Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Эксплуатация мостов. Особенности эксплуатации железобетонных конструкций мостов

.pdf
Скачиваний:
13
Добавлен:
20.11.2023
Размер:
5.43 Mб
Скачать

12.Обследование мостовых сооружений. Составление паспорта на мостовые сооружения: метод. указания / Сост. А.П. Неволин; Перм. гос. техн. ун-т. – Пермь, 2003.

13.Матвеев В.К., Блохин В.К., Крутиков О.В. Современные методы обследования автодорожных мостов, опыт Т.К.М. // Сб. тр.

кстолетию МИИТа. – М.: Изд-во МИИТа, 1996. – 22 с.

14.СП 13-102–2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений / НИИЖБ. – М., 2003.

15.ГОСТ В 53778–2010. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. – М.: Стандартин-

форм, 2010. – 90 с.

16.Концепция повышения эксплуатационной надежности мостовых сооружений на автомобильных дорогах государствучастников СНГ на 2008–2015 годы: утв. решением Совета глав правительств СНГ 14.11.2008 г.

Содержание, ремонт, реконструкция

17.ОДН 218.00–00. Требования к проекту эксплуатации моста. – М.: Росавтодор, 2001. – 62 с.

18.Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них: Приказ М-ва транспорта РФ № 160 от

12.11.07. – М., 2007. – 17 с.

19.ВСН 24–88. Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог / Минавтодор РСФСР. – Гл. 9. Ремонт и содержание искусственных сооружений. – М.: Транспорт, 1989. – 38 с.

20.Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (взамен ВСН 24–88). – Разд. 5. Ремонт и содержание искусственных сооружений. – М.: Ро-

савтодор, 2004. – 48 с.

21.ОДМ 218.2–2006. Методические рекомендации по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах. – М.: Росавтодор, 2006.

161

22.Справочное пособие дорожному (мостовому) мастеру по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах. –

М.: Росавтодор, 1999. – 243 с.

23.Правила эксплуатации городских искусственных сооружений / Комитет РФ по муницип. хоз-ву, 1994. – 72 с.

24.ВСН 51–88. Инструкция по уширению автодорожных мостов / Минавтодор РСФСР. – М.: Транспорт, 1990. – 79 с.

Особенности эксплуатации железобетонных конструкций мостов

25.Рекомендации по ремонту железобетонных мостов (конструктивные и технологические решения) / ГипродорНИИ; ЦБНТИ Минавтодора РСФСР. – М., 1984. – 70 с.

26.Рекомендации по ремонту поверхностей железобетонных элементов мостов с использованием средств механизации / Минав-

тодор РСФСР. – М., 1986. – 43 с.

27.ВСН 32–89. Инструкция по определению грузоподъемности железобетоннных балочных пролетных строений эксплуатируемых автодорожных мостов. – М.: Транспорт, 1991. – 166 с.

28.Шилин А.А., Пшеничный В.А., Картузов Д.В. Усиление железобетонных конструкций композиционными материалами. –

М.: Стройиздат, 2004. – 144 с.

29.Методика расчетного прогнозирования срока службы железобетонных пролетных строений автодорожных мостов. – М.: Ро-

савтодор, 2002. –140 с.

30.Руководство по усилению железобетонных мостов методом наклейки поверхностной арматуры / Минавтодор РСФСР. – М.,

1987. – 29 с.

31.СНиП 2.03.11–85(96). Защита строительных конструкций от коррозии. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 71 с.

32.Руководство по ремонту элементов мостового полотна автодорожных мостов / Минавтодор РСФСР. – М., 1989. –136 с.

162

ПРИЛОЖЕНИЕ

Степень агрессивного воздействия сред на бетонные и железобетонные конструкции (для мостовых сооружений)

(Выписка из СНиП 2.03.11–85)

Степень агрессивного воздействия газообразных сред на бетонные и железобетонные конструкции приведены в табл. 1.

Группы агрессивных газов в зависимости от их вида и концентрации приведены в табл. 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зона влажности

 

Группа

 

Степень агрессивного воздействия

 

газов

 

газообразных сред на конструкции

(по СНиП II-3–79)

 

 

 

(табл. 2)

 

из бетона

 

из железобетона

 

 

 

 

 

 

 

 

А

 

Неагрессивная

 

Неагрессивная

Нормальная

 

В

 

Неагрессивная

 

Слабоагрессивная

 

С

 

Неагрессивная

 

Среднеагрессивная

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Слабоагрессивная

 

Сильноагрессивная

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2

 

 

 

 

 

 

 

Наименование

 

 

Концентрация, мг/м3, для групп газов

 

 

А

 

 

В

 

С

D

 

 

 

 

 

 

Углекислый газ

 

До 2000

 

Св. 2000

 

Аммиак

 

До 0,2

 

Св. 0.2 до 20

Св. 20

Сернистый

 

До 0,5

 

Св. 0,5 до 10

Св. 10 до 200

Св.200 до 1000

ангидрид

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фтористый

 

До 0,05

 

Св. 0,05 до 5

Св. 5 до 10

Св. 10 до 100

водород

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сероводород

 

До 0,01

 

Св. 0,01 до 5

Св. 5 до 100

Св. 100

Оксиды азота1

 

До 0,1

 

Св. 0,1 до 5

Св. 5 до 25

Св. 25 до 100

Хлор

 

До 0,1

 

Св. 0,1 до 1

Св. 1 до 5

Св. 5 до 10

Хлористый

 

До 0,05

 

Св. 0,05 до 5

Св. 5 до 10

Св. 10 до 100

водород

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Оксиды азота, растворяющиесявводесобразованиемрастворовкислот. Примечание. При концентрации газов, превышающей пределы, указанные в графе D настоящей таблицы, возможность применения материала

163

для строительных конструкций следует определять на основании данных экспериментальных исследований. При наличии в среде нескольких газов принимается более агрессивная (от А к D) группа, которой соответствует концентрация одного или более газов.

Степень агрессивного воздействия твердых сред на бетонные и железобетонные конструкции приведена в табл. 3.

 

 

 

Таблица 3

 

 

 

 

Зона влажности

Растворимость

Степень агрессивного воздействия

бетона

твердых сред в во-

твердых сред на конструкции

(по СНиП II-3–79)

де и их гигроско-

 

 

из бетона

из железобетона

 

пичность

 

Хорошо раствори-

Слабоагрессивная

Слабоагрессивная

 

мые малогигроско-

 

 

Нормальная

пичные

Слабоагрессивная

Среднеагрессив-

Хорошо раствори-

 

 

ная

 

мые гигроскопич-

 

 

 

ные

 

 

Примечания:

1.Перечень наиболее распространенных растворимых солей и их характеристики приведены в табл. 4. В качестве агрессивных солей по отношению к бетону и железобетону следует рассматривать приведенные хлориды, сульфаты, нитраты.

2.Присутствие малорастворимых веществ не влияет на агрессив-

ность.

3.Степень агрессивного воздействия следует уточнять одновременно с требованиями табл. 6, 7, 8 с учетом агрессивности образующегося раствора.

4.Соли, содержащие хлориды, следует относить к сильноагрессивной среде.

Характеристика твердых сред (солей, аэрозолей и пыли) дана в табл. 4.

164

Таблица 4

Растворимость

Наиболее распространенные соли,

твердых сред в

воде и их гигро-

аэрозоли, пыли

скопичность

 

Малорастворимые

Силикаты, фосфаты (вторичные и третичные) и карбонаты

 

 

магния, кальция, бария, свинца; сульфаты бария, свинца;

 

 

оксиды и гидроксиды железа, хрома, алюминия, кремния

Хорошо раство-

Хлориды, сульфаты натрия, калия, аммония; нитраты ка-

римые малогигро-

лия, бария, свинца, магния; карбонаты щелочных металлов

скопичные

 

Хорошо

раство-

Хлориды кальция, магния, алюминия, цинка, железа;

римые

гигроско-

сульфаты магния, марганца, цинка, железа; нитраты и нит-

пичные

 

риты натрия, калия, аммония; все первичные фосфаты;

 

 

вторичный фосфат натрия; оксиды и гидроксиды натрия,

 

 

калия

Примечание. К малорастворимым относятся соли с растворимостью менее 2 г/л, к хорошо растворимым – свыше 2 г/л. К малогигроскопичным относятся соли, имеющие равновесную относительную влажность при температуре 20 °С 60 % и более, а к гигроскопичным – менее 60 %.

Степень агрессивного воздействия грунтов выше уровня подземных вод приведена в табл. 5.

В табл. 5 дано ограничение содержания в портландцементе некоторых составляющих его минералов цементного клинкера:

CaOC; SiO2S; Al2O3A; Fe2O3F.

C3S3CaO·SiO2 – алит, трехкальциевый силикат обеспечивает высокую прочность цементного камня, быстрое нарастание прочности; содержание его в цементе 42–65 %;

C2S2CaO·SiO2 – белит, двухкальциевый силикат, цементный камень очень медленно твердеет в начальный период, затем через 1–2 года активизируется; обычно содержаниееговцементе 15–45 %; C3A3CaO·Al2O3 – трехкальциевый алюминат, при затворении водой сразу схватывается, твердеет только на воздухе; возможное

содержание в цементе 3–15 %;

C4AF4CaO·Al2O3·Fe2O3 – целит, четырехкальциевый алюмоферрит, его присутствие дает быстрое схватывание и медленное твердение, возможное содержание в цементе 10–25 %.

165

 

 

 

 

 

Таблица 5

 

 

 

 

 

 

Зона

Показатель агрессивности, мг на 1 кг грунта

Степень аг-

влажно-

рессивного

 

 

 

 

сти (по

сульфатов в пересчете на SO42

хлоридов в пере-

воздействия

СНиП

 

для бетонов

 

счете на Сlдля

грунта на бе-

II-3-79 )

 

 

бетонов на порт-

тонные и же-

 

 

 

 

на

на портландце-

на суль-

ландцементе,

лезобетонные

 

порт-

менте по ГОСТ

фато-

шлакопортланд-

конструкции

 

ланд-

10178–76 с со-

стойких

цементе по ГОСТ

 

 

цементе

держанием C3S

цемен-

10178–76 и суль-

 

 

по

не более 65 %,

тах по

фатостойких це-

 

 

ГОСТ

C3A не более

ГОСТ

ментах по ГОСТ

 

 

10178–

7 %, C3A + C4AF

22266–

22266–76

 

 

76

не более 22 % и

76

 

 

 

 

 

 

шлакопортланд-

 

 

 

 

 

цементе

 

 

 

Нормаль-

Св.250

Св.1500 до 3000

Св.3000

Св.250 до 500

Слабоагрес-

ная и

до 500

 

до 6000

 

сивная

влажная

Св.500

Св.3000 до 4000

Св.6000

Св.500 до 5000

Среднеагрес-

 

до 1000

 

до 8000

 

сивная

 

Св.1000

Св.4000

Св.8000

Св.5000

Сильноагрес-

 

 

 

 

 

сивная

Примечания:

1.Показатели агрессивности по содержанию хлоридов учитываются только для железобетонных конструкций независимо от марки бетона по водонепроницаемости. При одновременном содержании сульфатов их количество пересчитывается на содержание хлоридов умножением на 0,25

исуммируется с содержанием хлоридов.

2.Показатели агрессивности по содержанию сульфатов приведены для бетона марки по водонепроницаемости W4. При оценке степени агрессивного воздействия на бетон марки по водонепроницаемости W6 показатели следует умножать на 1,3, для бетона марки по водонепроницаемости

W8 – на 1,7.

Степень агрессивного воздействия жидких неорганических сред на бетон и железобетон приведена в табл. 6,7,8.

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6

 

 

 

 

 

 

Показатель агрессивности жидкой среды1

Степень агрес-

 

для сооружений, расположенных в грунтах

сивного воздей-

Показатель

с К(f) свыше 0,1 м/сут, в открытом водоеме

ствия жидкой

агрессивности

и для напорных сооружений при марке

неорганической

 

 

бетона по водонепроницаемости

 

среды на бетон

 

 

W4

 

 

W6

 

W8

 

 

1

 

2

 

 

3

 

4

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Бикарбонатная

Св.0 до 1,05 (3)

 

 

 

Слабоагрессив-

щелочность,

 

 

 

 

 

 

 

 

ная

мг-экв/л (град) *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водородный

Св.5,0 до 6,5

 

Св.4,0 до 5,0

Св.3,5 до4,0

– » –

показатель рН**

 

 

 

 

 

Св.4,0 до 5,0

 

Св.3,5 до 4,0

Св.3.0 до3,5

Среднеагресси-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ная

 

Св.0,0 до 4,0

 

Св.0,0 до 3,5

Св.0,0 до3,0

Сильноагрес-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сивная

Содержание

Св. 10 до 40

 

Св. 40***

 

 

Слабоагрессив-

агрессивной

 

 

 

 

 

 

 

 

ная

углекислоты,

Св. 40***

 

 

 

 

Среднеагрес-

мг/л

 

 

 

 

 

 

 

 

сивная

Содержание

Св.

1000

до

Св.

2000

до

Св. 3000 до

Слабоагрессив-

магнезиальных

2000

 

 

3000

 

 

4000

 

ная

солей, мг/л, в

Св.

2000

до

Св.

3000

до

Св. 4000 до

Среднеагрес-

пересчете на ион

3000

 

 

4000

 

 

5000

 

сивная

Mg2+

Св. 3000

 

Св. 4000

 

Св. 5000

 

Сильноагрес-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сивная

Содержание

Св. 100 до 500

Св.

500

до

Св. 800

до

Слабоагрессив-

аммонийных

 

 

 

800

 

 

1000

 

ная

солей, мг/л, в

Св. 500 до 800

Св.

800

до

Св. 1000 до

Среднеагрес-

пересчете на ион

 

 

 

1000

 

 

1500

 

сивная

 

Св. 800

 

Св. 1000

 

Св. 1500

 

Сильноагрес-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сивная

Содержание

Св. 50 до 60

 

Св. 60 до 80

Св.

80

Слабоагрессив-

едких щелочей,

 

 

 

 

 

 

до100

 

ная

г/л, в пересчете

Св. 60 до 80

 

Св. 80 до 100

Св.100до15

Среднеагрес-

на ионы Na+ и

 

 

 

 

 

 

0

 

сивная

К+

Св. 80

 

Св. 100

 

Св.150

 

Сильноагрес-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сивная

 

 

 

 

 

 

 

 

 

167

Окончание табл. 6

1

 

 

2

3

4

5

Суммарное

со-

Св.10 до 20

Св. 20 до 50

Св. 50 до 60

Слабоагрес-

держание

хлори-

 

 

 

сивная

дов, сульфатов2,

Св. 20 до 50

Св. 50 до 60

Св. 60 до 70

Среднеагрес-

нитратов и других

 

 

 

сивная

солей, г/л,

при

Св. 50

Св. 60

Св. 70

Сильноагрес-

наличии

 

испа-

 

 

 

сивная

ряющих

поверх-

 

 

 

 

ностей

 

 

 

 

 

 

1При оценке степени агрессивного воздействия среды в условиях эксплуатации сооружений, расположенных в слабофильтрующих грунтах

сК(f) менее 0,1 м/сут, значения показателей данной таблицы должны быть умножены на 1,3.

2Содержание сульфатов в зависимости от вида и минералогического состава цемента не должно превышать пределов, указанных в табл. 5 и 7.

* При любом значении бикарбонантной щелочности среда неагрессивна по отношению к бетону с маркой по водонепроницаемости W6 и

более, а также W4 при коэффициенте фильтрации грунта К(f) ниже

0,1 м/сут.

**Оценка агрессивного воздействия среды по водородному показателю рН не распространяется на растворы органических кислот высоких концентраций и углекислоту.

***При превышении значений показателей агрессивности, указанных в табл. 6, степень агрессивного воздействия среды по данному показателю не возрастает.

 

 

 

 

 

Таблица 7

 

 

 

 

 

 

Показатель агрессивности жидкой среды*

Степень агрес-

 

с содержанием сульфатов в пересчете на

сивного воз-

 

ионы SO42, мг/л, для сооружений,

действия жид-

Марка

расположенныхвгрунтахсК(f) св. 0,1 м/сут,

кой неоргани-

цемента

в открытом водоеме и для напорных

ческой среды

на бетон марки

 

сооружений при содержании ионов

 

по водонепро-

 

HCO3, мг-экв/л

 

ницаемости

 

 

 

 

 

W4**

 

св. 0,0 до 3,0

св. 3,0 до 6,0

св. 6,0

 

 

1

2

 

3

4

5

Портландцемент

Св. 250 до 500

Св.

500 до

Св.1000 до

Слабоагрес-

по ГОСТ 10178–

 

1000

 

1200

сивная

76

 

 

 

 

 

168

 

 

 

 

 

 

 

Окончание табл. 7

1

 

2

 

 

3

 

4

 

5

Портландцемент

Св. 500

до

Св.

1000

до

Св.1200

до

Среднеагрес-

по ГОСТ 10178–

1000

 

1200

 

 

1500

 

сивная

76

 

Св. 1000

 

Св. 1200

 

Св. 1500

 

Сильноагрес-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сивная

Портландцемент

Св.1500

до

Св.

3000

до

Св.4000

до

Слабоагрес-

по ГОСТ 10178–

3000

 

4000

 

 

5000

 

сивная

76 с содержанием

 

 

 

 

 

 

 

 

в клинкере С(3)S

 

 

 

 

 

 

 

 

Св.3000

до

Св.

4000

до

Св.5000

до

Среднеагрес-

не более

65 %,

С(3)А не

более

4000

 

5000

 

 

6000

 

сивная

7 %, С(3)A + С(4)АF

 

 

 

 

 

 

 

 

не более

22 %

 

 

 

 

 

 

 

Св. 4000

 

Св. 5000

 

Св. 6000

 

Сильноагрес-

и шлакопорт-

 

 

 

 

 

 

 

сивная

ландцемент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сульфатостойкие

Св.3000

до

Св.6000

до

Св.8000

до

Слабоагрес-

цементы по

6000

 

8000

 

 

12000

 

сивная

ГОСТ 22266–76

 

 

 

 

 

 

 

Св.6000

до

Св.8000

до

Св.12000

до

Среднеагрес-

 

 

8000

 

12000

 

15000

 

сивная

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Св. 8000

 

Св. 12 000

 

Св. 15 000

 

Сильноагрес-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сивная

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*При оценке степени агрессивности среды в условиях эксплуатации сооружений, расположенных в слабофильтрующих грунтах с К(f) менее 0,1 м/сут, значения показателей данной таблицы должны быть умножены на 1,3.

**При оценке степени агрессивности среды для бетона марки по водонепроницаемости W6 значения показателей данной таблицы должны быть умножены на 1,3, для бетона марки по водонепроницаемости W8 –

на 1,7.

 

 

 

Таблица 8

 

 

 

Содержание хлори-

Степень агрессивного воздействия жидкой

дов в пересчете на

неорганической среды на арматуру железобетонных

Cl¯, мг/л

 

конструкций

 

при постоянном

 

при периодическом

 

погружении

 

смачивании

До 500

Неагрессивная

 

Слабоагрессивная

Св. 500 до 5000

Неагрессивная

 

Среднеагрессивная

Св. 5000

Слабоагрессивная

 

Сильноагрессивная

Примечания:

1. Понятие периодического смачивания охватывает зоны переменного горизонта жидкой среды и капиллярного подсоса.

169

2.При одновременном содержании в жидкой среде сульфатов и хлоридов количество сульфатов пересчитывается на содержание хлоридов умножением на 0,25 и суммируется с содержанием хлоридов.

3.Коррозионная стойкость конструкций, подвергающихся действию морской воды средней и сильной степени агрессивности, должна обеспечиваться первичной защитой.

Степень агрессивного воздействия жидких органических сред на бетон и железобетон приведена в табл. 9.

 

 

 

 

 

Таблица 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степень агрессивного воздействия жидких

Среда

 

 

органических сред на бетон при марке

 

 

по водонепроницаемости

 

 

 

 

 

 

W4

W6

W8

1

 

 

2

3

4

Масла:

 

 

 

 

 

минеральные

 

 

Слабоагрессивная

Слабоагрессивная

Неагрессивная

растительные

 

Среднеагрессив-

Среднеагрессив-

Слабоагрес-

животные

 

 

ная

ная

сивная

 

 

– » –

– » –

– » –

 

 

 

 

Нефтьинефтепродукты:

 

 

Слабоагрес-

сырая нефть

 

 

Среднеагрессив-

Среднеагрессив-

сернистая нефть

ная

ная

сивная

– » –

Слабоагрессивная

– » –

сернистый мазут

– » –

– » –

– » –

дизельное топливо

Слабоагрессивная

– » –

Неагрессивная

керосин

 

 

– » –

– » –

– » –

бензин

 

 

Неагрессивная

Неагрессивная

– » –

 

 

 

 

 

 

Растворители:

 

 

 

 

 

предельные

 

углево-

Неагрессивная

Неагрессивная

Неагрессивная

дороды (гептан, ок-

 

 

 

тан, декан и т.д.)

 

 

 

ароматические угле-

Слабоагрессивная

Неагрессивная

Неагрессивная

водороды

(бензол,

 

 

 

толуол, ксилол, хлор-

 

 

 

бензол и т.д.)

 

 

 

 

 

кетоны (ацетон, ме-

– » –

Слабоагрессивная

– » –

тилэтилкетон,

ди-

 

 

 

этилкетон и т.д.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170