Degradační modely. Miroslav Sýkora Kloknerův ústav ČVUT v Praze

Podobné dokumenty
Stanovení hloubky karbonatace v čase t

Milan Holický, Jana Marková, Miroslav Sýkora Kloknerův ústav ČVUT. Úvod ISO (CEN TC 250/WG2, fib SAG 7) Národní přílohy (NA) Příklady

MOKA Modelování Karbonatace

Trvanlivost a životnost betonových konstrukcí. Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. katedra betonových a zděných konstrukcí

ČSN ISO Hodnocení existujících konstrukcí

Trvanlivost betonových konstrukcí. Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT - stavební fakulta katedra betonových konstrukcí

Revize ČSN (obecné zásady)

Trvanlivost je schopnost konstrukce odolávat vlivům

2. Směrná úroveň spolehlivosti 3. Návaznost na současné předpisy 2. Ověření spolehlivosti požadované úřady, vlastníkem, pojišťovnami

OVĚŘOVÁNÍ EXISTUJÍCÍCH MOSTŮ PODLE SOUČASNÝCH PŘEDPISŮ

Směrnice pro použití patinujících ocelí

podpora zaměstnanosti Obecné zásady hodnocení existujících konstrukcí

Aktualizace modelu vlastnosti materiálu. Stanovení vlastností materiálů

Trhliny v betonu. Bc. Vendula Davidová

Co to je existující konstrukce? - nosná část dokončené konstrukce Hodnocení existujících konstrukcí se liší od navrhování:

ČSN ISO Hodnocení existujících konstrukcí

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody.

Požadavky na betony z hlediska trvanlivosti. Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební

ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ. Kabelový nosný systém

Vady a poruchy betonových konstrukcí

Aktuální trendy v oblasti modelování

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Degradace materiálu - hodnocení rizik hodnocení konstrukcí

TA Sanace tunelů - technologie, materiály a metodické postupy Zesilování Optimalizace

DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE

ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu

Vlastnosti betonů modifikovaných minerálními příměsmi

Diagnostika staveb ING. PAVEL MEC VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA STAVEBNÍCH HMOT A DIAGNOSTIKY STAVEB

OVĚŘOVÁNÍ EXISTUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PODLE ISO 13822

Vzorový příklad předběžného návrhu konstrukce z předpjatého betonu

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor

Evropské normy: CEMENT + BETON

Mechanismy degradace betonu a železobetonu. Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební K133, B 733

Dočasná protikorozní ochrana. Příručka pro uživatele

TKP 18 MD zásady připravované revize

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ statistické vyhodnocení materiálových zkoušek

Předsazené -předsazené před obvodový plášť - kotvené k vnitřními nosnému plášti pomocí ocelových spojek - svislý styk tvořen betonovou zálivkou -

musí být vždy ověřeny pomocí laboratorních experimentů i měření na reálných konstrukcích, které ukazují mj. na možnou variabilitu výsledků.

SPOLEHLIVOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu

Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2011, ročník XI, řada stavební článek č.

Možnosti zvýšení trvanlivosti a sanace železobetonových konstrukcí. Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

Sanace betonu. Hrubý Zdeněk, 2.S

Zatížení stálá a užitná

Propojení ochrany na různých úrovních

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B7. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

2 Materiály, krytí výztuže betonem

2. Tepelné ztráty dle ČSN EN

Trvanlivost betonových konstrukcí. Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT - stavební fakulta katedra betonových konstrukcí 1

Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A11. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

KATALOG SYSTÉMOVÝCH TÁHEL

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

POŽADAVKY NA BETONY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Advance Design 2017 R2 SP1

STATISTICKÉ HODNOCENÍ ZKOUŠEK MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ

Mezní stavy. Obecné zásady a pravidla navrhování. Nejistoty ve stavebnictví. ČSN EN 1990 a ČSN ISO návrhové situace a životnost

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT

Betony pro bytovou výstavbu

Měření vlivu ovzduší na ostění tunelu a ocelové vnitřní vybavení

b Ing., SVÚOM s.r.o., U měšťanského pivovaru 934, Praha, ČR

VYHODNOCENÍ TRVANLIVOSTI ŽELEZOBETONOVÝCH

ČSN EN 206. Chemické korozní procesy betonu. ph čerstvého betonu cca 12,5

Betony pro vodonepropustné a masivní konstrukce

Sanace betonu a železobetonu. Ing. Zdeněk Vávra vavra.z@betosan.cz

KOROZE KONSTRUKCÍ. Ing. Zdeněk Vávra

Program semináře

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí. terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce

PRAVDĚPODOBNOSTNÍ ANALÝZA SPOLEHLIVOSTI A ŽIVOTNOSTI ŽELEZOBETONOVÝCH MOSTŮ

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku.

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Vliv solí při zvětrávání (51 stran) Zabezpečení jakosti (123 stran) Přenos vlhkosti a trvanlivost betonu (137 stran)

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A5. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Definitivníkonstrukce ražených úsekůna stavbětunelového komplexu Blanka

OVĚŘOVÁNÍ EXISTUJÍCÍCH BETONOVÝCH MOSTŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Měření vlivu ovzduší na ostění tunelu a ocelové vnitřní vybavení. Ing. Jiří Svoboda & Bc. Michal Hnilička

ČSN ISO Hodnocení existujících konstrukcí ČKAIT Brno,

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Klasifikace zatížení

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

TZB Městské stavitelsví

1 Zásady navrhování betonových konstrukcí podle Eurokódů

BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK BETONÁŘŮ

KOROZNÍ CHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PATINUJÍCÍCH OCELÍ ATMOFIX

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina):

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

Obsah. Analýza povrchu (Nadpis 1) Shrnutí (Nadpis 2) Úvod (Nadpis 2)

ANALÝZA POVRCHU (NADPIS 1) 2 SHRNUTÍ (NADPIS 2) 2. Úvod (Nadpis 2) 2. Povrch, vakuum (Nadpis 2) 2 VZORKY 3. Principy (Nadpis 2) 6 XPS (Nadpis 3) 6

Předpisy SŽDC a ŘVC pro beton specifika

Téma 1: Spolehlivost a bezpečnost stavebních nosných konstrukcí

Planitop Rasa & Ripara R4

Transkript:

Degradační modely Miroslav Sýkora Kloknerův ústav ČVUT v Praze 1. Úvod 2. Degradace železobetonových konstrukcí 3. Degradace ocelových konstrukcí 4. Závěrečné poznámky 1

Motivace 2

Úvod obvykle pravděpodobnostní modelování degradačních procesů železobetonové konstrukce: iniciace a rozvoj koroze vlivem karbonatace a pronikání chloridů (obecně přijaté modely) ocelové konstrukce: koroze v závislosti na agresivitě prostředí 3

Rozvoj koroze v žb. konstrukcích 4 vznik vlasových trhlin vznik nadměrných trhlin překročení MSÚ

Iniciace způsobená karbonatací pravděpodobnost depasivace P corr (t) = P[c - d(t) < 0] () () -1 d t = 2kekcRNAC,0CCO s t W t 2, k e - vlhkost prostředí k c -ošetřování betonu R -1 NAC,0 - odolnost betonu vůči karbonataci C CO2,s - koncentrace CO 2 W(t) - lokální klimatické podmínky fib Bulletin 59 Condition control and assessment of reinforced concrete structures exposed to corrosive environments, 2011 fib Model Code for Service Life Design, 2006 fib Bulletin 55, Model Code 2010 - First complete draft, Volume 1 (chapters 1-6), fib Bulletin 56, Model Code 2010 - First complete draft, Volume 2 (ch. 7-10) JCSS Probabilistic Model Code - Environmental Attack. 4th Draft April 2010 5

Deterministické ověření fib 2006 ověření trvanlivosti: c d - d d (t) < 0 c d = c nom 10 mm model hloubky karbonatace charakteristické hodnoty odpovídají průměrným hodnotám k e,d = [(1 (RH skut / γ RH ) 5 ) / (1 - RH ref5 )] 2,5 - RH skut (Praha 0,7), γ RH = 1,3 - RH ref = 0,65 k c,d Doba ošetřování ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 dnech k c,d 3,00 2,03 1,61 1,37 1,20 1,09 1,00 0,92 0,86 0,81 0,77 0,73 0,70 0,67 6

Deterministické ověření fib 2006 R NAC,0-1 testy, γ R = 1,5 Průměrné hodnoty R -1 NAC,0 v (mm 2 /rok) / (kg/m 3 ) Druh cementu 1 w/c eqv 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 CEM I 42,5 R - 2 1500 2400 3000 4200 5600 CEM I 42,5 R + FA (k = 0,5) - 2 430 1100 1300 2900 3600 CEM I 42,5 R + SF (k = 2,0) 1700 2500-2 - 2 6800-2 CEM III/B 42,5-2 3600 7000 10800 17800 31800 1 Ekvivalentní vodní součinitel s uvážením vlivu popílku (FA) a křemičitého prachu součiniteli k. Uvažované objemy: FA 22 % váhy cementu, SF 5 % váhy cementu. 2 data nejsou k dispozici. C s,d = 0,00082 kg/m 3 (vyšší hodnoty znečištěné prostředí, tunely) W(t) = (t 0 / t)^[(p SR ToW / 365) bw / 2] t 0 - referenční doba 0,0767 roku, p SR 0,1 (svislé prvky), ToW 100 dní, b w,d = 0,446 7

Návrhová hodnota hloubky karbonatace d d 2,5 5 0,7 1 1,3 5 1 0,65 hloubka 30 karbonatace v mm 25 () t = 2 1,61 ( 1,5 5600) 20 15 10 5 0,00082 t 0,0767 t ( 0,1 0,27) 2 0,446 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 čas v letech 8

Modelování rozsáhlých ploch dílčí plochy 1..N oblast s podobnými podmínkami fib Bulletin 59 Condition control and assessment of reinforced concrete structures exposed to corrosive environments, 2011 9

Závislost P f na t pro různě rozsáhlé plochy 0.5 P f (t) 0.4 0.3 N = 10 0.2 0.1 N = 100 N = 1 0 čas t 0 20 40 60 80 100 10

Iniciace způsobená vnikáním chloridů vnikání chloridů difuse iontů a proudění závislost na: - vlastnostech betonu (složení, pórovitost, mikrostruktura) - saturaci pórů - okolním prostředí (koncentrace Cl -, teplota, vlhkost) druhý Fickův difusní zákon: C(x,t) = C 0 {1 erf[x /(2 tθ D D)]} pravděpodobnost překročení mezní koncentrace P corr (x,t) = P[C r - C(x,t)< 0] 11

Koroze výztuže korozní rychlost i corr (τ) = θ icorr 0,85i corr0 τ -0,29 důlková a plošná koroze a p (τ) θ 2 (τ) θ 1 (τ) p(τ) φ - p(τ) p(τ)/2 A S φ φ 12

Degradace ocelových konstrukcí stupně korozní agresivity podle ČSN EN 12500 Korozní agresivita C1 - velmi nízká C2 - nízká C3 - střední C4 - vysoká C5 - velmi vysoká Typická prostředí (příklady) Vnitřní vytápěné prostory s nízkou vlhkostí a zanedbatelným znečištěním (kanceláře, školy) nízká četnost výskytu kondenzace a nízké znečištění (sklady, sportovní haly) střední četnost výskytu kondenzace a střední znečištění z výrobních procesů (výrobny potravin, prádelny, pivovary) Vysoká četnost výskytu kondenzací a vysoké znečištění z výrobních procesů (průmyslové provozy, bazény) trvalá kondenzace, vysoké znečištění (důlní, podzemní výrobní prostory) Vnější - Mírné klima, nízké znečištění SO 2 < 12 mg/m 3 (venkovské oblasti, malá města) Mírné klima se středním znečištěním (SO 2 : 12 až 40 mg/m 3 ) nebo malým vlivem chloridů (městské oblasti) Mírné klima, oblast s vysokým znečištěním (SO 2 : 40 až 80 mg/m 3 ) nebo značným vlivem chloridů (znečištěné městské oblasti, průmyslové oblasti, silný vliv solí rozmrazovacích prostředků) Mírné klima s velmi vysokým znečištěním (SO 2 : 80 až 250 mg/m 3 ), silný vliv chloridů (průmyslové oblasti, zóny s postřikem slanou vodou) 13

Koncentrace S0 2 14

Hodnoty korozních rychlostí ČSN ISO 9223 a ČSN ISO 9224 Korozní rychlost r corr v μm/rok pro první rok expozice C1 C2 C3 C4 C5 r corr 1,3 1,3 < r corr 25 25 < r corr 50 50 < r corr 80 80 < r corr 200 Průměrná korozní rychlost r av v mm/rok pro prvních 10 let expozice C1 C2 C3 C4 C5 r av 0,5 0,5 < r av 5 5 < r av 12 12 < r av 30 30 < r av 100 Ustálená korozní rychlost r lin v mm/rok C1 C2 C3 C4 C5 r lin 0,1 0,1 < r lin 1,5 1,5 < r lin 6 6 < r lin 20 20 < r lin 90 + životnost ochranných vrstev 15

Závěrečné poznámky Degradace železobetonových konstrukcí: - karbonatace a pronikání chloridů -důlková a rovnoměrná koroze výztuže Ocelové konstrukce klasifikace podle agresivity prostředí Konvenční modely pro pravděpodobnostní rozbor (průměr, variační koeficient, typ rozdělení) Postup podle metody dílčích součinitelů zatím většinou chybí fib Model Code for Service Life Design, 2006 16

Děkuji za pozornost Miroslav Sýkora (miroslav.sykora@klok.cvut.cz) 17