Table of Contents
בלוקים קונקרטיים הם חומר בניין מועדף עבור מבנים בסביבות החוף בשל כוחם הטבוע, התנגדות אש, וחסכוניות יעילות.עם זאת, התנאים האגרסיביים שנמצאו לאורך קו החוף - אשר מוכר על ידי אוויר מלוח, לחות גבוהה, תנודות טמפרטורה, ורוחות המונעות סערה - יכול לקצר באופן דרסטי את חיי הבטון אם לא לטפל כראוי.
מדריך מקיף זה בוחן את האסטרטגיות היעילות ביותר לשיפור עמידות של בלוקים קונקרטיים בסביבות החוף.אנו נבחן את מנגנוני ההשפלה הבסיסית, להתעמק בבחירה חומרית ושילוב עיצוב, לסקור ציפויים מגינים ותגבורת עמידת קורוזיה, לדון שיטות מבניות ובנייה הטוב ביותר, ומתאר משטר תחזוקה חזק.
הבנת מכניזם החוף
כדי לבחון שיפור עמידות יעיל, יש להבין תחילה את הדרכים הספציפיות של סביבות החוף לתקוף בטון.האיומים העיקריים נופלים לשלוש קטגוריות: השפלה כימית, השפלה פיזית והשפלה ביולוגית.כל מנגנון אינטראקציה עם האחרים, מאיץ את ההידרדרות הכוללת.
התקפה כימית
האיום הכימי הנפוץ ביותר הוא (FLT:0) corrosion המושרה קורוזיה 1FLT:1 של גלגול פלדה. Seawater ו- Airsols ימיים מכילים ריכוזים גבוהים של בצל כלורריד. כאשר אלה חודרים את הכיסוי הבטון ולהגיע ללחות הבטון, הם שוברים את שכבת תחמוצת הפסיבי שבדרך כלל מגנה פלדה, תוך כדי הפעלת קורוזיה של מוצרי חץ פנימיים גדולים יותר מאשר לחץ דם גדול יותר מאשר לחץ דם פנימי, ותופס את כמות גדולה יותר של פלדה, הן של ברזל, הן ממרחק גבוה יותר, הן ממרחק של אבקה, הן מחוזק של אבקה, הן מלחץ על ידי לחץ אווירי, הן על ידי לחץ דם גבוה יותר מאשר לחץ דם פנימי, הן על ידי לחץ דם גבוה יותר, והן על ידי לחץ דם פנימי, הן על ידי כמות גדולה יותר, אשר בדרך כלל, על ידי תערובת של פלדה, והופכת לנפח של פלדה, על ידי תערובת של פלדה, אשר בדרך כלל, אשר בדרך כלל, אשר בדרך כלל, על ידי ספירת, גדול יותר מאשר לחץ אווירי, אשר בדרך כלל, אשר בדרך כלל, על ידי תערובת של פלדה, אשר בדרך כלל, 000, 000, 000, 000, 000, 000,
בנוסף, (FLT:0) פיגוע פיזור 1FLT יכול להתרחש כאשר sulfate מן המים הימיים או מי הקרקע להגיב עם מוצרי הידבקות במשטח מלט.התגובה הזו יוצרת תרכובות רחבות כמו ettringite ו-gypsum, המוביל לפצח, לרכך ואובדן של כוח.
הערכה פיזית
(בסביבות חוף) בכפוף למשטח חוזר:0 (המחזורים היבשים והייבוש של מחזורי 1FLT:1 כמלחים מתישים בתוך צוואר הרחם במהלך ההייבוש, הם מפעילים לחץ שיכול לגרום למיקרו-קלייקטיבי ולדרגות.FLT:2 מחזורי שחיקה מבנית במיוחד לשחיקה של סערות, אם כי פחות נפוץ באזורים חמים של החוף, עדיין יכולים להתרחש באזורים ממוזגים; לכודים; במלכודת מים, במיוחד, מ-מחץ מ- 5, מנפחים, מנפחים, כדי לנפץ את הציפוי מים, כדי לנפץ את הציפוי של חומר נפץ, ולהפחית את הציפוי של חומר נפץ, כדי לנפץ את המשתנים, לנפץ את המשתנים, או לנפץ, לכדי מפוצצים, או לכדי מפוצצים, ולהפחית את המשתנים, ולהפחית את המשתנים, כדי לכדי מפוזרים, ולהפחית את המשתנים, או לכדי מפוצצים, או לכדי מפוצצים, אם כימותקים, אם כימותקים, אם כי הם יכולים להיות פחות נפוץ באזורים חמים של חומר נפץ, אם כימותים, אם כיפות, אם כיפות, אם כיפות, אם
⁇ ביולוגית Degradation
אורגניזמים ימיים כגון barnacles, אצות, ו mollusks מייחסים משטחים קונקרטיים, סודיות כי לתקוף כימית ממטריקס מלט. biofilms שנוצרו על ידי חיידקים פטריות יכול מלכודות לחות וכלורידים, יצירת סביבות אגרסיביות מקומיות.במקרים מסוימים, מיקרוביולוגי המושרה קורוזיון (MIC) מאיץ את השבר של בטון ופלדה.
הבנת מנגנונים הקשורים זה היא הבסיס לבחירת אסטרטגיות עמידות מתאימות.הסעיפים הבאים מפורטים אמצעים מעשיים כדי למנוע כל איום.
עיצוב בחירה ומיקס לשיפור יכולת
קו ההגנה הראשון נגד השפלה החוף הוא הבטון עצמו.אופטימיזציה של הרכב החומרי ועיצוב תערובת יכול להפחית באופן דרמטי את ההכנות, להגביר את ההתנגדות הכימית ולשפר ביצועים מכניים.
סוג Cement ו-Cementary Cementitious Materials
(הופנה מהדף ⁇ ) ⁇ (Type I) הוא פגיע להתקפה סולפטת וכלור בתוקפנות.עבור סביבות החוף, להשתמש ב-FLT:0Type II מלטFLT:1, אשר יש התנגדות sulfate מתון, או FLT:2Type V מלטph 3 עבור עמידות גבוהה.
- (ב) [ה]ב"ה': [ה'], [ה'], [ה'], [ה'],] '[ב]'], [ה']'[ב']'[ב']'[']'[']'[ה']''[דרוש מקור], [ה']']''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
- (FLT:0)Slag Cementeur: 1FLT 1 Ground granunulated furnace slag (GGBFS) מפחית באופן משמעותי את כלורריד diffusion coefficients.
- (FLT:0)Silica Fume:FLT:1 חלקיקים בסדר קיצוני ממלאים pores capillary, מורידים באופן דרסטי את הסיכון.מינונים אופייניים הם 5-10% של משקל מלט. Silica fume בטון מעולה עבור מבנים ימיים בעלי ביצועים גבוהים.
- (ב) ⁇ :0 (הראשונה ל-[[1924]], [[1924]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]]
שילוב SCMs (למשל, תערובת ternary של מלט, זבוב אפר, ו- silica fume) מניב לעתים קרובות את הביצועים הטובים ביותר, איזון עלויות, עבודה, ועמידות.
מים נמוכים ל-Cement Ratio
יחס החומרים המסוכנים במים (w/CM) הוא הגורם החשוב ביותר המשפיע על חדירות קונקרטית. a נמוך w/cm (למשל, 0.35–0.40) מייצר דחוס יותר, פחות מיקרו-מבנה ⁇ המעכב כלור באגרסיביות וקליטת מים.עבור מבנים החוף חשופים לסביבות חמורות, מקסימום × 40 מ"מ מומלץ לשמור על תוכן נמוך של 0.
בחירת
השתמש במצטברות נקיות, קשות ועמידות שאינן סלקטיבית (כדי להימנע מתגובה אלקאלי-סיליקה, ASR) וחלקי חימר.בתחומים החוף, יש להעלות את הצפיפות היטב למזער את החלל הריק.לחשוב באמצעות FLT:0) , במקום להחליק כדי לשפר את כוח החיבור.
חיל האוויר
בטון אווירי מוגבל (58% תוכן אוויר) מספק התנגדות למחזורי הקפאה, וגם משפר את יכולת העבודה.אפילו באקלים החוף חם, אימון אוויר מסייע להפחית את יכולת ההנעה ולשפר עמידות פני השטח. השתמש במודעה אווירית מתאימה ונטר את התוכן האוויר במהלך הייצור.
כימיקלים Admixtures
- (FLT:0Corrosion Inhibitors:FreaLT:1 Calcium nitrite מבוסס או אורגני מעכבים ניתן להוסיף לתערובת כדי לעכב את תחילת קורוזיה.הם יעילים ביותר בשילוב עם בטון נמוך של חוסר יכולת.
- (ב) הפחתה של מים:0) הפחתה של מים בטווח גבוה (על-פלסטיקנים) מאפשרת שרביט נמוך / ס"מ ללא הקרבת יכולת עבודה.
- (ב) ,0) , הפחתה של טיהור הייבוש, אשר יכול ליצור מסלולים לכלורידים.
- (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
תערובת מעוצבת היטב המשלבת SCMs, w / ס"מ נמוך, ו admixtures מתאימים יוצרים את הבסיס של בלוקים בטון עמיד.עם זאת, אפילו את התערובת הטובה ביותר ניתן לספוג על ידי מיקום גרוע או ריפוי.
קידודים מוגנים וטיפולים על פני השטח
בעוד קידוד המטריצה הבטונית מפחית את יכולת ההיתר, יישום ציפוי מגן חזק מספק מחסום נוסף נגד לחות, כלורידים, וצמיחה ביולוגית. יש לבחור על בסיס תנאי חשיפה, הכנה תת-קרקעית, ותוחלת החיים הצפויה.
סוגים של קידוד
חותם ו-Repellents
(FLT:0)Penetrating ImersFLT:1 (silanes, siloxanes) חודר את הנקבוביות בטון ויוצר שכבת הידרופובית הדוחה מים תוך מתן שידור vapor. הם יעילים למניעת כלור באגרסיביות ובגישת מלח ביישומים מעל לדרגה גבוהה.
ריצוף
(FLT:0) ציפויים של אפילקסי (Epoxy) יוצר סרט קשוח, בלתי אפשרי, שמתנגד לכימיקלים ולמוחות.הם אידיאליים לאזורים, לרצפות, למשטחים חשופים לרטבים תכופים.
(FLT:0) ציפויי פוליאורטן 1 לספק התנגדות UV וגמישות, מה שהופך אותם מתאימים משטחים חיצוניים כפופים לתנועה תרמית.
(ב) ⁇ :0) ציפויים אקריליים 1FLT הם פחות עמידים אך קלים יותר להגשת מועמדות ומחיר סביר יותר.הם משמשים לעתים קרובות לסימורים אסתטיים או כשכבה הגנה זמנית.
חיפויים מקודשים
עבור מבנים תת-ימיים או אזור טיטד, ציפויים הקרביים של EF1 כגון ראשי ממשלה עשירים באבץ יכולים לספק הגנה קטוודית בשילוב עם מערכות ציפוי.
שיקולים
- (FLT:0) הכנת הפנים: 1.FLT:1 Concrete חייב להיות נקי, יבש, חופשי של laitance, שמן, ציפויים קודמים.
- (ב) ⁇ :0) ,1 ציפוי רבים דורשים תוכן לחות מתחת ל-45% לדבקות נאותה.
- <חזק> טמפרהture and Humidity:חזק> החלים בטווחים של ספקים (בדרך כלל 5–35 מעלות צלזיוס ו <85% RH) נמנעים מיישומים תחת אור שמש ישיר כדי למנוע הדבקה.
- (FLT:0) מספר של קוסטל: 1 2 או שלוש מעילים לעתים קרובות מספקים הגנה טובה יותר מאשר שכבה עבה אחת.עקוב אחר הנחיות היצרן עבור עובי הסרט יבש.
ציפויים מוגנים צריכים להיות חלק ממערכת הכוללת עיצוב תקין ובניה. בדיקה רגילה וקוצר רוח הם הכרחיים לשמירה על יעילות.
הכחשת קורוזיה והגנה על קורוזיה
עבור בלוקים קונקרטיים חזקים, הגנה על הפלדה היא קריטית כי קורוזיה היא הגורם המוביל לכישלון מבני בסביבות ימיות.
סוגים של הכחשת
- (FLT:0)Epoxy-Coated Steel:FreaLT:1 , ציפוי epoxy יישומי לספק מחסום בין פלדה ו קונקרטי.עם זאת, הנזק במהלך טיפול או התכה יכול לפגוע בהגנה על שדה תקין נדרש.
- (FLT:0)Galvanized Steel:FLT:1ve galvanizing חם-dip מספק שכבת אבץ כי הקורבנות עצמם כדי להגן על הפלדה. גלבחיזוק הוא יעיל בסביבות בינוניות אבל יכול להיות מקולקל בחשיפה רצינית chloride אם לא השתמש באופן עסיסי.
- (FLT:0)Stainless Steel:FLT:1 Austenitic נירוסטה (למשל, 304, 316) מציעים עמידות קורוזיה מעולה גם בתנאים אגרסיביים מאוד.הם האפשרות העמדת ביותר אבל גם את היקר ביותר.סטינוסד מומלץ עבור אלמנטים קריטיים כגון עניבה, עמודות ליד האזור, קשרים מבניים.
- (FLT:0)Fiber-Reinforced Polymer (FRP) Bars:Freave 1:0 (לא קורוזי, קל משקל, חזק, FRP ברים צובר פופולריות עבור בטון ימי.יש להם כוח רב-עוצמה גבוה אבל שיטות נמוכות יותר של גמישות מאשר פלדה. עיצוב זהיר נדרש לשלוט סטיות וסדקים.
כיסוי troete Cover
כיסוי בטון חד-משמעי הוא חיוני לעכב חדירה כלור לחיזוק.עבור מבנים החוף, כיסוי מינימלי צריך להיות FLT:050-75 מ"מFLT 1 (2–3 אינץ') עבור קירות ועמודות, ואפילו גדול יותר עבור ערמות ודבורים באזור מתיז צריך להיות מוגברת עם איכות קונקרטית נמוכה יותר; עם ביצועים גבוהים (w / CM נמוך), כמו גם כיסוי נמוך יותר מ -40 מ"מ, אבל לא ניתן להגדיל את ה- 40 מ"מ"מ נמוך יותר מאשר פחות.
השתמש בפלסטיק או חללי מתכת כדי לשמור על כיסוי במהלך הבנייה. להימנע חיזוקים לכושר יצירת צורה, שכן זה מקטין את הכיסוי.
פיקוח קורוזי
חיישנים Embedded (למשל, corrosion פוטנציאלי בדיקות, חיי ההתנגדות ליקוטב ליניארי) ניתן להתקין כדי לפקח על מצב של חיזוק על החיים של המבנה. גילוי מוקדם של corrosion מאפשר תחזוקה ותיקון בזמן.
שיקולים עיצוביים
פרטים מתאימים יכולים למזער את הצטברות המים, להפחית ריכוזי מתח ולשפר את עמידות כוללת.
ניהול מים וניהול מים
- משטחים עיצוביים עם מדרון מתאים (2–4%) כדי לשפוך מים במהירות.
- לספק ערוצי ניקוז, ספוילרים, או חורים בוכים בקירות ושומרים מבנים.
- להימנע מעופרת אופקית, מעליות שטוחות, ו-Reesses שבו מים יכולים להרות.
- השתמש קצוות טפטוף בתחתית של אלמנטים כדי למנוע מים לרוץ למטה הפנים.
עיצוב משותף ו Sealing
מפרקי בקרה ומפרקי הרחבה צריכים להיות ממוקמים במרווחים קבועים (בדרך כלל 3-6 מ"מ עבור קירות בלוק קונקרטי) כדי להכיל תנועות תרמיות ולחות ללא סדקים.חותמי עם חותם גמיש, עמיד (למשל, פוליאורטן או סיליקון) שיכול לסבול תנועה והתנגדות ל-UV, מלח וצמיחה ביולוגית.
צורה וגיאומטריה
להימנע פינות חדות וסעיפים דקים כי הם נוטים לפצח את הפינות המסובכות וזוהר נדיב כדי להפחית ריכוזי מתח. עבור בלוקים קונקרטיים, לשקול שימוש ב-FLT:0interlocking מערכות חסימת בלוקים 1:1 עם קצוות מחומצים כדי למזער ספיגה.
Foundation and Ground Contact
הדבקה במגע עם אדמה או מים קרקעיים נחשפים לחות ומלחים נוספים.ספק הפסקה של capillary (למשל, בסיס גרניט או קרום עמיד למים) מתחת לחטים ורגליים. השתמש בסעיפים בטוןים נמוכים וקטעים עבים יותר עבור אלמנטים מתחת לדרגה נמוכה.
שיטות בנייה עבור יציבות החוף
אפילו העיצוב והחומרים הטובים ביותר יכולים להיות בלתי מזוינים על ידי בנייה גרועה.תשומת לב לפרטים במהלך ייצור וזקפה היא חיונית.
ערבוב ומקומות
השתמש במים נקיים (איכות בלתי אפשרית) ללא כלורידים.הימנע הוספת מים נוספים באתר כדי להגדיל את יכולת העבודה - שימוש בסופרפלסטיקנים במקום. Place קונקרטית במהירות (<3 שעות משילוב אם הטמפרטורה הממוקדת גבוהה) להבטיח עצירות יסודית באמצעות רטט כדי לחסל את ריקות, דבשקומבינג, ואת החורים באגים, במיוחד סביב חיזוק ופינות.
Curing
ריפוי נכון הוא קריטי להשגת יכולת נמוכה וכוח מלא.קל עבור מינימום של (FLT:07 ימים בטמפרטורות מעל 10 מעלות צלזיוסFLT:1 מומלץ עבור בטון רגיל; עבור תערובת SCM, 14 ימים הוא טוב יותר.שיטות כוללות ריפוי רטוב (מפרק מים מעומקים או עשש רטוב), membrane-forming, או ריפלעת ברזל, אשר יכול למנוע ערפל רוח יבשה או קירור מהיר.
מזג אוויר חם וקור
במזג אוויר חם, השתמש במרכיבים מצמררים, להוסיף קרח לתערובת, או לקבוע מיקום בשעות קרירות יותר.הגנה על בטון טרי מevaporation עם כיסויים זמניים. במזג אוויר קר, לחמם את המים והמצרפים, להשתמש ב admixtures נגד טיהור קפאה במידת הצורך, ולשמור על כיסוי קונקרטי מכוסה בשמיכות בידוד למשך לפחות 48 שעות.
הודעה על הגנת
לאחר הסרת טפסים, להימנע לטעון את המבנה עד קונקרטי מגיע מספיק כוח (בדרך כלל 70% של כוח עיצוב) תיקון פגמים משטח זעיר עם מרגמה epoxy או תיקון גרטינג פורמולה עבור תנאים ימיים.
תחזוקה והערכה
אין מבנה ללא תחזוקה, במיוחד בסביבות החוף.תכנית בדיקה ותחזוקה רגילה יכולה לזהות בעיות מוקדם להאריך את חיי השירות במשך עשרות שנים.
המונחים: Frequency
- (ב) ,0) , ⁇ ⁇ (ב) , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ,0 ,AnnualveFLT:1) בדיקה מפורטת באמצעות כלים כגון מד רוחב סדק, מאתרי ריבר לאמת כיסוי, ומים לחות.
- (FLT:0) כל 5 שניםראהFLT:1 הערכה מבנית מקצועית כולל מיפוי פוטנציאלי של תאים או בדיקות התנגדות קונקרטיות לגילוי הסיכון קורוזיה.
נושאים משותפים ל Monitor
- יותר מ- 0.3 מ"מ רוחב דורש איטום או זריקה כדי למנוע פגיעה במים.
- אזורים חסומים חושפים פלדה; תיקון מיידי באמצעות חומרי תיקון קונקרטיים התואמים את המצע ואת הסביבה.
- מינוף (הפקדות מלח לבן) מצביע על תנועת לחות; ייתכן שלא מזיקה, אך יכול להעיד על בעיות בסיסיות.
- צמיחה ביולוגית (מוסים, אצות, barnacles) צריך להסיר באמצעות כביסה בלחץ נמוך או ביוצידות מתאימים (ריק כלור בשל ההשפעה הקובנית שלה על פלדה).
תחזוקה
- (ב) ⁇ :0) ⁇ (ב) ,0) , (ב) ,0) , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (FLT:0) Reapply Coatings:FLT:1 Sealers וציפויים מתפרעים לאורך זמן.
- (ב) ויקרא י"א: ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (FLT:0)Crackזרקה:FLT:1 השתמש ב-epoxy או ב-פוליאורטן הזרקת סדקים מבניים.
מחקרים ושיעורים למדו
בחינת יישומים בעולם האמיתי מחזקת את התרגילים הטובים ביותר.לדוגמה, ה-FLT:0 Marine Concrete Testing LaboratoryFLT:1 פרויקטים לאורך החוף המפרץ הוכיחו כי בטון עם 50% החלפת GGBFS ו- w/CM של 0.37 מציג חדירה רשלנית לאחר 20 שנים של חשיפה.
דוגמה נוספת היא השימוש בחיזוק פלדה אל-חלד בבניינים תת-קרקעיים בפלורידה. פרויקטים כגון FLT:0 (Seven Mile BridgeFLT:1 רטרוfit שילבה פלדה אל-חלד עבור אלמנטים אזוריים קריטיים, וכתוצאה מכך קורוזיה מינימלית לאחר עשרות שנים של שירות.
עבור חסימה קונקרטית, ה-FLT:0 (Royal הוואי ResortofFLT) 1 ב- Waikiki השתמש בשילוב של בלוק אוויר-מחוסם עם חיזוק סולם סילני וגליון גלוני.
מסקנה
עידוד עמידות של בלוקים קונקרטיים בסביבות החוף אינו פעולה אחת אלא גישה משולבת לאורך ברירה חומרית, ערבוב עיצוב, ציפויי מגן, בחירה חיזוק, פירוט מבני, שיטות בנייה ותחזוקה מתמשכת. על ידי התייחסות לכל הגורמים האלה - והבנה כיצד הם אינטראקציה - פועלים ובניה יכולים ליצור מבנים קונקרטיים שעומדים בפני האקלים האגרסיבי במשך 50 שנים או יותר.
(הדברים הקריטיים ביותר הם: שימוש ביחס נמוך למים להשגה עם חומרים מטבוליים משלימים, לספק כיסוי הולם ומבוקר היטב לתגבורת, ליישם ציפוי מגן יציב, ולהתבונן ולתחזק את המבנה באופן קבוע.
על ידי יישום אסטרטגיות אלה, בלוקים קונקרטיים יכולים להישאר חומר בניין אמין, ארוך טווח אפילו בסביבה החוף המאתגר ביותר.