Оценка свойств бетона
Страница 2

Прогнозирование стойкости бетона выполняют на образцах, отобранных из защитного слоя эксплуатирующихся конструкций при их обследовании. Количество образцов, отбираемых для лабораторных исследований (определение w и pH) составляет не менее трех для каждой генеральной совокупности. Отобранные из конструкций образцы бетона должны иметь массу (в граммах) примерно в 10 раз превышающую наибольший размер крупного заполнителя (в мм).

Для определения капиллярного водопоглощения (w ,%) каждый образец помещают в водопроводную воду на время, соответствующее его полному водопоглощению, вплоть до постоянной массы (m1). Затем каждый образец помещают в сушильный шкаф, где он находится до тех пор, пока его масса не станет постоянной (m2). Величину капиллярного водопоглощения определяют с точностью до 0,1 % по формуле:

(3)

Значение рН водной вытяжки из растворной составляющей бетона определяют электрохимическим способом с помощью рН-метра с точностью до 0,01 единицы. Для этого растворную составляющую бетона измельчают в фарфоровой ступке до размера зерна 0,1 .0,5 мм. Навеску в 2 .3 г заливают 100 мл дистилированной воды и выдерживают в закрытом сосуде в течение 10 мин. Измерения проводят в течение 3 мин после отстаивания при постоянном перемешивании, производя для каждой пробы не менее трех определений рНt.

При вычислении величины So принято, что pHо=12,5. Величина wo в соответствии с таблицей 1 СНиП 2.03.11-85 “Защита строительных конструкций от коррозии” принята равной 5,7% для бетонов марки по водонепроницаемости W4 и 4,7% для бетона марки по водонепроницаемости W6.

Мера коррозионного состояния, соответствующая началу действия внешней среды, составляет

для бетона W4,

для бетона W6.

Прогнозируемый период сохранения бетоном свойств первичной защиты Tп определяют по формуле:

(4)

где Tэ - время (годы) от начала эксплуатации до настоящего обследования,

So - мера коррозионного состояния, соответствующая началу действия эксплуатационной среды, St - характеристика коррозионного состояния на время обследования, вычисленная по формуле (2), K1 – коэффициент, учитывающий изменение степени агрессивности среды после ремонта (табл.1).

Таблица 1 – Значения коэффициента К1 при изменении степени агрессивности эксплуатационной среды

Степень агрессивности среды

Значения

К1

до ремонта

после ремонта

слабая

слабая

средняя

средняя

сильная

сильная

средняя

сильная

сильная

слабая

средняя

слабая

0,7

0,5

0,8

1,5

1,2

1,8

Примечание. В случае, когда степень агрессивности среды остается после ремонта без изменения К1=1.

В случае, когда рассчитанное значение Тп оказывается меньшим, чем время до ближайшего капитального (планового) ремонта, для обследуемой конструкции необходимо дополнительно применить «вторичную защиту». Эффект от ее применения учитывается коэффициентом K2 (табл. 2) в выражении

. (5)

Таблица 2 – Значения коэффициента К2 при применении вторичной защиты

Характеристика вторичной защиты

Значения К2

Облегченная

Нормальная

Усиленная

1,5

3,0

5,0

Страницы: 1 2 3 4

Окна и двери
В данном проекте используются окна типоразмеров: 2400х1500мм,1500х1500,1200х1500 и 1800х1500 мм. Окна в значительной мере определяют степень комфорта в здании и его архитектурно-художественное решение. Окна подобраны по ГОСТу, в соответствии с площадями освещаемых помещений. Верх окон максимально приближен ...

Свыше 8,0 т
Легковые автомобили Автобусы в транспортных еденицах приведённая к легковому автомобилю 2001 1070 15300 1230 100 600 180 350 720 180 2130 3152 2010 1708 23910 1650 130 700 300 520 1200 220 3070 4605 2015 2338 3 ...

Вентилируемые и невентилируемые системы наружного утепления
Проблема рационального использования топливно-энергетических ресурсов ставит задачу эффективного теплосбережения при строительстве и реконструкции зданий. В суммарном объеме тепловых потерь всего здания потери тепла через стены составляют около 40%. Теплоизоляция фасадов обеспечивает экономию средств на от ...

Главное меню


Copyright © 2026 - All Rights Reserved - www.smartarchitect.ru