Составы для безвзрывного разрушения старого бетона
Реконструкция и техническое перевооружение действующих предприятий требуют проведения значительных объемов работ по разборке конструктивных элементов зданий и сооружений. Применяемый' для этих целей традиционный взрывной способ имеет существенные недостатки: необходимость отключения попадающих в зону действия взрыва коммуникаций, остановка основного производства, дополнительные работы по устройству ограждений и укрытий, сейсмическое и звуковое воздействие на окружающую среду, ее загрязнение и т. д.
С помощью предложенного сильно расширяющегося вяжущего можно разрушать фундаменты, горные породы, кирпичную кладку без взрыва, без колебаний землн и загрязнения окружающей среды.
Невзрывчатое разрушающее вещество (НРБ) представляет собой негорючий порошок. Герметически упакованный, он может храниться длительное время. Изготовляют НРБ на основе карбонатных пород и различных добавок, вводимых прн обжиге, либо прн помоле [1...3].
Предложенное вяжущее развивает усилие расширения в замкнутом объеме 30 МПа. Если для разрушения бетона сжатием необходимо создать напряжение 20...50 МПа, то растяг. иваюшие напряжения могут быть значительно меньше— в пределах 2...4 МПа. Так как при использовании разрушающего невзрывчатого вещества материал разрушается от растягивающих напряжений (разрыва), то достигнутой для этой цели величины самонапряжения НРБ вполне достаточно при условии соблюдения технологии заготовки шпуров и параметров заливки в них невзрывчатого вещества.
При разработке технологических параметров НРБ было установлено, что на величину самонапряжения влияет множество факторов при производстве и в процессе применения этого вяжущего. Это температура обжига, вид добавок, тонкость помола, объем воды затворе - ния, диаметр и глубина шпуров, температура окружающего воздуха, объекта, смеси И т. Д,
Результаты исследований. показали, что онтнмальной дисперсностью (по удельной поверхности) НРБ следует считать
1500.. .2500 см2/г, а оптимальным зерновом составом — 40...60 мкм. Влияние зернового состава на свойства НРБ показано в табл. 1.
Эксперименты по изучению влияния водотвердого отношения в пределах Б/Т 0,3...0,5 показали, что период достижения максимального самонапряжения пропорционален водотвердому отношению, т. е. чем меньше В/Т, тем меньше время достижения максимального усилия. Влияние количества воды затворсния на величину самонапряжения показано в табл. 2.
Для исследования влияния температуры окружающей среды на усилие расширения НРБ бетонные кубы с ребром Ю см с тремя отверстиями диаметром
Таблица I
|
Т а О л »»а 2
|
Таблица 3
|
12 мм п глубиной 70 мм заливали составом НРБ и хранили при различных температурах (табл. 3).
Самонапряжение замерялось прибором, моделирующим трехосное ограничение деформаций расширяющегося вещества, поскольку замерить свободное расширение и самонапряжение при одноосном в двуосном ограничении не представлялось возможным ввиду быстро протекающих процессов НРБ с водой. Деструктивные процессы преобладают над структурообразующими, камень имеет небольшую прочность и при дальнейшем расширении разрушается.
В приборе эиергия расширения НРБ определяется по упругим или упругопла - и нческим деформациям увеличения диаметра стальной трубки вследствие роста давлення и действия распора ‘в результате расширения уложенного в трубку НРБ.
Прибор состоит из стальной трубки диаметром 44 мм и толщиной 2,5 и
5.5 мм (соответственно для энергии расширения до 25 и 50 МПа), длиной 200 ми, имеющей трехгранные керновые углубления в четырех точках по середине ірубхи через 90°, двух стальных за - I лушек и тяги с резьбовым соединением. Замір деформаций трубки производится на жестком штативе с индикатором часового типа с иеной деления 0,01 мм (рис. 1). При поверке штатива на постоянство отсчета стальной эталон в вило сплошного цилиндра длиной 50 мм, диаметром і о...20 мм с трехграннымн кернами должен иметь температуру, оди - паксвую с испытываемой трубкой.
Пород заполнением трубки составом НРВ производится замер на штативе по двум взаимно перпендикулярным диаметрам. В дальнейшем з зависимости от предъявленных к составу требований замеры производят ие менее трех раз в первый день и ис менее двух раз во второй.
Развиваемое составом давление определяется по формуле
Л
Дан
Рис. 1. Замер деформаций для определения усилия расширения НРБ Рис. 2. Разрушение бетонного фуидапспта с помощью НРВ
бетона"/> |
Где Л — средний по двум замерам при - оост диаметра трубки, мм; Дин — внутренний диаметр трубки, мм; Ет — модуль упругости стали трубки, МПа;
Дп
Где бт — толщина стенки трубки, мм.
В результате физико-химических исследований процесса гидратации НРВ установлено, что матричным новообразованием, обусловливающим высокую степень расширения, является гидроокись кальция при высокой скорост. н се образования, росте размеров и количества крнсталлоз Са(ОН)2, кристаллизация кристаллогидрата вокруг зерен и в растворе.
Выпущенные иа опытном заводе НИИЦемента партии НРВ были испытаны при разрушении бетонных фундаментов в строящейся котельной, железобетонной плиты на полигоне ЦПЭС
Нин, рзаимодействчя с другими конструкциями, изменившимися расчетными положениями. Например, несущую способность старых колони можно существенно увеличить при переходе к расчету по деформируемой схеме. В настоящее время часты случаи неправильной опенки эксплуатируемых конструкций, ненужного усиления, что удлиняет сроки реконструкции и приводит к затратам материалов.
Сохранению конструкций в составе зданий и сооружений способствует наличие эффективных способов усиления. Проектно-конструкторский технологический институт Минсельхозмаша СССР выпустил альбом «Конструктивные решения по усилению строительных конструкций промышленных зданий». Харьковский ПромстройНИИпроект совместно с НИИЖБом и другими организациями разработали «Рекомендации по усилению железобетонных конструкций зданий и сооружений реконструируемых предприятий», в которых систематизированы основные способы усиления элементов, приведены способы их расчета.
Известно, что новое строительство ведется в основном на базе типовых конструкций, проходящих всестороннюю экспериментальную проверку. Индивидуальное новое проектирование проводят в большинстве случаев также ведущие проектные организации с привлечением при необходимости научно - исследовательских институтов. Проектирование же усилений часто осуществляют организации, не имеющие достаточного опыта проектирования. При этом нередки случаи применения нерациональных конструктивных решений усилений. вызывающих существенный перерасход материалов. Поэтому целесообразно более широко привлекать к проектированию усилений типовых конструкций ведущие проектные и научно - исследовательские институты — авторов этих конструкций.
Весьма эффективным является усиление вследствие изменения статической схемы конструкций. Так, разрабатываемый в настоящее время способ усиления каркасов одноэтажных промзданий введением элементов жесткости позволит повысить несущую способность колонн и фундаментов в некоторых случаях до 30 %■ Эффективными могут оказаться способы усилений с использованием напрягающего цемента, фиб - робетона н полимеров.
Строительное обеспечение реконструкции во многих случаях связано с большими трудностями в связи со сложностью присоединения к железобетонным конструкциям новых частей или элементов, удаления части конструкций и т. п. Поэтому в условиях, когда предполагается значительное увеличение числа реконструируемых предприятий, а также сокращение периодов между ними, следует разработать типовые железобетонные конструкции, позволяющие упростить проведение будущих. строительных реконструкций и сократить их сроки. Например, предложенные ПИ-1 и НИИЖБом узлы крепления технологических коммуникаций без закладных деталей дают возможность легко заменить технологические коммуникации. В дальнейшем целесообразно создать легко демонтируемые сборные железобетонные конструкции каркасов промздаиий.
УДК 666.982.003
Л. А. МАЛИНИНА, д-р техн. наук, шроф. (НИИЖБ); В. Г. ДОВЖИН, канд. техн. •наук (ВНПО Союзжелезобетон); М. Ю. ЛЕЩИНСКИЙ, канд. техн. наук (трест Киевгорстрой); 3. Б. ЭНТИН, іканд. техн. наук (НИИЦемент)