Производство железобетона заданной долговечности
Для оценки совместной работы стек-
Лг, фнбробетона и проволочной арматуры при растяжении на разных стадиях за - , руления были испытаны иа осевое рас - 1И+,енпс комбинированно армированные „ора. щы-плиткн размером 1X9X40 см |0 стержня диаметром 4 мм класса І) I). Фибровая н стержневая арматура |,;к'»)гали совместно, но доля уснлня, воспринимаемая стекловолокном, дости - іает максимального значення, соответ - , тнующего временному сопротивлению сгеклофнбробетона при осевом растяжении ирн значительном раскрытии грещин, а затем несколько снижается (рис. 3).
При испытаниях на изгиб комбинированно армированных складчатых элементов получены данные, что эпюра напряжений в растянутой зоне также имеет нелинейный характер, ее можно учитывать коэффициентом со', принимая до проведения специальных исследований: і/= 0,5 при ц = 1,2%; со'= 0,7 прн = 2%; со'=0,9 при |Д.=2,8%.
Следует отметить, что фибровая арматура может эффективно работать н в наклонных сечениях, так как повышает силия за анкер оваиня стержневой арматуры периодического профиля, в определенной степени может заменить обычную арматуру, работающую на поперечную силу.
В настоящее время из стеклофибро - (іетона изготовляют листовую несъемную опалубку для стен и массивных фундаментов на технологической линии, разработанной АрмНИИСА. Организуется также опытное производство стеклофиб - ропол и мер бетонных колец смотровых м-лодцев и других конструкций.
Приведенные результаты получены при доследовании в условиях нормального к":;ературно-влажиостного режима н •:мгут быть использованы для конструкции. предназначенных для эксплуатации
ЫКИХ условиях.
Вопросы долговечности стеклофибро - Пот о на в среде с влажностью более у. і также при длительном действии н :рчок требуют специальных исследо-
Ш11>Л 1ЮГРАФИЧЕСКИИ СПИСОК
1 !Ь; л к о в И. В., А р у н а ш в н л н Т. А. При - чС'чеиис и свойства стеклофкбробетона // Совершенствование технологин производства строительных зданий и конструкций на предприятиях сельстройиндустрии. — М.: ЦНИИЭПсельстрой, 1984. — С. 74—81.
-• Материалы, армированные стекловолокном. — М.: Стройиздат, 1982. — С. 60—78;
^•Волков И. В., Карапетян А. X. Особенности образования и развития трещин н стеклофибробетоне // Строительные конструкции: Экспресс — информ. ВНИИС,
1985. — Вып. 2. — С. 11—16.
В агрессивных воздушно-влажных средах промышленных и сельскохозяйственных зданий, .как правило, возникают в результате коррозии арматуры преждевременные повреждения железобетонных конструкций 11]. Длительность защитного действия бетона по отношению к арматуре определяется скоростью его послойной нейтрализации углекислым газом воздуха (снижение pH поровой влагд бетона ^11,8) н толщиной защитного слоя.
Известен закон кинетики нейтрализации бетона
^ = т/гг/сг, (1)
Де х — толщина нейтрализованного слоя бетона, см; Б' — эффективный коэффициент диффузии у. лекислого га:;а в бетоне, см2/с; с — концентрация углекислого газа в воздухе в относительных единицах по объему; т — продолжительность воздействия газа на бетон, с; /По — реакционная емкость бетона или объем газа, поглощенный единицей объема.
Эта зависимость позволяет рассчитать глубину нейтрализации в любой промежуток времени на основе экспериментально определенного эффективного коэффициента диффузии как меры проии - наемостн бетона для углекислого газа. Уже на стаднн производства появляется возможность оценить потенциальную долговечность конструкции по признаку сохранности арматуры, подобрать состав бетона с нормированной ограниченной проницаемостью для С02.
Случайная природа проницаемости и толщины защитного слоя бетона, как основных факторов долговечности железобетонных конструкции, обусловливает необходимость вероятностного подхода к ее оценке с учетом реальной изменчивости этих факторов в изделиях.
Основанные на испытании отдельных образно.; методы определения проницаемости. бетона не позволяют оценить ее изменчивость в изделиях. Поскольку свойства бетона в образцах не всегда идентичны его свойствам в реальных изделиях. возникает значительная погрешность в расчете долговечности конструкций.
Сведения об изменчивости проницаемости бетона в изделиях могут быть получены косвенными методами. Принципиальной основой их использования является наличие корреляционной связи между проницаемостью. определяемой особенностями структуры бетона, и его косвенными структурно-чувствительными характеристиками, позеоляющей определить непосредственно в конструкциях труднодост_ иные для измерения параметры по легко измеряемым. Наиболее тесна связь структуры бетона с его акустическими свойствами, что позволяет определить эффективный коэффициент диффузии углекислого газа по замерам скорости утьтразвука на основе предварительно полученном градуировочной зависимости межд- ьтимн величинами
Цель наших исследований — совершенствование методики прогноза долговечности конструкций с учетом фактической изменчивости проницаемости и толщины защитного слоя бетона в реальных изделиях, а также освоение методики в производственных условиях.
На основе анализа многочисленных замеров принят нормальный закон распределения глубины слоя нейтрализации бетона и толщины его защитного слоя.
Нача. кп- процесса коррозии, ведущего впоследствии к опасным повреждения-.: конструкт;; . является момент достижения фронто: нейтрализации поверхности арматуры, когда бетон теряет свое защитное действие, что принято нами за отказ. Тогда задача обеспечения безопасности может быть сформулирована г, виде выполнения с некоторой вероятностью требования об ограничении глубины нейтрализации бетона за расчетный срок службы конструкции областью защитного слоя. Вероятность выполнения данного условия представляет собой вероятность сохранности арматури Р= 1—к1, где ш — вероятность начала коррозии.
При совпадении величин — толщин, защитного слоя бетона /<? и глубины
Нейтрализации 5, рассматриваемых как случайные независимые •; нормальным законом распределения, получено математическое выражение вероятности начала коррозии арматуры нли вероятности наступления отказа
X |
1
0,95 —Ф х |
Р (R, S) =-
Хт[ф(-------- ^------ ] + 0.9ф,
Где а., а2 и сгь Стг— соответственно математические ожидания и средние квадратические отклонения глубины нейтрализации и толщины защитного слоя бетона, полностью определяющие закон распределения этих случайных величин при нормальном их распределении; Ф — функция Лапласа, значения которой прота - булированы.
Для определения вероятности возникновения коррозии арматуры за расчетный срок эксплуатации конструкций достаточно знать математические ожидания и средине квадратнчеокие отклонения толщины защитного слоя бетона и глубины его нейтрализации за этот срок. Определение характеристик распределения толщины защитного слоя бетоиа ие вызывает принципиальных трудностей. Характеристики распределения глубины защитного слоя нейтрализации за расчетный период времени получают при статистической обработке частных значений, рассчитанных по формуле (1) на основе выборки величин коэффициента днффузин непосредственно в бетоие конструкций.
Вероятность отказа нлн обеспеченность долговечности конструкции в каждом конкретном случае должны определяться последствиями перехода через предельное состояние [3]. Поскольку повышение обеспеченности связано с увеличением первоначальных расходов для Достижения большего сопротивления внешним воздействиям, значения обеспеченности для разных последствий отказа должны отличаться одни от другого и соответствовать некоторой допустимой величине, установленной нормативным путем. Принятый нами отказ может быть классифицирован как отказ с экономической ответственностью, не вызывающий других последствий, кроме денежных издержек на ремонтные работы. В качестве нормативной принята минимальная обеспеченность согласно [4]: Я=1—ш — 0,9, откуда нормативная вероятность перехода через предельное состояние составляет ш=0,1. Тогда условие сохранности арматуры за расчетный срок безопасной эксплуатации конструк - цнй может быть представлено в виде не равенства
J^0,95 — Ф^
Ох
Gi - f - 1,96*01-------- Ы2
«Ј0,1 (3)
Работы по оценке потенциальной долговечности конструкций с учетом изменчивости параметров защитного слоя выполнены иа заводе железобетонных изделий Кобрннского сельского строительного комбината (БССР). Оценивалась долговечность железобетонных плит покрытия марки 2ПГ размером 1,5X6 м. Они были предназначены для эксплуатации в среднеагресснвной воздушновлажной среде животноводческих зданий с повышенной концентрацией углекислого газа.
Минимальный срок эксплуатации плнт покрытия в среднеагрессивной среде, соответствующий периодичности проведения капитальных ремонтов, составляет 18 лет [5]. По данным минской санэпидстанции, проводившей исследование среды животноводческих зданий в БССР, средняя концентрация С02 составляет 0,13% объема. Значения эффективного Коэффициента диффузии D', обеспечивающее долговечность плит покрытия в данных условиях в течение 18 лет прн минимально допустимой толщине защитного слоя (бетона 20 мм определяли по формуле (1). На основе испытаний диффузионной проницаемости .бетонных образцов различных составов по методике [1] подобран следующий состав бетона с допустимой проницаемостью для С02: В-176 л; Ц-352 кг; П-686 кг; Щ-1203 кг; добавка УПБ — 0,25%; O. K. —3 см.
Из бетоиа подобранного состава была изготовлена опытная партия плит покрытия для выборочного контроля проницаемости и толщины защитного слоя бетона. Проницаемость бетона для углекислого газа определяли по замерам скорости ультразвука в продольных ребрах плит при поверхностном прозвучива - ннн прибором «Бетон-12» на основе предварительно полученной градуировочной зависимости «скорость ультразвука — эффективный коэффициент диффузии». Толщину защитного слоя бетона в продольных ребрах замеряли прибором ИЗС-Ю М.
Затем определяли характеристики распределения случайных значений толщины защитного слоя бетона и глубины его нейтрализации, приведенной к 18 годам, по формуле (1) На основе полученных данных вероятность нейтрализации защитного слоя бетоиа, определяемая по формуле (2), за это время составляет
Функции плотности распределения значений глубины нейтрализации бетоиа и толщины его защитного слоя /, V — глубина нейтрализации бетона после 8 лет эксплуатации; 2, 2' — то же, за 18 лет; 3, 3' — толщина защитного слоя бетоиа с ■-------- эмпирическая функция;--------------------------- — Теоретическая функция > |
0,9, что значительно превышает допустимую. Расчет показывает, что предельно допустимая вероятность нейтрализации защитною слоя существует уже после восьми лет эксплуатации. £ Характеристики распределения глуби-’ ны нейтрализации и толщины защитного слоя бетона плит покрытия представлены в таблице. На рисунке показаны функции плотности распределения, полученные по сгруппированным с интервалом 2 ми значениям соответствующих случайных величин.
Случайная Величина |
Матема Тическое Ожидание, Мм |
Среднее квадратическое отклонение, мм |
Глубина нейтрализа |
13,04 |
2.25 |
Ции за 8 лет экс |
||
Плуатации |
||
Глубина нейтрали |
19,57 |
3.13 |
Зации за 18 лет экс |
||
Плуатации |
||
Толщина защитного |
19,75 |
3,28 |
Слоя бетона |
Для обеспечения заданной долговечности конструкций с учетом изменчивости основных ее факторов решением неравенства (3) относительно Q прн известных значениях 02, Ст|, а2 определена средняя допустимая глубина нейтрализации бетона ia расчетный срок службы, которая бы обеспечила сохранность арматуры с 90%-ной вероятностью. По зависимости (1) рассчитано допустимое. начение эффективного коэффициента диффузии, после чего подобран состав бетоиа с соответствующей проницаемостью для С02: В-178 л; Ц-386 кг;
11-666 кг; Щ-1190 кг; добавка УПБ —
0, 25%; О. К. — 3 см. Долговечность, рассчитанная по результатам испытания опытной партии конструкций, изготовленных из бетона рекомендованного состава, оказалась не ниже требуемо.!
Недостаточный учет фактической изменчивости проницаемости и толщины защитного слоя бетона может привести к существенной ошибке в оценке потенциальной долговечности, следствием чего является преждевременный выход реальных конструкций из строя.
Представленная методика позволяет упра? - ять технологически ми факторами с целью обеспечения заданной долговечности железобетонных конструкций на основе оперативной информации об изменчивости проницаемости и толщины ^■шитюго слоя бетона,