--------------------------------
<*> Учитывать влияние биологической коррозии следует в соответствии со СНиП II-В.4-71 "Деревянные конструкции. Нормы Проектирования".
Примечания: 1. Оценка агрессивного воздействия среды приведена при положительных температурах до 50 °C.
2. Для конструкций, на поверхности которых возможно образование конденсата, степень агрессивного воздействия повышается на одну ступень.
Пример 1. В цехе по производству сборных железобетонных конструкций отсутствуют выделения кислых газов, в воздухе имеется лишь нормальное количество углекислого газа - около 600 мг/м3. Относительная влажность воздуха в цехе находится в пределах 65 - 98%, в среднем превышает 75%. Углекислый газ указанной концентрации относится согласно прил. 2 к группе А. При относительной влажности более 75% воздух цеха оказывает слабоагрессивное воздействие на железобетонные конструкции (табл. 1).
Пример 2. Содержание CO2 в воздухе цеха равнялось 1500 - 1900 мг/м3, а сернистого газа 17 мг/м3; относительная влажность воздуха в отдельных зонах под покрытием составляла 75 - 99%. Следует определить степень агрессивного воздействия газовой среды на железобетонные конструкции цеха. Согласно прил. 2 углекислый газ концентрации более 1000 мг/м3 относится к группе газов Б, а сернистый газ концентрации 10 - 200 мг/м3 к группе В. Таким образом, более агрессивным в данном случае является сернистый газ. По табл. 1 находим, что при влажности более 75% и наличии газов группы В газовая среда по отношению к железобетонным конструкциям оценивается как сильноагрессивная.
Пример 3. В цехе электролиза водных растворов хлористого натрия содержание хлора в воздухе под покрытием равняется в среднем 2 мг/м3. При такой концентрации хлор относится к группе газов В. Относительная влажность воздуха в той же зоне не превышает 60%.
Степень агрессивного воздействия среды в цехе электролиза по отношению к железобетонным конструкциям оценивается как слабая.
2.3. Агрессивность газовых сред для газов, не приведенных в прил. 2, оценивается в зависимости от свойств кальциевых солей, образующихся при взаимодействии с ними цементного камня.
В зависимости от этих свойств выделены следующие группы газов в порядке возрастания их агрессивности:
1) газы, образующие при взаимодействии с гидроокисью кальция практически нерастворимые и малорастворимые соли, кристаллизующиеся с небольшим изменением объема твердой фазы. Типичными газами этой группы является фтористый водород, фтористый кремний, фосфорный ангидрид, двуокись углерода, пары щавелевой кислоты;
2) газы, образующие слаборастворимые кальциевые соли, которые при кристаллизации присоединяют значительное количество воды. Типичными представителями второй группы газов являются сернистый и серный ангидриды, сероводород;
3) газы, которые, реагируя с гидратом окиси кальция, образуют хорошо растворимые соли, обладающие высокой гигроскопичностью:
а) не вызывающие коррозии стали в щелочной среде бетона (окислы азота, пары азотной кислоты);
б) вызывающие коррозию стали в щелочной среде бетона (хлористый водород, хлор, двуокись хлора, пары брома, йода).
Пример. Пары монохлоруксусной кислоты при действии на бетон в качестве одного из продуктов реакции образуют хлористый кальций. Из приведенных в прил. 2 газов аналогичные соли образует хлористый водород.
Следовательно, действие монохлоруксусной кислоты можно приравнять к действию хлористого водорода и оценить ее агрессивность по показателям, приведенным для HCl в прил. 2.
2.4. (2.4). Степень агрессивного воздействия твердых сред на неметаллические конструкции приведена в табл. 2.
--------------------------------
<*> К малорастворимым относятся соли с растворимостью менее 2 г/л; к хорошо растворимым - с растворимостью более 2 г/л; к малогигроскопичным относятся соли, имеющие равновесную относительную влажность при температуре 20 °C, 60% и более, а к гигроскопичным - менее 60%. Перечень наиболее распространенных растворимых солей и их характеристики приведены в прил. 3.
<**> Степень агрессивного воздействия уточняется дополнительно с учетом агрессивного воздействия образующегося раствора по табл. 3а, б, в.
Таблица 3а (3а)
--------------------------------
<*> Оценка степени агрессивного воздействия дана в интервале температур 0 - 50 °C. При температуре ниже 0 °C степень агрессивного воздействия устанавливается на основании экспериментальных исследований.
<**> Характеристики плотности бетона приведены в табл. 4.
<***> Величина напора не должна превышать 10 м. В случае большего напора степень агрессивности воды-среды устанавливается экспериментально.
Примечания: 1. При действии воды-среды на бетон конструкций коррозионные процессы подразделяются на три основных вида:
а) коррозия I вида характеризуется выщелачиванием растворимых компонентов бетона;
б) коррозия II вида - образованием растворимых соединений или продуктов, не обладающих вяжущими свойствами, в результате обменных реакций между компонентами цементного камня и жидкой агрессивной средой;
в) коррозия III вида - образованием и накоплением в бетоне малорастворимых солей, характеризующихся увеличением объема при переходе в твердую фазу.
2. При оценке степени агрессивного воздействия воды-среды на бетон массивных малоармированных конструкций величина водородного показателя pH принимается для бетонов нормальной плотности, как для бетонов повышенной плотности данной таблицы, а для бетонов повышенной плотности, как для особоплотных бетонов.
3. В случае воздействия на конструкции органических кислот высоких концентраций, где величина pH не дает правильной оценки агрессивного воздействия воды-среды, агрессивность определяется на основе проведенных экспериментальных исследований.
4. Значения коэффициентов a и b для определения содержания свободной углекислоты даны в прил. 4.
5. В табл. 3а, б приведены степени агрессивного воздействия воды-среды при коррозии I и II вида для портландцементов, шлакопортландцементов, пуццолановых портландцементов и их разновидностей по ГОСТ 10178-62. Предусматривать применение пуццолановых портландцементов и шлакопортландцементов допускается в тех случаях, когда к бетону конструкций не предъявляются требования по морозостойкости.
Таблица 3б (3б)
Примечание. См. примечания и сноски к табл. 3а.
Таблица 3в (3в)
Продолжение табл. 3в (3в)
Примечание. См. примечания и сноски к табл. 3а.
2.5. Твердые среды агрессивны по отношению к материалам строительных конструкций только в присутствии жидкой, туманообразной или пленочной влаги.
2.6. Степень агрессивного воздействия твердых сред определяется их гигроскопичностью, растворимостью, а также влажностью среды. Гигроскопичность зависит от равновесной упругости пара над кристаллогидратами солей. Высокогигроскопичные соли имеют низкую упругость пара и, следовательно, в среде с относительной влажностью, при которой упругость водяных паров в воздухе выше равновесной, происходит поглощение влаги из воздуха и образование на поверхности конструкций концентрированного солевого раствора, способного оказать коррозионное воздействие.
2.7. Данные о равновесной относительной влажности над кристаллогидратами различных солей при 20 °C, приведенные в приложении 3, позволяют оценить степень коррозионной активности соли при различной влажности окружающей среды.
Пример 1. Хлористый кальций имеет упругость пара 6,15 мм рт. ст., а при 20 °C равновесная упругость водяного пара 17,4 мм, следовательно, при относительной влажности воздуха
образуется конденсат, в котором растворяется соль. Агрессивное воздействие образовавшегося раствора определяется его химической природой и концентрацией растворенных солей по табл. 3.2.8. Степень агрессивного воздействия воды-среды на бетон конструкций в зависимости от показателя агрессивности среды (характеризующего процессы коррозии I, II и III вида) и условий эксплуатации сооружений определяются по табл. 3а, б, в. Характеристика процессов коррозии I, II и III вида приведена в примеч. к табл. 3а.
2.9. Оценка степени агрессивного воздействия воды-среды по отношению к бетону производится путем сопоставления данных химического анализа воды с нормами, в которых указано предельное содержание агрессивных компонентов для различной степени агрессивности.
Для оценки степени агрессивности воды-среды необходимы следующие данные:
химический анализ воды;
характеристика условий контакта воды и бетона (свободное омывание, напор, наличие у сооружения грунта и характеристика его плотности);
наличие испаряющих поверхностей конструкций;
температурные условия работы конструкций;
предполагаемая плотность бетона;
вид цемента, намечаемый к применению.
Примечание. Два последних параметра могут быть уточнены при оценке степени агрессивности.
2.10. Изменение химического состава воды в процессе эксплуатации следует учитывать по данным технологического проекта. При изменении химического состава воды в зависимости от времени года для проектирования следует принимать наибольшую агрессивность за период продолжительностью не менее месяца.
При наличии нескольких результатов химического анализа из одного и того же водоносного горизонта, скважины или водоема оценка агрессивности воды-среды производится по усредненным показателям химических анализов.
Срок давности анализов должен быть не более трех лет до разработки проекта и не более 5 лет до начала строительства.
По истечении указанных сроков необходимо провести повторный отбор проб воды-среды для химического анализа.
Количество скважин на участке строительства должно соответствовать требованиям "Инструкции по инженерным изысканиям для промышленного строительства" (СН 225-62).
2.11. Коэффициент фильтрации грунтов, прилегающих к сооружению, допускается принимать по справочным данным, если он не определен опытным путем. При этом к слабофильтрующим группам могут быть отнесены только связанные уплотненные грунты - глины и плотные суглинки.
Примеры пользования табл. 3.
Пример 1.
Известны следующие данные:
Таблица А
Плотность бетона и вид цемента для его изготовления определяют в процессе проектирования в зависимости от степени агрессивного воздействия воды-среды. Желательно применение обычных цементов и бетона плотностью не более повышенной.
Для оценки степени агрессивного воздействия воды-среды рекомендуется использовать следующую форму записи в виде таблицы, в которой сопоставлены исходные данные с нормативными по табл. 3а, б, в.
Таблица Б
Заключение. Для особоплотного бетона на сульфатостойком портландцементе или на портландцементе с содержанием в клинкере C3A <= 8%, C3S <= 50% вода не агрессивна по всем показателям.
Для бетона повышенной плотности на тех же цементах вода слабоагрессивна по содержанию магнезиальных солей.
Для бетона на обычном портландцементе вода агрессивна в различной степени в зависимости от плотности бетона.
2.12. Оценка степени агрессивности воды-среды может производиться для бетона заранее назначенной плотности или плотность может быть выбрана в процессе оценки степени агрессивности. Если в проекте плотность бетона не указана, то бетон принимается нормальной плотности.
2.13. Стойкость бетона при действии сульфатов определяется минералогическим составом применяемого цемента.
При применении портландцемента для асбестоцементных изделий, тампонажного портландцемента для горячих скважин и дорожного портландцемента допустимое содержание сульфатов может быть повышено в 1,3 раза по сравнению с нормами для обычного портландцемента.
Портландцементы, содержащие менее 6% трехкальциевого алюмината, но не удовлетворяющие требованиям ГОСТа на сульфатостойкий портландцемент, могут применяться взамен сульфатостойкого по специальным указаниям НИИЖБ.
И СООРУЖЕНИЙ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ АГРЕССИВНЫХ СРЕД
3.1. Для железобетонных конструкций, предназначенных для эксплуатации в агрессивных газовых и твердых средах, должны приниматься: портландцемент, сульфатостойкий портландцемент, портландцемент с содержанием в клинкере C3A <= 8%, C3S <= 50%, а также шлакопортландцемент с содержанием шлака не более 50%. Должна учитываться пониженная морозостойкость бетонов на шлакопортландцементе.
Применение глиноземистого и напрягающего цементов допускается при специальном обосновании в связи с их пониженными защитными свойствами по отношению к арматуре.
Не допускается применение гипсоглиноземистых расширяющихся (ГГРЦ и ВРЦ) цементов для изготовления железобетонных конструкций и замоноличивания армированных стыков.
В одной железобетонной конструкции не должны применяться цементы различных видов.
Инъецирование каналов предварительно-напряженных конструкций с натяжением арматуры на бетон должно производиться раствором только на портландцементе.
3.2. Для железобетонных конструкций, предназначенных для эксплуатации в жидких средах, следует принимать: при коррозии I вида, когда требование морозостойкости не является ведущим признаком для бетона, пуццолановые и шлакопортландцементы; при коррозии II вида любые портландцементы. Применение пуццолановых портландцементов должно быть специально обосновано; при коррозии III вида, вызываемой наличием сульфатов, а также для морозостойких конструкций сульфатостойкий цемент и цемент с содержанием в клинкере C3A <= 8%, C3S <= 50%.
3.3. Заполнители для тяжелых и легких бетонов должны быть стойкими в данной агрессивной среде.
В качестве мелкого заполнителя должен применяться чистый песок (отмучиваемых частиц не более 1% по массе) с модулем крупности 2 - 2,5.
При отсутствии местных крупных песков имеющиеся пески должны обогащаться искусственными или крупными песками других месторождений.
Применение чистых мелких песков с модулем крупности не менее 1,7 допускается при соответствующем технико-экономическом обосновании.
3.4. В качестве крупного заполнителя следует применять фракционированный щебень изверженных невыветрившихся пород (количество отмучиваемых частиц не более 0,5% по массе).
Применение плотных (водопоглощение не более 6%) и прочных (не ниже 600 кгс/см2) осадочных пород, если они однородны и не содержат слабых прослоек, допускается при наличии агрессивных сред, за исключением случаев, когда на бетон действуют агрессивные растворы кислот.
Заполнители для бетона не должны содержать пород, способных вступать в реакцию с щелочами цемента, если содержание щелочей в цементе превышает 0,6%. Проверку заполнителей по этому признаку следует производить в соответствии с "Рекомендациями по определению реакционной способности заполнителей бетона с щелочами цемента", М., 1972 г.
Заполнители для конструктивных легких бетонов должны иметь следующие показатели водопоглощения по массе: естественные пористые заполнители - не более 12%; искусственные - не более 10% <*>.
--------------------------------
<*> Разрешается применять заполнители с большим водопоглощением, если при этом диффузионная проницаемость бетона не превышает величин, приведенных в табл. 4.
Примечания: 1. Марка бетона по водонепроницаемости определяется в возрасте 28 сут по методике ГОСТ 4800-68 "Бетон гидротехнический. Методы испытаний бетона".
2. Эффективный коэффициент диффузии углекислого газа в бетоне определяется по методике "Руководства по определению диффузионной проницаемости бетона для углекислого газа", НИИЖБ, М., 1974. Коэффициенты фильтрации бетона определяются по методике, изложенной в ГОСТ 19426-74.
3. Показатели водопоглощения и водоцементного отношения приведены для тяжелого бетона. Для легких конструктивных бетонов на пористых заполнителях приведенные в таблице величины водопоглощения нужно умножить на отношение объемной массы тяжелого бетона (2400 кг/м3) к объемной массе легкого бетона. Водопоглощение бетона определяется в соответствии с ГОСТ 12730-67.
4. Показатели водопоглощения и водоцементного отношения, приведенные в таблице, являются вспомогательной предварительной характеристикой и на основании только этих показателей нельзя оценить плотность бетона. Для характеристики плотности бетона обязательно определение марок бетона по водонепроницаемости или коэффициентов фильтрации, или коэффициентов диффузии.
3.5. Вода, применяемая для затворения бетонной смеси, должна отвечать требованиям главы СНиП I-В.3-62 "Бетоны на неорганических вяжущих и заполнителях". Применение морской воды, болотных и сточных вод не допускается.
3.6. Стойкость бетона в агрессивных средах может быть повышена также введением в его состав добавок, изменяющих структуру, повышающих плотность бетона, уменьшающих водопотребность бетонной смеси и т.п. Рекомендуемые добавки для цементных бетонов и растворов приведены в прил. 5.
3.7. Бетон конструкций, предназначенных для применения в условиях действия агрессивной среды, должен удовлетворять требованиям плотности, характеризуемой показателями, приведенными в табл. 4. При этом плотность бетона железобетонных конструкций, предназначенных для эксплуатации в жидких агрессивных средах, характеризуется коэффициентом фильтрации или маркой по водонепроницаемости, а в газовых средах - эффективным коэффициентом диффузии углекислого газа в бетоне.
3.8. (3.8). Не допускается введение хлористых солей в состав бетона для железобетонных конструкций:
а) с напрягаемой арматурой;
б) с ненапрягаемой проволочной арматурой класса В-I диаметром 5 мм и менее;
в) эксплуатируемых при относительной влажности воздуха более 60%;
г) изготовляемых с автоклавной обработкой;
д) эксплуатируемых вблизи источников постоянного тока.
3.9. Применение добавок-ускорителей твердения бетона для железобетонных конструкций допускается в соответствии с табл. 5.
Примечания: 1. Знак (-) означает запрещение, (+) - допустимость введения добавки.
3.10. Арматура железобетонных конструкций должна быть защищена слоем бетона нормированной толщины и плотности.
Если защитный слой бетона не может предохранить арматуру от коррозии, следует предусматривать защитные покрытия арматуры (металлические и неметаллические) или нанесение на поверхность бетона лакокрасочных или пленочных материалов.
3.11. Оцинкованную арматуру <*>, подвергнутую для повышения коррозионной стойкости хроматной обработке <**>, рекомендуется применять в следующих случаях:
в сооружениях (мосты, резервуары, вантовые покрытия и др.), в процессе возведения которых арматура длительное время может находиться в напряженном состоянии без защиты от атмосферных и других агрессивных воздействий;
при диаметре проволок (в том числе в прядях и канатах) менее 4 мм;
в предварительно-напряженных конструкциях с натяжением арматуры на бетон;
в армоцементных конструкциях (СН 366-67);
в конструкциях из бетонов с пониженными защитными свойствами по отношению к арматуре.
--------------------------------
<*> Промышленный выпуск оцинкованной арматуры планируется после 1975 г. В период освоения производства следует использовать опытно-промышленные партии арматуры, выпускаемые по согласованию с Минчерметом СССР.
<**> При выборе составов для хроматной обработки следует пользоваться Инструкцией ВИАМ N 916-71 "Электролитические покрытия деталей из стали, меди и медных сплавов".
При использовании оцинкованной арматуры, не подвергнутой дополнительной хроматной обработке, для защиты цинкового покрытия от растворения в процессе твердения бетона должна вводиться в бетонную смесь добавка бихромата натрия в количестве 0,03% веса цемента.
3.12. Поперечные связи в панелях трехслойной конструкции, а также однослойных из легких бетонов пористой структуры должны выполняться из нержавеющей оцинкованной или алюминированной стали с толщиной покрытия не менее 50 мкм.
3.13. Термически упрочненную арматуру стержневую класса Атп-V <*>, стойкую против коррозионного растрескивания, и класса Ат-Vу <**> рекомендуется применять в предварительно-напряженных железобетонных конструкциях, эксплуатируемых в агрессивной газовой среде, там, где нормами проектирования ограничивается применение термически упрочненной арматуры класса Ат-IV, Ат-V, Ат-VI и горячекатаной арматуры класса А-V.
--------------------------------
Арматурную сталь Атп-V диаметром 16 - 25 мм и Ат-Vу диаметром 10 - 14 мм рекомендуется применять взамен упрочненной вытяжкой и горячекатаной арматуры классов А-IIIв и А-IV.
Требования, предъявляемые к железобетонным конструкциям с арматурой Атп-V и Ат-Vу, эксплуатируемым в агрессивной газовой среде, по категории трещиностойкости, максимально допустимой ширине раскрытия трещин и толщине защитного слоя соответствуют требованиям к конструкциям с арматурой класса А-IV (СНиП II-28-73, табл. 6).
При применении в железобетонных конструкциях арматуры Атп-V и Ат-Vу все требования СНиП II-28-73 в части антикоррозионной защиты строительных конструкций должны соблюдаться полностью.
3.14. Способы защиты стальной арматуры в ячеистых бетонах приведены в "Инструкции по технологии изготовления изделий из ячеистых бетонов" (СН 277-70). Для получения защитных покрытий рекомендуется применять холодную цементно-битумную мастику и цементно-полистирольную на блочном полистироле или кубовых остатках. Допускается применение других видов обмазок после проверки их технологических и защитных свойств, а также сцепления арматуры с бетоном.
Толщина высушенного защитного покрытия на арматуре должна быть при использовании холодной цементно-битумной мастики 0,3 - 0,4 мм.
Покрытия из цементно-полистирольной мастики должны иметь толщину не менее 0,5 мм. При нанесении покрытий в электрическом поле толщина цементно-битумного покрытия может быть уменьшена до 0,2 - 0,3 мм; цементно-полистирольного до 0,4 мм.
3.15. При транспортировании и хранении высокопрочной арматуры должна быть обеспечена достаточная защита от атмосферной коррозии благодаря использованию герметичных контейнеров, закрытых транспортных средств и сухих складских помещений. Для защиты проволочной арматуры и канатов, поставляемых в бухтах или на барабанах, рекомендуется использовать непромокаемую упаковку с летучими ингибиторами или ингибированной бумагой; возможно использование защитных смазок и пленок, удаляемых перед бетонированием.
Хранить арматуру для предварительно-напряженных железобетонных конструкций можно только в закрытых сухих помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%.
Хранение арматуры для предварительно-напряженных конструкций на земляном полу, агрессивных или пораженных агрессивными веществами подкладках или вблизи агрессивных веществ (соли, газы) не допускается.
3.16. При использовании в предварительно-напряженных железобетонных конструкциях проволоки класса Вр-II и В-II, арматурных канатов, термически упрочненной арматуры классов Ат-IV, Ат-V и Ат-VI и горячекатаной класса А-V в проекте должна быть указана необходимость ограничения времени пребывания этих видов арматуры в напряженном состоянии без защиты при среднесуточной влажности воздуха свыше 75%:
для проволоки - не более 1 месяца;
для канатов - не более 2 недель;
для арматуры класса Ат-IV, Ат-V, Ат-VI, А-V - не более 1 месяца. В противном случае арматуру следует защищать экспериментально проверенными методами.
Допускается хранение без ограничения относительной влажности воздуха высокопрочной проволоки, канатов и термически упрочненной арматуры в атмосфере, насыщенной летучими ингибиторами <*>, которая может быть создана под герметизированными колпаками, в плотных ларях и прочих временных хранилищах, достаточно плотно закрывающихся и защищенных от проникания атмосферных осадков.
--------------------------------
<*> Летучие ингибиторы выбираются по "Руководству по консервации изделий летучими ингибиторами", ИФХ АН СССР. М., 1969 г.
3.17. Напрягаемая арматура (если она не оцинкована), располагающаяся в открытых лотках или закрытых каналах, сразу же после укладки и до заделки должна быть защищена от воздействия влаги и загрязнения.
3.18. В случае если продолжительность пребывания арматуры в канале или лотках до их заполнения (инъецирования или бетонирования) превышает сроки, указанные в п. 3.16, необходимо предусматривать временную защиту арматуры.
Защита может осуществляться систематическим просушиванием каналов сухим воздухом, созданием в каналах атмосферы, насыщенной летучими ингибиторами, или другими экспериментально проверенными способами (заполнением каналов порошкообразным ингибитором, щелочным раствором и др.).
3.19. В конструкциях из тяжелого силикатного бетона при относительной влажности воздуха более 75% и наличии агрессивных газовых или твердых сред, а также при возможности периодического увлажнения конструкций арматура должна быть защищена от коррозии покрытиями, аналогичными применяемым для защиты в ячеистых бетонах.
3.20. Применение высокопрочной проволочной арматуры в предварительно-напряженных конструкциях из ячеистых, пористых легких и тяжелых силикатных бетонов не допускается без специальных мер защиты независимо от условий эксплуатации.
3.21. Защита арматуры от коррозии в тонкостенных армоцементных конструкциях при отсутствии агрессивной среды обеспечивается в соответствии с требованиями "Указаний по проектированию армоцементных конструкций" (СН 366-67).
В слабоагрессивной среде, кроме приведенных в СН 366-67 требований по защите арматуры, крайнюю сетку, расположенную со стороны незащищенной поверхности элемента, следует предусматривать из оцинкованной проволоки с толщиной цинкового покрытия не менее 30 мкм или применять поверхностную защиту бетона.
Применение армоцементных конструкций в средне- и сильноагрессивных средах не допускается.
3.22. Защиту закладных деталей и сварных соединений в сборных и сборно-монолитных железобетонных конструкциях рекомендуется обеспечивать замоноличиванием стальных элементов плотным бетоном.
Для обетонирования стальных закладных деталей железобетонных конструкций и соединительных элементов должен предусматриваться бетон той же плотности, что и бетон конструкций.
3.23. При заделке стыков должны быть приняты меры к улучшению сцепления бетона замоноличивания с бетоном сборных элементов путем устройства выпусков арматуры, насечки бетона, устройства охватывающих сеток, приварки к закладным деталям анкеров и т.п., а также к обеспечению нормального режима твердения бетона.
3.24. (3.18). Необетонируемые закладные детали железобетонных конструкций и соединительные элементы из углеродистой стали следует защищать:
а) металлическими (цинковыми и алюминиевыми) покрытиями - при отсутствии агрессивной среды;
б) лакокрасочными покрытиями - при относительной влажности воздуха в помещении менее 60%, при наличии агрессивных газов групп А и Б и возможности возобновления этих покрытий в процессе эксплуатации;
в) комбинированными (лакокрасочными по металлизационному подслою) покрытиями - при наличии агрессивной среды.
Защиту закладных деталей ограждающих конструкций следует предусматривать металлическими или комбинированными покрытиями независимо от влажности и степени агрессивности среды в помещении.
Закладные детали в конструкциях покрытий зданий с неагрессивными средами должны быть защищены по п. б.
Толщину металлизационного подслоя в комбинированных покрытиях следует принимать в соответствии с п. 3.28.
Примечание. При относительной влажности воздуха в помещении менее 60% при наличии агрессивных газов групп А и Б допускается не предусматривать защитных покрытий на соприкасающихся плоскостях соединяемых сваркой закладных и соединительных деталей.
3.25. Допускается применять без антикоррозионных покрытий закладные детали и соединительные элементы, выполняющие исключительно монтажные функции, в том случае, если их коррозия в процессе эксплуатации здания или сооружения не вызывает образования ржавых пятен на поверхности конструкции или разрушения бетона вследствие коррозии стали.
3.26. Плотные (горячие и гальванические) и металлизационные цинковые покрытия допускается применять для защиты закладных деталей в конструкциях жилых и общественных зданий и в конструкциях производственных зданий при отсутствии кислых газов независимо от влажности воздуха внутри здания.
3.27. (3.19). Алюминиевые покрытия следует предусматривать для защиты закладных деталей в конструкциях из бетона автоклавного твердения.
Алюминиевые покрытия следует предусматривать также для защиты закладных деталей и соединительных элементов в конструкциях зданий и сооружений с агрессивными газовыми средами, содержащими сернистый газ, сероводород и др., в которых цинковые покрытия имеют неудовлетворительную стойкость. Покрытые алюминием закладные детали, находящиеся в контакте с бетоном, должны быть подвергнуты дополнительной защитной обработке до бетонирования конструкций в соответствии с требованиями нормативных документов, утвержденных или согласованных Госстроем СССР.
В агрессивных средах закладные детали следует защищать комбинированным покрытием на основе алюминиевого металлизационного подслоя.
Рекомендуемые системы покрытий приведены в табл. 6.
Примечания: 1. Степень агрессивного воздействия на основании табл. 1 условно принята по отношению к железобетону.
2. Антикоррозионная защита закладных деталей, эксплуатируемых в средах, содержащих повышенные (соответствующие группам газов В, Г) концентрации хлора, фтора, хлористого и фтористого водорода при относительной влажности воздуха более 75%, до проверки защитной способности покрытий в этих средах не допускается.
3. Вязкость грунтового (пропиточного) слоя должна составлять 15 - 20 с, а вязкость покрывного слоя - 18 - 25 с. Ориентировочный расход лакокрасочных материалов - 8 - 10 кг на 100 м2 покрытия.
3.28. (3.20). Толщину цинковых металлизационных покрытий следует принимать 120 - 150 мкм, а алюминиевых 150 - 250 мкм.
Толщину цинковых покрытий, наносимых горячим цинкованием или гальваническим методом, следует принимать 50 - 60 мкм.
Для нанесения металлизационных покрытий рекомендуется применять проволоку диаметром 1,5; 2 и 2,5 мм из цинка марки Ц-1 (ГОСТ 13073-67) или алюминия марок АД-1 (ГОСТ 4784-65), АГ (ГОСТ 6132-63) и А-5, А-6, А-7 (ГОСТ 11069-64).
3.29. Комбинированные покрытия на основе цинкового металлизационного подслоя могут применяться для защиты закладных деталей при наличии агрессивных газов групп Б и В при влажности воздуха до 75%. Рекомендуемые системы покрытий приведены в табл. 6.
3.30. (3.21). При действии на конструкции сильноагрессивных сред, в которых комбинированные покрытия (с металлическим подслоем на основе цинка и алюминия) не являются стойкими, необетонированные закладные детали и соединительные элементы железобетонных конструкций следует предусматривать из химически стойких сталей.
3.31. Защитные покрытия следует наносить на закладные детали и связи, изготовленные в соответствии с требованиями "Инструкции по технологии изготовления и установке стальных закладных деталей в сборных железобетонных и бетонных изделиях" (СН 316-65). Во избежание повреждения защитного покрытия с тыльной стороны закладной детали при сварке и монтаже рекомендуется для изготовления таких деталей применять стальные элементы (лист, профили) толщиной не менее 8 мм.
3.32. Антикоррозионная защита закладных деталей лакокрасочными покрытиями, возобновление которых возможно в процессе эксплуатации здания, выполняется в условиях стройплощадки и в соответствии с требованиями, предъявляемыми при защите лакокрасочными материалами стальных конструкций.
3.33. Антикоррозионная защита закладных деталей металлическими покрытиями осуществляется в следующем порядке: в заводских условиях на специально оборудованных стационарных установках наносят защитные покрытия на изготовленные стальные закладные детали и отдельно на соединительные накладки; затем на строительной площадке с помощью передвижной установки после выполнения сварочных работ (по соединению узлов и стыков сборных конструкций) дополнительно методом металлизации защищают сварные швы, на которых (а также в местах примыкания швов) толщину защитного покрытия доводят до требуемой по проекту. При построечной защите рекомендуется применять покрытие из того же металла, из которого выполнено основное покрытие.
3.34. Сварка закладных деталей с металлическими покрытиями во избежание образования дефектов сварных соединений требует особенно тщательного технологического и лабораторного контроля за качеством производства сварочных работ. Сварка производится высушенными перед сваркой электродами диаметром 3 - 5 мм.
3.35. При ручной дуговой сварке деталей, покрытых цинком, следует применять электроды с рутиловым покрытием типа Э-42А и Э-50А (например, марок МР-3, АНО-6 и др.). При наличии источников питания дуги постоянным током возможно также применение электродов с покрытием фтористокальциевого типа марок УОНИ-13/45, УОНИ-13/55, К-5, СМ-11, УП-2/45, УП-2/55 и др.
Сварка закладных деталей, покрытых алюминием, производится электродами фтористокальциевого типа. Для сварки рекомендуются электроды марки СМ-11, а также электроды марок К-5, УП-2/45, УП-2/55, УОНИ-13/45, УОНИ-13/55 и др.
3.36. При проектировании предварительно-напряженных конструкций следует, как правило, предусматривать конструкции с натяжением арматуры на упоры или формы.
Конструкции с арматурой в виде пучков, прядей и канатов, расположенных в каналах или пазах (с последующим инъецированием), не следует предусматривать для средне- и сильноагрессивных сред.
3.37. В рабочих чертежах железобетонных конструкций, применяемых в агрессивной среде, или в пояснительной записке к ним, кроме общих данных, требуемых СНиП и другими нормативными документами, должны быть указаны: вид вяжущего и заполнителя; крупность заполнителя, показатели плотности бетона (марка по водонепроницаемости, водопоглощение, водоцементное отношение); толщина защитного слоя бетона у арматуры; вид и толщина металлизационного покрытия закладных деталей; необходимость применения пластмассовых или бетонных фиксаторов положения арматуры; требования по выполнению стыков и узлов (защита закладных и соединительных деталей после сварки и т.д.); поверхности, подлежащие защите лакокрасочными покрытиями, с указанием группы лакокрасочных покрытий.
3.38. (3.9). Толщину защитного слоя от поверхности бетона до поверхности любой арматуры, плотность бетона, а также категорию требований по трещиностойкости и допускаемую ширину раскрытия трещин в конструкциях, предназначенных для эксплуатации в газовых средах, следует принимать по табл. 7 (6), а в жидких средах - по табл. 8 (7). Примеры пользования таблицами приведены ниже.
Таблица 7 (6)
--------------------------------
<1> В знаменателе приведены: ширина длительного раскрытия трещин; в скобках - ширина кратковременного раскрытия трещин.
<2> При применении оцинкованной арматуры принимать по графе 6.
<3> Допускается снижение толщины защитного слоя до 20 мм при повышении плотности бетона на одну ступень по сравнению с указанной в графах 12 и 13 настоящей таблицы.
<5> Помимо перечисленных видов напрягаемой арматуры, допускается применять другие виды арматурных сталей, имеющие повышенную стойкость против коррозионного растрескивания (п. 3.45), при этом они должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов или технических условий и применяться по указаниям нормативных документов, утвержденных или согласованных Госстроем СССР.
<6> Конструкции следует относить к первой категории требований по трещиностойкости при наличии газовых сред, содержащих хлор, пыль хлористых, азотнокислых и роданистых солей, хлористый водород, сероводород с концентрациями, указанными в прил. 2.
Примечания: 1. Группы защитных лакокрасочных покрытий следует принимать по табл. 20. При проектировании армированных конструкций из легких бетонов следует учитывать также рекомендации пп. 3.44, 3.45, 3.46.
2. Для монолитных конструкций из тяжелого бетона толщину защитного слоя следует увеличивать на 5 мм по сравнению с приведенными в таблице величинами.
Таблица 8 (7)
--------------------------------
<1> В знаменателе приведены: ширина длительного раскрытия трещин, в скобках - ширина кратковременного раскрытия трещин.
<2> Толщины защитного слоя бетона приведены для конструкций, на которых возможно возобновление защитных покрытий в процессе эксплуатации; для конструкций, на которых возобновление защитных покрытий невозможно (фундаменты, сваи и др.), толщина защитного слоя принимается на 5 мм больше величин, приведенных в таблице. Толщина защитного слоя для нижней арматуры монолитных фундаментов при отсутствии подготовки принимается не менее 80 мм, при наличии подготовки увеличивается на 15 мм по сравнению с приведенными в таблице величинами.
<4> Не допускается применение предварительно-напряженных конструкций, армированных сталью классов А-V, Ат-IV, Ат-V, Ат-VI при воздействии кислот, азотнокислых, роданистых и хлористых солей.
<5> Допускаются другие виды арматурных сталей, имеющие повышенную стойкость против коррозии, при этом они должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов, технических условий и применяться по указаниям соответствующих документов.
<6> Защитные покрытия следует принимать по п. 4.25 табл. 18 и п. 4.26 табл. 19 для конструкций, постоянно находящихся в контакте с агрессивной жидкостью. При периодическом изменении уровня жидкости защитные покрытия следует принимать по п. 4.34 табл. 20, как при действии газовой среды при наличии агрессивных газов и влажности более 75%.
Примечание. Требования настоящей таблицы распространяются на тяжелые бетоны и конструктивные легкие бетоны той же плотности (табл. 4).
3.39. Для торцов поперечных и продольных стержней арматурных каркасов толщина защитного слоя бетона до арматуры должна быть не менее 10 мм. Для поперечной арматуры в ребрах переменной ширины минимальная толщина защитного слоя до торцов арматуры 10 мм может быть распространена на приторцовый участок этой арматуры не более 25 мм по длине, считая от торца.
Толщина защитного слоя бетона у арматуры второстепенных ребер плит может приниматься не менее величины защитного слоя полок этих плит (по табл. 7 и 8).
3.40. При эксплуатации железобетонных конструкций в агрессивных газовых и жидких средах допускаемая ширина раскрытия трещин назначается из условий долговечности и непроницаемости и обусловливается степенью агрессивного воздействия среды, длительностью действия внешней нагрузки и видом применяемой арматуры.
В агрессивной газовой среде ограничение ширины раскрытия трещин вызвано, главным образом, опасением коррозии арматуры. А так как коррозионные процессы протекают во времени, то при назначении ширины раскрытия трещин контролирующим фактором является длительность воздействия нагрузки, вызывающей трещины в конструкции.
В связи с этим в табл. 7 дается для каждого случая два значения допускаемой ширины раскрытия трещин.
Для конструкций третьей категории трещиностойкости первое значение ограничивает длительное раскрытие трещин при длительно действующих нормативных нагрузках. Второе значение в скобках ограничивает кратковременное раскрытие трещин при действии нормативных нагрузок. Для конструкций второй категории трещиностойкости ограничивается кратковременное раскрытие трещин при нормативных нагрузках при условии обеспечения надежного закрытия (зажатия) трещин при длительно действующих нагрузках. Напряжения в бетоне должны быть только сжимающими и не менее 10 кгс/см2.
При эксплуатации конструкций в агрессивных средах допускаемая ширина раскрытия трещин контролируется не только условиями коррозии арматуры, но и условиями непроницаемости. Трактовка значений ширины раскрытия трещин в табл. 8 та же, что в табл. 7.
Пример 1. Условия приняты по примеру 1 раздела 2.
Требуется определить проектные требования для предварительно-напряженных железобетонных ферм, армированных термически упрочненной стержневой арматурой класса Ат-IV, принятых в качестве несущей конструкции покрытия цеха по производству сборных железобетонных конструкций. Среда цеха - слабоагрессивная.
По табл. 7 для слабоагрессивной среды находим, что нижний пояс фермы, армированный сталью класса Ат-IV, должен рассчитываться как элемент второй категории трещиностойкости. Ширина кратковременного раскрытия трещин в нижнем поясе не должна превышать 0,10 мм, а при длительно действующих нагрузках должно быть обеспечено сжатие в бетоне не менее 10 кгс/см2. Величина защитного слоя бетона до поверхности арматуры должна быть не менее 25 мм, бетон повышенной плотности марки по водонепроницаемости B-6.
Элементы решетки и верхнего пояса фермы, выполненные без предварительного напряжения арматуры, рассчитываются как элементы третьей категории трещиностойкости с допускаемой шириной кратковременного раскрытия трещин не более 0,25 мм, а длительного раскрытия трещины не более 0,20 мм. Защитный слой для элементов решетки и верхнего пояса ферм должен приниматься не менее 20 мм, бетон повышенной плотности марки по водонепроницаемости B-6.
Поверхностная защита фермы в соответствии с табл. 20 в данном случае не требуется.
Пример 2. Условия приняты по примеру 2 разд. 2.
Требуется определить проектные требования для предварительно-напряженной плиты покрытия из высокопрочного керамзитобетона, армированной горячекатаной арматурой класса А-IV. Газовая среда цеха определена по отношению к железобетонным конструкциям как сильноагрессивная.
По табл. 7 находим, что главные ребра плиты должны рассчитываться как элементы второй категории трещиностойкости. При длительно действующих нагрузках в бетоне ребер должны быть сжимающие напряжения не менее 10 кгс/см2, а при нормативных нагрузках ширина кратковременного раскрытия трещин не должна превышать 0,10 мм. Величина защитного слоя бетона до арматуры в полке плиты принимается не менее 25 мм (20 + 5 мм - для конструкций из легкого бетона, см. п. 3.44), а в ребрах плиты не менее 30 мм (25 + 5 мм, см. п. 3.44). Керамзитобетон плиты принимается особоплотный, марки B-8, по водонепроницаемости с величиной водопоглощения, равной
, где В соответствии с табл. 20 поверхность плиты со стороны воздействия агрессивной газовой среды должна быть защищена лакокрасочным покрытием IV или IVт группы.
Пример 3.
Требуется запроектировать элемент сборной стенки подземного резервуара с напрягаемой арматурой для хранения жидкости, среднеагрессивной по отношению к железобетону.
По табл. 8 находим, что сборный элемент рассчитывается как конструкция третьей категории трещиностойкости с шириной длительного раскрытия трещин не более 0,10 мм, а кратковременное раскрытие трещин не более 0,15 мм. Величина защитного слоя бетона повышенной плотности должна приниматься не менее 30 мм. Однако, учитывая, что агрессивные грунтовые воды действуют на стенки резервуара с наружной стороны, где принятые меры поверхностной защиты не смогут быть восстановлены, величина защитного слоя до наружной арматуры должна быть увеличена на 5 мм и составлять не менее 35 мм.
3.41. (3.10). Защитный слой бетона до арматуры или стальных закладных деталей в замоноличиваемых узлах конструкций должен удовлетворять требованиям табл. 7 и 8.
При невозможности выполнения этого условия следует предусматривать защиту металлическими покрытиями арматуры и стальных закладных деталей, находящихся в пределах стыка.
3.42. Для обеспечения требуемой толщины защитного слоя бетона и проектного положения арматуры следует предусматривать установку под арматуру специальных прокладок из пластмассы (полиэтилена, капрона и др.) или плотного цементно-песчаного раствора.
При использовании пластмассовых фиксаторов следует учитывать возможность образования трещин в растянутой зоне бетона и коррозии арматуры в агрессивных средах.
Уменьшить опасность коррозии арматуры можно применением фиксаторов, конструкция которых уменьшает возможность образования трещин, например фиксаторов с развитой боковой поверхностью, а также фиксаторов из цементно-песчаного раствора (состава 1:1,5 или 1:2 с В/Ц < 0,5), плотность которого должна быть не ниже плотности бетона конструкции.
К фиксаторам предъявляются также следующие общие требования: легкость установки, устойчивость в рабочем положении, способность выдерживать без деформаций вес арматурного каркаса и нагрузок от бетонной смеси при заполнении формы.
3.43. Для ненапрягаемой арматуры железобетонных конструкций следует принимать проволоку диаметром не менее 4 мм.
Арматурные пряди и канаты для предварительно-напряженных конструкций следует предусматривать из проволоки диаметром не менее 2,5 мм.
3.44. Для несущих конструкций из легких бетонов на пористых заполнителях, соответствующих по плотности тяжелым бетонам (см. табл. 4), при эксплуатации их в газовой среде толщину защитного слоя бетона и допускаемую ширину раскрытия трещин следует принимать по табл. 4.
3.45. (3.13). Для несущих конструкций из легких бетонов с показателями водопоглощения большими, чем приведенные в табл. 4, но не превышающими 10% (по массе), толщину защитного слоя бетона следует принимать увеличенной по сравнению с величиной защитного слоя, указанной в табл. 7 для конструкций из тяжелого бетона:
на 10 мм (при оцинкованной арматуре на 5 мм) - в слабоагрессивной среде;
на 15 мм (при оцинкованной арматуре на 10 мм) - в среднеагрессивной среде. В сильноагрессивной среде конструкции не допускаются к применению.
Несущие конструкции из легких бетонов, имеющих величину водопоглощения более 10% (по массе), для агрессивных сред предусматривать не следует.
3.46. (3.16). В конструкциях из легких бетонов с показателями водопоглощения, превышающими значения, приведенные в табл. 4, а также в конструкциях из ячеистых бетонов не допускается применять арматуру классов В-II, Вр-II, Ат-IV, Ат-V и Ат-VI.
3.47. Конструкции из конструктивно-теплоизоляционных легких и ячеистых бетонов следует принимать для агрессивных газовых сред по табл. 9 (8).
Таблица 9 (8)
--------------------------------
<2> При действии агрессивных газов группы В и влажности <= 60% или при наличии агрессивных газов группы Б и влажности > 60% необходимо предусматривать устройство изолирующего слоя из тяжелого бетона со стороны воздействия среды.
<3> Межзерновая пустотность в уплотненной смеси, определяемая по ГОСТ 11051-70, должна быть не более 3%.
<4> Изолирующий слой из легкого бетона плотного строения допускается предусматривать на кварцевом песке и с пористым заполнителем крупностью не более 10 мм. Изолирующий слой из тяжелого и легкого бетона, который предусматривается со стороны воздействия агрессивной среды, должен по плотности соответствовать требованиям табл. 4 настоящего Руководства.
<6> Допускается изолирующий слой из легкого бетона плотного строения в конструкциях с оцинкованной арматурой.
<7> Металлические или другие защитные покрытия арматуры следует принимать по специальным документам (например, СН 277-70).
<8> Допускаются при наличии специальной защиты с соответствующей экспериментальной проверкой для сельскохозяйственных зданий и сооружений.
3.48. При проектировании наружных стен, эксплуатируемых в условиях влажного режима, необходимо предусмотреть мероприятия по ограничению их увлажнения вследствие:
а) впитывания внутрь стены, особенно через стыки конструкции, атмосферной влаги, смачивающей ее наружную поверхность;
б) впитывания влаги, конденсирующейся на внутренней поверхности, и проникания внутрь ограждения водяного пара;
в) воздействия влаги при производственных и хозяйственно-бытовых процессах;
г) увлажнения стен в результате впитывания грунтовой влаги.
Изоляция стен осуществляется путем устройства слоя из плотных бетонов или растворов или нанесения защитных покрытий на внутреннюю поверхность стен.
Выбор защитного покрытия делается на основе расчета влажностного режима ограждающих конструкций. При этом учитываются следующие положения:
а) будет ли в ограждении конденсироваться водяной пар в холодный период года;
б) при наличии конденсации пара в ограждении в холодный период года успеет ли влага удалиться из ограждения в теплый период года.
В основу этого расчета принимается условие о недопустимости в процессе эксплуатации здания систематического накопления влаги в ограждении за годовой период;
в) при наличии конденсации влаги в ограждениях в холодный период года не допускается накопление влаги к концу периода влагонакопления выше величин, допускаемых СНиП II-А.7-71.
Во влажных помещениях недопустима облицовка стен снаружи паронепроницаемыми материалами, так как это препятствует сушке стен и способствует быстрому их разрушению.
3.49. (3.22). Деревянные конструкции должны проектироваться из древесины хвойных пород - ели, сосны, пихты, лиственницы, кедра. При этом на наружные грани элементов должна выходить ядровая часть ствола.
Конструкции из древесины хвойных пород допускается проектировать в слабоагрессивной среде без защитной обработки.
3.50. Деревянные конструкции допускается проектировать из древесины лиственных пород (ольхи, липы, тополя, березы, бука и др.) с предварительной защитной обработкой.
Естественная стойкость древесины к агрессивным средам обусловлена химическим составом и инертностью высокомолекулярных веществ, слагающих клеточные оболочки.
Стойкость повышается с уменьшением проницаемости древесины.
По этому признаку наиболее стойка древесина хвойных пород, содержащая смолистые вещества и эфирные масла. При этом ядровая часть ствола этих пород почти полностью капиллярно-непроницаема.
В связи с изложенным конструктивные элементы из древесины лиственных пород, большинство которых имеет капиллярно-проницаемую структуру, подлежат защитной обработке.
3.51. Деревянные конструкции должны проектироваться из лесных материалов, удовлетворяющих требованиям главы СНиП по проектированию деревянных конструкций.
Так как стойкость конструктивных элементов к воздействию агрессивной среды снижается при наличии пороков древесины, необходимо в проектах указывать на строгое соблюдение требований к качеству древесины в соответствии с нормами проектирования деревянных конструкций.
3.52. Для деревянных конструкций следует принимать фенольные, резорциновые или фенольно-резорциновые клеи, стойкие к действию воды, водных растворов кислот, солей, щелочей.
Мочевинные клеи являются менее стойкими к действию агрессивных сред.
3.53. Деревянные конструкции следует проектировать с элементами сплошного поперечного сечения, не имеющими выступающих полок, на которых могут осаждаться частицы агрессивных аэрозолей. Элементы с пустотами в поперечном сечении не рекомендуются, так как герметичность внутренних полостей трудно обеспечить.
3.54. Деревянные конструкции следует проектировать с минимальным количеством стальных деталей.
Защиту стальных деталей следует предусматривать в соответствии с указаниями пп. 3.24 - 3.30 настоящего раздела.
Элементы соединений деревянных конструкций для условий средне- и сильноагрессивной среды следует проектировать из химически стойких материалов (древесно-слоистого пластика, древесины, модифицированной полимерами, и пластмасс).
В качестве соединений элементов деревянных конструкций допускается применять нагели из стеклопластика марки АГ-4С (удовлетворяющие требованиям ГОСТ 10087-62) с пределом прочности не менее 600 кгс/см2.
3.55. (3.28). В качестве ограждающих конструкций для средне- и сильноагрессивных сред следует принимать панели, в том числе клееные фанерные с деревянными ребрами и обшивкой из строительной фанеры марки ФСФ.
3.56. Выбор материалов при проектировании каменных конструкций следует производить в соответствии с табл. 1 и 2 и разд. 4.
Растворы для кладки следует назначать стойкими к данной агрессивной среде. Выбор вяжущего следует производить в соответствии с указаниями настоящего раздела для бетона конструкций.
Марку раствора для монтажных швов стен из виброкирпичных панелей и крупных кирпичных блоков следует принимать не ниже 100.
3.57. Сечение анкеров для крепления каменных стен и столбов должно быть более 0,5 см2.
Анкеры и узлы закладных деталей виброкирпичных панелей стен и перекрытий должны защищаться цементным раствором или бетоном.
3.58. Суммарное сечение связей в каждом узле для каждого направления должно быть не менее 2 см2.
3.59. Диаметр сетчатой и продольной арматуры, а также хомутов должен быть не менее 4 мм.
Отдельные стержни (контрольные) не должны выступать за внутреннюю поверхность кладки более 2 - 3 мм.
Швы кладки армокаменных конструкций должны иметь толщину, превышающую диаметр арматуры не менее чем на 4 мм.
3.60. (3.30). Все швы каменной кладки должны быть расшиты (выпуклым или вогнутым) валиком. Допускается предусматривать кладку с пустошовкой при последующем нанесении штукатурки.
3.61. Для неармированных каменных внецентренно-сжатых элементов, продольно-армированных изгибаемых, внецентренно-сжатых и растянутых элементов, эксплуатируемых в условиях агрессивной среды, а также при наличии требований непроницаемости штукатурных и плиточных защитных покрытий емкостных и других конструкций необходимо выполнять их расчет по образованию или раскрытию трещин (швов кладки) путем введения соответствующих коэффициентов условий работы по СНиП II-В.2-71.
В виброкирпичных армированных панелях и в армокаменных конструкциях с арматурой, расположенной снаружи кладки, толщина защитного слоя цементного раствора от внешней грани любой арматуры в агрессивных условиях должна быть увеличена на 10 мм по сравнению с величиной защитного слоя, принимаемого в элементах железобетонных конструкций.
3.62. Защитный слой цементного раствора для армокаменных конструкций с арматурой, расположенной снаружи кладки, должен по толщине и плотности соответствовать требованиям табл. 7 для бетона и назначаться в зависимости от степени агрессивного воздействия среды, определяемой по табл. 1 для железобетонных конструкций.
3.63. (3.31). Стальные соединительные детали в кладке должны быть защищены от коррозии в соответствии с требованиями настоящего раздела по защите закладных деталей железобетонных конструкций.
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД
4.1. (4.1). Защита от коррозии поверхностей конструкций должна предусматриваться в тех случаях, когда требуемая стойкость конструкций не может быть обеспечена только выполнением проектных требований в соответствии с разделом 3.
Антикоррозионную защиту конструкций следует предусматривать в виде покрытий: лакокрасочных, оклеечных, штукатурных, облицовочных или пропитки поверхностного слоя конструкций.
4.2. (4.2). Требования настоящего раздела должны выполняться при выборе материалов и изделий, обладающих стойкостью против действия агрессивных газовых, жидких и твердых сред и предназначенных для защиты строительных конструкций от коррозии.
4.3. Материалы и изделия, стойкие в агрессивной среде, по своим показателям должны удовлетворять требованиям настоящего раздела, а также соответствующих Государственных стандартов или Технических условий, перечень которых приведен в прил. 1.
4.4. Выбор материалов и изделий для антикоррозионной защиты строительных конструкций и сооружений должен производиться с учетом требуемой долговечности и технико-экономической целесообразности.
4.5. (4.4). Материалы и изделия из природного камня, предназначенные для защиты строительных конструкций от коррозии, должны предусматриваться из химически стойких, плотных и невыветрившихся горных пород, в том числе:
материалы и изделия из изверженных пород (гранита, сиенита, диорита, диабаза, андезита), а также из кислых метаморфических пород (кварцитов, гранито-гнейсов, песчаников и др.);
для защиты от действия кислот любых концентраций, кроме плавиковой и кремнефтористоводородной;
материалы и изделия из плотных осадочных карбонатных пород (известняков, доломитов, магнезитов и других основных пород) для защиты от действия щелочей, а также плавиковой и кремнефтористоводородной кислоты.
4.6. Изделия из каменного литья должны предусматриваться для облицовки строительных конструкций при воздействии на них растворов кислот (кроме плавиковой и кремнефтористоводородной), щелочей с концентрацией до 30%, имеющих температуру не выше 30°, растворов солей (кроме фторидов) и газов любой концентрации (кроме фтористого водорода).
Изделия из каменного литья должны укладываться на кислотоупорной замазке, приготовляемой с применением порошка кислотостойкостью не менее 97%, влажностью не более 2% и тонкостью помола, при которой остаток на сите N 0056 (10 085 отв./см2) составляет от 5 до 15%.
4.7. Плиты из листового шлакоситалла следует, как правило, предусматривать для защиты строительных конструкций, которые в процессе эксплуатации подвергаются одновременному воздействию сильноагрессивных сред и механическому износу (истиранию).
4.8. По химическим показателям плиты из шлакоситалла должны удовлетворять требованиям, приведенным в табл. 10.
4.9. Керамические изделия следует предусматривать:
кирпич глиняный обыкновенный марки по прочности на сжатие не ниже 100 и морозостойкостью не ниже Мрз-25 - для наружных и внутренних стен производственных зданий с агрессивными средами;
кирпич глиняный лекальный марки по прочности на сжатие не ниже 125 - для вытяжных труб с целью удаления агрессивных газов;
плитки керамические - для покрытия полов, облицовки каналов, лотков и фундаментов под оборудование, подвергающихся воздействию слабо- и среднеагрессивных сред;
клинкер дорожный следует принимать:
для полов, фундаментов, цоколей, а также для облицовки фундаментов, сточных каналов и коллекторов, подвергающихся действию сред, сильноагрессивных по отношению к бетону защищаемых конструкций;
кислотоупорные керамические изделия следует принимать для защиты строительных конструкций от воздействия сильноагрессивных сред (кислот, за исключением плавиковой и кремнефтористоводородной, слабых растворов щелочей, растворов солей и органических растворителей).
4.10. Кислотоупорные бетоны (в том числе блоки из него), растворы и замазки, приготовленные на натриевом или калиевом жидком стекле с введением в качестве инициатора твердения кремнефтористого натрия с наполнителем из измельченных кислотостойких каменных пород и с добавками, повышающими их водостойкость и плотность (парафиновая эмульсия или фуриловый спирт - 3% массы жидкого стекла), следует предусматривать: для защиты строительных конструкций от действия сильноагрессивных сред - органических и неорганических кислот любых концентраций (кроме горячей фосфорной, плавиковой и кремнефтористоводородной), а также растворов кислот, солей и газов.
Указанные бетоны, растворы и замазки не допускается предусматривать при воздействии на конструкции растворов щелочей и при длительном воздействии воды и пара.
4.11. По физико-механическим и химическим показателям блоки из кислотоупорного бетона должны отвечать следующим требованиям:
кислотостойкость - не менее 96%, керосинопоглощение - не более 7%, предел прочности при сжатии - не менее 250 кгс/см2.
4.12. Кислотоупорные бетоны, растворы и замазки на основе жидкого стекла должны удовлетворять следующим требованиям:
4.13. Кислотостойкие серные мастики (составы по табл. 11) следует предусматривать в расплавленном состоянии для креплений штучных кислотоупорных силикатных изделий при облицовке строительных конструкций и футеровке сооружений, подвергающихся действию кислот средних концентраций при температуре 90 °C. Эти мастики неустойчивы в органических растворителях, сильных окислителях и щелочах.
4.14. Материалы на основе битумных вяжущих следует предусматривать для гидроизоляции строительных конструкций, подверженных воздействию агрессивных сред, а также для кладки штучных кислотоупорных изделий и нанесения изоляционных слоев, в том числе:
мастики битумные (составы по табл. 12) - для защиты строительных конструкций от действия разбавленных растворов кислот, окислов азота, сернистого газа, паров аммиака и других газов; битумные мастики не допускаются к применению в условиях действия сильных окислителей (хромовой, крепкой серной, азотной кислот), органических растворителей (бензол, толуол, ксилол, лаковый керосин, бензин и др.), масел и концентрированных щелочей.
4.15. Мастики битумно-резиновые (составы по табл. 13) для приклеивания рулонных, стекловолокнистых и других пропитанных битумом материалов и для нанесения основного изоляционного подслоя под защитные покрытия.
Битумобетон (состав в % по массе):
битум БН-IV 7
добавка минеральная 20
песок 20
щебень 53
Песок и щебень для кислотостойкого битумобетона из кислотостойких горных пород - для полов, защитных прослоек и стяжек междуэтажных перекрытий, работающих в условиях постоянного или переменного воздействия кислых или щелочных сред (азотной кислоты с концентрацией до 25, серной - до 50, соляной - до 20%).
4.16. Рубероид марок РК-420, РЧ-350, РП-250 и стеклорубероид марок С-РК, С-РЧ и С-РМ следует применять для устройства рулонного кровельного ковра, изоляции полов и подземных частей зданий в производствах с агрессивными средами.
4.17. Гидроизол, изол и бризол следует применять для защиты фундаментов и других строительных конструкций в качестве оклеечной изоляции при наличии кислой агрессивной среды.
4.18. Стеклохолст или сетку стеклянную строительную марки СС-1, изготовляемую из стеклянных нитей, следует применять для защиты строительных конструкций от коррозии в качестве армирующего материала при устройстве гидроизоляционного покрытия.
4.19. Материалы на основе синтетических термореактивных смол фенолформальдегидных, фурановых, эпоксидных, полиэфирных, а также их соединений следует предусматривать в виде мастик, замазок, растворов и бетонов, в том числе:
замазки на основе фенолформальдегидных смол (арзамит-замазки) следующих марок: арзамит-1, арзамит-4, арзамит-5 и арзамит универсальный - для покрытий химически стойких полов (в качестве прослоек) и расшивки швов, а также в качестве кладочных растворов при защите наливных сооружений, подвергающихся воздействию следующих агрессивных сред:
арзамит-замазки всех марок - водных растворов минеральных солей и кислот (за исключением окисляющих, а для арзамит-1 кроме того и фтористоводородных);
арзамит-4 - растворов фтористоводородной кислоты средних концентраций;
арзамит-5 - переменных сред, имеющих нормальную температуру, растворов щелочей и фтористоводородной кислоты средних концентраций;
арзамит универсальный - переменных сред, имеющих температуру до 60 °C, растворов щелочей и фтористоводородной кислоты средних концентраций.
Мастики и замазки на основе фурановых смол (составы по табл. 14) применяются в качестве прослоек и для расшивки швов при устройстве химически стойких полов, а также защиты наливных сооружений при воздействии кислот (за исключением окисляющих), щелочей, воды и органических растворителей (за исключением ацетона).
Полимеррастворы и полимербетоны на основе фурановых смол марок ФА и ФАМ (составы по табл. 15) следует принимать для химически стойких покрытий полов, облицовок фундаментов, стен, сточных каналов, приямков и других строительных конструкций, а также для футеровки сооружений при воздействии растворов кислот (кроме концентрированной серной, азотной и хромовой), щелочей и органических растворителей (кроме ацетона).
Мастики и полимеррастворы на основе пластифицированных эпоксидных смол (составы по табл. 16) следует принимать для облицовок (обмазок) по стали и бетону, а полимеррастворы - для покрытий полов и облицовок конструкций при воздействии минеральных кислот с концентрацией до 50% (кроме окисляющих), органических кислот всех концентраций, щелочей с концентрацией до 30%, а также растворов различных солей при температуре до 50 °C.
Мастики и полимеррастворы на основе полиэфирных смол (составы по табл. 17) следует принимать в качестве уплотняющих материалов для расшивки швов при устройстве полов и наливных сооружений при воздействии холодных растворов минеральных кислот с концентрацией до 20% (кроме окисляющих) и органических кислот всех концентраций при температуре до 50 °C.
Мастики и полимеррастворы не допускается принимать для защиты конструкций от воздействия щелочей.
Примечание. Смешивать вместе инициатор и ускоритель запрещается во избежание образования взрывоопасной смеси.
4.20. Материалы и изделия на основе термопластов и эластомеров в виде плиток, рулонных материалов и мастик: графитопластовые, полистирольные и фенолитовые плитки, поливинилхлоридный пластикат, винипласт, полиэтилен полиизобутилен следует предусматривать для защиты строительных конструкций от коррозии, в том числе:
плитки футеровочные АТМ-1 из графитопласта - для футеровки конструкций, подвергающихся действию кислот, растворов солей и щелочей;
полистирольные плитки - для антикоррозионной защиты стен, колонн и приямков от действия растворов кислот низких концентраций и щелочей с температурой до 70 °C, эти же плитки не допускается принимать при воздействии бензола, дихлорэтана и других растворителей ароматического ряда;
плитки из фенола - для покрытий полов при воздействии минеральных и органических кислот низких и средних концентраций, эти плитки не допускается принимать для покрытий полов в щелочной среде.
Поливинилхлоридный пластикат в виде листов и плиток различных размеров следует применять для устройства покрытий полов в производственных зданиях с агрессивными средами при отсутствии механических воздействий. Листы и плитки из поливинилхлорида являются стойкими к действию воды, кислот и щелочей низких и средних концентраций и многих органических растворителей.
Винипласт в виде листов, пленки и изделий, имеющих различный профиль, следует применять для облицовки строительных конструкций.
Винипласт является стойким к действию растворов щелочей, солей и кислот, за исключением сильных окислителей, органических веществ, кроме ароматических и хлорированных углеводородов.
Винипласт обладает высокой прочностью, поддается всем видам механической обработки, склеиванию и сварке.
Полиэтилен в виде пленки различной толщины может быть использован в качестве гидроизоляционного материала в конструкциях химически стойких полов, подвергающихся воздействию кислых и щелочных сред.
Полиэтилен является стойким к действию кислот (за исключением концентрированных серной и азотной), растворов солей и щелочей, а также этилового спирта и ацетона. Полиэтилен не обладает стойкостью к действию галогенов (хлор, бром, фтор).
Полиизобутилен (марки ПГС) следует применять в качестве гидроизоляционного химически стойкого материала для антикоррозионных покрытий строительных конструкций и сооружений, а также для устройства химически стойких полов.
Полиизобутилен является стойким к действию минеральных кислот, растворов солей и едких щелочей. Полиизобутилен разрушается при воздействии на него алифатических (бензин, машинные масла), ароматических (бензол, ксилол, толуол) и хлорированных (хлорбензол, четыреххлористый углерод и др.) углеводородов.
Полиизобутилен следует применять в интервале температур от -20 до +60 °C.
4.21. Резины мягкие невулканизированные и вулканизированные каландрованные следует применять для антикоррозионной защиты строительных конструкций и сооружений (ванны, емкости и др.).
Резины являются стойкими к действию минеральных и органических кислот (кроме окислителей), растворов солей и щелочей при температуре до 75 °C. Резины обладают высокой сопротивляемостью истиранию, эластичностью и механической прочностью.
Клеи резиновые холодного отверждения (88-Н и др.) применяют для крепления листов из вулканизированных резин и полиизобутилена к металлу, дереву и другим материалам. Клеи горячего отверждения (термопреновый, 4508 и др.) предназначены для крепления сырых каландрованных резин к металлу.
4.22. Лакокрасочные материалы следует предусматривать для защиты строительных конструкций от коррозии, в том числе:
краски, эмали, лаки на основе алкидных смол (глифталевые, пентафталевые, нитроглифталевые, алкидностирольные и др.), кремнийорганических материалов, хлоркаучука, циклокаучука, перхлорвиниловых смол и натуральной олифы - в слабоагрессивных средах;
эмали и лаки на основе хлоркаучука, перхлорвиниловых смол, сополимеров хлорвинила с винилиденхлоридом, полиуретановых смол, эпоксидных смол, наирита, хлорсульфированного полиэтилена, тиоколов - в средне- и сильноагрессивных средах;
трещиностойкие лакокрасочные материалы на основе хлорсульфированного полиэтилена, тиоколов и наирита - для защиты железобетонных конструкций, подвергаемых воздействию газовых и жидких агрессивных сред и рассчитываемых по 3-й категории трещиностойкости. Перечень технических условий на лакокрасочные материалы приведен в прил. 1.
4.23. Защита подземных конструкций зданий и сооружений должна предусматриваться со стороны воздействия агрессивной среды в зависимости от степени агрессивного воздействия воды-среды, определяемой по табл. 3а, б, в с учетом возможности повышения уровня грунтовых вод и возможности последующего увеличения степени их агрессивного воздействия, указанной в технологической части проекта.
Если при эксплуатации возможно попадание в грунт сильноагрессивных растворов, защита подземных конструкций обязательна.
4.24. (4.16). Для защиты подошвы фундаментов, расположенных ниже существующего уровня слабо- и среднеагрессивных грунтовых вод, а также при возможности повышения их уровня (или капиллярного подсоса) до подошвы фундамента должно предусматриваться устройство подготовки из втрамбованного в грунт щебня толщиной не менее 100 мм с проливкой битумом до полного насыщения. При воздействии сильноагрессивной кислой среды по подготовке должна предусматриваться стяжка из кислотостойкого асфальта и двухслойная рулонная гидроизоляция.
4.25. (4.17). Антикоррозионная защита поверхности подземных конструкций зданий и сооружений (фундаментов, тоннелей, каналов, коллекторов и т.п.), а также ограждающих конструкций подвальных помещений (стен, полов), подвергающихся воздействию агрессивных грунтовых и производственных вод, должна приниматься по табл. 18.
2. Выбор варианта антикоррозионной защиты следует производить на основе технико-экономического обоснования.
4. Покрытия на основе лака-этиноля допускается применять только для защиты заглубленных поверхностей вследствие их низкой светостойкости.
4.26. Защиту свайных фундаментов следует назначать в соответствии с табл. 19, при этом следует учитывать, что:
1. Применение битумных покрытий для свай, предназначенных для забивки в грунты песчаные, гравелистые или глинистые с большим количеством включений, не рекомендуется. В этом случае возможно применение эпоксидных покрытий, а также увеличение типоразмера свай не менее чем на 50 мм по сечению с защитой их раствором битума в бензине.
Примечания. 1. Защита раствором битума в бензине допускается при pH не менее 5.
2. По степени надежности способы защиты свай можно расположить в порядке убывания следующим образом: эпоксидные, этинолевые покрытия, пропитка.
2. Пропитка свай осуществляется петролатумом или битумом в открытых ваннах с постепенным подогревом.
Для защиты железобетонных свай, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 10628-63 и 12587-57 в сильнокислых и минерализованных средах, допускается применять пропитку их в горячих нефтепродуктах: крекинг-остатках и асфальте деасфальтизации (в соответствии с Рекомендациями НИИПромстроя, Уфа, 1972).
3. Раствор битума в бензине принимается следующего состава:
для первого слоя:
битум марки БН-III ..... 25 частей
бензин ................. 75 "
для второго слоя:
битум марки БН-III ..... 50 частей
бензин ................. 50 "
для третьего слоя:
битум марки БН-III ..... 75 частей
бензин ................. 25 "
4. На основе эпоксидной смолы могут быть приняты следующие составы:
эпоксидная смола марок ЭД-5, ЭД-6
или Э-40 ......................... 100 вес. ч.
полиэтиленполиамин ................... 10 "
дибутилфталат ........................ 20 "
Эпоксидные покрытия наносятся за 3 раза: 1-й слой - без наполнителя; 2-й слой - с наполнителем (цемент) в соотношении 1:1; 3-й слой - с наполнителем (строительный песок фракции 2,5 - 1,2 мм) в соотношении 1:3 (смола:песок).
5. Покрытия на основе лака-этиноля предназначены для защиты свайных фундаментов только с низким ростверком. Время с момента нанесения покрытия на сваю до момента забивки - не более одного месяца.
Состав покрытия на основе лака-этиноля
6. Сваи длиной более 12 м не рекомендуется защищать покрытием на основе лака-этиноля; для этой цели могут быть применены покрытия на основе эпоксидных смол или защита свай должна осуществляться по особому проекту.
4.27. (4.19). При наличии засоленных грунтов (при засоленности 1% массы грунтов для сухих грунтов и более 15 г/л в воде - при отборе проб из увлажненных грунтов) в условиях сухого и жаркого климата для устройства фундаментов и цоколей должны приниматься плотные каменные материалы (открытая пористость не более 2% в соответствии с требованиями ГОСТ 12730-67) или бетон, плотность которого назначается в соответствии с требованиями табл. 3а, б, в; не допускается предусматривать пуццолановые портландцементы для фундаментов и других частично заглубленных в грунт конструкций, имеющих испаряющую поверхность. Для фундаментов, расположенных полностью или частично ниже уровня грунтовых вод, во влажном грунте, в зоне капиллярного подсоса, или в сухих грунтах при возможном их увлажнении изоляция всех поверхностей является обязательной.
4.28. (4.20). При наличии жидких агрессивных сред железобетонные и бетонные фундаменты под металлические колонны и оборудование должны выступать над уровнем пола не менее чем на 300 мм.
В случае невозможности выполнения данного требования должны предусматриваться обетонирование нижних участков колонн на высоту 500 мм выше уровня пола и защита от попадания агрессивных сред отгибом вверх рулонной изоляции пола на высоту 300 мм.
4.29. Фундаменты под оборудование должны быть защищены от воздействия агрессивной среды и иметь гидроизоляцию, общую с гидроизоляцией пола, обеспечивающую непроницаемость защитного покрытия, при этом следует предусматривать устройство компенсаторов или осуществление других мероприятий для сохранения целостности гидроизоляции.
При возможности систематического попадания на фундаменты средне- и сильноагрессивных жидкостей необходимо дополнительно предусматривать устройство поддонов из химически стойких материалов под оборудование.
4.30. При воздействии жидких агрессивных сред на подземные коммуникации их следует располагать в каналах или тоннелях, доступных для систематического их осмотра.
При наличии слабоагрессивных жидких сред допускается прокладка коммуникаций в грунте или в бетонном основании пола.
4.31. (4.23). Антикоррозионная защита надземных железобетонных конструкций в зависимости от степени агрессивности среды и особенностей конструкции должна предусматриваться в виде покрытий:
а) лакокрасочных (трещиностойких и нетрещиностойких), наносимых на предварительно подготовленную поверхность;
б) штукатурных на основе полимерных материалов, битума и др.;
в) оклеечных из рулонных и пленочных химически стойких материалов;
г) облицовочных из штучных химически стойких материалов (кирпич кислотоупорный, плитки керамические, каменное литье, шлакоситаллы, пластмассы и др.).
4.32. Участки стен и колонн следует защищать на высоту возможного облива химически стойкими материалами (лакокрасочными покрытиями повышенной толщины, кислотоупорной керамикой, полимерными мастиками и др.).
Нижние участки стен и колонн следует защищать от брызг агрессивных жидкостей плинтусами из химически стойких материалов на высоту не ниже 300 мм от уровня чистого пола.
4.33. Пароизоляцию покрытий помещений с агрессивными газами в соответствии с требованиями главы СНиП II-А.7-71 "Строительная теплотехника. Нормы проектирования" следует предусматривать из рулонных или листовых материалов (гидроизол, бризол, изол, рубероид, полиэтилен, поливинилхлорид и др.) на битумной мастике или синтетических клеях.
4.34. Лакокрасочные защитные покрытия, применяемые в строительстве, делятся на атмосферостойкие и для внутренних работ, химически стойкие - атмосферостойкие и для внутренних работ, трещиностойкие и нетрещиностойкие и специальные (износостойкие, огнестойкие, электроизоляционные, комбинированные и т.д.).
К числу химически стойких лакокрасочных материалов относятся: перхлорвиниловые, эпоксидные, хлоркаучуковые, полиуретановые, на основе хлорсульфированного и сополимера хлорвинила с винилиденхлоридом; к числу атмосферостойких - перхлорвиниловые, хлоркаучуковые, на основе хлорсульфированного полиэтилена, эпоксидные и пентафталевые соответствующих марок.
4.35. Системы лакокрасочных покрытий включают грунтовочные и покрывные защитные слои. Тип грунтовки зависит от материала подложки (бетон, дерево, металл и т.п.).
Для пористых материалов грунтовкой обычно служат лаковые или эмульсионные пропитывающие составы.
Система покрытия в зависимости от толщины и числа защитных слоев может иметь различную общую толщину. Последняя при правильно выбранном виде лакокрасочного материала определяет защитные свойства покрытия в данной агрессивной среде.
Число слоев выбирается наименьшим, но не менее двух (для обеспечения перекрытия микропор).
4.36. Трещиностойкими системами покрытий следует защищать предварительно-напряженные железобетонные конструкции второй и третьей категорий трещиностойкости и ненапряженные конструкции, имеющие деформации в пределах, указанных в табл. 7 и 8.
4.37. Выбор группы защитных лакокрасочных покрытий в зависимости от назначения и условий эксплуатации следует производить в соответствии с табл. 20 и 21, а выбор примерной системы покрытия - в соответствии с табл. 22 и 23.
Таблица 20 (17)
--------------------------------
<*> Более высокая группа покрытий принимается для конструкций, труднодоступных для возобновления на них покрытий.
2. К I-й группе защитных лакокрасочных покрытий относятся покрытия, не обладающие химической стойкостью.
3. Группы покрытий для защиты конструкций внутри помещений должны приниматься для отапливаемых и неотапливаемых зданий.
4. Поверхность бетона, подготовленная для нанесения защитных покрытий, должна быть ровной (околы, раковины глубиной 2 - 3 мм, наплывы не более 2 мм), чистой, обеспыленной, сухой (влажность не более 6%). Нанесение покрытий на поверхность бетона, имеющего температуру ниже 0 °C, не допускается.
Примечание. Ориентировочный срок службы лакокрасочных покрытий не менее 4-х лет при соблюдении требований, предъявляемых к поверхности конструкций, качественном выполнении работ и соблюдении правил эксплуатации.
Примечание. Ориентировочный срок службы покрытий не менее 4-х лет при соблюдении требований, предъявляемых к поверхности конструкций, качественном выполнении работ и соблюдении правил эксплуатации.
4.38. В деформационных швах ограждающих конструкций следует предусматривать компенсаторы из оцинкованной, нержавеющей или гуммированной стали, полиизобутилена или релина, а установку их - на химически стойкой мастике с плотным закреплением. Конструкция деформационного шва должна исключать возможность проникания через него агрессивной среды.
4.39. Конструкция стыков наружных стеновых панелей должна исключать попадание атмосферных осадков в швы.
Для улучшения эксплуатационных свойств стыков рекомендуется использовать упругие прокладки и мастики для материалов, заполняющих шов.
Для герметизации стыков рекомендуется применять следующие материалы:
прокладки:
1) пороизол - гидроизоляционный синтетический материал черного цвета, круглого (диаметром 20 - 40 мм), эллиптического или прямоугольного сечения (20 x 30, 30 x 40 мм). Допускаемая температура эксплуатации от -40 до +70 °C.
Пороизол применяется только с обмазкой холодной мастикой изол. Необходимое условие - обжатие пороизола в стыках до 30 - 50% первоначального объема;
2) "гернит". Прокладки изготавливаются круглого, прямоугольного, овального и другого сечения. Герметизируют стык при условии обжатия его в пределах до 30 - 50% начального объема. Допустимая температура эксплуатации гернита от -40 до +70 °C;
мастики:
1) тиоколовые У-30М, АМ-0,5, КБ-0,5;
2) полиизобутиленовые УМС-50.
При заделке стыков прокладками и мастиками следует руководствоваться "Рекомендациями по устройству стыков в крупнопанельных зданиях" (Производство работ). М., 1972 г.
4.40. Защиту деревянных конструкций, эксплуатируемых в средне- и сильноагрессивных средах, следует предусматривать лакокрасочными покрытиями.
Для защиты конструкций внутри помещений могут применяться эмали и лаки на основе алкидных смол, а для защиты конструкций вне помещений - эмали на основе перхлорвиниловых смол.
4.41. Защиту деревянных оконных переплетов и дверных полотен следует предусматривать химически стойкими лакокрасочными покрытиями.
4.42. Деревянные конструкции следует защищать от увлажнения конструктивными мероприятиями: устройством гидро-, термо- и пароизоляции, козырьков и др.
При невозможности устранить увлажнение конструкций, следует применять антисептирование древесины в соответствии с указаниями СНиП II-В.4-71.
4.43. Деревянные сваи допускается принимать для фундаментов, расположенных ниже постоянного горизонта грунтовых вод, без защиты. В остальных случаях сваи следует пропитывать согласно "Руководству по высокотемпературной сушке и пропитке сырых круглых лесоматериалов для открытых сооружений". ЦНИИСК, М., 1971.
4.44. В каменных конструкциях не допускается защитная облицовка стен, возведенных способом замораживания, плоскими плитками на неморозостойком растворе.
Подоконные участки наружных стен облегченных конструкций следует защищать от увлажнения путем выполнения верхних двух-трех рядов сплошной кирпичной кладкой и устройством водостойких отливов.
4.45. Асбестоцементные конструкции следует применять без защиты с учетом их стойкости в соответствии с табл. 1 и 2.
При наличии средне- и сильноагрессивной среды асбестоцементные конструкции следует защищать химически стойкими лакокрасочными покрытиями на основе хлорвиниловых, хлоркаучуковых, кремнийорганических пентафталевых, акриловых и эпоксидных смол.
4.46. (5.12). Полы производственных зданий с агрессивными средами должны проектироваться в соответствии с требованиями главы СНиП "Полы. Нормы проектирования" и требованиями настоящего раздела.
Степень агрессивного воздействия жидких сред на материалы покрытия химически стойких полов приведена в табл. 24.
Таблица 24 (21)
--------------------------------
<1> Концентрации агрессивных растворов не должны превышать 20%. При больших концентрациях агрессивных растворов необходима дополнительная экспериментальная проверка.
<3> Реактопласты - мастики, замазки и полимербетоны на основе фенольных, фурановых, полиэфирных и эпоксидных смол.
<5> Растворители и органические включения в промышленных стоках растворяют битум.
<7> Степень агрессивного воздействия жидких сред на покрытия полов, выполненных из бетона, следует принимать по табл. 3а, б, в.
4.47. Полы цехов с агрессивными средами должны быть химически стойкими и непроницаемыми для агрессивных растворов данного производства (кислот, солей и щелочей, органических растворителей и масел).
Полы, кроме своего обычного назначения, должны служить на нижних этажах защитой от проникания технологических растворов в грунт, а на междуэтажных перекрытиях предохранять несущие конструкции от разрушения.
4.48. Конструкция пола включает следующие элементы: покрытие, прослойка, гидроизоляция с защитным слоем, стяжка, подстилающий слой и элемент защиты подстилающего слоя снизу (в полах на грунте при наличии агрессивных грунтов или грунтовых вод).
4.49. Покрытия химически стойких полов могут быть монолитными или из штучных химстойких материалов, уложенных на химстойких мастиках и замазках. Монолитные покрытия могут быть выполнены из различных материалов в зависимости от характера воздействия агрессивных сред.
При воздействии щелочей концентрации до 15%, а также масел и растворителей следует применять покрытия из цементно-песчаного раствора.
При воздействии на полы кислых жидкостей (кроме плавиковой кислоты и горячей фосфорной) рекомендуются монолитные покрытия из кислотостойкого силикатного раствора или из полимерных материалов - полимеррастворов и мастик.
Покрытия из кислотоупорных бетонов недопустимы при воздействии щелочей даже слабых концентраций.
Монолитные покрытия из полимеррастворов и мастик имеют высокую химическую стойкость и могут применяться при воздействии большинства кислот (кроме окисляющих высоких концентраций), щелочей, растворителей и минеральных масел. Они, кроме того, беспыльны, поэтому могут применяться во многих производствах, где требуется повышенная чистота производственных помещений. Такие покрытия обладают высокой механической прочностью (до 800 - 1200 кгс/см2 на сжатие) и хорошей адгезией с бетоном.
В качестве штучных материалов следует применять кислотоупорные керамические изделия, плитки из каменного литья и т.п. Укладку покрытия производят на химически стойких мастиках и замазках.
Покрытия из кислотоупорных керамических плиток и кирпичей отличаются плотностью и кислотостойкостью (94 - 98%), а также значительной механической прочностью и температуростойкостью. Эти типы покрытий могут применяться при воздействии технологических растворов, за исключением едких щелочей высоких концентраций, особенно при повышенных температурах.
При значительных механических нагрузках и наличии напольного транспорта, а также проливах кислот и щелочей высокой концентрации для покрытий полов первого этажа рекомендуется применять клинкерный кирпич и плитки из каменного литья.
4.50. При воздействии на полы щелочей слабой и средней концентрации допускается устройство прослойки (при укладке штучных изделий) из плотных цементно-песчаных растворов марки не ниже 100.
Однако при воздействии щелочей высоких концентраций цементная прослойка разрушается, поэтому швы между штучными материалами следует заполнять замазкой арзамит-5, замазками на основе мономера ФА и др.
При воздействии кислой среды покрытие следует укладывать на прослойки из кислотостойкого силикатного раствора (для кирпича) или кислотостойкой замазки (для плиток).
При мокрой уборке помещений и высокой концентрации действующих растворов кислот необходимо производить разделку швов химстойкими замазками-арзамит, полимерными мастиками или серным цементом.
Разделка швов для кирпича производится на глубину 20 - 30 мм, а для плитки - на всю глубину шва.
Во взрывоопасных помещениях, где приняты полы из штучных безыскровых материалов, швы также должны быть безыскровыми.
В случае одновременного воздействия кислот, щелочей и органических жидкостей укладку покрытия пола следует производить на прослойке повышенной химической стойкости - из мастики на основе мономера ФА и смолы ФЛ-2.
Могут также применяться полы из штучных железобетонных плит с полимерными покрытиями, нанесенными в заводских условиях в процессе формования, обладающими повышенной адгезией к бетону, высокой механической прочностью и химической стойкостью.
Швы между бетонными плитами с полимерным покрытием разделываются полимерными замазками.
Полы из железобетонных плит с покрытием заводского изготовления могут применяться в таких же условиях, как и полимеррастворные полы.
4.51. В случае устройства полов на открытых этажерках и площадках при возможном попеременном их замораживании и оттаивании материал прослойки и покрытия должен иметь достаточную морозостойкость в соответствии со СНиП II-А.10-62.
4.52. (5.14). Выбор гидроизоляции пола определяется степенью агрессивного воздействия жидких сред и интенсивностью их воздействия (по главе СНиП по проектированию полов):
а) при малой интенсивности и при слабой степени агрессивного воздействия должна предусматриваться обмазочная гидроизоляция, выполняемая из мастик на основе битума или полимеров;
б) при средней и большой интенсивности воздействия слабоагрессивных жидких сред или при малой интенсивности воздействия средне- и сильноагрессивных сред должна предусматриваться оклеечная гидроизоляция, выполняемая из рулонных материалов на основе битума (при отсутствии щелочных сред) или рулонных листовых пластмасс (2 - 3 слоя);
в) при большой интенсивности воздействия сильноагрессивных жидких сред должна предусматриваться оклеечная гидроизоляция с количеством слоев, увеличенным на 1 - 2 слоя по сравнению с количеством, указанным в пункте "б". Аналогичная гидроизоляция должна предусматриваться также под каналами, сточными лотками и на расстоянии 1 м от них в каждую сторону.
Конструкции полов, предназначенные для применения при действии агрессивных сред, приведены в табл. 25.
Примечания: 1. Конструкции полов для взрывоопасных сред и помещений, к которым предъявляются повышенные санитарные требования, в таблице не приводятся.
2. Для кислот и окисляющих сред замазки, мастики, растворы и бетоны готовятся на кислотостойких заполнителях (андезит, графит, кварц).
3. Применение рубероида разрешается при отсутствии других рулонных материалов на битумной мастике при слабых агрессивных воздействиях.
4. Под полимерсиликатными замазками понимаются составы с добавками (до 3%) фуриловых смол.
При проектировании полов на грунте в случае средней и большой интенсивности воздействия средне- и сильноагрессивных сред должна дополнительно предусматриваться гидроизоляция снизу подстилающего слоя независимо от наличия грунтовых вод и их уровня.
При высоком уровне грунтовых вод должно предусматриваться снижение их уровня или другие меры, исключающие поднятие этих вод к подстилающему слою пола.
4.53. Выравнивающий слой (стяжка) устраивается по бетонному подстилающему слою и плитам перекрытий.
В полах на перекрытиях стяжка применяется для создания уклона, выравнивания поверхности; в полах первого этажа - главным образом для создания ровной поверхности. Минимальная толщина стяжки 20 мм.
4.54. Подстилающий слой (подготовка) служит для распределения нагрузки на основание и выполняется из тяжелого бетона марки не ниже 300.
Толщина подстилающего слоя должна приниматься по расчету.
4.55. Уклоны полов выполняются на перекрытиях за счет выравнивающего слоя, а в полах на грунте - за счет планировки грунта.
В полах из штучных материалов и в монолитных полах уклон принимается равным 2 - 3%.
При наличии в производственных помещениях напольного транспорта не рекомендуется проектировать уклоны полов перпендикулярно движению транспорта.
4.56. При проектировании полов в зданиях цехов с агрессивными средами особое внимание следует уделять мероприятиям, обеспечивающим непроницаемость деталей водосливных и водоотводящих устройств, деформационных швов, примыканий к фундаментам, колоннам, стенам, технологическим проемам и местам прохода через перекрытия подвесного оборудования, а также коммуникаций.
4.57. Нижние участки стен и колонн следует защищать плинтусами высотой не менее 300 мм из материалов, применяемых для устройства покрытия пола, с обязательным заведением в конструкцию плинтуса гидроизоляции.
4.58. Проемы для трубопроводов, проходящих через междуэтажные перекрытия, следует выполнять с таким расчетом, чтобы просвет между трубой и стенкой проема был не менее 10 мм.
В проемы следует вставлять металлические или пластмассовые патрубки соответствующих диаметров. Вокруг проемов необходимо установить бортики высотой не менее 150 м, а пространство вокруг трубопровода изолировать.
4.59. Места расположения технологической аппаратуры для предотвращения растекания проливов технологических растворов на поверхности пола следует окаймлять ограждающими бортиками. Гидроизоляция бортиков должна составлять с гидроизоляцией пола одно целое.
Такие места должны проектироваться обязательно с жидкостеотводящими устройствами.
4.60. Лотки и приямки для отвода смывных вод в цехах с наличием агрессивных растворов, включающих в свой состав органические растворители и масла, следует защищать покрытием из кислотоупорной плитки или кислотоупорного кирпича на полимеррастворе из мономера ФА.
Лотки и приямки для отвода смывных вод следует располагать таким образом, чтобы приямки, из которых жидкость удаляется по трубам, находились у наружных стен. Трубы от приямков до первого колодца необходимо укладывать в каналы, имеющие уклон в сторону последнего.
4.61. Деформационные швы в полах и перекрытиях следует устраивать в местах расположения деформационных швов здания.
Деформационные швы в полах с уклонами для стока жидкостей должны совпадать с водоразделами полов.
Заполнять деформационные швы необходимо эластичной прослойкой из мастики с волокнистыми наполнителями (асбест).
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
сельскохозяйственных зданий и сооружений на материалы
строительных конструкций
5.1. При проектировании антикоррозионной защиты конструкций сельскохозяйственных зданий и сооружений степень агрессивного воздействия сред следует принимать с учетом их параметров и режима эксплуатации конструкций, предусмотренных нормами технологического проектирования.
5.2. Степень агрессивного воздействия газовой среды в зависимости от вида и концентрации газов, относительной влажности воздуха и температуры должна приниматься по табл. 26.
Таблица 26 (18)
Примечания: 1. В зданиях для хранения фруктов с регулируемой газовой средой степень агрессивного воздействия на конструкции следует принимать в соответствии с требованиями норм технологического проектирования.
2. В зданиях и сооружениях для хранения зерна, а также в сооружениях для зверей и кроликов (шеды, отдельно стоящие клетки) газовая среда является неагрессивной для конструкций, указанных в таблице.
3. При проектировании деревянных конструкций следует дополнительно предусматривать защиту от биологического разрушения древесины в соответствии с требованиями главы СНиП по проектированию деревянных конструкций.
4. Конструкции из силикатного кирпича допускается применять в слабоагрессивных и среднеагрессивных средах с защитными покрытиями.
5.3. Степень агрессивного воздействия жидких сред определяется химическим составом, температурой и режимом воздействия на конструкции.
Основными показателями агрессивности сред являются величина pH, содержание ионов
Примечания: 1. Степень агрессивности жидких сред приведена для бетона повышенной плотности на портландцементе.
2. Оценка степени агрессивного воздействия жидких сред дана для положительных температур (до 25 °C).
3. Оценка степени агрессивного воздействия сложных удобрений производится по наиболее агрессивному компоненту.
Например, если жидкая технологическая среда зданий для крупного рогатого скота содержит 1500 мг/л сульфатов (в пересчете на
5.4. Минеральные удобрения поставляют потребителям в затаренном виде (бумажных или полиэтиленовых мешках) и россыпью. Хранение удобрений осуществляется на поддонах или в силосах, буртах по видам, разделяемым специальными стенками. Одновременно на складе могут храниться удобрения различных видов, поэтому при оценке агрессивного воздействия следует учитывать возможные наиболее неблагоприятные их сочетания. Свойства минеральных удобрений приведены в прил. 3.
Ядохимикаты, как правило, поставляют и хранят в прочной герметичной упаковке, поэтому их агрессивное воздействие на строительные конструкции можно не учитывать.
5.5. Помещения для хранения минеральных удобрений и ядохимикатов в соответствии с нормами технологического проектирования, как правило, отопления не имеют, а вентиляция обычно естественная, организованная. Поэтому параметры микроклимата (температура и относительная влажность воздуха) не нормируются и зависят от климатической зоны и особенностей эксплуатации сооружений.
5.6. Степень агрессивного воздействия сухих минеральных удобрений на конструкции складов для хранения минеральных удобрений и химических средств защиты растений должна приниматься по табл. 28 (19).
Таблица 28 (19)
Примечания. 1. Степень агрессивного воздействия минеральных удобрений на строительные конструкции приведена при отсутствии непосредственного увлажнения для негерметичных сооружений.
2. Агрессивность сложных удобрений принимается по наиболее агрессивному составляющему.
5.7. При проектировании железобетонных конструкций сельскохозяйственных зданий и сооружений следует руководствоваться требованиями разд. 3 и табл. 29.
Примечание. В конструктивных легких бетонах наибольшая крупность пористых заполнителей не должна превышать половины толщины защитного слоя бетона.
5.8. При проектировании ограждающих конструкций следует учитывать степень агрессивного воздействия среды сельскохозяйственных зданий и сооружений, особенности конструкций и климатические условия предполагаемого района строительства. Внутренние слои ограждающих конструкций должны быть достаточно коррозионностойкими и парогазонепроницаемыми.
5.9. Необходимость устройства дополнительной пароизоляции определяют в соответствии с указаниями главы СНиП II-А.7-71 из условий допустимого влагонакопления материала конструкций, выполняющего функцию утеплителя, а также для повышения морозостойкости ограждающих конструкций.
5.10. Степень агрессивного воздействия сред сельскохозяйственных зданий и сооружений на материалы ограждающих конструкций определяют в соответствии с табл. 26, а области применения основных типов конструкций по табл. 30.
Примечание. Настоящей таблицей следует пользоваться совместно с табл. 20.
Стены сельскохозяйственных зданий и сооружений можно выполнять также из кирпича, бетонных и природных камней, а также блоков.
5.11. Материалы для защиты строительных конструкций зданий для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, резервуаров для питьевой воды, вина, фруктовых соков, животноводческих и птицеводческих зданий, силосных и сенажных сооружений, а также составы, применяемые для защиты и внутренней отделки зданий и сооружений, должны быть безвредными для животных и птицы и разрешенными для контакта с продукцией сельскохозяйственного производства.
5.12. Лакокрасочные покрытия следует принимать для защиты железобетонных конструкций сенажных и силосных сооружений, складов минеральных удобрений (в средне- и сильноагрессивной среде), резервуаров для питьевой воды, вина, фруктовых соков и хранения жидких минеральных удобрений, а также пароизоляции ограждающих конструкций.
Наносить покрытия следует после монтажа конструкций и замоноличивания стыков сборных сооружений, с целью обеспечения герметичности всего сооружения для газовой и жидкой среды.
5.13. Для защиты железобетонных конструкций сенажных и силосных сооружений следует предусматривать трещиностойкие покрытия по табл. 20 и 23 в зависимости от степени агрессивного воздействия среды, определяемой по табл. 26 и 27.
Защиту несущих конструкций складов минеральных удобрений следует принимать лакокрасочными покрытиями по табл. 20 - 22. Для изгибаемых элементов, рассчитанных по второй и третьей категориям требований по трещиностойкости, следует предусматривать трещиностойкие покрытия в соответствии с табл. 23.
5.14. В качестве пароизоляционных покрытий железобетонных ограждающих конструкций из легкого и ячеистого бетонов в среднеагрессивных средах следует предусматривать покрытия на основе нефтеполимерной краски, допускается применение кумароно-каучуковой краски. Сопротивление паропроницаемости покрытий толщиной 100 - 120 мкм составляет не менее 25 м2·ч·мм рт. ст./г и 150 - 180 - не менее 30 единиц.
5.15. При проектировании ограждающих конструкций из асбестоцементных плоских листов следует предусматривать в них отверстия под шурупы на 1 - 2 мм больше ненарезанной части шурупов.
В случаях возможного одностороннего увлажнения асбестоцементных листов конденсатом или атмосферными осадками поверхность асбестоцемента должна быть защищена гидрофобизирующими или гидроизоляционными покрытиями.
5.16. Необетонируемые закладные детали железобетонных конструкций, а также соединительные и крепежные детали из углеродистой стали деревянных и асбестоцементных конструкций должны быть защищены от коррозии способами, указанными в п. 3.24.
5.17. Для защиты закладных деталей в конструкциях животноводческих и птицеводческих зданий следует предусматривать лакокрасочные покрытия (если возможно их возобновление) при относительной влажности воздуха <= 60%; цинковые покрытия, наносимые горячим способом или гальваническим, толщиной 50 - 60 мкм при влажности 61 - 75% и комбинированные покрытия (металлизация цинком - 120 - 150 мкм или алюминием - 150 - 200 мкм + лакокрасочный слой) согласно п. 3.28 при влажности воздуха > 75%.
5.18. В конструкциях зданий для хранения и переработки продукции сельскохозяйственного производства следует предусматривать покрытие закладных деталей лакокрасочными, металлическими или комбинированными покрытиями в зависимости от агрессивности среды в помещении в соответствии с пп. 3.22 - 3.29.
5.19. Защиту от коррозии закладных деталей конструкций складов минеральных удобрений необходимо проектировать в виде комбинированных покрытий по табл. 6. Соответствующую каждому конкретному случаю степень агрессивного воздействия среды определяют в зависимости от видов минеральных удобрений и зоны влажности по табл. 28.
5.20. Метизы, болты, гайки, шурупы должны поставляться метизными заводами оцинкованными или с кадмиевым покрытием и хроматированием. После монтажа конструкций метизы и крепежные детали, имеющие резьбу, дополнительно окрашивают лакокрасочными покрытиями для условий средне- и сильноагрессивной среды.
5.21. Деревянные конструкции отличаются повышенной коррозионной стойкостью в агрессивных газовых средах сельскохозяйственных зданий и сооружений (табл. 26), а также при воздействии сухих минеральных удобрений (табл. 28). Наиболее целесообразно их использовать при проектировании и строительстве складов минеральных удобрений птицеводческих и животноводческих зданий.
5.22. При проектировании деревянных конструкций следует руководствоваться указаниями главы СНиП II-В.4-71 по обеспечению долговечности и капитальности зданий и сооружений, а также учитывать требования разделов 2 - 4 настоящего руководства.
5.23. Для обеспечения долговечности деревянных конструкций необходимо предусматривать нанесение огнезащитных и антикоррозионных покрытий древесины, а также защиту от биологического разрушения антисептическими составами.
5.24. Антикоррозионную защиту деревянных конструкций следует предусматривать в средне- и сильноагрессивной средах, поэтому конструкции животноводческих и птицеводческих зданий, а также складов минеральных удобрений, в которых степень воздействия газовой и твердой сред является неагрессивной или слабоагрессивной, могут применяться без защиты.
5.25. Для защиты деревянных конструкций внутри зданий от действия среднеагрессивной среды следует предусматривать пентафталевую эмаль ПФ-115, нефтеполимерную краску или алкидно-карбамидную эмаль МЧ-181.
Толщина защитного покрытия должна быть 70 - 90 мкм, а количество слоев не менее 2-х. Ориентировочный расход материалов при указанной толщине составляет 250 - 300 г/м2.
КОНСТРУКЦИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ В АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ
ОТ ИХ ВИДА И КОНЦЕНТРАЦИИ
Примечания: 1. Степень агрессивного воздействия при более высоких, чем указанные в таблице, концентрациях определяется на основании экспериментальных исследований.
2. При наличии в агрессивной среде нескольких агрессивных газов, концентрация каждого из которых находится в пределах, указанных таблицей для определенной группы, оценка их совместного влияния классифицируется по наиболее агрессивному.
3. Концентрации газов группы А соответствуют предельно допустимым в атмосферном воздухе населенных пунктов по "Санитарным нормам проектирования промышленных предприятий" (СН 245-71).
ХОРОШО РАСТВОРИМЫХ СОЛЕЙ ПРИ 20 °C
Примечание. При значениях относительной влажности воздуха больших равновесной, приведенной в графе 3, на поверхности образуется конденсат.
Примечания. 1. Растворимость - в соответствии с примечанием к табл. 3а.
2. Малогигроскопичные соли - при равновесной относительной влажности воздуха 60% и более, гигроскопичные - менее 60%.
СВОБОДНОЙ УГЛЕКИСЛОТЫ В ВОДЕ-СРЕДЕ
ЦЕМЕНТНЫХ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ
--------------------------------
<*> Не допускается введение хлористых солей в состав бетона железобетонных конструкций в случаях, перечисленных в пп. 3.8 и 3.9.
Примечания: 1. При введении в состав бетона добавок следует пользоваться "Руководством по применению химических добавок к бетону", М.: Стройиздат, 1975 и "Рекомендациями по применению бетонов и растворов с добавками полимеров", М., 1968.
2. Все добавки даны в пересчете на 100%-ную исходную жидкость или сухое вещество.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/documents/prod/rukovodstvo/1/rukov_83362.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||