Patologické změny betonů panelových domů sídliště Brno-Komín



Podobné dokumenty
Petrografické a mineralogické posouzení kameniva a betonu v souvislosti s výskytem rozpínavých reakcí v betonu

Stanovení složení a míry degradace betonu nosných prvků železobetonové konstrukce budovy nádraží. Ing. Ámos Dufka, Ph.D. Ing. Patrik Bayer, Ph.D.

Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské v Kopčanech

Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev. Arcibiskupský zámek, Sala Terrena, Hornická Grotta. štuková plastika horníka

Materiál odebraný v opuštěném lomu s označením 146C a 146D

KOROZE KONSTRUKCÍ. Ing. Zdeněk Vávra

Využití vysokopecní strusky a přírodního anhydritu k přípravě struskosíranového pojiva

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

Využití fluidních popílků při výrobě cementu

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE

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

, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX

= mletý slínek + přísady + příměsi (přidávané po. 1. Regulátory tuhnutí sádrovec, anhydrit

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

Jana Stachová, Marcela Fridrichová, Dominik Gazdič, Karel Dvořák.

Sada 1 Technologie betonu

Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu

KOROZNÍ CHOVÁNÍ Mg SLITIN V PROVZDUŠNĚNÉM FYZIOLOGICKÉM ROZTOKU

Trvanlivost je schopnost konstrukce odolávat vlivům

Trhliny v betonu. Bc. Vendula Davidová

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

Chemické složení (%): SiO 2 6 Al 2 O Fe 2 O CaO MgO < 1,5 SO 3 < 0,4

Nové poznatky z monitoringu podzemních reaktivních stěn

Degradace stavebních materiálů

Interakce materiálů a prostředí

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS

Alena Hynková 1, Petra Bednářová 2 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Materiálově neagresivní činidla pro. dekontaminaci. citlivých komponent techniky

SANAČNÍ A VÝPLŇOVÉ SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY METANU VE VAZBĚ NA STARÁ DŮLNÍ DÍLA

Možnosti zkoumání složení a degradace historických malt a omítek

JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev z plastiky Evy ve hřbitovní kapli sv. Isidora v Křenově

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

STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ. Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI NA KOROZNÍ DEGRADACI

Diagnostika objektů dopravní infrastruktury - nové trendy

Uchovávání předmětů kulturního dědictví v dobrém stavu pro budoucí generace Prezentování těchto předmětů veřejnosti Vědecký výzkum

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PORTLANDSKÉ CEMENTY S VÁPENCEM A PORTLANDSKÉ SMĚSNÉ CEMENTY - VLASTNOSTI, MOŽNOSTI POUŽITÍ

Degradační modely. Miroslav Sýkora Kloknerův ústav ČVUT v Praze

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V SILNIČNÍCH TUNELECH

Oblasti průzkumu kovů

Koncentrace tuhých částic v ovzduší v bezesrážkových epizodách

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ

Sdružená výroba alfa sádry a portlandského cementu

Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov

Odhad dlouhodobého a hloubkového geochemického vývoje důlních vod rosicko-oslavanské uhelné pánve ve vztahu k optimalizaci nutného čištění důlních vod

Sanace betonu. Hrubý Zdeněk, 2.S

TKP 18 MD zásady připravované revize

STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL

HODNOCENÍ VRSTEV PATIN NA KONSTRUKCÍCH Z PATINUJÍCÍCH OCELÍ

Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013

Pseudokras v technických horninách. Jana Nezvalová

PROTOKOL TECHNOLOGICKÁ LABORATOŘ. Ateliér obnovy a konzervace historických staveb Váš dopis č. j. / ze dne:

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM NATIONAL TECHNICAL MUSEUM VÝZKUMNÁ LABORATOŘ

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

Anorganická pojiva, cementy, malty

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

Vliv olejů po termické depolymerizaci na kovové konstrukční materiály

Korozní experimenty konstrukčních materiálů pro technologie CCS

POJIVÉ VLASTNOSTI POPÍLKU ZE SPALOVNY KOMUNÁLNÍHO ODPADU BINDING PROPERTIES OF FLY ASH FROM MUNICIPAL SOLID WASTE INCINERATOR

VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR

Protokol o měření. Popis místa měření:

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Magda Součková. Cílem této práce bylo zjistit, do jaké míry brání vybrané obalové materiály průchodu polutantů ke skladovanému materiálu.

POSSIBLE GENERALISATION OF DECREASE IN MECHANICAL PROPERTIES OF CARBON STEEL (ČSN ) ON OTHER STEELS

Možnosti využití termické analýzy v oblasti stavebních materiálů

Výzkum a vývoj přehříváku s vysokými parametry páry pro kotle v ZEVO

Odpad z výroby minerální vlny a možnosti jeho využití do betonové směsi

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

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

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY

Koroze betonu. Alena Hynková, Petra Bednářová. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE část nosné konstrukce přenášející zatížení od stavby do základové půdy. Fakulta stavební ČVUT v Praze

Odhad zdrojů atmosférického aerosolu v městském obvodu Ostrava-Radvanice a Bartovice v zimě 2012

PŘÍLOHY. I Petrografická charakteristika zkoušených hornin. Vzorek KM-ZE

Společná laboratoř optiky. Skupina nelineární a kvantové optiky. Představení vypisovaných témat. bakalářských prací. prosinec 2011

Úvod do předmětu Technická Mineralogie

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

PETROGRAFICKÝ ROZBOR VZORKU GRANODIORITU Z LOKALITY PROSETÍN I (vzorek č. ÚGN /85/)

NOVÁ METODIKA PŘÍPRAVY 1 MM FÓLIÍ PRO TEM ANALÝZU AUSTENITICKÝCH OCELÍ OZÁŘENÝCH NEUTRONY. Kontaktní bui@cvrez.cz

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Analýza vrstev pomocí elektronové spektroskopie a podobných metod

Sorpce oxidu uhličitého na vápence pocházejících z různých lokalit České republiky

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

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU

Mohamed YOUSEF *, Jiří VIDLÁŘ ** STUDIE CHEMICKÉHO SRÁŽENÍ ORTHOFOSFOREČNANŮ NA ÚČOV OSTRAVA

Výroba stavebních hmot

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

METALOGRAFIE I. 1. Úvod

Transkript:

110 Patologické změny betonů panelových domů sídliště Brno-Komín Pathological changes in concrete prefabricates of block of flats in town district Komín Martin Boháč, Miroslava Gregerová Ústav geologických věd. PřF MU Kotlářská 2, 61137 Brno; e-mail: 15492@mail.muni.cz, mirka@sci.muni.cz (24-32 Brno) Key words: Petrology, technical petrology, degradation of concrete, carbonation. Abstract The study is focused on monitoring of irreversible changes in concrete prefabricates in dependence of degradation factors in conditions of town district agglomeration. Attention is paid to degradation level of bonding agent and stone agent. The study applies metodes of polarization and electron microscopy, X-ray powder diffraction, cathode-luminous metods also chemical analysis, partial EDX analysis. There is a detailed description of bonding agent and distinguishing of carbonates by staining. There is main dependence between the concentration of acid-producting oxids and the carbonation of concrete. The depth profiling of carbonates formed during a natural carbonation of concrete exposed to rain have been measured. Carbonation presented by micrite calcite in samples of concrete prefabricates from the surface to about 4 cm depth was detected. Úvod Většina panelových domů města Brna byla postavena v druhé polovině minulého století a řadí se tím do kategorie historických stavebních konstrukcí. Řada z nich je silně poškozena a měly by být rekonstruovány. Příspěvek byl orientován na posouzení nevratných změn betonových panelů s použitím metod mineralogicko-petrologického studia. Cílem je stanovení plošného a hloubkového dosahu degradačních procesů ve stavebně-historickém vývoji komínských panelových domů, které byly postaveny před zhruba 30ti lety (Boháč 2003). Zabývá se vzájemnými vztahy mezi degradačními procesy, klimatickými podmínkami, geologickým podložím, kamenivem, pískem a pojivem betonu. Vedle základní materiálové analýzy (optické mikroskopie) využívá možností chemických (silikátových a EDX) a RTG analýz pro identifikaci primárního a sekundárního minerálního složení betonu. Interakce panelů s ovzduším a možnou souvislost degradace s dlouhodobou expozicí při zvýšených koncentracích acidotvorných oxidů (C, S a N), obsažených v atmosféře, hodnotí s využitím dat ze samoměřící stanice ČHMÚ na ulici Kroftova a údajů o dlouhodobém měření imisních hodnot. Metody výzkumu Odběrem vzorků otlukem panelů, ve výšce cca 0 240 cm od podkladu, byla sestavena reprezentativní kolekce degradovaných betonů. Pro postižení do hloubkového dosahu degradace byly provedeny maloprůměrové vrty za sucha. Hloubkový dosah vrtu byl 2 6 cm, šířka jádra 1,4 cm. U jednotlivých panelů byla pozornost zaměřena na místa jejich mechanického namáhání, bylo sledováno zda jsou prohnuté, rozpraskané, nebo zda mají olámané hrany a rohy. Studovány byly povrchové eflorescenty a podpovrchové subflorescenty, nebo spoluúčast organismů. Při studiu minerálního složení a mikrostruktur se významně uplatnily mikroskopické analýzy výbrusů a nábrusů (výbrusové a nábrusové preparáty byly zhotoveny v přípravně vzorků na Ústavu geologických věd, PřF, MU v Brně. Zhotovil: J. Povolný) v procházejícím a dopadajícím polarizovaném světle. Výsledky byly dokumentovány řadou mikrofotografií z polarizačního mikroskopu s digitálním fotoaparátem Olympus C-5060. Pro zpřesnění poznatků o novotvořených minerálních fázích bylo využito elektronové mikroskopie. Barvení karbonátů bylo provedeno pro odlišení jednotlivých typů a generací karbonátů, podle Slobodníka (1996) jde o postupy známé poměrně dlouho. Tyto barvicí metody se v technické praxi uplatňují např. při studiu karbonatace. Pro zjištění vztahů degradačních procesů kameniva a pojiva betonu bylo využito i katodové luminiscence (Analyzováno na Ústavu geologických věd, PřF, MU v Brně. Analyzoval: J. Leichmann). Ze serveru ČHMÚ (www. chmi.cz) byly staženy údaje o koncentraci oxidů C, S a N v ovzduší a o teplotě a vlhkosti na sledovaném území (stanice Brno-Kroftova) za roky 2000 2003. Tyto hodnoty byly sumarizovány v grafech a srovnány s dlouhodobými trendy a imisními limity. Hodnoty vlhkosti a koncentrace jednotlivých kyselinotvorných oxidů představují výchozí data pro posouzení vztahů a identifikaci degradačních procesů soustavy materiál ovzduší. Mikrochemické analýzy byly provedeny pomocí EDX analýz (Elektronový mikroskop Cam Scan s připojením ED analyzátoru LINK 10 000. EDX analýzy (20 kv, 0,1 na), pracovní vzdálenost 35 mm, fotky elektronový mikroskop (30 kv), pracovní vzdálenost 20 24 mm. Analýzy byly stanoveny v laboratoři Ústavu geologických věd, PřF, MU v Brně. Analyzovali: R. Čopjaková, R. Škoda). Pro kvalitativní identifikaci minerálních fází bylo použito RTG analýz (RTG transmisní práškový

111 difraktometr STOE. Analýzy byly stanoveny v laboratoři Ústavu geologických věd, PřF, MU v Brně. Analyzoval: V. Vávra) z pojiva degradovaných betonů. Výsledky studia Studium bylo provedeno na vzorcích panelů komínského sídliště. Hlavním degradačním procesem probíhajícím v betonových panelech je karbonatace. Podle Matouška Drochytky (1998) lze vysledovat 4 stádia karbonatace. Ta postupuje od povrchu panelu do jeho hloubky a ve stejném směru postupně vyznívá (obr. 1 4). Karbonatace může být doprovázena sulfatací. V souboru studovaných betonů byly sírany přítomny v jednom typu panelů. Sulfataci prezentují drobné jehličkovité až tabulkovité agregáty thaumasitu Si(C.12(H 2 O) vyplňující póry betonu. Tři ze studovaných 14ti vzorků byly karbonatizovány. Analyzován byl kalcit, s malými příměsemi Mg a Si. Velmi drobné krystaly kalcitu jsou rozptýleny v pojivu. Hloubkový dosah je do 4 cm. Celkové chemické analýzy vzorků neprokázaly přítomnost síranů. Pouze v jednom vzorku byl EDX analýzou potvrzen thaumasit Si(C.12H 2 O a sádrovec CaSO 4.2H 2 O (Gregerová Fojt Vávra 2002). Porovnáme-li karbonataci a sulfataci, pak sulfáty jsou především v pórovém systému betonů a nejsou závislé na hloubce. EDX analýzy umožnily identifikaci slínkových minerálů, jejich hydratovaných produktů (obr. 5, tab. 1, 2, 3) a sekundárních produktů (kalcitu tab. 4, thaumasitu - tab. 5). Ve chemickém vzorci dikalciumsilikátu není poměr CaO: roven 2:1, ale obsah CaO je obvykle nižší. RTG analýzy potvrdily v pojivu přítomnost kalcitu a křemene (z jemné frakce), ale současně prokázaly přítomnost hydratovaných kalciumsilikátů /nekoit: Si 6 O 15.7(H 2 O), tobermorit Ca 5 Si 6 O 16 (OH) 2.4(H 2 O), foshagit Ca 4 Si 3 O 9 (OH) 2 / a hydrátů trikalciumaluminátů /CaO..Ca(OH) 2.xH 2 O atd./. Spolu s nimi se v RTG záznamu objevují linie bezvodých forem kalciumsilikátů (reliktů slínkových minerálů). Identifikace a objem hydratovaných forem kalciumsilikátů odráží proces stárnutí betonu. RTG analýzou byla potvrzena i přítomnost thaumasitu Si(C.12H 2 O (obr.6). Pro ověření možnosti využití změny barvy jako identifikátoru jednotlivých stádií karbonatace (Dickson in Slobodník 1996) a na druhé straně pro ověření zda na zvolené činidlo reagují hydratované fáze slínkových minerálů byl použit roztok 0,1M HCl v ethylalkoholu s alizarinem (C 14 H 7 NaO 7.H 2 O). Roztok působil na vzorek 5 minut. R48 C 4 C 3 S CaO 55 72 62 61 60 64 66 MgO 2 1 0 0 0 0 0 25 0 1 1 0 2 3 6 26 32 31 31 32 31 S K 2 O FeO 12 0 1 0 0 0 1 MnO TiO 2 Σ 102 100 97 96 93 100 103 Přepočet na 20 O Ca 2+ 9 12 10 10 10 10 10 Mg 2+ Al 3+ 5 0 0 0 0 0 0 Si 4+ 0 4 5 5 5 5 4 S 6+ K + Fe 2+ 2 0 0 0 0 0 0 Mn 2+ Ti 4+ Σ 17 16 15 15 15 15 15 Tab. 1 Mikrochemické složení reliktů portlandského slínku. Vzorek R48, ulice Řezáčova 48, severní strana objektu, výška 110 cm od podkladu. Tab. 1 Microchemical composition of Portland cement clinker relicts. Sample R48, 48 Řezáčova street, north side, 110 cm from foundation. UB22 C2 S C 3 S C 4 C 4 CaO 65 63 62 66 73 52 54 MgO 0 0 0 0 0 2 2 7 1 2 1 2 25 20 27 33 32 34 25 4 12 S K 2 O 0 0 1 0 0 0 1 FeO 0 0 1 0 0 13 11 MnO TiO 2 Σ 100 99 99 102 101 98 101 Přepočet na 20 O Ca 2+ 10 10 9 10 10 9 12 Mg 2+ Al 3+ 1 0 5 0 0 4 0 Si 4+ 4 5 0 5 5 2 4 S 6+ K + Fe 2+ 0 0 2 0 0 1 0 Mn 2+ Ti 4+ Σ 15 15 17 15 15 16 16 Tab. 2 Mikrochemické složení reliktů portlandského slínku. Vzorek UB22, ulice Urbánkova 22, severní strana objektu, výška 5 cm od podkladu. Tab. 2 Microchemical composition of Portland cement clinker relicts. Sample UB22, 22 Urbánkova street, north side, 5 cm from foundation.

112 portlandit přepočet na 1 O CaO 71 Ca 2+ 1 FeO 0 Fe 2+ 0 MgO 0 Mg 2+ 0 MnO 0 Mn 2+ 0 0 Al 3+ 0 0 Si 4+ 0 UX14 Σ 72 1 C16a kalcit kalcit kalcit kalcit kalcit CaO 55 54 51 52 49 0 0 2 4 6 0 0 0 0 1 MgO 0 0 0 0 0 FeO 0 0 0 0 0 MnO 0 0 0 0 0 P 2 O 5 0 0 0 0 0 S 0 0 2 1 2 56 55 54 57 57 přepočet na 1 O Ca 2+ 1 1 0 0 0 Si 4+ 0 0 0 0 0 Al 3+ 0 0 0 0 0 Mg 2+ 0 0 0 0 0 Fe 2+ 0 0 0 0 0 Mn 2+ 0 0 0 0 0 P 5+ 0 0 0 0 0 S 6+ 0 0 0 0 0 Σ 1 1 0 0 0 Tab. 3 Mikrochemické složení portlanditu ve vzorku UB22, ulice Urbánkova 22, severní strana objektu, výška 5 cm od podkladu. Tab. 3 Microchemical composition of portlandite in sample UB22, 22 Urbánkova street, north side, 5 cm from foundation. Tab. 4 Mikrochemické složení kalcitu, vzor e k U X 1, ulice Urxova 14, severní str. objektu. C16a, vzorek odebraný suchým vrtáním, ulice Čoupkových 16, severní str. objektu. Tab. 4 Microchemical composition of c a l c i t e i n sample UX1, 14 Urxova street, north side. C16a, dry drilling sample, 16 Čoupkových street, north side. UB22 thaumasit thaumasit thaumasit thaumasit thaumasit thaumasit Ca6 36 30 33 30 36 9 13 8 11 9 11 3 0 0 0 0 1 S 17 14 12 15 14 14 Cl + 0 0 0 0 0 1 65 63 51 61 52 63 Přepočet na 16 O Ca 2+ 6 6 7 6 6 7 Si 4+ 2 2 2 2 2 2 Al 3+ 0 0 0 0 0 0 S 6+ 2 2 2 2 2 2 Cl + 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 11 Tab. 5 Mikrochemické složení síranů ve vzorku UB22, ulice Urbánkova 22, severní strana objektu, výška 5 cm od podkladu. Tab. 5 Microchemical composition of sulphates in sample UB22, 22 Urbánkova street, north side, 5 cm from foundation. Výsledkem barvení bylo barevné odlišení karbonatizovaného pojiva od zbývajících složek betonu (kamenivo, písčitá frakce). Prokazatelná je pouze barevná změna karbonatizovaného pojiva, které se zabarvilo intenzivně do fialova. Zbývající složky zůstaly beze změny. Z dostupných záznamů o emisích kyselinotvorných oxidů C, N a S (CO, NO, NO 2, NO x a SO 2 ), o teplotě a relativní vlhkosti byly vybrány ty, které se vztahují k území sídliště Brno-Komín, a to s použitím údajů ze stanice ČHMÚ na ulici Kroftova. Tyto údaje byly srovnány s imisními limity. Bylo zjištěno, že roční hodnoty kyselinotvorných oxidů byly v Brně-Komíně v posledních několika letech podlimitní. Pouze v zimních měsících denní hodnoty překračovaly limit stanovený pro SO 2. Zhodnocení dlouhodobých trendů dokládá, že od konce 80. let minulého století dochází, zvláště u oxidu siřičitého, k poklesu. Koncentrace CO 2 se neměří jako polutant, ale jeho koncentrace se vypočítává z celkového obsahu oxidů. Z provedených analýz studovaných stavebních prvků je zřejmé, že oxid uhličitý se významněji uplatňuje při degradaci betonu pouze v těch částech, kde může docházet k interakcím mezi slabou kyselinou uhličitou (atmosférický CO 2 + vzdušná vlhkost) a pojivovou složkou betonu. Souhrn a diskuse výsledků Výsledky studia stavebních panelů komínského sídliště lze shrnout do následujících bodů: Panely byly zhotoveny z portlandského cementu. Přítomnost volného vápna (CaO) či periklasu (MgO) nebyla prokázána. Ve všech studovaných objektech lze identifikovat částice slínku portlandského cementu s relikty primárních kalciumsilikátů a tetrakalciumaluminátferitu. Trikalciumsilikát je velmi vzácný. Karbonatace studovaných stavebních dílců je dle Matouška Drochytky (1998) středně pokročilá. Jde o stádium charakteristické vznikem jemnozrnných krystalů CaC. Spolu s nimi se objevují i větší klence kalcitu. Podle Emmonse (1999) je karbonatace betonu proces průběžný. Velikost a kvantitativní zastoupení kalcitu směrem do hloubky dílců klesá, karbonatace je sledovatelná cca do hloubky 4 centimetrů. Kalcit vzniká nejprve v intergranulárách a pórech a od nich postupně prostupuje do pojiva složeného z různě hydratovaných fází kalciumsilikátů a portlanditu. Problém nastává, když se karbonatace dostává až k výztuži. Karbonatace úzce souvisí s korozí výztuže. Hloubka výztuže se pohybuje od 3 do 10 cm. Problematiku studoval např. Steffens (2002). Novotvořené minerály Fe (lepidokrokit, goethit) vznikající v důsledku koroze ocelové výztuže panelů vyvolávají objemové změny. Zvětšující se objem se projeví jako mechanické namáhání panelu. Objevují se jemné, postupem času otevřené a rozevírající se systémy prasklin. Růstový tlak

113 krystalů narušuje povrchovou vrstvu betonu. Povrchová vrstva se odlupuje, vlivem větru a gravitace se vydrolují klasty kameniva a písku. Zvětšuje se plocha pro další rekrystalizaci kalcitu a proces postupuje čím dál tím více do nitra panelu. Odlupování betonu od výztuže je patrné na tenkých panelech. U obvodových panelů (exponovaných po dobu více než 30ti let) karbonatace dosahuje hloubky cca 4cm. Pokud se nezamezí přístupu vlhkosti do betonové konstrukce mohla by karbonatace dostoupit až k ocelové výztuži betonu. Životnost panelů se tak výrazně snižuje na maximum 40 60 let. Bílčik (1996) specifikuje vliv atmosféry jako vliv agresivního prostředí. Předpokládá, že se uplatňují zvýšené koncentrace exhalátů (CO 2, SO 2 atd.) a voda z ovzduší. Zdroje síry mohou být i jiné. Může pocházet z portlandského slínku, cementové směsi nebo i z geologického podloží. I přesto, že sulfatace panelů byla prokázána pouze v jednom vzorku ze sledované série, byla ověřena její pozitivní korelace s vlhkostí. Studium karbonatace katodovou luminiscencí je náročné vzhledem k jemnosti vznikajícího kalcitu. Poděkování Příspěvek byl řešen jako součást výzkumného záměru MSM 0021622418 Dynamická geovizualizace v krizovém managementu a za podpory GAČR č. 103/06/1801 Analýza spolehlivosti vlastností stavebních materiálů a konstrukcí s přihlédnutím k jejich změnám v čase a časově proměnným vlivům. Literatura Bárta, R. (1961): Chemie a technologie cementu. Nakl. Česk. AV, 307 str. Praha. Bílčik, J. (1996): Sanácia betónových konštrukcií. Jaga, 135 str. Bratislava. Boháč, M. (2003): Patologické změny panelů na panelových domech v sídlišti Komín. MS, Diplomová práce, ÚGV PřF MU. Brno. Emmons, H. Drochytka, R. Jeřábek, Z. (1999): Sanace a údržba betonu v ilustracích. Akad.nakl. CERM, s.r.o., 334 str. Brno. Gregerová, M. Fojt, B. Vávra, V. (2002): Mikroskopie horninotvorných a technických materiálů. Mor. zem. muz., 354 str. Brno. Matoušek, M. Drochytka, R. (1998): Atmosferická koroze betonů. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, 171 str. Praha. Slobodník, M. (1996): Rozlišování karbonátů barvením. Geol. výzk. Mor. Slez., 3, 164-165. Brno. Steffens, A. Dinkler, D. Ahrens, H. (2002): Modeling carbonation for corrosion risk prediction of concrete structures. Cement and Concrete Research, 32, 935-941. Brno.

114 1 3 2 4 5 6 Obr. 1 Karbonatace betonu patrná v povrchové zóně. Polarizační mikroskop Olympus BX 51. XPL. Zvětš. 75. Fig. 1 Carbonation of concrete noticeable in surface zone. Polarizing microscope Olympus BX 51. XPL. Magnification 75. Obr. 2 Karbonatace betonu patrná v povrchové zóně. Jiný prefabrikát. Polarizační mikroskop Olympus BX 51. XPL. Zvětš. 75. Fig. 2 Carbonation of concrete noticeable in surface zone. Another prefabricated element. Magnification 75. Obr. 3 Karbonatace výskytující se v pojivu, pórech a mikrotrhlinách betonu v zóně 1 3 cm od povrchu. Zvětš. 75. Fig. 3 Carbonation of concrete presented in cement binder, pores and microcracks in zone 1 3 cm under surface. Magnification 75. Obr. 4 Hranice mezi karbonatizovanou a nepřeměněnou částí betonu v hloubce 4 cm od povrchu. Zvětš. 75. Fig. 4 Boundary between carbonated and noncarbonated part of concrete in 4 cm depth. Magnfiication 75. Obr. 1 4 Polarizační mikroskop Olympus BX 51. XPL. Foto M. Gregerová. Fig. 1 4 Polarizing microscope Olympus BX 51. XPL. Photo M. Gregerová. Obr. 5 Vynesení výsledků bodové EDX analýzy slínkových minerálů do ternárního diagramu CaO CaO.Al2O3 CaO.SiO2 (výsek z diagramu Rankin in Bárta 1961). Fig. 5 SEM/EDX microanalysis of clinker minerals in CaO CaO. CaO. ternary plot (Rankin in Bárta 1961). Obr. 6 Difraktogram pojiva vzorku betonu UB 22. Fig. 6 X-ray analysis of cement binder of concrete UB 22.