиях и т. п.

ГОСТ 31384-2017 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования


Портландцементы по ГОСТ 10178, ГОСТ 31108 с содержанием в клинкере - не более 65%, - не более 7%, - не более 22% и шлакопортландцементы

Св. 3000 до 4000

Св. 4000 до 5000

Св. 5000 до 8000

Св. 8000 до 10000

Св. 10000 до 12000

Св. 4000 до 5000

Св. 5000 до 8000

Св. 8000 до 10000

Св. 10000 до 12000

Св. 12000 до 15000

Сульфатостойкие цементы по ГОСТ 22266

Св. 6000 до 8000

Св. 8000 до 10000

Св. 10000 до 12000

Св. 12000 до 15000

Св. 15000 до 20000

Св. 8000 до 10000

Св. 10000 до 12000

Св. 12000 до 15000

Св. 15000 до 20000

Св. 20000 до 24000

Таблица В.2 - Степень агрессивного воздействия хлоридов в грунтах на стальную арматуру железобетонных конструкций

Показатель агрессивности грунта* с содержанием хлоридов, мг/кг, для бетонов марок по водонепроницаемости

Степень агрессивного воздействия грунта на стальную арматуру в бетоне

Св. 1000 до 7500

Св. 1000 до 7500

Св. 7500 до 10000

* При наличии подземных вод толщину защитного слоя бетона и марку по водонепроницаемости принимают по таблице Г.1.

Примечание - Показатели приведены для конструкций с защитным слоем бетона толщиной 20 мм. При толщине защитного слоя 25, 30 и 50 мм показатели умножают на 1,5, 1,7 и 2,5.

Таблица В.3 - Степень агрессивного воздействия жидких неорганических сред на бетон

Показатель агрессивности жидкой среды для сооружений, расположенных в грунтах с свыше 0,1 м/сут, в открытом водоеме и для напорных сооружений при марке бетона по водонепроницаемости

Степень агрессивного воздействия жидкой неорганической среды на бетон

Бикарбонатная щелочность, мг-экв/дм (град)

Водородный показатель pH

Содержание агрессивной углекислоты, мг/дм


Содержание магнезийных солей, мг/дм, в пересчете на ион

Св. 1000 до 2000

Св. 2000 до 3000

Св. 3000 до 4000

Св. 4000 до 5000

Св. 2000 до 3000

Св. 3000 до 4000

Св. 4000 до 5000

Св. 5000 до 6000

Содержание аммонийных солей, мг/дм, в пересчете на ион

Св. 1000 до 1500

Содержание едких щелочей мг/дм, в пересчете на ионы и

Св. 50000 до 60000

Св. 60000 до 80000

Св. 80000 до 100000

Св. 60000 до 80000

Св. 80000 до 100000

Св. 100000 до 150000

Суммарное содержание хлоридов, сульфатов, нитратов и других солей, мг/дм, при наличии испаряющих поверхностей

Св. 10000 до 20000

Св. 20000 до 50000

Св. 50000 до 60000

Св. 20000 до 50000

Св. 50000 до 60000

Св. 60000 до 70000

При оценке степени агрессивного воздействия среды в условиях эксплуатации сооружений, расположенных в слабофильтрующих грунтах с коэффициентом фильтрации менее 0,1 м/сут, значения показателей по настоящей таблице (кроме значений pH) должны быть умножены на 1,3. Значения водородного показателя pH должны быть уменьшены на 0,5 для бетонов марок по водонепроницаемости W4-W8; для бетонов марок по водонепроницаемости более W8 степень агрессивного воздействия по величине pH оценивают, как для бетона марки по водонепроницаемости W8.

Агрессивность растворов кристаллизующихся солей (сульфатов, хлоридов, нитратов и др.) при понижении температуры ниже 10°С повышается на один уровень. Содержание сульфатов в зависимости от вида и минералогического состава цемента не должно превышать пределов, указанных в таблицах В.4 и В.5.

При любом значении бикарбонатной щелочности среда неагрессивна по отношению к бетону с маркой по водонепроницаемости W6 и более, а также W4 при коэффициенте фильтрации грунта ниже 0,1 м/сут.

Оценка агрессивного воздействия среды по водородному показателю pH не распространяется на растворы органических кислот высоких концентраций и углекислоту.

Степень агрессивности устанавливается исследованиями.

Показатель агрессивности жидкой среды с содержанием сульфатов в пересчете на ионы , мг/дм, для сооружений, расположенных в грунтах с св. 0,1 м/сут, в открытом водоеме и для напорных сооружений при марке бетона по водонепроницаемости

Определение агрессивности грунта к бетону

Министерство регионального развития и строительства

4 Настоящий стандарт учитывает требования европейских норм ЕН 206-1:2000 "Бетон - Часть 1: Общие технические требования, производство и контроль качества", руководящих документов Американского института бетона ACI 222R-01 "Protection of Metals in Concrete Against Corrosion", ACI 222.2R-01 "Corrosion of Prestressing Steels", ACI 222.3R-03 "Design and Construction Practice to Mitigate Corrosion of Reinforcement in Concrete Structures", ACI 301-99 "Specification for Structural Concrete" и ACI 318/318R-02 "Building Code and Commentary", а также Британского стандарта BS 8110-1:1997 "Structural Use of Concrete. Code of Practice for Design and Construction"

6 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 октября 2009 г. N 482-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 31384-2008 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2010 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе "Национальные стандарты".

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе "Национальные стандарты", а текст этих изменений - в информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе "Национальные стандарты"

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования, учитываемые при проектировании защиты от коррозии бетонных и железобетонных конструкций в зданиях и сооружениях, предназначенных для эксплуатации в агрессивных средах с температурой от минус 70 °С до плюс 50 °С.

В настоящем стандарте определены технические требования к защите от коррозии бетонных и железобетонных конструкций для срока эксплуатации 50 лет. При больших сроках эксплуатации конструкций защита от коррозии должна выполняться по специальным требованиям.

Проектирование реконструкции зданий и сооружений должно предусматривать анализ коррозионного состояния конструкций и защитных покрытий с учетом вида и степени агрессивности среды в новых условиях эксплуатации.

Требования настоящего стандарта следует учитывать при разработке других нормативных документов, а также технических условий (ТУ), по которым изготавливаются или возводятся конструкции конкретных видов, для которых устанавливаются нормируемые показатели качества, обеспечивающие технологическую и техническую эффективность, а также при разработке технологической и проектной документации на данные конструкции.

Требования настоящего стандарта не распространяются на проектирование защиты бетонных и железобетонных конструкций от коррозии, вызываемой радиоактивными веществами, а также на проектирование конструкций из специальных бетонов (полимербетонов, кислото-, жаростойких бетонов и т.п.).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 9.602-2005 Единая система защиты от коррозии. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 21.513-83 Система проектной документации для строительства. Антикоррозионная защита зданий и сооружений. Рабочие чертежи

ГОСТ 926-82 Эмаль ПФ-133. Технические условия

ГОСТ 969-91 Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия

ГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115. Технические условия

ГОСТ 6631-74 Эмали марок НЦ-132. Технические условия

ГОСТ 7313-75 Эмали ХВ-785 и лак ХВ-784. Технические условия

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 9757-90 Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия

ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования

ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости

ГОСТ 10060.2-95 Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании

ГОСТ 10834-76 Жидкость гидрофобизирующая 136-41. Технические условия

ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 22266-94 Цементы сульфатостойкие. Технические условия

ГОСТ 23494-79 Грунтовка ХС-059, эмали ХС-759, лак ХС-724. Технические условия

ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия

ГОСТ 24211-2003 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия

ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия

ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету

ГОСТ 30333-2007 Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования

ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия

СТ СЭВ 4419-83 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции строительные. Термины и определения

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины в соответствии с СТ СЭВ 4419, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 срок эксплуатации: Период, в течение которого качество бетона в конструкции соответствует проектным требованиям при выполнении правил эксплуатации здания или сооружения.

3.2 среда эксплуатации: Комплекс химических, биологических и физических воздействий, которым подвергается бетон в процессе эксплуатации и которые не учитываются как нагрузка на конструкцию в строительном расчете.

3.3 воздействие окружающей среды: Несиловое воздействие на бетон в конструкции или сооружении, вызванное физическими, химическими, физико-химическими, биологическими или иными проявлениями, приводящими к изменению структуры бетона или состояния арматуры.

3.4 слабая степень агрессивности: Степень агрессивного воздействия на бетонные и железобетонные конструкции, при которой разрушение бетона и/или потеря защитного действия его по отношению к стальной арматуре за 50 лет эксплуатации распространяется на глубину не более 10 мм.

3.5 средняя степень агрессивности: Степень агрессивного воздействия на бетонные и железобетонные конструкции, при которой разрушение бетона и/или потеря защитного действия его по отношению к стальной арматуре за 50 лет эксплуатации распространяется на глубину не более 20 мм.

3.6 сильная степень агрессивности: Степень агрессивного воздействия на бетонные и железобетонные конструкции, при которой разрушение бетона и/или потеря защитного действия его по отношению к стальной арматуре за 50 лет эксплуатации распространяется на глубину 20 мм и более.

4 Общие положения

4.1 Технические решения по защите от коррозии бетонных и железобетонных конструкций, а также элементов их сопряжений должны быть самостоятельной частью проектов зданий и сооружений. В сложных случаях разработку проектов защиты следует выполнять с привлечением специализированных организаций и с учетом требований ГОСТ 21.513.

4.2 Для предотвращения коррозионного разрушения бетонов и железобетонов и конструкций могут быть предусмотрены следующие виды защиты:

1) первичная, заключающаяся в выборе конструктивных решений, материала конструкции или в создании его структуры с тем, чтобы обеспечить стойкость этой конструкции при эксплуатации в соответствующей агрессивной среде;

2) вторичная, заключающаяся в нанесении защитного покрытия, пропитке и применении других мер, которые ограничивают или исключают воздействие агрессивной среды на бетонные и железобетонные конструкции;

3) специальная, заключающаяся в осуществлении технических мероприятий, не упомянутых в перечислениях 1) и 2), но позволяющих защитить бетонные и железобетонные конструкции и материалы от коррозии.

4.3 К мерам первичной защиты относятся:

1) применение бетонов, стойких к воздействию агрессивной среды;

2) применение добавок, повышающих коррозионную стойкость бетонов и их защитную способность по отношению к стальной арматуре, стальным закладным деталям и соединительным элементам;

3) снижение проницаемости бетонов;

4) соблюдение дополнительных расчетных и конструктивных требований при проектировании бетонных и железобетонных конструкций.

ГОСТ 31384-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования

Цели, основные принципы и основной порядок работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и МСН 1.01-01-96 "Система межгосударственных нормативных документов в строительстве. Основные положения"

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом бетона и железобетона "НИИЖБ" - филиалом Федерального государственного унитарного предприятия "Научно-исследовательский центр "Строительство"

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"

3 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (протокол N 34 от 10 декабря 2008 г.)

Сильная хлоридная и сульфатная агрессия грунтов

Так чтобы воздействовать, кислоте надо сначала добраться до бетона. Если W будет больше, то и добираться дольше. Иначе сразу по микротрещинам кислота заберётся во все укромные уголки железобетонной конструкции.

Я не специалист, мне просто самому интересно, чем дело закончится.
Напишите потом какое решение приняли, пожалуйста.

__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен

Продажа навыков и умений

Так чтобы воздействовать, кислоте надо сначала добраться до бетона
имелось ввиду добраться до арматуры? сульфатная и хлоридная агрессия одновременно какое количество?? СНиП Защита конструкций от коррозии смотрели??

Продажа навыков и умений

СНиП Защита конструкций от коррозии смотрели?
И СНиП и СП и ГОСТ - все смотрел (и не первый раз). Сам примерно для себя уже сформировал комплекс мероприятий, но хотелось бы обсудить и найти наилучший и наиболее экономичный вариант. Просьба откликнуться проектировщиков, у которых были подобные случаи.
какое количество??
Именно такое, что агрессия сильная.
(и вообще не надо писать мне посмотри СНиП или СП, это и дураку понятно, отвечайте по существу (допустим как AMS, он мне не раз уже помогал, хотя в глаза его не видел -). Последний раз редактировалось Aragorn, 28.03.2013 в 15:06 . а какие фундаменты и УГВ?

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

Пока вижу такие решения:
- исключение или уменьшение воздействия на арматуру
1) сульфатостойкий цемент (неизвестно будут ли работать добавки в нём, ведь добавки скорее всего рассчитаны на обычный цемент)
2) добавки увеличивающие непроницаемость хлоридами и сульфатами (временная мера, 3-5 лет при воздействии)
Многолетний опыт НИИЖБ исследований бетонов в сульфатных средах показывает, что повреждение бетонов плотной структуры может проявляться лишь через несколько лет воздействия сульфатной среды.
Обработанный раствором материала "Пенетрон" бетон или бетон с добавкой "Пенетрон Адмикс" приобретают коррозионную стойкость к воздействию агрессивных сред, в том числе и грунтовых вод.
(временная мера)
- исключение воздействия на бетон
4) гидроизоляция (временный эффект)
Например
гидроизоляционный эластичный двухкомпонентный цементосодержащий состав. Предназначен как для внутренних, так и для наружных работ. Перед работой необходимо затворить порошковую смесь жидким компонентом В (водной эмульсией акриловых полимеров). При смешивании двух компонентов образуется пластичный раствор, который наносится на горизонтальные и вертикальные поверхности кистью, валиком либо гладким шпателем. После высыхания образуется водонепроницаемый слой с уникальными свойствами. Она сохраняет эластичность даже при низких температурах; полностью водонепроницаема при давлении пара до 3 Бар; устойчива "по отношению к агрессивным средам: хлоридам, сульфатам, углекислому газу, сернистому ангидриту. Гидроизоляция COVERFLEX отличается высокой адгезией - одинаково хорошо приклеивается к плотным и пористым основаниям (бетон, цементные стяжки и штукатурки).

5) глиняный замок (дорого)
- исключение агрессии подземных вод
6) дренаж (замена стальных трубопроводов каждые 5-15 лет из-за коррозии, или заранее дорогое покрытие труб)
- исключение агрессии грунтов
7) замена грунта (дорого, в зависимости от объёмов работ) (временная мера, через 10 лет грунты перемешаются с агрессивными при движении вод и сейсмике)
8) химическое изменение грунтов (силикатизация, цементация, замывка глинистым раствором) (очень дорого)

Я так думаю лучше всего комбинация 3-4 способов.
Например сульфатостойкий цемент + добавки увеличивающие непроницаемость хлоридами и сульфатами + гидроизоляция + дренаж.
Думаю можно оставить 3 способа.

Ещё экзотичный дорогой способ.
Можно для фундаментов применить устойчивый минерал целиком блоками типа ФБС. Например гранит.
А бетон использовать выше.
Может показаться, что это очень дорого. Думаю в ряде случаев с учётом стоимости эксплуатации для небольших объёмов работ это может оказаться выгоднее, всех прочих способов.

Гранит строительный от 2,000.00 руб/м3 до 3,500.00 руб/м3
Допустим 4000 руб/м3 с доставкой до 100 км.

Бетон B 30 (M-400) W10 F300 цена 2900 руб/м3.
+ все мероприятия на стоимость куба и получится дороже 3500 руб.

То есть и стоимость то сопоставимая.
Но, например, пирамиды из гранита 5000 лет стоят, а бетон материал новый, пластичный. Через 100 лет может раздолбаться и без агрессии.

Сильная хлоридная и сульфатная агрессия грунтов

Так чтобы воздействовать, кислоте надо сначала добраться до бетона. Если W будет больше, то и добираться дольше. Иначе сразу по микротрещинам кислота заберётся во все укромные уголки железобетонной конструкции.

Я не специалист, мне просто самому интересно, чем дело закончится.
Напишите потом какое решение приняли, пожалуйста.

__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен

Продажа навыков и умений

Так чтобы воздействовать, кислоте надо сначала добраться до бетона
имелось ввиду добраться до арматуры? сульфатная и хлоридная агрессия одновременно какое количество?? СНиП Защита конструкций от коррозии смотрели??

Продажа навыков и умений

СНиП Защита конструкций от коррозии смотрели?
И СНиП и СП и ГОСТ - все смотрел (и не первый раз). Сам примерно для себя уже сформировал комплекс мероприятий, но хотелось бы обсудить и найти наилучший и наиболее экономичный вариант. Просьба откликнуться проектировщиков, у которых были подобные случаи.
какое количество??
Именно такое, что агрессия сильная.
(и вообще не надо писать мне посмотри СНиП или СП, это и дураку понятно, отвечайте по существу (допустим как AMS, он мне не раз уже помогал, хотя в глаза его не видел -). Последний раз редактировалось Aragorn, 28.03.2013 в 15:06 . а какие фундаменты и УГВ?

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

Пока вижу такие решения:
- исключение или уменьшение воздействия на арматуру
1) сульфатостойкий цемент (неизвестно будут ли работать добавки в нём, ведь добавки скорее всего рассчитаны на обычный цемент)
2) добавки увеличивающие непроницаемость хлоридами и сульфатами (временная мера, 3-5 лет при воздействии)
Многолетний опыт НИИЖБ исследований бетонов в сульфатных средах показывает, что повреждение бетонов плотной структуры может проявляться лишь через несколько лет воздействия сульфатной среды.
Обработанный раствором материала "Пенетрон" бетон или бетон с добавкой "Пенетрон Адмикс" приобретают коррозионную стойкость к воздействию агрессивных сред, в том числе и грунтовых вод.
(временная мера)
- исключение воздействия на бетон
4) гидроизоляция (временный эффект)
Например
гидроизоляционный эластичный двухкомпонентный цементосодержащий состав. Предназначен как для внутренних, так и для наружных работ. Перед работой необходимо затворить порошковую смесь жидким компонентом В (водной эмульсией акриловых полимеров). При смешивании двух компонентов образуется пластичный раствор, который наносится на горизонтальные и вертикальные поверхности кистью, валиком либо гладким шпателем. После высыхания образуется водонепроницаемый слой с уникальными свойствами. Она сохраняет эластичность даже при низких температурах; полностью водонепроницаема при давлении пара до 3 Бар; устойчива "по отношению к агрессивным средам: хлоридам, сульфатам, углекислому газу, сернистому ангидриту. Гидроизоляция COVERFLEX отличается высокой адгезией - одинаково хорошо приклеивается к плотным и пористым основаниям (бетон, цементные стяжки и штукатурки).

5) глиняный замок (дорого)
- исключение агрессии подземных вод
6) дренаж (замена стальных трубопроводов каждые 5-15 лет из-за коррозии, или заранее дорогое покрытие труб)
- исключение агрессии грунтов
7) замена грунта (дорого, в зависимости от объёмов работ) (временная мера, через 10 лет грунты перемешаются с агрессивными при движении вод и сейсмике)
8) химическое изменение грунтов (силикатизация, цементация, замывка глинистым раствором) (очень дорого)

Я так думаю лучше всего комбинация 3-4 способов.
Например сульфатостойкий цемент + добавки увеличивающие непроницаемость хлоридами и сульфатами + гидроизоляция + дренаж.
Думаю можно оставить 3 способа.

Ещё экзотичный дорогой способ.
Можно для фундаментов применить устойчивый минерал целиком блоками типа ФБС. Например гранит.
А бетон использовать выше.
Может показаться, что это очень дорого. Думаю в ряде случаев с учётом стоимости эксплуатации для небольших объёмов работ это может оказаться выгоднее, всех прочих способов.

Гранит строительный от 2,000.00 руб/м3 до 3,500.00 руб/м3
Допустим 4000 руб/м3 с доставкой до 100 км.

Бетон B 30 (M-400) W10 F300 цена 2900 руб/м3.
+ все мероприятия на стоимость куба и получится дороже 3500 руб.

То есть и стоимость то сопоставимая.
Но, например, пирамиды из гранита 5000 лет стоят, а бетон материал новый, пластичный. Через 100 лет может раздолбаться и без агрессии.

Читайте также: