Проектирование зданий в особых условиях строительства и эксплуатации. Анотонов В.М - 125 стр.

UptoLike

Определены четыре группы агрессивных газов в зависимости от их вида и концентрации: A, B, C и D. В СНиП 2.03.11-85
оценивается влияние углекислого газа, аммиака, сернистого ангидрида, фтористого водорода, сероводорода, оксидов азота, хлора и
хлористого водорода. Учитывается влажностный режим помещений: сухой, нормальный, влажный и мокрый.
Степень агрессивного воздействия твердых сред на конструкции определяется в зависимости от их растворимости и
гигроскопичности: хорошо растворимые малогигроскопичные, хорошо растворимые гигроскопичные.
Показатель агрессивности жидкой среды для сооружений, расположенных в грунтах с k
f
> 0,1 м/сут, принимают в зависимости
от содержания: углекислот, магнезиальных солей, аммональных солей, едких щелочей, водородного показателя, бикарбонатной
щелочности. Для конструкций с агрессивными средами применяют следующие виды цементов: портландцемент,
шлакопортландцемент, сульфатостойкие цементы, глиноземистый цемент, портланцемент с минеральными добавками.
Категорию требований к трещиностойкости, предельно допустимую ширину непродолжительного и продолжительного
раскрытия трещин принимают в зависимости от классов арматуры и степени агрессивного воздействия. Толщину защитного слоя
бетона назначают в зависимости от группы арматурной стали, марки по водонепроницаемости бетона и степени агрессивного
воздействия.
Мелкий и крупный заполнители проверяют на содержание потенциально реакционноспособных пород [23]. В ряде случаев
(для конструкций с напрягаемой арматурой; с ненапрягаемой арматурой B – I с d
s
5 мм; эксплуатируемых в условиях влажного
или мокрого режима; подвергающихся электрокоррозии) введение хлористых солей не допускается.
Арматурные стали по степени опасности коррозионного повреждения подразделяются на три группы [75]. К первой относятся
стали классов A – I, A – II, A – III, B – I, Bр – I, A – IIIв, A – IV, Aт – IVк, Aт – III, Aт – IIIс; к третьей – A – V, A – VI, Aт
VI, B – II, Bр – II, K – 7, K – 19 при d
s
3,5 мм (для В – II, B
p
– II, K – 7 и К – 19). Для зданий с агрессивными средами
предварительно напряженные конструкции, изготавливаемые способом натяжения на затвердевший бетон, не применяются.
При проектировании защиты поверхностей конструкций предусматривают:
лакокрасочные покрытия (аэрозоли) – при действии газообразных и твердых сред;
лакокрасочные толстослойные (мастичные) покрытияпри действии жидких сред или при непосредственном контакте с
твердой агрессивной средой;
оклеечные покрытияпри действии жидких сред;
пропитку химически стойкими материаламипри действии жидких сред;
гидрофобизациюпри периодическом увлажнении водой или атмосферными осадками.
Поверхности забивных свай должны быть защищены механически прочными покрытиями и
пропиткой. Марка бетона по водонепроницаемости должна быть не ниже W6. Для подземных
конструкций из монолитного бетона применяют первичную защиту специальными видами цементов,
заполнителей, подбором составов бетонов, введением добавок.
Стальные закладные детали защищают лакокрасочными или металлическими покрытиями (цинковыми и алюминиевыми) в
помещениях с влажным или мокрым режимом при неагрессивной и слабоагрессивной степени воздействия среды,
комбинированным (лакокрасочными по металлизационному слою). В случае сильных агрессивных сред предусматривают
химически стойкие стали.
Электрокоррозия конструкций имеет место при наличии блуждающих токов от установок постоянного тока, от действия
переменного тока при использовании конструкций в качестве заземляющих устройств. Способы защиты от электрокоррозии
подразделяют на следующие группы: I – ограничение токов утечки; II – пассивная защита (применение марки бетона по
водонепроницаемости не ниже W6; исключение применения бетонов с добавками, понижающими электросопротивление бетона;
назначение толщины защитного слоя не менее 20 мм; ограничение толщины раскрытия трещин не более 0,1 мм для предварительно
напряженных конструкций и не более 0,2 мм для обычных конструкций).
Морозосолевая коррозия возникает:
1) при удалении снега и наледи с конструкции при помощи химических реактивов;
2) на поверхности конструкций, находящихся в зоне переменного уровня высокоминерализованных вод;
3) при выпадении кислотных дождей и высокой загазованности атмосферы;
4) когда ограждающие железобетонные конструкции предприятий химической промышленности увлажняются водными
растворами спиртов, глицерина, карбамида, аммиака и т.д.;
5) при изготовлении конструкций с применением противоморозных добавок без обогрева, интенсивном увлажнении весной,
когда периоды кратковременного оттаивания сменяются замораживанием.
Удаление снега и наледи часто осуществляют с помощью поваренной соли, хлористого натрия, нитрата и нитрита натрия.
Морозосолевую коррозию отличает четко выраженная слоистость. Внезапному проявлению интенсивной деструкции с полной
потерей механической прочности слоя бетона предшествует скрытый период предразрушения, когда появляются мелкие трещины,
не снижающие или мало снижающие прочность бетона при сжатии.
Разрушение бетона морозосолевой коррозией связано с образованием в бетоне периодической льдистости за счет
формирования диффузионного слоя у фронта изменения агрегатного состояния. Вымораживание поровой жидкости между слоями
льда вызывает гидростатическое давление и образование первичных трещин.
Высокоморозостойкие бетоны можно получить путем использования структурирующего (воздухововлекающего или
газообразующего) действия модификаторов. За счет этого изменяется структура порового пространства цементного камня
образуется система мелких условно замкнутых пор сферической формы. Наиболее эффективным способом повышения
морозостойкости является применение газообразующих кремнийорганических продуктов, особенно гидрофобно-газообразующего
типа.
Защита железобетонных конструкций от действия агрессивных нефтяных сред. Нефтепродукты снижают прочность
бетона и сцепление его с арматурой. Так, сопротивляемость пропитанного нефтепродуктами бетона воздействию динамических
нагрузок с частотой колебаний 200 … 800 циклов в минуту, примерно, в 10 раз меньше, чем непропитанного
бетона.
К числу предприятий, в которых возможен контакт нефтепродуктов с конструкциями, относятся: нефтебазы,
нефтеперегонные заводы, ТЭС, ТЭЦ, склады жидкого топлива, подстанции, цеха металлообработки машиностроительных и
ремонтных заводов, гаражи, ангары, цеха по ремонту автоматики, тракторов, прокатные цеха и т.д. В качестве агрессивных