Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 07.10.2024 по 13.10.2024
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ 32016-2012; Страница 22

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ 32017-2012 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к системам защиты бетона при ремонте (Настоящий стандарт устанавливает требования к следующим методам защиты поверхности:. - гидрофобизирующая пропитка;. - пропитка;. - покрытие) ГОСТ 30403-2012 Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность (Настоящий стандарт устанавливает метод испытания строительных конструкций без проемов на пожарную опасность. Настоящий стандарт распространяется на элементы зданий – колонны, ригели, фермы, балки, арки, рамы и связи, марши и площадки лестничных клеток и лестниц, наружные и внутренние стены, перегородки, перекрытия, покрытия, стены лестничных клеток, противопожарные преграды. Настоящий стандарт допускается применять для сравнительной оценки пожарной опасности подвесных потолков, воздуховодов и трубопроводов. Настоящий стандарт не распространяется на конструкции заполнения проемов, на покрытия полов и фальшполы, кровли, а также на наружные стены с выполненными на их внешней поверхности системами внешней теплоизоляции, облицовкой и отделкой, а также на защитно-декоративные системы, предназначенные для применения на двух и более видах стен) ГОСТ 19804-2012 Сваи железобетонные заводского изготовления. Общие технические условия (Настоящий стандарт устанавливает общие требования к железобетонным сваям заводского изготовления. Настоящий стандарт предназначен для разработки нормативных документов и технической документации на конкретные виды изделий. Область применения свай в зависимости от типа сооружения и грунтовых условий приведена в приложении А)
Страница 22
Страница 1 Untitled document
ГОСТ 320162012
Коррозия арматуры, вызванная загрязнением бетона хлорид-ионами, с большим трудом поддается обработ
ке. чем коррозия, вызванная карбонизацией.
Наличие хлорид-ионов на глубине расположения арматуры разрушает пассивную пленку в некарбонизиро-
ванном бетоне. В тех случаях, когда обнаруживается повышенное содержание хлорид-ионов, существует опас
ность коррозииарматуры. Концентрация хлорид-ионов, которая инициирует коррозию, в каждом случае можетбыть
различной и зависит от многих факторов, в том числе от типа цемента, водоцементного отношения, источника хло
ридов. щелочности бетона и условий воздействия внешней среды.
Также важен источник хлорид-ионов. Особенно важно, попали ли хлориды в бетон во время его приготовле
ния или проникли в бетон послеегоотверждения. Приодинаковом содержании хлорид-ионов хлориды,проникшиев
бетон из внешнего источника, являются более агрессивными. Опасность коррозии может также повышаться за счет
карбонизации бетона, имеющего сравнительно низкую концентрацию хлорид-ионов.
Традиционно в качестве порогового значения концентрации хлоридов, при превышении которого начинается
коррозия арматуры, было принято0.4 % по массе цемента. Болеепоздниеисследования показали,чтоэто значение
может быть гораздо ниже, иногда менее 0.2 %. хотя в определенныхусловиях внешней среды допускаются и более
высокие значения. Поэтому важно проводить проверку опасности коррозии взависимостис фактически преоблада
ющими условиями по каждому сооружению, и принимать каких-либо «безопасных® предельных значений не
следует.
Коррозия арматуры может также вызываться помимо хлоридовдругими галоидами или другими растворимы
ми в воде химическими веществами.
Обработка локальных участков бетона, загрязненных хлорид-ионами, может с успехом проводиться при
локальном ремонте, при котором удаляется весь загрязненный бетон. Однако в тех случаях, когда загрязнение
носит обширный характер, одна только обработка поврежденных участков не может обеспечить долгосрочного
решения проблемы ремонта. Участки, отремонтированные с помощью нового раствора или бетона, могут вызвать
начало коррозии на прилегающих участках загрязненного бетона (часто это называют «эффектом зачаточного ано
да* или «эффектом кольцевого анода»). В таких ситуацияхдля того, чтобы остановить коррозию, следует рассмот
реть возможностьприменения дополнительных методов, например в соответствии с принципами 711 (см. 6.2.3 и
таблицу 1).
А.6.2.2.4 Принцип 7 — сохранение или восстановление пассивного состояния (см. 6.2.3 и таблицу 1)
Методы, реализующие принцип 7 (см. таблицу 1). относятся к обработке или замене бетона, окружающего
арматуру, с целью снизить опасность коррозии.
- метод 7.1 увеличение толщины защитногослоя бетона с помощьюдополнительного раствора или бетона
(см. 6.2.3 и таблицу 1). используется в тех случаях, когда арматура находится в пассивном состоянии, допускается
укладывать поверх карбонизированного бетона дополнительный слой раствора или бетона, чтобы обеспечить
дополнительную защиту:
- метод 7.2 — замена загрязненного или карбонизированного бетона (см. 6.2.3 и таблицу 1). используется в
тех случаях, когда защита арматуры утрачена в результате карбонизации или проникания хлорид-ионов, ремонт
сооружения можно осуществить путем замены загрязненного или карбонизированного бетона на новый бетон или
раствор. В соответствии с принципом 1(см. таблицу 1) может потребоваться дополнительная защита в виде систе
мы защиты поверхности. В том случае, если в бетоне остаются хлорид-ионы, существует опасность повторного
загрязнения отремонтированного участка за счет их диффузии и образования на арматуре в окружающем бетоне
зачаточных анодов. В таких ситуациях могут потребоваться другие методы ремонта:
- метод 7.3 электрохимическое восстановление щелочности карбонизированного бетона (см. 6.2.3 и таб
лицу 1). используется, когда арматура находится в активном или пассивном состоянии, дополнительная защита
может быть обеспечена с помощью электрохимического восстановления щелочности, при котором повышается
щелочность карбонизированного бетона и обеспечивается пассивное состояние арматуры. Применение соотве
тствующих покрытий способно продлить срок службы конструкции,
- метод 7.4 — диффузионное восстановление щелочности карбонизированного бетона (см. 6.2.3 и табли
цу 1). носит ограниченный характер и предусматривает укладку высокощелочного раствора или бетона на поверх
ность карбонизированного бетона, что дает возможность бетону восстановить свою щелочность за счетдиффузии
ионов ОН";
- метод 7.5 — электрохимическое извлечение хлоридов (см. 6.2.3 и таблицу 1). используется в тех случаях,
когда вследствие поступления хлоридов арматура подвержена коррозии или еще находится в пассивном состоя
нии, дополнительная защита может быть выполнена путем применения электрохимического метода извлечения
хлоридов, снижающего содержание хлорид-ионов в бетоне, что обеспечивает пассивное состояние арматуры.
А.6.2.2.5 Принцип 8 — повышение удельного сопротивления (см. 6.2.3 итаблицу 1)
Вбетоне, находящемся внутри сухих зданий,коррозия редко является проблемой,дажеесли бетон подвергся
карбонизации на уровне расположения арматуры. Это обьясняется тем. что низкое содержание влагив конструк-
17