Отслоение защитного слоя бетона в плитах перекрытия

Обновлено: 21.05.2024

ПРЕДИСЛОВИЕ

При эксплуатации зданий и сооружений, а также при их обследовании широко применяются для оценки технического состояния конструкций визуальные обследования. В связи с этим возникает необходимость в установлении надежности обследуемых конструкций по внешним признакам повреждений.

Как показали наблюдения, в процессе эксплуатации конструкций происходит циклическое изменение их надежности, что связывается с изменчивостью величин нагрузок и изменением несущей способности вследствие различных повреждений.

При достижении конструкцией определенного уровня надежности в ней будут наблюдаться необратимые повреждения: трещины, потеря устойчивости сжатых элементов, пластические деформации, коррозионные повреждения и т.п. Повреждения критического характера в конструкциях могут привести к обрушению конструкции и аварии здания или сооружения.

Учет влияния повреждений на надежность конструкции зданий и сооружений обобщен в настоящих рекомендациях.

Для удобства оценки надежности составлены подробные таблицы для различных видов конструкций. Своевременная оценка технического состояния конструкций и сооружений позволит вовремя провести их ремонт и усиление и тем самым обеспечить их надежность при эксплуатации.

Не менее важным вопросом является экспертиза здания или сооружения на предрасположенность к аварии. Выявление таких объектов по предлагаемой в рекомендациях методике позволит эксперту или автору проекта критически подойти к оценке их надежности и принять в случае необходимости дополнительные мероприятия по контролю качества, что в итоге будет способствовать повышению надежности.

1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 . Настоящие Рекомендации предназначены для приближенной оценки надежности эксплуатируемых отдельных строительных конструкций и надежности зданий и инженерных сооружений в целом. По результатам этих оценок устанавливается пригодность конструкций зданий и инженерных сооружений для эксплуатации, сроки ремонтов, а также необходимость применения более точных методов установления надежности конструкций.

1.2 . Оценка надежности строительных конструкций при эксплуатации производится на основе имеющихся в них повреждений, устанавливаемых на основе визуальных обследований.

1.3 . Оценка вероятностей аварий зданий и сооружений и их надежность осуществляется по методике экспертных оценок.

1.4 . Под надежностью строительных конструкций понимается сохранение во времени, установленного нормами их качества: необходимой несущей способности, долговечности, деформативности.

2 . ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ИХ ПОВРЕЖДЕНИЯМ

2.1 . Повреждения в конструкции разделяются в зависимости от причин их возникновения на две группы: от силовых воздействий и от воздействия внешней среды. Последняя группа повреждений снижает не только прочность конструкции, но и уменьшает ее долговечность. Основные виды повреждений стальных, железобетонных, каменных и деревянных конструкций приведены на рис. 1 . 31 приложения 6.1 .

2.2 . В зависимости от имеющейся поврежденности и надежности, техническое состояние конструкций разделяется на 5 категорий: нормальное, удовлетворительное, не совсем удовлетворительное, неудовлетворительное, аварийное.

2.3 . Влияние повреждений на надежность конструкций оценивается посредством уменьшения общего нормируемого коэффициента надежности (запаса) g 0 = g m · g c · g f · g n конструкций в процессе эксплуатации, где g m - коэффициент надежности по материалу, g с - коэффициент условий работы, g f - коэффициент надежности по нагрузке, g n - коэффициент надежности по назначению.

Относительная надежность конструкции при эксплуатации у = g / g 0 и поврежденность конструкции e = 1 - у, где g - фактический коэффициент надежности конструкции с учетом имеющихся повреждений.

Значения у и e , а также приближенная стоимость С ремонта по восстановлению первоначального качества в процентах по отношению к первоначальной стоимости для различных категорий технического состояния конструкций приведены в табл. 1 .

2.4 . Оценка технического состояния стальных, железобетонных каменных и деревянных конструкций, на основе имеющихся в них повреждений, приведена в таблицах 2 - 5 . При этом оценка надежности конструкций должна проводиться по максимальному повреждению на длине конструкции. Для оценки категории состояния конструкции необходимо наличие хотя бы одного признака, приведенного в графах 2, 3 таблиц.

2.5 . Общая оценка поврежденности здания и сооружения производится по формуле

где e 1 , e 2 , . e i - максимальная величина повреждений отдельных видов конструкций, a 1 , a 2 , . a i - коэффициенты значимости отдельных видов конструкций.

При оценке величин повреждений учитывают их максимальную величину, так как авария здания или сооружения обычно происходит из-за наличия критического дефекта в отдельно взятой конструкции.

Коэффициенты значимости конструкций устанавливаются на основании экспертных оценок, учитывающих социально-экономические последствия разрушения отдельных видов конструкций, характера разрушения (разрушение с предварительным оповещением посредством развития пластических деформаций или мгновенное хрупкое разрушение). При отсутствии данных коэффициенты значимости a i принимаются: для плит и панелей перекрытия и покрытия a = 2, для балок a = 4, для ферм a = 7, для колонн a = 8, для несущих стен и фундаментов a = 3, для прочих строительных конструкций a = 2.

КАТЕГОРИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Описание технического состояния

Относительная надежность y = g / g 0

Характерные дефекты и повреждения железобетонных плит

Превышение нагрузи. Несоответствие работы конструкции принятой расчетной схеме. Нарушение работ при монтаже перекрытия. Отклонение рабочей арматуры от проектного положения

Несоответствие фактической работы конструкции перекрытия принятой расчетной схеме или качества строительных материалов проекту.

Нарушение технологии производства работ при монтаже перекрытия.

Отклонение расположения рабочей арматуры от проектного положения

Нормальные трещины в растянутой зоне

Действие изгибающего момента при перегрузке, снижение прочности бетона, уменьшение диаметра в результате коррозии

Действие изгибающего момента при перегрузке, снижение прочности бетона, уменьшение диаметра в результате коррозии

Наклонные трещины у опор

Действие поперечной силы и изгибающего момента при перегрузке, снижение прочности бетона, уменьшение площади поперечной арматуры

Действие поперечной силы и изгибающего момента при перегрузке, снижение прочности бетона, уменьшение площади поперечной арматуры

Приопорные трещины

Нарушение анкеровки, проскальзывание арматуры

Нарушение анкеровки, проскальзывание арматуры

Трещины вдоль арматуры, ржавые подтеки

Коррозия арматуры в результате нарушения защитного слоя бетона и воздействия агрессивных сред

Коррозия арматуры в результате нарушения защитного слоя бетона и воздействия агрессивных сред

Трещины в полках плит

Действие изгибающего момента при перегрузке,снижение прочности бетона, уменьшение диаметра арматуры в результате коррозии

Действие изгибающего момента при перегрузке,снижение прочности бетона, уменьшение диаметра арматуры в результате коррозии

Трещины по контуру полок плит

Недостаточная анкеровка арматуры полки в продольных ребрах

Недостаточная анкеровка арматуры полки в продольных ребрах

Усадочные трещины

Усадочные и температурно-влажностные деформации бетона

Усадочные и температурно-влажностные деформации бетона

Нормальные трещины в сжатой зоне

Большие усилия обжатия напрягаемой арматурой при изготовлении плиты. Неправильная перевозка и складирование

Большие усилия обжатия напрягаемой арматурой при изготовлении плиты.

Неправильная перевозка и складирование

Раздробление бетона между наклонными трещинами

Раздавливание бетона главными сжимающими напряжениями при перегрузке, снижение прочности бетона

Раздавливание бетона главными сжимающими напряжениями при перегрузке, снижение прочности бетона

Сколы бетона, продавливание полки

Механические повреждения при перевозке и эксплуатации. Оголение арматуры с целью подвески технологического оборудования

Механические повреждения при перевозке и эксплуатации. Оголение арматуры с целью подвески технологического оборудования

после заливки монолитной плиты трещины


Какие диаметры арматуры и с каким шагом заложены в плиту?

__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости

Проектирование зданий и частей зданий

Екатеринбург

У меня тогда тоже вопросы.
1) Усадка протекает со временем? За какой срок? За ночь?
2) Влияют ли погодные условия и соответственно уход за бетонной смесью на появление трещин?
3) Характеристики бетонной смеси (В/Ц отношение и прочие нюансы) могут влиять? Были взяты кубики для пробы и последующих испытаний в лаборатории (хотя бы для подтверждения класса/марки бетона)?

Может автор дополнит свой вопрос некоторой информацией + фотографии выложит.

Мне версия Дмитрий063 больше по душе.
По поводу армирования, так пока без нагрузки плита лежит (только собственный вес от 350 мм толщины то). Ежели только основание вспучило .

__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете да какого причины это уж только небо знает. Главное что делать теперь для исправления и какого могут быть последствия?Пробы не были взяты, бетон был жидковат, основание плиты подушка песок, щебень,гранит,песок все с трамбовкой, потом изостуд,армирования арматуройА3 д.14,размер ячейки 200х200мм.Брал напрямую с завода бетон что врятли бодяжили Последний раз редактировалось shser, 27.09.2010 в 14:16 .

У меня тогда тоже вопросы.
1) Усадка протекает со временем? За какой срок? За ночь?
2) Влияют ли погодные условия и соответственно уход за бетонной смесью на появление трещин?
3) Характеристики бетонной смеси (В/Ц отношение и прочие нюансы) могут влиять? Были взяты кубики для пробы и последующих испытаний в лаборатории (хотя бы для подтверждения класса/марки бетона)?

Ежели только основание вспучило .

Вопросы никому не адресованы, поэтому на некоторые отвечу я (из небольшого опыта)
1. Усадка происходит иногда очень быстро, зависит от состава бетонной смеси (теже ускорители/пластификаторы). Но за ночь у фунд.плиты такого просто не должно быть.
2. Влияют очень сильно, почему то всем (почти всем понятно), что зимой бетон замораживается, а вот что он "пересыхает" понятно не многим (строителям).
3. могут. Например, плохо уложенная "жесткая" бетонная смесь и плохо провибрированная. Это стройка 2-х этажного дома, вибратора не было 90%, кубики никто не делал 90%, укладывали "руками", т.е. если и была жесткая бетонная смесь, как говорится "просто добавь воды".
4. ну если это не крайний север - вспучить за ночь не могло.

что делать.
Плита почему была принята? что бы было лучше?
Делать мон.пояс по плите под несущие стены.
Уровень грунтовых вод относительно верха плиты какой?

Защитный слой бетона

путсь меня банят но я в шоке за ваши посты.
вы чо парню мозг фуфлыжите.
ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ-ЭТО РАЗМЕР В СВЕТУ. ОТ ГРАНИ БЕТОНА ДО ГРАНИ АРМАТУРЫ.
и нет такого панятия "защитного слоя" при расчете ж/б "от грани до центра". парни вы чо. есть панятие рабочей высоты и тд и тп. но первый раз слышу что при расчете конструкций защитным слоем наз-ся расстояние от грани до центра.

ЗЫ. админ, закрой пож-та этот топик. а то меня трясти начинает када такое читаю ))))

ЗЫ. извините за мат-был напуган )))
Не извиню - держи себя в руках. kpblc.

СТО 221 НОСТРОЙ 2.7.141-2015 Восстановление и повышение несущей способности железобетонных плит перекрытий и покрытий Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ стр. 4

5.8. Эксплуатация перекрытий и покрытий в составе которых отмечены плиты в аварийном состоянии, не допускается. Устанавливается обязательный режим мониторинга, выполняются мероприятия по восстановлению несущей способности или усилению.

5.9. Оценку технического состояния плит перекрытий и покрытий по внешним признакам проводят с применением схем таблицы 5.1 и Приложения Б на основе:

  • определения геометрических размеров плит и их сечений;
  • сопоставления фактических размеров с данными серий;
  • соответствия фактической статической схемы работы плит принятой при расчете;
  • наличия трещин, отколов и разрушений;
  • месторасположения, характера и ширины раскрытия трещин;
  • состояния защитных покрытий и защитного слоя бетона;
  • прогибов и деформаций конструкций;
  • признаков нарушения сцепления арматуры с бетоном;
  • наличия разрыва арматуры;
  • состояния анкеровки продольной и поперечной арматуры;
  • степени коррозии бетона и арматуры измеряемой по толщине слоя коррозии или остаточного диаметра арматуры.

Наиболее распространенные повреждения плит покрытий и перекрытий приведены в таблице 5.1.

5.10. Конструктивные решения по восстановлению или повышению несущей способности плит, имеющих повреждения указанные в табл.5.1, приведены в Приложении А.

Таблица 5.1 - Примеры распространенных дефектов плит массового

применения

Наклонные трещины у опор

Сколы бетона, продавливание полки

Шелушение поверхности бетона

5.11. К признакам, характеризующим аварийность железобетонных плит покрытий и перекрытий относятся:

отслоение защитного слоя и продольные трещины вдоль рабочей арматуры в зоне ее анкеровки с явными признаками коррозии арматуры; - пропитка нефтепродуктами в зоне анкеровки рабочей арматуры, снижающая ее сцепление с бетоном;

уменьшение в результате коррозии поперечного сечения рабочей арматуры в растянутой зоне на 50%;

  • разрывы отдельных стержней рабочей продольной и поперечной арматуры;
  • наличие в зоне среза наклонных трещин, пересекающих растянутую и сжатую зоны;
  • наличиевпролетнойзонеплитынормальныхтрещинс разветвленными концами;
  • наличие с признаков разрушения бетона сжатой зоны;
  • деформации закладных деталей с расстройством стыков;
  • уменьшенная против требований норм площадь опирания плит перекрытий и покрытий;
  • значительные (более 1/50 пролета) прогибы изгибаемых элементов при наличии трещин в растянутой зоне с раскрытием более 0,5 мм.

5.12. Величины предельно допустимых прогибов приведены в СП 20.13330. Прогиб железобетонных элементов при действии постоянных и временных нагрузок во всех случаях не должен превышать 1/150 пролета и 1/75 вылета консоли.

5.13. Ширину раскрытия трещин в плитах измеряют в местах максимального их раскрытия и на уровне центра тяжести арматуры растянутой зоны элемента. Допустимая ширина раскрытия трещин для различных классов арматуры приведена в табл.5.2.

Таблица 5.2. Предельно допустимая ширина раскрытия трещин

Арматура классов

A240, A300, A400, A500, B500, A600

A800, A1000, Bр1200-Bp1400, K1400,1500(K- 19, К-7), К1600(12мм)

Bр1500, К1500(К-7), К1600( 6 и

5.14. При выявлении участков конструкций с повышенным коррозионным износом, связанным с местным (сосредоточенным) воздействием агрессивных факторов, особое внимание необходимо обращать на следующие элементы и узлы конструкций:

плиты примыкающие к наружным стенам помещений;

плиты перекрытий над проездами;

участки плит покрытия, расположенные вдоль ендов, у воронок внутреннего водостока, наружного остекления и торцов фонарей, торцов здания;

зоны перекрытий, находящиеся в помещениях с повышенной влажностью или в которых возможны протечки;

5.15. Зафиксированная картина дефектов и повреждений плит покрытий и перекрытий, в большинстве случаев, позволяет выявить причины их происхождения и может быть достаточной для оценки технического состояния. Если результатов визуального обследования для решения поставленных задач недостаточно, проводят детальное (инструментальное) обследование.

5.16. При обследовании конструкций для определения прочности бетона применяют методы неразрушающего контроля и руководствуются ГОСТ 22690, ГОСТ 17624 и ГОСТ Р 53778

5.17. Проверку и определение системы армирования железобетонных конструкций (расположение арматурных стержней, их диаметр и класс, толщина защитного слоя бетона) проводят в соответствии с ГОСТ Р 53778

5.18. При наличии увлажненных участков и поверхностных высолов на бетоне конструкций определяют размеры этих участков и причину их появления.

5.19. Для определения степени коррозионного разрушения бетона (степени карбонизации, состава новообразований, структурных нарушений бетона) используют соответствующие физико-химические методы.

5.20. При оценке технического состояния арматуры и закладных деталей, пораженных коррозией, определяют вид коррозии, участки поражения и источник воздействия.

5.21. Выявление состояния арматуры элементов железобетонных конструкций проводят удалением на контрольных участках защитного слоя бетона с обнажением рабочей арматуры.

5.22. Прогибы перекрытий определяют методами геометрического и гидростатического нивелирования.

5.23. При обследовании конструктивных элементов железобетонных перекрытий необходимо определить геометрические размеры этих элементов, способы их сопряжения, расчетные сечения, прочность бетона, толщину защитного слоя бетона, расположение и диаметр рабочих арматурных стержней.

5.24. Для обследования элементов перекрытий и определения степени их повреждения выполняют вскрытия перекрытий. Общее число мест вскрытий определяют в соответствии с ГОСТ Р 53778, в зависимости от общей площади перекрытий в здании или количества плит. Вскрытия выполняют в наиболее неблагоприятных зонах (у наружных стен, в санитарных узлах и т. п.). При отсутствии признаков повреждений и деформаций число вскрытий допускается уменьшить, заменив часть вскрытий определением диаметра и положения рабочей арматуры магнитометрическим методом по ГОСТ 22904.

5.25. Заключение по итогам обследования технического состояния плит покрытий и перекрытий включает в себя:

    оценку технического состояния (категорию технического состояния);

    материалы, обосновывающие принятую категорию технического состояния плит в составе перекрытий и покрытий, включая результаты поверочных расчетов;

    обоснование причин появления дефектов и повреждений в плитах перекрытий и покрытий (при наличии);

    задание на проектирование мероприятий по восстановлению или повышению несущей способности (при необходимости).

    5.26. Поверочные расчеты обследуемых конструкций производятся при изменении действующих нагрузок, объемно-планировочных решений и условий эксплуатации, с целью проверки их несущей способности и пригодности к нормальной эксплуатации в изменившихся условиях, а в случае обнаружения дефектов и повреждений - с целью установления фактического технического состояния конструкций, отличающегося от проектного.

    5.27. В первом случае поверочные расчеты допускается выполнять, исходя из проектных данных о геометрических размерах конструкций, классе (марке) бетона, классе арматуры, армировании и расчетной схеме конструкции.

    5.28. Если требования расчетов по проектным материалам не удовлетворяются, либо отсутствуют проектные данные, а также в случае обнаружения дефектов и повреждений, поверочные расчеты производятся по результатам детального обследования конструкций.

    5.29. При выполнении поверочных расчетов обследуемых конструкций при обосновании могут учитываться разгружающее влияние примыкающих конструкций, распора, совместная работа перекрытия с конструкцией пола и т.д.

    5.30. В результате поверочных расчетов устанавливается вероятная схема разрушения конструкции, исходя из которой производится выбор способа усиления(при необходимости).

    5.31. Поверочные расчеты полит покрытий и перекрытий производятся в соответствии с требованиями СП 63.13330. Конструкция считается пригодной к дальнейшей эксплуатации без усиления, если выполняются все требования СП 63.13330 по первой и второй группам предельных состояний.

    5.32. Расчет обследуемых конструкций по предельным состояниям второй группы не производится, если прогибы и ширина раскрытия трещин меньше предельно допустимых, а новые нагрузки не превышают действующие на момент обследования.

    5.33. При расчете должны быть проверены сечения конструкций, имеющие дефекты и повреждения, а также снижение прочности бетона на 20% и более.

    5.34. При выполнении поверочных расчетов учитываются коэффициенты условий работы бетона и арматуры (СП 63.13330 ), а также степень влияния дефектов и повреждений.

    5.35. Расчетные характеристики бетона для поверочных расчетов по первой и второй группам предельных состояний определяются по СП 63.13330 в зависимости от класса бетона В (если поверочные расчеты выполняются по проектным данным обследуемых конструкций, запроектированных по ныне действующим нормам с нормируемой характеристикой бетона на сжатие - классом бетона В) или по результатам определения фактической прочности бетона при обследовании). Для промежуточных значений условного класса бетона по прочности на сжатие расчетные характеристики определяются линейной интерполяцией.

    5.36. Расчетные характеристики арматуры для поверочных расчетов определяются по СП 63.13330, исходя из класса, установленного по проектным данным, по результатам испытаний вырезанных образцов ( ГОСТ 12004), по результатам химического анализа (ГОСТ 28473) или при отсутствии проектных данных и невозможности отбора образцов для испытания - по ее профилю.

    5.37. При местном разрушении бетона сжатой зоны конструкции поверочный расчет производится при фактических геометрических размерах поперечного сечения за вычетом разрушенного участка.

    5.38. При наличии силовых продольных трещин в месте сопряжения полки и ребра плит покрытий и перекрытий площадь сечения свесов полки в расчете не учитывается.

    5.39. При наличии продольных трещин в зоне анкеровки рабочей арматуры к расчетному сопротивлению арматуры вводится понижающий коэффициент, равный: для средних стержней рядов арматуры – 0,5; для угловых – 0,25.

    5.40. При повреждении арматуры коррозией, обрыве части стержней арматуры поверочный расчет производится с учетом фактического уменьшения сечения или отсутствия части арматуры железобетонного элемента.

    5.41. Арматура из высокопрочной проволоки в расчетах не учитывается при наличии язвенной или питтинговой коррозии, а также, если коррозия вызвана хлоридами.

    5.42. В случае нарушения сцепления с бетоном отдельных стержней рабочей арматуры в ребристых плитах покрытий и перекрытий в растянутой зоне на участке по длине элемента (откол защитного слоя, коррозия арматуры) при обеспеченной анкеровке по концам, несущая способность плит снижается, а деформативность увеличивается. Методика предварительной оценки влияния нарушенного сцепления на прочность нормальных сечений и деформативность плит пролетом до 6 м приведена в приложении Е.

    5.43. В результате поверочных расчетов железобетонных конструкций в соответствии с алгоритмом представленным на рисунке 5.1, категория технического состояния конструкции, приведенная в приложении Б, уточняется. Исходя из категории состояния выбираются методы восстановления и усиления.

    Mu и Qu – несущая способность по изгибающему моменту и поперечной силе соответственно; fu и acrc,u – нормируемые значения прогиба и ширины раскрытия трещин

    Рисунок 5.1 Алгоритм оценки технического состояния железобетонных плит перекрытий и покрытия

    5.44. Выбор способа достижения требуемых эксплуатационных качеств железобетонных плит перекрытий и покрытий производится на основе данных обследования с учетом выявленных дефектов и поверочных расчетов в соответствии с табл.5.3.

    СТО 221 НОСТРОЙ 2.7.141-2015 Восстановление и повышение несущей способности железобетонных плит перекрытий и покрытий Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ стр. 4

    5.8. Эксплуатация перекрытий и покрытий в составе которых отмечены плиты в аварийном состоянии, не допускается. Устанавливается обязательный режим мониторинга, выполняются мероприятия по восстановлению несущей способности или усилению.

    5.9. Оценку технического состояния плит перекрытий и покрытий по внешним признакам проводят с применением схем таблицы 5.1 и Приложения Б на основе:

    • определения геометрических размеров плит и их сечений;
    • сопоставления фактических размеров с данными серий;
    • соответствия фактической статической схемы работы плит принятой при расчете;
    • наличия трещин, отколов и разрушений;
    • месторасположения, характера и ширины раскрытия трещин;
    • состояния защитных покрытий и защитного слоя бетона;
    • прогибов и деформаций конструкций;
    • признаков нарушения сцепления арматуры с бетоном;
    • наличия разрыва арматуры;
    • состояния анкеровки продольной и поперечной арматуры;
    • степени коррозии бетона и арматуры измеряемой по толщине слоя коррозии или остаточного диаметра арматуры.

    Наиболее распространенные повреждения плит покрытий и перекрытий приведены в таблице 5.1.

    5.10. Конструктивные решения по восстановлению или повышению несущей способности плит, имеющих повреждения указанные в табл.5.1, приведены в Приложении А.

    Таблица 5.1 - Примеры распространенных дефектов плит массового

    применения

    Наклонные трещины у опор

    Сколы бетона, продавливание полки

    Шелушение поверхности бетона

    5.11. К признакам, характеризующим аварийность железобетонных плит покрытий и перекрытий относятся:

    отслоение защитного слоя и продольные трещины вдоль рабочей арматуры в зоне ее анкеровки с явными признаками коррозии арматуры; - пропитка нефтепродуктами в зоне анкеровки рабочей арматуры, снижающая ее сцепление с бетоном;

    уменьшение в результате коррозии поперечного сечения рабочей арматуры в растянутой зоне на 50%;

    • разрывы отдельных стержней рабочей продольной и поперечной арматуры;
    • наличие в зоне среза наклонных трещин, пересекающих растянутую и сжатую зоны;
    • наличиевпролетнойзонеплитынормальныхтрещинс разветвленными концами;
    • наличие с признаков разрушения бетона сжатой зоны;
    • деформации закладных деталей с расстройством стыков;
    • уменьшенная против требований норм площадь опирания плит перекрытий и покрытий;
    • значительные (более 1/50 пролета) прогибы изгибаемых элементов при наличии трещин в растянутой зоне с раскрытием более 0,5 мм.

    5.12. Величины предельно допустимых прогибов приведены в СП 20.13330. Прогиб железобетонных элементов при действии постоянных и временных нагрузок во всех случаях не должен превышать 1/150 пролета и 1/75 вылета консоли.

    5.13. Ширину раскрытия трещин в плитах измеряют в местах максимального их раскрытия и на уровне центра тяжести арматуры растянутой зоны элемента. Допустимая ширина раскрытия трещин для различных классов арматуры приведена в табл.5.2.

    Таблица 5.2. Предельно допустимая ширина раскрытия трещин

    Арматура классов

    A240, A300, A400, A500, B500, A600

    A800, A1000, Bр1200-Bp1400, K1400,1500(K- 19, К-7), К1600(12мм)

    Bр1500, К1500(К-7), К1600( 6 и

    5.14. При выявлении участков конструкций с повышенным коррозионным износом, связанным с местным (сосредоточенным) воздействием агрессивных факторов, особое внимание необходимо обращать на следующие элементы и узлы конструкций:

    плиты примыкающие к наружным стенам помещений;

    плиты перекрытий над проездами;

    участки плит покрытия, расположенные вдоль ендов, у воронок внутреннего водостока, наружного остекления и торцов фонарей, торцов здания;

    зоны перекрытий, находящиеся в помещениях с повышенной влажностью или в которых возможны протечки;

    5.15. Зафиксированная картина дефектов и повреждений плит покрытий и перекрытий, в большинстве случаев, позволяет выявить причины их происхождения и может быть достаточной для оценки технического состояния. Если результатов визуального обследования для решения поставленных задач недостаточно, проводят детальное (инструментальное) обследование.

    5.16. При обследовании конструкций для определения прочности бетона применяют методы неразрушающего контроля и руководствуются ГОСТ 22690, ГОСТ 17624 и ГОСТ Р 53778

    5.17. Проверку и определение системы армирования железобетонных конструкций (расположение арматурных стержней, их диаметр и класс, толщина защитного слоя бетона) проводят в соответствии с ГОСТ Р 53778

    5.18. При наличии увлажненных участков и поверхностных высолов на бетоне конструкций определяют размеры этих участков и причину их появления.

    5.19. Для определения степени коррозионного разрушения бетона (степени карбонизации, состава новообразований, структурных нарушений бетона) используют соответствующие физико-химические методы.

    5.20. При оценке технического состояния арматуры и закладных деталей, пораженных коррозией, определяют вид коррозии, участки поражения и источник воздействия.

    5.21. Выявление состояния арматуры элементов железобетонных конструкций проводят удалением на контрольных участках защитного слоя бетона с обнажением рабочей арматуры.

    5.22. Прогибы перекрытий определяют методами геометрического и гидростатического нивелирования.

    5.23. При обследовании конструктивных элементов железобетонных перекрытий необходимо определить геометрические размеры этих элементов, способы их сопряжения, расчетные сечения, прочность бетона, толщину защитного слоя бетона, расположение и диаметр рабочих арматурных стержней.

    5.24. Для обследования элементов перекрытий и определения степени их повреждения выполняют вскрытия перекрытий. Общее число мест вскрытий определяют в соответствии с ГОСТ Р 53778, в зависимости от общей площади перекрытий в здании или количества плит. Вскрытия выполняют в наиболее неблагоприятных зонах (у наружных стен, в санитарных узлах и т. п.). При отсутствии признаков повреждений и деформаций число вскрытий допускается уменьшить, заменив часть вскрытий определением диаметра и положения рабочей арматуры магнитометрическим методом по ГОСТ 22904.

    5.25. Заключение по итогам обследования технического состояния плит покрытий и перекрытий включает в себя:

      оценку технического состояния (категорию технического состояния);

      материалы, обосновывающие принятую категорию технического состояния плит в составе перекрытий и покрытий, включая результаты поверочных расчетов;

      обоснование причин появления дефектов и повреждений в плитах перекрытий и покрытий (при наличии);

      задание на проектирование мероприятий по восстановлению или повышению несущей способности (при необходимости).

      5.26. Поверочные расчеты обследуемых конструкций производятся при изменении действующих нагрузок, объемно-планировочных решений и условий эксплуатации, с целью проверки их несущей способности и пригодности к нормальной эксплуатации в изменившихся условиях, а в случае обнаружения дефектов и повреждений - с целью установления фактического технического состояния конструкций, отличающегося от проектного.

      5.27. В первом случае поверочные расчеты допускается выполнять, исходя из проектных данных о геометрических размерах конструкций, классе (марке) бетона, классе арматуры, армировании и расчетной схеме конструкции.

      5.28. Если требования расчетов по проектным материалам не удовлетворяются, либо отсутствуют проектные данные, а также в случае обнаружения дефектов и повреждений, поверочные расчеты производятся по результатам детального обследования конструкций.

      5.29. При выполнении поверочных расчетов обследуемых конструкций при обосновании могут учитываться разгружающее влияние примыкающих конструкций, распора, совместная работа перекрытия с конструкцией пола и т.д.

      5.30. В результате поверочных расчетов устанавливается вероятная схема разрушения конструкции, исходя из которой производится выбор способа усиления(при необходимости).

      5.31. Поверочные расчеты полит покрытий и перекрытий производятся в соответствии с требованиями СП 63.13330. Конструкция считается пригодной к дальнейшей эксплуатации без усиления, если выполняются все требования СП 63.13330 по первой и второй группам предельных состояний.

      5.32. Расчет обследуемых конструкций по предельным состояниям второй группы не производится, если прогибы и ширина раскрытия трещин меньше предельно допустимых, а новые нагрузки не превышают действующие на момент обследования.

      5.33. При расчете должны быть проверены сечения конструкций, имеющие дефекты и повреждения, а также снижение прочности бетона на 20% и более.

      5.34. При выполнении поверочных расчетов учитываются коэффициенты условий работы бетона и арматуры (СП 63.13330 ), а также степень влияния дефектов и повреждений.

      5.35. Расчетные характеристики бетона для поверочных расчетов по первой и второй группам предельных состояний определяются по СП 63.13330 в зависимости от класса бетона В (если поверочные расчеты выполняются по проектным данным обследуемых конструкций, запроектированных по ныне действующим нормам с нормируемой характеристикой бетона на сжатие - классом бетона В) или по результатам определения фактической прочности бетона при обследовании). Для промежуточных значений условного класса бетона по прочности на сжатие расчетные характеристики определяются линейной интерполяцией.

      5.36. Расчетные характеристики арматуры для поверочных расчетов определяются по СП 63.13330, исходя из класса, установленного по проектным данным, по результатам испытаний вырезанных образцов ( ГОСТ 12004), по результатам химического анализа (ГОСТ 28473) или при отсутствии проектных данных и невозможности отбора образцов для испытания - по ее профилю.

      5.37. При местном разрушении бетона сжатой зоны конструкции поверочный расчет производится при фактических геометрических размерах поперечного сечения за вычетом разрушенного участка.

      5.38. При наличии силовых продольных трещин в месте сопряжения полки и ребра плит покрытий и перекрытий площадь сечения свесов полки в расчете не учитывается.

      5.39. При наличии продольных трещин в зоне анкеровки рабочей арматуры к расчетному сопротивлению арматуры вводится понижающий коэффициент, равный: для средних стержней рядов арматуры – 0,5; для угловых – 0,25.

      5.40. При повреждении арматуры коррозией, обрыве части стержней арматуры поверочный расчет производится с учетом фактического уменьшения сечения или отсутствия части арматуры железобетонного элемента.

      5.41. Арматура из высокопрочной проволоки в расчетах не учитывается при наличии язвенной или питтинговой коррозии, а также, если коррозия вызвана хлоридами.

      5.42. В случае нарушения сцепления с бетоном отдельных стержней рабочей арматуры в ребристых плитах покрытий и перекрытий в растянутой зоне на участке по длине элемента (откол защитного слоя, коррозия арматуры) при обеспеченной анкеровке по концам, несущая способность плит снижается, а деформативность увеличивается. Методика предварительной оценки влияния нарушенного сцепления на прочность нормальных сечений и деформативность плит пролетом до 6 м приведена в приложении Е.

      5.43. В результате поверочных расчетов железобетонных конструкций в соответствии с алгоритмом представленным на рисунке 5.1, категория технического состояния конструкции, приведенная в приложении Б, уточняется. Исходя из категории состояния выбираются методы восстановления и усиления.

      Mu и Qu – несущая способность по изгибающему моменту и поперечной силе соответственно; fu и acrc,u – нормируемые значения прогиба и ширины раскрытия трещин

      Рисунок 5.1 Алгоритм оценки технического состояния железобетонных плит перекрытий и покрытия

      5.44. Выбор способа достижения требуемых эксплуатационных качеств железобетонных плит перекрытий и покрытий производится на основе данных обследования с учетом выявленных дефектов и поверочных расчетов в соответствии с табл.5.3.

      Дефекты плит перекрытия в эксплуатации

      Обычно люди мало задумываются о состоянии бетонных плит перекрытия. Между тем в этих важнейших элементах конструкции могут образоваться дефекты, которые надо своевременно обнаруживать и немедленно устранять. Чаще всего признаками их появления становятся трещины.

      Специалисты-строители визуально способны отличать трещины друг от друга. Рядовые жители обязаны понимать, что существуют три основных вида трещин, различающиеся направлением их образования:

      О дефектах бетонных перекрытий также свидетельствует появившаяся коррозия на обнажённых участках стальной арматуры, что к тому же говорит о недостаточном слое бетона на плите.

      Трещины - где подстерегает опасность?

      Появление трещин означает уменьшение несущей способности плит. Особенно опасны трещины, развивающиеся в поперечном направлении.

      На поверхности плиты часто можно заметить небольшие трещины, образующие целую сеть. Не стоит паниковать по этому поводу. Это трещины, образовавшиеся в результате затвердевания бетона. Специалисты называют их усадочными. Особой тревоги их возникновение не вызывает.

      Гораздо хуже, если сеть трещин появилась в результате деформации плиты. От усадочных трещин их можно отличить по тому, что деформационные трещины склонны к расширению, то есть они постепенно увеличиваются в размерах. Так как плиты перекрытия почти никогда не наблюдаются из внутренних помещений, очень сложно своевременно заметить появление деформационных трещин. Со временем это приводит к обрушению плит.

      Нарушения технологии строительства, приводящие к деформации плиты

      Все плиты перекрытия перед укладкой проходят контроль. Поэтому обнаружить заводской брак маловероятно. Деформационные трещины обычно появляются в результате нарушения технологии при строительстве или отделке объектов.

      Наиболее распространённым нарушением является несанкционированное уменьшение плиты. Проще говоря, если нет короткой плиты подходящего размера, то строители зачастую обрубают имеющуюся в наличии, но более длинную плиту. Делать этого категорически нельзя. Конструкция плиты такова, что несущую способность обеспечивает стальная продольная арматура, находящаяся в нормальном состоянии напряжённой. Обрубив плиту, нарушают целостность арматуры, что значительно - в несколько раз - снижает прочность армированного бетона.

      Обнаружив такой дефект, строители рекомендуют немедленно заняться усилением плиты.

      Самым лучшим вариантом является замена плиты. Но это потребует такого количества ремонтных работ, что затраты будут сравнимы с новым строительством.

      Обнаружив поперечные трещины, под дефектную плиту сразу же устанавливают временные подпорки. Это является обязательным условием и основным методом усиления конструкции. Временные подпорки меняют на постоянные, чаще всего устраивая пилястры. После такой операции можно продолжать эксплуатировать плиту и дальше.

      О чем «говорят» продольные трещины

      Продольные или диагональные трещины свидетельствуют о возможности применения других методов ремонта. Прежде всего, надо максимально снизить нагрузку на плиту. Известны случаи, когда деформация возникала в результате того, что на плиту установили тяжёлые предметы. Убрав чрезмерную нагрузку, можно продолжать эксплуатацию плиты в обычном режиме.

      Если плита пустотелая, то увеличивают площадь её сечения. Метод достаточно прост:

      При ремонте плит перекрытия необходимо соблюдать меры безопасности. Во время всего ремонта, а также в течение двух недель после выполнения ремонтных работ, должны быть установлены временные подпорки.

      Существует и другой, самый надёжный и радикальный способ ремонта: заключение дефектной плиты в стальную оболочку. При этом стальной каркас плотно обхватывает все стороны плиты, образуя своеобразную коробку. Сложность метода заключается в обеспечении доступа ко всем поверхностям.

      Главное при ремонте плит перекрытия - это своевременно обнаружить и устранить дефект.

      Читайте также: