Рисунок
3. - График парциальных давлений водяного пара.
Как видно на графике, значения парциального давления водяного пара е везде меньше значений максимального парциального давления водяного пара Е. Следовательно, влага внутри слоя утеплителя не конденсируется, и устройство дополнительной пароизоляции не требуется.
На отведенном участке площадью 0,5 га, граничащего с территориями частных застроек, запроектирован центр профилактической дезинфекции.
Центр состоит из 1-го здания.
Предусмотрен проезд на территорию центра через КПП. Запроектирована одна автостоянка на 7 машиномест.
Проектом предусмотрено соответствующее благоустройство и озеленение участка.
В результате проведенного исследования состояния строительных конструкций, оснований и фундаментов помещения здания д/сада №76 для размещения Гомельского областного центра профилактической дезинфекции было установлено следующее:
1 Все строительные конструкции здания СЭЗ в осях 1-14 и А-В требуют тщательной очистки и антикоррозионной защиты, так как эксплуатируются в агрессивных условиях (вторая степень агрессивности) по СНиП [ 4].
2 Все строительные конструкции
находятся в удовлетворительном
состоянии. Они обладают необходимыми качествами для дальнейшей
эксплуатации здания АБК, то есть прочность, устойчивость и трещинностойкостъ
обеспечены. Износ их после почти пятнадцати лет эксплуатации минимальный.
3 Для повышения комфорта в помещениях и улучшения эксплуатационных условий строительных конструкций необходимо оборудовать надёжную вентиляцию помещений, выполнить в световых проемах тройное остекление или установить переплеты со стеклопакетами.
4 Проверка армирования железобетонных конструкций показала, что расположение (установка) стальной арматуры и толщина защитного слоя бетона соответствует проекту и нормам проектирования, но для обеспечения нормативных сроков работы железобетонных конструкций, как внутри помещений, так и снаружи они должны быть надежно защищены.
5 Все металлические конструкции, связующие элементы, закладные детали покрыты слоем продуктов коррозии, требуют тщательной очистки от ржавчины и антикоррозионной защиты.
6 Неравномерной просадки оснований и повреждения фундаментов не обнаружено, хотя геологическое строение и гидрогеологические условия территории застройки АБК сложные и неблагоприятные. На площадке с поверхности земли повсеместно залегают озерно-болотные отложения, представленные торфом и сапропелем. Максимальная мощность составляет 2.50м. Грунты слабые и в качестве естественного основания служить не могут. Ниже залегающие отложения в основном представлены пылеватым и мелким песком средней плотности и плотным. Для всей территории под зданием АБК характерно высокое положение уровня подземных вод. Подземные воды обладают средней углекислой агрессивностью к бетону марки W4.
В связи с вышеизложенным здание АБК было возведено на свайном фундаменте и использованы забивные висячие сваи длиной 2 м с остановкой их в пылеватом песке основания.
- Надстройку третьего этажа над зданием АБК можно
осуществить из
легкотипных конструкций при условии повышения несущей способности оснований пол
свайными фундаментами.
При надстройке третьего этажа, можно использовать для возведения наружный стен газосиликатные блоки с облицовкой лицевым кирпичей и устройством по верху кладки монолитного или сборно-монолитного железобетонного пояса, на который устанавливаются стропила.- Основания, фундаменты, стены из силикатного кирпича, железобетонные перемычки, лестничные марши и площадки здания находятся в удовлетворительном состоянии. Они обладают необходимыми качествами для дальнейшей эксплуатации здания бывшего оздоровительного центра (прочностью, устойчивостью и трещиностойкостью). Кроме железобетонной перемычки, установленной под перекрытием второго этажа в осях 3, А-Б. Эту перемычку можно усилить, заменить новой или при демонтаже перекрытия второго этажа повернуть на 1800.
- Проверка армирования железобетонных конструкций показала, что расположение (установка) стальной арматуры и толщина защитного слоя бетона соответствуют проекту и нормам проектирования, но для обеспечения нормативных сроков работы железобетонных конструкций, как внутри помещений, так и снаружи, они должны быть надежно защищены.
Сборные железобетонные панели перекрытий второго этажа находятся в неудовлетворительном состоянии. Они требуют усиления или полной замены.
Основания для свайных фундаментов обладают необходимой несущей способностью при загрузке их двухэтажным зданием оздоровительного центра с надстроенным третьим этажом.
Свайные фундаменты запроектированы с запасом несущей способности. Изменение окружающей среды (вместо детской площадки - промышленная площадка, застроенная зданиями и сооружениями), уменьшение пористости грунтов оснований под нагрузкой от здания Гомельского областного центра профилактической дезинфекции - все это способствовало уплотнению грунта и повышению несущей способности.
Надстройку третьего этажа над зданием оздоровительного центра можно осуществить из легких конструкций и материалов.
Пристройку двухэтажных помещений к зданию областного центра профилактической дезинфекции можно осуществить при условии установки фундаментов на прочную супесь (в качестве основания должен служить ИГЭ-3).
Устройство скатной крыши может быть выполнено по металлическим или деревянным стропильным фермам, или другим стропильным системам, при этом перекрытие и подвесной потолок могут крепиться к нижнему поясу ферм или блокам перекрытия. Кровельное покрытие может быть выполнено из оцинкованной стали, профнастила и металлочерепицы, при этом устройство кровельного покрытия из профнастила снижает нагрузку вдвое.
Наружные стены из силикатного кирпича толщиной 510 мм не отвечают требованиям норм по теплопроводности. Стены требуют тепловой реабилитации.
Трубопроводы систем водоснабжения, канализации и центрального отопления требуют полной замены.
Низковольтные и высоковольтные сети требуют полного восстановления.
Дощатые полы во всех помещениях не требуют замены.
Дверные заполнения требуют полного восстановления.
Оконные заполнения требуют полной замены на новые более эффективные.
Все строительные конструкции здания оздоровительного центра требуют тщательной очистки и антикоррозионной защиты, так как эксплуатируются в агрессивных условиях. Выполненные ранее защитные покрытия строительных конструкций требуют ремонта и восстановления.
Для повышения комфорта в помещениях центра и улучшения эксплуатационных условий строительных конструкций необходимо оборудовать надежную вентиляцию помещений, выполнить в световых проемах тройное остекление или установить переплеты со стеклопакетами.
Сборные железобетонные панели перекрытий первого этажа в осях, находятся в удовлетворительном состоянии, и не требуют усиления или полной замены.
При надстройке этажей зданий, фундаменты которых расположены на грунтовых основаниях, обладающих свойствами плывунов, требуется усиление оснований [20].
Способы усиления оснований заключаются прежде всего в укреплении грунтов путем связывания частиц грунта, из которых они состоят.
Для средних и мелких песков рекомендуются [20] следующие способы усиления оснований: двухрастворная последовательная силикатизация: осмоление песков. Эти способы усиления оснований осуществляются путем инъекции растворов в грунт через предварительно погруженные в него перфорированные трубы (инъекторы) нагнетают маловязкие растворы. Поступая в грунт, эти растворы вступают в химическую реакцию с грунтом и отверждаются в нем, улучшая механические свойства основания.
Химические способы закрепления грунтов делят на две группы. Первая группа способов основана на использовании силикатных растворов и их производных. Основа технологии этих способов - использование неорганических высокомолекулярных соединений. Вторая группа способов предусматривает применение органических полимеров (акриловых, карбамидных, резорцино-формальдегидных, фурановых смол и т. п.).
Двухрастворный способ силикатизации применяется для химического закрепления водонасыщенных песков (коэффициент фильтрации 2-80 м/сут). Процесс закрепления сводится к поочередному нагнетанию в грунт раствора силиката натрия и раствора хлористого кальция. При этом плотность раствора силиката натрия находится в пределах 1.35-1.44 г/см3, а раствора хлористого кальция 1,26-1,28 г/см3. Тонкие пленки новообразования, образующиеся в пристенном слое капилляра, не мешают раствору хлористого кальция проникать в раствор силиката натрия.
В процессе взаимодействия растворов сечение капилляра перекрывается хлопьями геля кремниевой кислоты. Образование гидрогеля приводит к уменьшению содержания щелочи в растворе жидкого стекла. В результате этого раствор сначала желатинизируется, а затем переходит в гидрогель кремниевой кислоты.
Двухрастворный способ закрепления получил широкое применение в практике усиления оснований реконструируемых зданий. Пески после инъекции становятся водонепроницаемыми. Прочность на одноосное сжатие образцов закрепленного массива доходит до 4 МПа [21].
При закреплении песчаных грунтов можно применять для отверждения нетоксичные составы, включающие сложные эфиры алифатических кислот, амидные соединения, диальдегиды. Экономически выгодно использовать для отверждения дешевый этилацетат (уксусно-этиловый эфир около 6%).
При закреплении силикатно-этилацетатным золем песчаных грунтов с коэффициентом фильтрации 0,5-25 м/сут достигается прочность до 2 МПа [21].
В результате воздействия агрессивных грунтовых вод на железобетонные фундаменты, в них возникают непредвиденные деформации оснований и сооружений, а также коррозионное разрушение фундаментов. Поэтому необходимо применять для химического закрепления грунтов оснований составы, позволяющие повысить несущую способность грунтов оснований, устроить противофильтрационный экран и защитить железобетонные конструкции от коррозии.
В качестве отвердителя жидкого стекла повышенной концентрации можно вводить в состав полиизоцианат, обладающий водостойкостью и химической стойкостью [16, 21]. При этом реакция приводит к образованию амина, карбоната и выделению углекислого газа, который взаимодействует со щелочным раствором жидкого стекла, приводит к его твердению. В итоге получается полимерная матрица из отвержденного органического и неорганического полимеров.
Содержание полиизоцианата 90-190 %, бутилацетата - 16-44 % по отношению к жидкому стеклу и поверхностно-активное вещество, в качестве которого можно использовать контакт Петрова, разбавленный водой в соотношении 1:3.
Этот раствор пригоден для закрепления несвязных песчаных водонасыщенных защелоченных грунтов.
Закрепление грунта силикатно-полиизоцианатным раствором по всем параметрам подходит к условиям усиления оснований фундаментов здания гомельского областного центра профилактической дезинфекции.
Работы по усилению оснований и фундаментов должны выполняться по специальным проектам производства работ.
В качестве исходных данных для предложений по повышению долговечности и коррозионной стойкости строительных конструкций здания приняты [1-16].
Кроме того, учтен опыт эксплуатации и защиты от коррозии строительных конструкций [4,7,16], а также опыт проектирования МНПП "Защита" и производства антикоррозионных работ "Белмонтажхимзащита".
Для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации конструкций предлагается:
7 все конструкции тщательно очистить от пыли, грязи, предыдущего защитного покрытия и продуктов коррозии;
8
деревянные
конструкции после очистки антисептировать и пропитать
путем нанесения грунта за несколько раз до полного насыщения древесины;
9 все конструкции огрунтовать и выполнить защитное покрытие.
В качестве модификаторов ржавчины рекомендуется [7-83]:
10грунтовка-модификатор ржавчины ЭВА-0112 (ТУ 6-10-1234-79) разработана НПО "Лакокраспокрытие" и выпускается Загорским лакокрасочным заводом:
11грунтовка-модификатор ржавчины ЭВА-01-ГИСМ (ТУ 81-05-121-78)
разработана Горькозским ИСИ и выпускается заводом "Оргсинтез" (можно заказать ПО "Белместбытхим" г.Барановичи, ул. Проминского, д.48);
12грунтовка - модификатор ржавчины МС-0152 С ТУ 6-10-100-96-77) разработана и выпускается НПО "Пигмент", г.Санкт - Петербург:
Ранее проведенные нами исследования показали, что в качестве грунтовки (1 слой) можно использовать: ГФ-021 (ГОСТ 25129-82), ФЛ-ОЗЖ (ГОСТ 9109-81), АК-070 С ОСТ 6-10-401-76), ЗП-0200 (ТУ 6-10-12-83-76), ХВ-050 С ОСТ 6-10-314-79), ХС-010 С ГОСТ 9355-81), ХС-059 С ГОСТ 23-494-79), ХС-068СТУ 6-10-820-75).
Для защиты стальных конструкций и оцинкованного профнастила кровли могут быть использованы рекомендованные СНиП С 43 в приложении 14 табл.29 лакокрасочные материалы второй и третьей групп справочного приложения 5[4].
Из опыта применения лакокрасочных материалов для защиты металлоконструкций, работающих в агрессивных условиях, авторами [7,16] рекомендуется применение следующих многослойный покрытий:
1) грунтовка ХС-059 - 2 слоя, эмаль ХС-724 - 2 слоя, лак ХС-724 - 2 слоя;
2) грунт ХС-0.10 - 2 слоя, эмаль ХВ-785 - 4 слоя, лак ХВ-784 - 1 слой;
3) грунт ХС-068 - 2 слоя,
эмаль ХВ-785 - 2 слоя, лак ХВ-784 - 2 слоя;
4) грунт ЭП-ОО1О - 2 слоя, компаунд ЭД-2О или ЭД-16 - 4 слоя.
Срок службы таких покрытий в условиях средней агрессивности атмосферы гарантируется в течении 5 лет [7].
Для защиты бетонных и каменных конструкций могут быть использованы рекомендованные СНиП [4] в приложениях 3 следующие материалы;
Внутри помещений - органосиликатные: ОС-12-03 С ТУ 84-755-78), эмаль УР-175 (ТУ 6-10-682-76) и снаружи - кремнийорганические жидкости: КЖ-10 и ГКЖ-11 (.ТУ 6-02-696-76).
Для защиты деревянных конструкций могут быть использованы рекомендуемые СНиП [4] в приложениях 8-10 следующие материалы:
лаки: ПФ-170 (ГОСТ 15907-70): УР-293 С ТУ 6-10-1462-74); ХВ-784 С ГОСТ 7313-75): ЛФЭ-32Х С ТУ 6-05-041-540-74):
эмали: УР-49 С ТУ 6-05-041-1379-76); ХВ-735 (ГОСТ 7313-75):
ХС-759 С ГОСТ 23494-79): ЭП-773 С ГОСТ 23143-83).
Для защиты деревянных конструкций, работающих в агрессивных условиях, рекомендуется применение следующих антикоррозионных покрытий :
1) лак УР-293 - срок службы до 15 лет:
) грунтовка ХС-010 - 1 слой, шпатлевка ХВ-00-4 - 1 слой, эмаль ХВ-785 - 2 слоя,
лак ХВ-784 - 2 слоя;
3) грунтовка ХС-010 - 2 слоя, эмаль ХВ-785 - 3 слоя:
) лак ХС-724 - 5 слоев;
5) лак ХВ-764 - 5 слоев.
В лаки или эмали для повышения огнезащиты можно вносить асбестовую пыль или буру.