Технология нанесения лакокрасочных покрытий на строительные конструкции

Конструкции из углеродистой и низколегированной стали в среде, имеющей среднюю агрессивность, обеспечиваются защитой путем горячего цинкования с толщиной слоя 60-100 мкм с последующим нанесением лакокрасочного покрытия II и III групп (табл. 10). Перед нанесением лакокрасочного покрытия поверхность стальной конструкции обрабатывается различными травильными пастами, преобразователями ржавчины. После преобразователей на поверхность наносят грунтовки. Для создания прочного покрытия … Читать далее

Способы нанесения металлических покрытий на строительные конструкции

Металлические покрытия наносят различными способами: гальванизацией, напылением или металлизацией, погружением в расплавленный металл, термодиффузированием, плакированием. Гальванические покрытия имеют бесспорные преимущества по сравнению с другими. Покрытия отличаются высокой чистотой и равномерностью, хорошим сцеплением с защищаемым металлом, отсутствием нагрева основного металла при нанесении покрытия, что очень важно для сохранения структурных свойств поверхностного слоя. Продолжительность нанесения гальванического покрытия … Читать далее

Защита стальных конструкций металлическими и лакокрасочными покрытиями

Защита металла от коррозии может обеспечиваться покрытиями, электрохимической защитой, легированием, изменением коррозионной среды, конструктивными приемами. Из экономических соображений очень часто применяется комбинированный метод защиты. Покрытия являются самым распространенным способом защиты металла от коррозии, эффективность которых в значительной мере зависит от правильного выбора типа покрытия в соответствии   с техническими   и экономическими   обоснованиями. Покрытия могут обеспечивать высокое … Читать далее

Технология футеровочных работ

Для надежной связи футеровочного слоя с поверхностью защищаемой конструкции необходимо выполнять тщательную грунтовку основания с последующим нанесением шпаклевки и с промежуточной сушкой каждого слоя. Грунтовку наносят волосяной кистью или краскораспылителем и каждый слой грунтовки просушивают в течение 3-4 ч при 20-25° С. Более высокая температура сушки вызывает растрескивание грунтовочного слоя. Шпаклевку выполняют в том случае, … Читать далее

Футеровочные работы и облицовка строительных конструкций

Футеровочные работы и облицовка строительных конструкций (рис. 26) штучными материалами (блоки, кирпич, плитка) отличаются трудоемкостью и высокими требованиями к качеству выполняемых работ. Для уменьшения проницаемости и повышения прочности штучные материалы футеровки должны укладываться в перевязку и с точной подгонкой штучного материала.   Толщина   постели   не  должна   превышать   под  кирпич Рис. 26 Химически стойкая защита железобетонной емкости: … Читать далее

Оклеечные защитные покрытия. Битумно-рулонная изоляция

Строительные конструкции можно оклеивать материалами на битумной основе, листовым полиизобутиленом марки ПСГ, в виде пластин, поливинилхлоридным пластикатом, листовым дублированным пластикатом и материалом ОКПБ-1. Оклеечная битумно-рулонная изоляция обычно состоит из двух слоев рубероида, изола, бризола или гидроизола, приклеенных на битуме по битуминольной шпаклевке толщиной 5 мм. Защищаемую поверхность грунтуют холодной битумной мастикой за два раза. Второй … Читать далее

Лакокрасочные покрытия для защиты строительных конструкций

Покрытия дают возможность обеспечить физическую защиту материала от агрессивной среды в том случае, если они проявляют высокую стойкость к агрессивной среде, имеют высокую прочность к механическим воздействиям или обеспечиваются механической защитой от повреждений, обладают необходимой адгезией к защищаемой поверхности (табл. 8). Таблица 8 Составы химически стойких материалов на основе полимеров, проц. по весу   Защитными … Читать далее

Повышение водонепроницаемости железобетонных конструкций

Понижение капиллярного водонасыщения бетонов в конструкциях после их изготовления достигается кольматацией (заполнением) порового пространства бетона, покрытием поверхности бетона материалами, имеющими значительно меньшую проницаемость, чем бетон, или обработкой поверхности бетона гидрофобизаторами и веществами, образующими с цементным камнем нерастворимые соединения. Пропитка бетона битумом при атмосферном давлении придает ему стойкость к действию морской воды при замораживании и оттаивании. … Читать далее

Испытание пропаренных бетонов на морозостойкость

Испытание образцов на морозостойкость после пропаривания, выдержанных в нормальных условиях, дало возможность установить некоторое различие в характере разрушения бетона. Бетоны нормального твердения разрушились шелушением с поверхности. Цементный камень при этом легко отделялся от заполнителя и растирался в порошок. Пропаренные бетоны разрушались на кусочки размером 1-2 см, которые трудно было растереть в руках. Последнее обстоятельство свидетельствует … Читать далее

Оптимальные режимы твердения бетонов

Ускоренное твердение бетонов, практикуемое в заводских условиях при изготовлении сборных железобетонных элементов зданий и сооружений, в значительной мере определяет структуру и долговечность бетона. Нарушение режимов тепловой обработки, а также недостаточно надежная работа тепловых установок, в которых нагреваются железобетонные изделия, приводит к снижению прочности бетона и образованию более рыхлой структуры. Интенсивный подъем температуры вызывает расширение свободной … Читать далее

Влияние различных добавок на структуру бетона

Существенное влияние на структуру бетона оказывают различные добавки. Введение в бетонную смесь пластификатора сульфитно-спиртовой барды в количестве 0,15-0,25% от веса сухого цемента приводит к значительному снижению водопотребности смеси. Бетон пониженной проницаемости можно получить за счет тщательно подобранного гранулометрического состава заполнителей и уплотнения пор бентонитовой глиной в виде сухого порошка в количестве 5-10% от веса цемента. … Читать далее

Цементы для бетона. Водоцементное соотношение

Подвижность бетона в значительной мере зависит от вида и содержания цемента и воды. Пуццолановые и шлакопортландцементы при одном и том же содержании цемента дают менее подвижный бетон по сравнению с портландцементом. При одном и том же водосодержании величина расхода цемента в пределах 250-400 кг/м3 существенно не влияет на подвижность бетонной смеси, однако, увеличение расхода цемента … Читать далее

Вода для бетона. Водосодержание бетонной смеси

Для приготовления бетонов допускается применение воды рек и озер, не загрязненных сточными, болотными, бытовыми и промышленными водами, не содержащими солей, кислот и органических примесей выше допустимых нормами количеств. Водосодержание бетона в значительной мере определяет свойства бетонной смеси и в конечном счете структуру бетона. Смесь с малым водосодержанием обладает способностью давать наиболее плотную структуру бетона. Увеличение … Читать далее

Условия получения бетонных и железобетонных конструкций повышенной стойкости

Для получения высокопрочного, долговечного и стойкого в агрессивной среде бетона следует выполнять целый ряд требований, основными из которых являются: подбор оптимального состава бетона, выбор вида и качества заполнителя, расход вяжущего, его минералогический состав, тонкость помола, количество воды и водоцементное отношение, применение уплотняющих добавок, применение добавок, влияющих на формирование структуры, выбор режимов твердения. Заполнителями для тяжелых … Читать далее

Способы защиты древесины от возгорания

Для защиты древесины от возгорания применяются огнезащитные пропиточные составы и покрытия. Они бывают как устойчивые, так и неустойчивые к воздействиям влаги и воздуха. В качестве влагостойкого антипирена применяются краски: ПХВО из расчета 600 г на 1 м2 поверхности и краска МСХ — расход 300 г на 1 м2. Невлагостойкой является силикатная краска СК-Л и сульфатно-глиняная … Читать далее

Способы применения антисептиков древесины

С целью повышения глубины пропитки применяются ванны с подогревом, чередованием горячих и холодных пропиточных составов и, наконец, пропитка под давлением. Часто применяется обработка поверхности древесины консистентными пастами. На квадратный метр обрабатываемой поверхности расходуется от 0,1 до 0,2 кг антисептирующего вещества. Для повышения эффективности диффузионного проникновения антисептирующего вещества влажность древесины должна быть не менее 35-40%. Взаимная … Читать далее

Виды антисептиков для древесины

К числу водорастворимых антисептиков относятся фтористый и кремнефтористый натрий, пентахлорфенолят идинитрофенолят натрия, парофазная фенольная смола. В качестве масляных антисептиков применяется антраценовое и сланцевое масло. Фтористый натрий — один из распространенных антисептиков. Он мало растворим в воде и в контакте с цементом, мелом, известью переходит в нерастворимое вещество, представляющее собой фтористый кальций, не имеющий токсических свойств. … Читать далее

Способы предотвращения древесины от разрушения

Для предотвращения разрушения древесины необходимо выполнять мероприятия общего характера — запрещение использования в строительстве древесины с влажностью больше 23%, а также поврежденной древесины, организация отвода воды атмосферных осадков и очистка строительных площадок от органического мусора, щепы, опилок, стружки, коры, поврежденной древесины. Нарушение технологии производства работ также является одной из причин разрушений древесины — настилка полов … Читать далее

Защита деревянных конструкций

Деревянные конструкции и изделия из древесины имеют достаточную долговечность лишь только в том случае, если произведена их защита от гниения, возгорания, поражения насекомыми или от воздействия химически активных по отношению к древесине агентов. Гниение древесины вызывается жизнедеятельностью различных грибков. Оптимальная температура для развития большинства грибков составляет +22° С,  +30° С,  минимальная — (-5…+ 9° С. … Читать далее

Защита бетона от биохимической коррозии

Борьба с микроорганизмами, вызывающими коррозию, состоит в изоляции конструкции от среды обитания микроорганизмов, изменении или устранении благоприятной среды для развития микроорганизмов, стерилизации среды, подавлении роста и размножения микроорганизмов, применении катодной защиты. Изоляция конструкций от среды обитания микроорганизмов очень часто представляет собой достаточно сложную экономическую задачу. При значительных объемах работ по защите конструкций от коррозии этого … Читать далее

Коррозия бетона различными видами бактерий

В местах большого скопления бактерий резко снижается содержание кислорода, в результате чего окисная пленка, защищающая металл, может стать не такой плотной. Тогда участки металла, менее подвергаемые разрушению окисной пленки, становятся катодными по отношению к участкам, подвергшимся воздействию бактерий. Возникновение гальванического эффекта интенсифицирует коррозию. Бактерии способны разлагать парафин, применяемый для пропитки изолирующих материалов, а также бензин. … Читать далее

Биохимические процессы и коррозия строительных конструкций

Многие коррозионные процессы вызываются различными бактериями. Одни из них могут развиваться только при наличии кислорода (аэробные бактерии), другие — при полном отсутствии кислорода (анаэробные). Ярким примером коррозии строительных конструкций являются сооружения пищевой промышленности. Например, в перекрытиях и покрытиях винодельческих заводов в процессе эксплуатации возникают продольные трещины с полным или частичным разрушением защитного слоя и интенсивной … Читать далее

Горячие и гальванические покрытия цинком арматуры

Для защиты закладных деталей и сварных соединений в сборных и сборно-монолитных железобетонных конструкциях рекомендуется замоноличивать их бетоном такой же плотности, как и в основной конструкции. Необетоненные закладные детали железобетонных конструкций и соединительные элементы из углеродистой стали должны быть защищены цинковыми или алюминиевыми покрытиями при работе в неагрессивной среде с относительной влажностью воздуха в помещении не … Читать далее

Применение поризованных бетонов на легких и пористых заполнителях

Не допускается применение легкого бетона для железобетонных конструкций, в которых применяется арматура классов В-II,. Вр-II, Ат-IV, Ат-V и Ат-VI. Применение поризованных бетонов на легких и пористых заполнителях допускается в слабоагрессивной среде при устройстве изолирующего слоя из тяжелого бетона со стороны воздействия агрессивной среды или лакокрасочного покрытия II группы. Ячеистые бетоны допускается применять в неагрессивной среде … Читать далее

Условия для сохранности арматуры в бетоне

Уменьшение расхода цемента с целью уменьшения веса бетона вызывает снижение его защитных свойств, поэтому в конструкциях, которые работают в воздушно-сухих условиях, принимать специальные меры по защите арматуры не обязательно. Исследование легкобетонных конструкций, находившихся в эксплуатации продолжительное время, дало возможность установить, что коррозия арматуры, развившаяся в период потери бетоном технологической влажности, постепенно затухает. В легких бетонах … Читать далее

Водородная хрупкость арматуры

Возможно также развитие водородной хрупкости арматуры в предварительно напряженных конструкциях при контакте арматуры с оцинкованными закладными деталями, образующими с арматурой гальваническую пару, в которой стальная арматура представляет собой катод, на котором выделяется водород. В связи с этим и в соответствии с действующими нормативами при среднесуточной влажности воздуха свыше 75% продолжительность пребывания напряженной арматуры в незамоноличенном … Читать далее

Коррозионное растрескивание металлов

Особым видом коррозионного разрушения высокопрочной стали является растрескивание под напряжением, которое проявляется в виде трещин, возникающих перпендикулярно направлению главных растягивающих напряжений. Такое разрушение может происходить самостоятельно без поверхностных коррозионных явлений, а может наблюдаться также и при атмосферной коррозии в тех случаях, когда высокопрочная проволока находится в бухтах. Особенно подвергается такого вида поражениям термически упрочненная арматура. … Читать далее

Ширина допускаемого кратковременного раскрытия трещин в бетоне и величина защитного слоя

Для напрягаемой арматуры классов А-I, А-II, А-III, В-I, Вр-I длительное раскрытие трещин при нормативной нагрузке допускается в пределах 0,15 мм для слабоагрессивной среды, 0,10 для среднеагрессивной и 0,05 для сильноагрессивной среды. Ширина допускаемого кратковременного раскрытия трещин дополнительно увеличивается на 0,05 мм. Для напрягаемой арматуры классов А-IV, А-IIв, А-IIIв в железобетонных конструкциях, предназначаемых для эксплуатации в … Читать далее

Трещиностойкость бетона

Однако обеспечить полную трещиностойкость бетона очень сложно без принятия специальных мер, увеличения процента армирования или предварительного напряжения. Раскрытие трещин в бетоне в процессе эксплуатации зависит от толщины защитного слоя и регламентируется СНиП П-28-73. Трещины, раскрытые не более чем на 50 мк, как правило, не доходят до арматуры, разветвляясь у ее поверхности на множество микротрещин. Такая … Читать далее

Коррозия арматуры железобетонных конструкций

Наличие хлористого водорода в атмосфере промышленных предприятий вызывает химическое взаимодействие этого газа с гидратом окиси кальция. Этот процесс вызывает постепенный рост концентрации хлористого кальция в поровой жидкости, что при знакопеременных температурах может вызвать физическую коррозию  бетона  и  последующее  резкое увеличение  коррозии арматуры. В свою очередь коррозия арматуры вызывает отслоение защитного слоя бетона давлением увеличивающегося объема … Читать далее