Обследование каменных и армокаменных конструкций

При обследовании каменных и армокаменных конструкций необходимо прежде всего выделить несущие элементы, на состояние которых следует обратить особое внимание. Визуально и с помощью специальных приборов устанавливают характерные отклонения от нормативных требований и проектных решений. При этом выявляют фактические размеры конструктивных элементов, характер сопряжения стен между собой и конструкциями перекрытий и элементов каркаса, величину деформаций каменных и армокаменных конструкций в своей плоскости и перпендикулярно ей; несоблюдения требуемых условий опирания плит, балок, перемычек, состояние стальной арматуры и закладных деталей, степень повреждения их коррозией. Необходимо установить размеры разрушений, к которым относятся сколы, трещины и другие дефекты, и причины, их вызвавшие.

 

 

Обследование бетонных и железобетонных конструкций: основные виды разрушения, их характеристика

Повреждения данных конструкций бывают следующих видов:

· Коррозия, при которой происходит вынос и выщелачивание из бетона легко растворимых составляющих, в основном извести и щелочей;

· Коррозия при карбонизации бетона;

· Коррозия от химического разрушения компонентов бетона, когда происходят обменные реакции при действии щелочей, кислот, некоторых солей и органических веществ.

Степень опасности процессов выщелачивания определяется условиями взаимодействия бетона и воды. Наиболее опасно, когда вода фильтруется через тело бетона. Первый признак выщелачивания – образование белых налетов, потеков и сталактитов, изменение цвета бетона. При этом бетон теряет прочность почти на 10 %.

Другой вид разрушения бетона – карбонизация. Это процесс нейтрализации пористого материала, при котором происходит поглощение углекислого газа, кислорода и влаги, которая содержится в воздухе. Насколько активным будет процесс карбонизации, зависит и от самого бетона, и от характеристик агрессивной среды. Ключевое значение имеет концентрация CO2, которая варьируется в среднем от 500 до 6000 мг/м3. Конструкции с наличием металлической арматуры в ходе карбонизации и на фоне плотного контакта с кислотной средой начинают корродировать, в результате чего прогрессирует и ржавчина.

Степень поглощения газов и влаги является определяющей величиной с точки зрения оценки карбонизации. На воздухе, как уже отмечалось, проникающие реакции происходят медленнее из-за регулярного насыщения бетона влагой. Например, конструкция, в которой доля цемента составляет порядка 250 гр/м3, имеет водоцементное отношение 0/60, что позволяет карбонизации за первый год эксплуатации продвигаться на 5 – 6 мм. В разрушенных конструкциях с оголенными армирующими стержнями глубина может достигать и 30 мм.

Химическое разрушение бетона может происходить достаточно быстро. Характерным признаком разрушения бетона от химического воздействия является разрыхления бетона с образованием пористой структуры.

Распространенным повреждением бетона является разрушение бетона от размораживания. Исследования показывают, что для тонкостенных железобетонных конструкций, подвергающихся воздействию влаги, разрушение от размораживания может наступить через 10-15 лет.

 


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: