Примечание. Вид вторичной защиты выбирают согласно действующим инструктивным документам.
Все расчеты по определению меры коррозионного состояния St следует выполнять с точностью до четырех значений цифр, а величину Tп следует округлять до одной значащей цифры.
При выборе мероприятий по обеспечению долговечности строительной конструкции после проведения ремонта необходимо учитывать, что капитальный (плановый) ремонт производственных зданий выполняют каждые 15 .20 лет, а жилых и гражданских каждые 25 .30 лет.
В тех случаях, когда значение Тп не может быть увеличено с помощью коэффициента К2 до значения, равного или большего по продолжительности периоду между капитальными ремонтами (или окончанию срока службы), необходимо произвести удаление прокоррозировавшего защитного слоя с последующей его заменой новым бетоном. При этом марка такого бетона по водонепроницаемости должна быть не ниже первоначальной, предусмотренной проектом.
В данной курсовой работе обследуется фундамент открытой эстакады, эксплуатировавшийся 17 лет (капитальный ремонт производился после 15 лет эксплуатации), оказалось, что отобранные из конструкции образцы характеризуются величиной капиллярного водопоглощения 5,1 %, а значение pH водной вытяжки 11,86 единицы.
Следует определить, какой период Tп бетон указанной конструкции будет сохранять свойства первичной защиты, если степень агрессивности эксплуатационной среды после ремонта (см. табл. 1) не изменяется. В случае, когда первичная защита не может обеспечить требуемое значение Tп, необходимо использовать вторичную защиту: облегченную, нормальную и усиленную (см. табл. 2).
Результаты расчета Tп приведены в табл. 3.
Учитывая, что капитальный (плановый) ремонт производился 2 года назад, то до следующего капитального ремонта необходимо обеспечить долговечность обследованного фундамента открытой эстакады как минимум на 13 лет. Указанный срок может быть достигнут при использовании нормальной вторичной защиты и тогда значение Тп полученное расчетом (см. табл. 3) необходимо увеличить в 3 раза (см. табл. 2), получив в результате значение
7,41 3,0 = 22, 23 года
Таблица 3 – Результаты расчета прогнозируемого периода сохранения бетоном защитных свойств
|
Объект, конструкция | pHt | wt |
|
| St=(4)×(5) | So-St=So-(6) |
| Tэ | Tп=(9)×(8)× k1 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Фундамент открытой эстакады |
11,86 |
5,1 |
0,0313 |
0,2714 |
0,0085 |
0,0195 |
0,4359 |
17 |
7,41 |
22,23 |
Примечания:
1. В скобках находятся номера столбцов, значения характеристик в которых используются при расчете.
Расчет воздухообменов по нормам кратности
Таблица 14
Сводная таблица вредных выделений
№ помещения
Наименование помещения
Площадь помещения, м²
Объем помещения, V, м³
Количество людей в помещении Nчел
Нормативная кратность воздухообмена Кр, ч-1, или нормативный воздухообмен на 1 человека L0, м³/(ч.чел)
Расчетны ...
Расчет второстепенной балки на действие отрицательных
изгибающих моментов
1) Расчетные данные: Мв =100,4 кН×м Мс =63,7 кН×м
gв2 =0,9 RВ =13,05 Мпа, xR =0,565 RS =365 Мпа
Балки армируются сварными каркасами, в которых рабочая продольная арматура идет класса А-III.
2) Определяем положение границы сжатой зоны бетона:
3) Определяем коэффициент А0 Расчет будем вести ...
Расчет категории взрывоопасности технологического блока и радиусов
зон разрушения с учетом установки защитной стенки
Исходные данные для расчета
- для расчета энергетического потенциала технологического блока принят вариант аварии, когда происходит разрушение основного резервуара и часть продукта попадает в пространство между стенками основного и защитного резервуаров;
- в качестве расчетной площади аварийного разлива и ...