ORIMATTILAN URHEILUTALO, BETONIRAKENNETUTKIMUKSIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIMATTILAN URHEILUTALO, BETONIRAKENNETUTKIMUKSIA"

Transkriptio

1 Tutkimusselostus 1 (11) Jakelu: Tarkastaja, pvm Orimattilan kaupunki Tilapalvelu, Jarmo Koskinen Erkontie 9 PL ORIMATTILA Hyväksyjä, pvm Korvaa raportin C (lisätty saumausmassa-analyysit) ORIMATTILAN URHEILUTALO, BETONIRAKENNETUTKIMUKSIA 1 TILAUS 2 TEHTÄVÄ 3 KOHDE 4 YLEISTÄ / Jarmo Koskinen, Tilapalvelu, Orimattilan kaupunki. Kantavien betonirakenteiden kuntotutkimukset hankesuunnittelua varten. Erityisesti urheilutalon ja sen uimahallin kantavat betonirakenteet, jotka pyritään säilyttämään peruskorjauksessa. Orimattilan urheilutalon sisäpuoliset betonirakenteet ja muut rakenteet sovitussa laajuudessa. Kohteessa suoritettiin alustava katselmus Katselmuksessa olivat läsnä toimitilajohtaja Jarmo Koskinen Orimattilan kaupungilta sekä erikoisasiantuntija Aki Schadewitz ja tutkimuspäällikkö Juha Komonen Contesta Oy:stä. Kenttätutkimukset suoritettiin Contesta Oy:n toimesta. Toimenpiteet suorittivat ja Juha Komonen sekä tutkimusavustajat Janne Schadewitz ja Tommi Kaurila. Contesta Oy toimii Suomen RakMk B4 tarkoittamana hyväksyttynä koestuslaitoksena sekä FINAS akkreditointipalveluiden akkreditoimana testauslaboratoriona T195, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC TUTKIMUSTULOKSET Tutkimustulokset on esitetty liitteessä 1-5. LIITTEET 1. Tutkimustulokset (mukana julkisivusaumamassan PCB- ja Pb-analyysit), 12 s. 2. Näytteenottokartat ja havainnot, 24 s. 3. Näyteselosteet, 4s. 4. Teräsmittausten tulokset, 5 s. 5. Valokuvat, 15 s. Contesta Oy, Y-tunnus Porraskuja 1, Vantaa, Puh. (09) , Fax. (09) Varastokuja 1, Parainen, Puh , Fax

2 Tutkimusselostus 2 (11) 6 KOHTEEN TIETOJA Tutkimuksen kohteena oli 1978 valmistunut Orimattilan kaupungin urheilutalo ja erityisesti siinä olevan uimahallin betonirakenteet. Urheilutalon uimahallia on peruskorjattu vuosina , jolloin mm. pesuhuoneiden ja allashuoneen lattialaatoitus on uusittu. Uima-altaiden laatoitusta ei tuolloin uusittu. Uimahallin yläpohjassa olevien Nilcon-elementtien betonikannet poistettiin vuonna 2000, tilalle rakennettiin puuristikkoyläpohja ja vesikatolle asennettiin uusi vedeneristyskermi. Contesta Oy:n toimeksiannossa urheilutalon kantavia betonirakenteita ja allasrakenteita tutkittiin pistokoeluonteisesti valiten. Tutkittuja kantavia betonirakenteita olivat uimaallashallin yläpohjan Nilcon-elementti, Nilcon-elementtejä ja vesikattorakenteita kantava pitkän ikkunasivun kattopalkki, pitkän ikkunasivun kattopalkkeja kantavan pilarin alaosa sekä uima-altaan ja ikkunan välinen kävelytaso. Lisäksi tutkittiin ison uima-altaan seinän ulkopuolta, ison uima-altaan pohjan kantavaa palkkia ja palkkia kantavia pilareita. Rakennesuunnitelmia ei tutkimuksen alkaessa ollut käytettävissä. 7 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS Kokemusperäisten silmämääräisten havaintojen, laboratoriotutkimusten ja betonille ominaisten käyttäytymismallien perusteella tehtävissä olevat johtopäätökset ovat siinä määrin johdonmukaisia, että tutkittujen rakenteiden tämänhetkisen kunnon määrittely voidaan katsoa suoritetun kohtalaisen luotettavasti. Tutkimusnäytteiden sekä suojabetonikerrosten mittausten määriä voidaan pitää kohteen kokoon nähden riittävänä. Koska kuntotutkimus on aina pistokoeluonteinen, saattaa rakenteissa kuitenkin olla piileviä vaurioita, joita ei tämän tutkimuksen laajuuden puitteissa ole voitu havaita. Vaurioitumisen aste ja laajuus saattavat poiketa tutkimushetkellä todetusta tasosta, mikäli korjaustyön toteutuksen ajankohta ajoittuu kovin kauaksi tutkimushetkestä. Korjaussuunnittelussa sekä korjausurakkaan liittyvissä asiakirjoissa tulee varautua vaurioasteen sekä vaurioitumisen laajuuden poikkeamiin. Rakenteiden näytteenottokohdat valittiin silmämääräisen arvion perusteella siten, että rakenteiden kunnosta saataisiin kokonaiskuvan kannalta edustava otanta. Keskeiset kantavat rakenneosat käytiin läpi mutta kaikissa tiloissa ei ole käyty. Tutkimustulokset antavat luotettavan kuvan ainoastaan tutkituista näytteistä sekä niistä rakenneosista, joita niiden katsotaan edustavan. 8 TUTKIMUSMENETELMÄT Rakenteille suoritettiin kenttätutkimusten ja näytteenoton yhteydessä kokemusperäiseen silmämääräiseen arvioon perustuva yleistarkastus näkyvien vaurioiden havaitsemiseksi. Näytteenoton yhteydessä mitattiin terästen suojabetonipaksuuksia tallentavalla peitekerrosmittarilla. Betonirakenteista irrotettiin näytteitä betonin karbonatisoitumisen, kloridipitoisuuden, puristuslujuuden ja vetolujuuden määrittämiseksi sekä mikroskooppista ohuthieanalyysiä varten. Contesta Oy. Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Contesta Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

3 Tutkimusselostus 3 (11) Betonirakenteiden mahdollisia piileviä vaurioita sekä vaurioitumisen syitä sekä betonin materiaaliominaisuuksia tutkittiin laboratoriossa mikroskooppisen ohuthieanalyysin avulla porausnäytteistä valmistetuista 0,025 mm:n paksuisista preparaateista. Betonin karbonatisoitumisen etenemislaskelmat on suoritettu julkaisun By 42 Betonijulkisivun kuntotutkimus, 2002 kohdan Korroosiovaurioiden laajenemisen arvioiminen ohjeiden mukaan. Karbonatisoitumiskerroin k saadaan kaavasta k = x/öt, jossa x = karbonatisoitumissyvyys (mm) havaintohetkellä, t = kohteen ikä havaintohetkellä vuosina. Karbonatisoitumissyvyys esimerkiksi 50 vuoden iässä saadaan tarvittaessa lasketuksi kaavasta k* Ö50. Rakennekerrosten (oikaisut ja alusbetoni) vetolujuuksia määritettiin rakennenäytteistä virallisesti kalibroidulla vetolaitteella voimassaolevan hyväksytyn standardin mukaisella menetelmällä. Vetolujuuden perusteella voidaan arvioida myös betonin laatua ja kelpoisuutta korjausalustaksi. Alustabetonin pinnan vetolujuuden oltava yleensä rakennetyypistä ja rasitusolosuhteista riippuen vähintään luokkaa 1,0-1,5 MN/m 2. Rakenneterästen kloridikorroosioriskiä on arvioitu julkaisussa Concrete Society Technical report no 26, Repair of concrete damages by reinforcement corrosion annettujen raja-arvojen perusteella seuraavasti: Korroosioriski on merkityksetön, kun kloridipitoisuus on alle 0,02 % betonin painosta Korroosioriski on matala, kun kloridipitoisuus on enintään 0,05 % betonin painosta Korroosioriski on keskitasoa, kun kloridipitoisuus on 0,05 0,15 % betonin painosta Korroosioriski on korkea kun kloridipitoisuus on yli 0,15 % betonin painosta Julkaisussa on esitetty myös raja-arvot jos betonin sementtimäärä tunnetaan. Tällöin saadaan tarkempi arvio terästen korroosioriskiä kloridipitoisuus sementin määrästä perusteella. Suomen Betoniyhdistyksen julkaisussa Betonijulkisivun kuntotutkimusohje By 42, 2002, esitetään korroosion käynnistymisen kynnysarvoksi 0,03 0,05 % betonin painosta. Korroosion käynnistyminen riippuu mm. betonin kosteudesta, tiiveydestä, sementin määrästä ja tyypistä. Korroosioriski on pienilläkin kloridipitoisuuksilla aina korkea, jos teräkset sijaitsevat karbonatisoituneessa betonissa. Kloridikorroosio voi käynnistyä myös pienillä betonin kosteuspitoisuuksilla. Ulkoseinäelementtien välisistä saumoista otettiin materiaalinäytteitä saumausaineen PCB- ja lyijypitoisuuden määrittämistä varten. 9 TULOSTEN TARKASTELU Tulosten tarkastelussa esitetään johtopäätökset ja pääpiirteinen yhteenveto tutkimustuloksista. Yksityiskohtaiset kenttä- ja laboratoriotutkimusten tulokset on esitetty liitteissä 1-5. Contesta Oy. Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Contesta Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

4 Tutkimusselostus 4 (11) 9.1 Rakenteissa havaitut näkyvät vauriot tai merkittävät havainnot Tutkituissa rakenneosissa havaitut merkittävimmät näkyvät vauriot on esitetty alla luettelomaisesti. Vaurioita on esitetty yksityiskohtaisemmin liitteen 1 kohdassa 1. Yleiskatselmus sekä liitteen 5 valokuvissa. Kohteessa havaittiin seuraavanlaisia vaurioita: Uima-allasta kantavissa pilareissa alaosien pää- ja hakateräkset ovat paikoin pahoin korroosion syövyttämiä. Vaurioituminen ulottuu avatussa kohdassa lattian rajasta ylöspäin ainakin 5-10 cm:n korkeudelle. Korroosion paisuntavoima on irrottanut alaosien suojaksi asennettua betonipeitettä pilarin sivuilla ja paikoitellen nurkissa n. 30 cm korkeuteen asti. Samaa ongelmaa esiintyy ainakin yhden allashuoneen kantavan pilarin alaosissa. Palloiluhallin maanvaraisessa betoniseinässä, joka on puhdistettu puhtaalle betonipinnalle, on pilariväleillä betonin kutistumisesta todennäköisesti aiheutuneita pystysuuntaisia halkeamia. Uima-altaan huoltokäytävien maanvaraisessa ja pinnaltaan käsittelemättömässä betoniseinässä esiintyy pystysuuntaisia halkeamia. Uima-altaan seinän käsittelemättömällä ulkopinnalla on paikoitellen ohutta, ruutumaista ja raudoitustankojen kohdalla olevaa halkeilua. Uima-altaan huoltotilan maanvaraisessa laatassa on halkemia. Uima-altaan ja ikkunaseinillä kulkevien kävelytasojen välinen sauma on aiemmin vuotanut monin paikoin ja uima-altaan huoltokäytävän katossa näkyy teräskorroosiovaurioita. Tutkimushetkellä ei havaittu märkyyttä uima-altaan alapuolisissa rakenteissa. Ainoastaan kahdessa kohdassa oli tihkuvuotoa. Vuotokohdan ympärillä oli paikoitellen merkittäviä teräskorroosiovaurioita, koska klooratun allasveden räskorroosion ja syövyttävät myös betonia. Teräskorroosion paisuntatuotteet ovat paikoitellen aiheuttaneet betonin halkeilua ja lohkeamista vuotopaikoissa ja ympäristössä. Paikalla valetuissa uima-altaan kantavissa betonirakenteissa havaittiin paikoin hakaterästen olevan näkyvissä eli liian lähellä ulkopintaa. Teräkset ovat vähintäänkin kevyessä pintaruosteessa. Vaurioita tai muita korjauksen kannalta merkittäviä havaintoja esitetään lisäksi liitteen 5 valokuvissa ja kuvateksteissä. 9.2 Yhteenveto tutkimustuloksista rakennetyyppikohtaisesti Kantavat pilarit yleistä Allashallista tutkittiin yksi pilari ja uima-altaan alapuolelta kolme allasta kannattavaa pilaria. Pilareiden alaosassa on allashallissa jalkalistatyyppinen keraaminen laatoitus ilmeisesti teräskorroosion vuoksi. Pilareiden alaosat joutuvat usein alttiiksi klooripitoisen allasveden roiskeille, jonka vuoksi betoniin kertyy ajan kuluessa klorideja, jotka Contesta Oy. Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Contesta Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

5 Tutkimusselostus 5 (11) aiheuttavat korroosioriskin rakenneteräksille. Terästen korroosio alkaa, kun kloridipitoisuus ylittää korroosion käynnistymisen edellyttämän kynnysarvon. Tutkituista pilareista suoritettiin betonin kloridipitoisuuden määrityksiä kloridiprofiileina kolmelta syvyystasolta ja usealla korkeudella lattiapinnasta otetuista näytteistä. Kloridipitoisuudet vaihtelivat 0,01 0,06 % betonin painosta, joten korroosioriskin tason voidaan todeta kloridipitoisuuden perusteella vaihtelevan merkityksettömästä - keskimääräiseen Allashuoneen kantava pilari Allashuoneen pilarista mitattiin kaikilta sivuilta sen näkyvältä osalta hakaterästen suojabetonikerroksen paksuudet. Terästen suojabetonipaksuus on keskimäärin 17 mm (vaihtelu mm). Porausnäytteeseen osunut pystyteräs oli syydellä 29 mm ulkopinnasta. Betonin karbonatisoitumissyvyys on keskimäärin 6 mm (vaihtelu 5 8 mm) ja karbonatisoitumiskerroin on keskimäärin 1,0 mm a (vaihtelu 0,8 1,3 mm a). Teräkset sijaitsevat pääasiassa karbonatisoitumattomassa betonissa. Betonin karbonatisoituminen on ollut normaalia hitaampaa, joka johtunee mm. pilarin maalipinnoitteen suojavaikutuksesta. Pilarissa esiintyy yhdessä nurkkateräksessä jo alkua pidemmälle edennyttä korroo-siota noin 40 cm:n matkalla. Teräksen korroosiotuoteiden paisumisvoima on todennäköisesti lohkaissut suojabetonia pois teräksen päältä tällä kohdalla. Betonin kloridipitoisuuksia mitattiin pilarin alapäästä roiskevedelle altistuvista kohdista usealla korkeudella (10 cm, 25 cm ja 50 cm) lattiapinnasta ja usealla syvyydellä (syvyysvälit 0-10 mm, mm ja mm) rakenteen ulkopinnasta. Kloridipitoisuus mittauskohdassa vaihteli 0,01 0,06 % betonin painosta ollen suurin betonipinnassa lähellä lattiapintaa, jonka vuoksi kloridikorroosion riski on pilarin alapäässä keskimääräinen. Muita näkyviä merkkejä teräskorroosiosta kuin em. pilarin nurkkateräksessä, ei havaittu. Ko. pilarin alaosaan voi kohdistua kävelytason betonilaatasta kosteusrasitus, mikä aikaansaa betonissa korroosiolle otolliset olosuhteet. Ohuthieanalyysin perusteella betonin mikrorakenne on tavanomainen. Pilarin huokosissa ei havaittu haitallisia täytekiteytymiä. Pilarin maalipinta on suojannut betonia näiltä rasituksilta. Pilarin puristuslujuustulos oli tavanomainen 32 MPa. Pilarin vetolujuutta tutkittiin samasta näytteestä tehdyllä kolmella vedolla. Aluksi maalipinta poistettiin mekaanisesti ja näytteen pintaan liimattiin vetokappaleet. Tasoitteen vetolujuus oli 0,3 MPa. Tämän jälkeen näytteen pinnasta poistettiin sahaamalla tasoitekerros ja osa pintakerrosta ja siihen liimattiin uusi vetokappale. Toisella kerralla ja syvemmältä betonista vetolujuus oli 1,8 MPa. Kolmas vetolujuus oli 1,7 MPa. Saadut lujuustulokset ovat tavanomaisia Uima-altaan kannattavat pilarit Uima-altaan kantavasta pilarista mitattiin kaikilta sivuilta hakaterästen suojabetonikerroksen paksuudet. Terästen suojabetonipaksuus on keskimäärin 22 mm (vaihtelu 7 53 mm). Porausnäytteeseen osunut pystyteräs oli syydellä 23 mm ulkopinnasta. Betonin karbonatisoitumissyvyys on keskimäärin 6 mm (vaihtelu 5 8 mm) ja karbonatisoitumiskerroin on keskimäärin 1,2 mm a (vaihtelu 1,0 1,3 mm a). Contesta Oy. Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Contesta Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

6 Tutkimusselostus 6 (11) Teräkset sijaitsevat pääasiassa karbonatisoitumattomassa mutta osa hakateräksistä on aivan pinnassa ja niissä on näkyvää korroosiota (ruostetta). Pilarin alapäässä esiintyy terästen korroosiota, pinnan värivaihtelua ja lohkeamista sekä nurkkien lohkeamisia. Nurkkien lohkeamien kohdalla betoni karbonatisoituu erittäin nopeasti ja teräkset menettävät betonin emäksisen suojauksen. Nurkkateräksissä on paikoitellen käynnissä jo merkittävää, alkua pidemmälle edennyttä korroosiota, noin 5-10 cm:n matkalla lattiapinnasta. Terästen korroosiotuoteiden paisumisvoima on lohkaissut suojabetonia pois teräksen päältä nurkissa cm matkalla ja pilarin sivuilla. Ko. kohtia avattiin ja todettiin korroosioasteen olevan lyhyellä matkalla lattiapinnasta erittäin korkeahkoa luokkaa, terästen pinnasta on syöpynyt pois useita millimetrejä. Ko. pilarin alaosaan voi maanvaraisesta laatasta ilmeisesti kohdistua kosteusrasitus, mikä aikaansaa betonissa korroosiolle otolliset olosuhteet. Tämä näyttää todennäköiselle syylle paikalliseen teräskorroosioon. Betonin kloridipitoisuuksia mitattiin pilarin MP3 alapäästä usealla korkeudella (5 cm, 20 cm ja 40 cm) lattiapinnasta ja usealla syvyydellä (syvyysvälit 0-10 mm, mm ja mm) rakenteen ulkopinnasta. Kloridipitoisuus mittauskohdassa vaihteli 0,01 0,06 % betonin painosta ollen yleensä suurin betonissa lähellä ulkopintaa, jonka vuoksi kloridikorroosion riski on pilarin ulkopinnassa keskimääräinen. Kahdessa muussa tutkitussa uima-allasta kannattavassa pilarissa havaittiin samanlaista alaosan värivaihtelua ja toisessa myös nurkkien lohkeamisia. Pilareita ei avattu tutkimuksen yhteydessä Allashuoneen ja yläpohjan kattopalkit Allashuoneen pitkän ikkunasivun katon palkista mitattiin hakaterästen suojabetonikerroksen paksuudet. Terästen suojabetonipaksuus on keskimäärin 52 mm (vaihtelu mm). Betonin karbonatisoitumissyvyys on keskimäärin 4 mm (vaihtelu 3 5 mm) ja karbonatisoitumiskerroin on keskimäärin 0,7 mm a (vaihtelu 0,5 0,8 mm a). Teräkset sijaitsevat karbonatisoitumattomassa betonissa. Betonin karbonatisoituminen on ollut normaalia hitaampaa, mikä johtunee mm. palkin maalipinnoitteen suojavaikutuksesta. Pitkän ikkunaseinän betonipalkin kloridipitoisuuksia mitattiin usealla syvyydellä (syvyysvälit 0-10 mm, mm ja mm) palkin sivupinnasta. Kloridipitoisuus kaikissa mittauskohdassa oli 0,01 % betonin painosta eli terästen kloridikorroosioriski on merkityksetön. Ohuthieanalyysin perusteella betonin mikrorakenne on tavanomainen. Muutamin paikoin kivirakeet ovat heikosti tarttuneet pastaan, mikä liittynee tuoreen betonin tiivistämiseen. Kivirakeiden heikko tartunta lisää betonin läpäisevyyttä. Pilarin huokosissa ei havaittu kloridi- tms. ylimääräisiä täytekiteytymiä. Pilarin maalipinta on suojannut betonia näiltä rasituksilta. Allashuoneen ja yläpohjan kattopalkin maalaamattoman pinnan kloridipitoisuus tutkittiin ottamalla jauhenäyte syvyyksillä 0-10 mm, mm ja mm palkin sivupinnasta saunan alaslasketun katon yläpuolisessa tilassa. Kloridipitoisuus vaihteli 0,01 % - 0,03 % betonin painosta eli terästen kloridikorroosioriski on merkityksetön tai matala. Contesta Oy. Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Contesta Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

7 Tutkimusselostus 7 (11) Uima-altaan kantava palkki Uima-altaan kantavasta palkista mitattiin hakaterästen suojabetonikerroksen paksuudet. Terästen suojabetonipaksuus on keskimäärin 37 mm (vaihtelu mm). Näytteeseen osunut hakateräs oli syydellä 35 mm ulkopinnasta. Betonin karbonatisoitumissyvyys on keskimäärin 4 mm (vaihtelu 2 5 mm) ja karbonatisoitumiskerroin on keskimäärin 0,7 mm a (vaihtelu 0,3 0,8 mm a). Teräkset sijaitsevat karbonatisoitumattomassa betonissa. Uima-altaan palkin maalaamattoman kyljen kloridipitoisuus tutkittiin ottamalla jauhenäyte syvyyksillä 0-10 mm, mm ja mm palkin sivupinnasta. Kloridipitoisuus vaihteli 0,01 % - 0,04 % betonin painosta eli terästen kloridikorroosioriski on merkityksetön tai matala. Uima-altaan kantavan palkin pinnassa oli ohuita pystysuuntaisia halkeamia, usein hakaterästen kohdalla, noin 40 cm välein. Ohuthieanalyysi osoitti pinnassa näkyvän halkeaman mutkittelevan kivirakeet kiertäen tai kivirakeiden pintoja noudattaen vielä syvemmälle betoniin. Näytelieriön näytteenottojäljestä (liite 2, kuva 29) nähdään halkeaman yhä jatkavan syvemmälle rakenteeseen. Betonissa on tämän halkeaman kanssa samansuuntaisia ohuita mikrohalkeamia, mikä viittaisi halkeamien syntyneen alun perin tuoreeseen betoniin. Paikoin kivirakeet ovat heikosti tarttuneet pastaan, mikä liittynee tuoreen betonin tiivistämiseen. Kivirakeiden heikko tartunta lisää betonin läpäisevyyttä. Palkin huokosissa ei havaittu kloridi- tms. ylimääräisiä täytekiteytymiä. Rakenteen säännölliset halkeamat syntyvät usein tuoreen betonin plastisen vaiheen aikana. Kovettuneen betonirakenteen kutistuminen ja käytönaikaiset rakenteen kuormituksesta aiheutuvat vetojännitykset voivat myös osaltaan lisätä halkeamien muodostumista Yläpohjan Nilcon-elmentit Nilcon-elementin alapinnasta mitattiin jännepunosten suojabetonikerroksen paksuudet. Jänneterästen suojabetonipaksuus on keskimäärin 19 mm. Näytteeseen osunut jänneteräs oli syydellä 19 mm alapinnasta. Betonin karbonatisoitumissyvyys on keskimäärin 10 mm. Teräkset sijaitsevat pääasiassa karbonatisoitumattomassa betonissa eikä merkkejä korroosiosta (ruosteesta) havaittu. Betonielementin kloridipitoisuuksia mitattiin elementin alapinnasta syvyysväleillä 0-10 mm ja mm. Kloridipitoisuus mittauskohdassa vaihteli 0,01 0,02 % betonin painosta ollen suurempi betonipinnassa lähellä ulkopintaa. Elementin alapinnan kloridikorroosion riski on matala Kävelytaso uima-altaan pitkällä ikkunaseinällä Kävelytason alapinnassa näkyvillä olevissa pitkittäissuuntaisissa asennusteräksissä on käynnissä teräskorroosio. Muodostuneet korroosiotuotteet ovat paikoitellen lohkaisseet hieman suojabetonia teräksen päältä/ympäriltä. Rakennepiirustusten mukaan kävelytason varsinainen raudoitus on syvemmällä. Contesta Oy. Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Contesta Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

8 Tutkimusselostus 8 (11) Piirustusten mukaan lähimpänä kävelytason alapintaa on poikittaissuuntainen raudoitus ja tämän takana kävelytason pitkittäissuuntainen raudoitus. Kävelytason alapinnasta mitatut suojabetonikerroksen paksuudet osoittivat, että poikittaissuuntaisten terästen suojabetonipaksuus on keskimäärin 13 mm (vaihtelu 7 31 mm) ja kävelytason pitkittäissuuntaisten terästen suojabetonipaksuus on keskimäärin 20 mm (vaihtelu 7 43 mm). Kävelytason alapinnan (=huoltokäytävän katto) betonin kloridipitoisuus mitattiin syvyysväleillä 0-10 mm, mm ja mm. Kloridipitoisuus mittauskohdassa vaihteli ollen kävelytason pinnassa (0-10 mm) 0,09 % betonin painosta ja syvemmällä 0,01 %. Kloridimäärityksen perusteella terästen korroosioriski on alapinnassa (0-10 mm) keskimääräinen ja syvemmällä merkityksetön. Kävelytason alapinnan karbonatisoitumissyvyys mitattiin rakenteesta liuosmenetelmällä kloridinäytteen irrotuksen yhteydessä. Betonin alapinta oli karbonatisoitunut mm syvyyteen eli hieman pitkittäisteräksen sijaintia syvemmälle. Kloridijauheen näytteenottokohdalle osunut pitkittäissuuntainen teräs oli noin 20 mm syvyydellä alapinnasta. Alapinnan teräkset sijaitsevat siis pääasiassa karbonatisoituneessa betonissa. Käsittelemättömän betonipinnan karbonatisoituminen on ollut normaalia nopeampaa, mikä ilmeisesti johtunee huoltokäytävän kautta tapahtuvasta allashuoneen ilmanvaihdosta. Kävelytason alapinnan terästen pinnalla on teräskorroosio jo käynnissä. Pitkittäissuuntaisen teräksen ulkopinnalla oli teräskorroosiotuotteita Uima-altaan kävelytasoa kannatteleva loiskekourun uloke pitkällä ikkunaseinällä Valumajäljet uima-altaan loiskekourun ympäristössä, läpivienneissä tai loiskekourun ja kävelytason välisessä saumassa kertovat aiemmista uimahallin käytön aikana tapahtuneista vuodoista. Tutkimushetkellä loiskekourun ulokkeessa havaittiin yksi tihkuvuotokohta. Vuotokohdalla oli pystysuuntainen ainakin 60 mm syvyyteen betonipinnasta kulkeva halkeama, joka osittain oli jo tiivistynyt läpisuotautuneesta ja kovettuneesta kalkkisuodosta. Ohuthieanalyysi osoitti pinnassa näkyvän halkeaman mutkittelevan ja etenevän näytettä (pituus 50 mm) syvemmälle betoniin. Betonissa on tämän halkeaman kanssa rinnakkaisia halkeilua, mikä viittaa halkeamien syntyneen alun perin tuoreeseen betoniin. Muutamin paikoin kivirakeet ovat heikosti tarttuneet pastaan, mikä liittynee tuoreen betonin tiivistämiseen. Kaikki tämä lisää betonin läpäisevyyttä. Palkin huokosissa ei havaittu kloridi- tms. ylimääräisiä täytekiteytymiä Uima-altaan seinän ulkopinta Halkeamat uima-altaan seinän käsittelemättömässä ulkopinnassa ovat ulkopintaa lähellä olevien vaaka- ja pystyterästen kohdalla. Uima-altaan ulkopinnasta mitattiin terästen suojabetonikerroksen paksuudet. Piirustusten mukaan lähimpänä ulkopintaa on pystysuuntainen raudoitus ja tämän takana vaakasuuntainen raudoitus. Uima-altaan ulkopinnasta mitatut Contesta Oy. Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Contesta Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

9 Tutkimusselostus 9 (11) suojabetonikerroksen paksuudet osoittivat, että pystysuuntaisten terästen suojabetonipaksuus on keskimäärin 28 mm (vaihtelu 6 54 mm) ja seinän vaakasuuntaisten terästen suojabetonipaksuus on keskimäärin 29 mm (vaihtelu 9 51 mm). Tutkimusnäytteet otettiin halkeamien kohdilta. Porausnäytteeseen osunut pystyteräs oli syydellä 10 mm ulkopinnasta vaakateräs syvyydellä 14 mm ulkopinnasta. Betonin karbonatisoitumissyvyys on keskimäärin 5 mm (vaihtelu 4 6 mm) ja karbonatisoitumiskerroin on keskimäärin 0,9 mm a (vaihtelu 0,8 1,0 mm a). Teräkset sijaitsevat pääasiassa betonin karbonatisoitumattomalla vyöhykkeellä. Halkeamien kohdalla ja reunoilla betoni tosin karbonatisoituu nopeasti, joten pistemäisen teräskorroosion alkaminen voi olla paikoitellen nopeaa. Merkkejä alkaneesta teräskorroosiosta ei havaittu. Uima-altaan seinän ulkopinnan kloridipitoisuuksia mitattiin ulkopinnasta syvyysväleillä 0-10 mm, mm ja mm. Kloridipitoisuus mittauskohdassa vaihteli ollen uima-altaan seinän ulkopinnassa (0-10 mm) 0,11 % betonin painosta ja syvemmällä 0,01 % - 0,02 %. Kloridimäärityksen perusteella terästen korroosioriski on ulkopinnassa (0-10 mm) keskimääräinen ja syvemmällä matala tai merkityksetön Uima-altaan huoltokäytävän maanvarainen seinä ja kävelytason alapinta allashuoneen pihaoven kohdalla Uima-altaan huoltokäytävän päässä, allashuoneen lasijulkisivun ulko-oven kynnyksen tuuletusritilän kohdalla, oleva maanvaraisen betoniseinän yläreuna on halkeillut merkittävästi. Betonin kloridipitoisuuksia mitattiin kävelytason alapinnasta reunan lähettyvillä (syvyysvälit 0-10 mm, mm ja mm) sekä maanvaraisen ulkoseinän halkeilleesta yläosasta (syvyysvälit 0-10 mm ja mm). Kloridipitoisuus mittauskohdissa vaihteli 0,07 0,21 % betonin painosta, joten betonin kloridikorroosion riski paikoitellen on korkea. Betonin karbonatisoituminen selvitettiin avatusta rakenteesta fenolftaleeniliuosmenetelmän avulla. Katon alapinta ja seinän yläpää on karbonatisoitunut terästen takapuolelle asti ja korroosio teräksien pinnalla on käynnistynyt ja paikoitellen rapauttanut/ irrottanut betonipintaa. Terästen korroosiotuoteiden paisumisvoima oli lohkaissut suojabetonia pois teräksen päältä aikaansaaden pinnan halkeilua. Alatason maanvaraisen seinän yläosaan kohdistuu pihaoven kohdalla mahdollisesti lämpötila-, kosteus- tai kloridirasitusta, mikä aikaansaa betonissa korroosiolle otolliset olosuhteet. Tämä näyttää todennäköiselle syylle paikalliseen teräskorroosioon Ulkoseinäelementtien saumausaine Saumamassassa MP12 olevien pienien lyijy- ja PCB-pitoisuuksien perusteella saumamassaa ei tarvitse käsitellä ongelma-jätteenä. Saumamassassa MP13 on lyijyä mg/kg ja PCB:tä < 0,40 mg/kg. Suuren lyijypitoisuuden perusteella saumamassa tulee käsitellä ongelmajätteenä. Contesta Oy. Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Contesta Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

10 Tutkimusselostus 10 (11) 10 TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA Pilarit Ensisijaisena toimenpiteensä on pilareiden alapäiden terästen tarkastamien ja selvästi vaurioituneiden kantavien pilareiden alapäiden korjaaminen. Pilareiden alapäiden vaurioitumisen seurauksena on rakenteen kuormituskapasiteetti todennäköisesti jo jonkin verran voinut pienentyä ja ongelma pahenee ajan kuluessa ellei suoriteta uutta oikeaoppista korjausta. Terästen kloridikorroosio etenee niin kauan, kun betonissa on terästen ympärillä klorideja pienissäkin kosteuspitoisuuksissa. Kaikki kloridipitoinen betoni on poistettava kestävän korjaustuloksen saavuttamiseksi. Lisäksi on huomattava, että klorideja on saattanut tunkeutua pilariteräksiin myös lattiapinnan alapuoliselle osalle, joten rakennetta on avattava korjattaessa myös alaspäin. Kloridipitoisen betonin poistaminen pilareista ohentaa poikkileikkausta todennäköisesti siinä määrin paljon, ettei paikkauslaasti ole ominaisuuksiltaan riittävää korvaamaan poistettua rakennetta kantavuuden suhteen. Todennäköisesti joudutaan suorittamaan alkuperäisen pilarin ulkomittoja kasvattava vaippakorjaus normaalilla betonivalulla. Tällöin on otettava huomioon, että vanha pilari aiheuttaa vaippaan sen kutistuessa halkeamia synnyttäviä pakkovoimia, koska se ei enää kutistu vaan muodostaa estetyn kutistuman tilanteen. Vaippa joudutaan sen vuoksi raudoittamaan erittäin vankasti halkeilun estämiseksi. Huolellisella koostumuksen suunnittelulla voidaan vaippabetonin ominaiskutistumaa ja halkeiluriskiä minimoida. Ennen pilareiden alapäiden piikkausta voidaan yläpuoliset rakenteet joutua tukemaan tilapäisesti Palkit Allashuoneen kattopalkin terästen suojabetonikerros sekä kattopalkin pinnoite ovat suojanneet betonirakennetta karbonatisoitumiselta, kosteudelta ja kloridien tunkeutumisen aiheuttamalta teräskorroosiolta. Kattopalkkien pinnoittamattomissa osissa pinnan kloridipitoisuus oli hieman koholla. Kattopalkkien pinnoittamattomat osat tulisi suojata hiilidioksidia läpäisemättömällä pinnoitteella hallin korjaustyön aikana. Uima-altaan kantava palkkien pinnalla on noin 40 cm välein ohuita halkeamia. Palkin pinnan kloridipitoisuus oli hieman koholla. Terästen pistekorroosion välttämiseksi palkkien rakenteet tulisi suojata halkeamia silloittavalla, vesihöyryä läpäisevällä pinnoitteella hallin korjaustyön aikana Nilcon-yläpohjaelementit Allastilan katon rakenneavauspisteestä suoritettujen havaintojen mukaan Nilconelementin uumassa oleva jänneteräs ei ole korroosiotilassa. Suojabetonikerros 19 mm on riittävä karbonatisoitumattomassa betonissa. Elementtien alapinnassa on lisäksi kosteus- ja kloridirasitukselta suojaava kalvo, lämmöneristys ja harvalaudoitus. Saunaja pesuhuonetilojen kohdalla Nilcon-yläpohjaelementtien alapinnassa on sama suojaava kalvo. Contesta Oy. Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Contesta Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

11 Tutkimusselostus 11 (11) Koska rakenne voi altistua kloorikaasuille ja Nilcon-elementtien betonissa on todettu hieman klorideja 20 mm:n syvyydellä, on alapinnan vetoterästen korroosiotila syytä tarkistaa varmuuden vuoksi vielä erikseen rakennetta avaamalla 2 pisteestä terästen kohdilta korjaustyön aikana Kävelytaso Alapinnan karbonatisoituminen on jo edennyt ainakin paikoitellen terästen ohi, joten karbonatisoitumisen hidastamisella ei enää ole merkitystä. Pinnassa olevat ruosteiset työteräkset voidaan poistaa ja urat laastipaikata Uima-altaan kävelytasoa kannatteleva loiskekourun uloke Uima-altaan kävelytasoa kannattelevan loiskekourun ulokkeen vuotavat halkeamat injektoidaan Uima-altaan käsittelemätön betonipinta (ulkopinta) Terästen pistekorroosion välttämiseksi vielä käsittelemätön seinäpinta tulisi suojata halkeamia silloittavalla, vesihöyryä läpäisevällä pinnoitteella hallin korjaustyön aikana Uima-altaan huoltokäytävän maanvarainen seinä Toimenpiteensä on allashuoneen pihaoven kohdalla olevan maanvaraisen seinän yläreunan terästen tarkastaminen ja rakenteen korjaaminen. Halkeamien kohdalla tapahtuvan terästen pistekorroosion välttämiseksi seinäpinta tulisi suojata halkeamia silloittavalla, vesihöyryä läpäisevällä pinnoitteella hallin korjaustyön aikana Ulkoseinäelementtien saumausaine Saumausainemassassa on ainakin paikoitellen suuri lyijypitoisuus, minkä perusteella julkisivuelementtien saumausainetta tulee käsitellä ongelmajätteenä Toimenpide-edotuksia esitetään myös liitteen 5 kuvateksteissä. Laadittavat korjausohjeet Edellä esitetyt toimenpiteet ovat ainoastaan suuntaa antavia ja yleispiirteisiä ehdotuksia. Koska kyseessä on erittäin vaativa korjauskohde, on kaikista korjaustoimenpiteistä syytä laatia yksityiskohtaiset suunnitelmat ja korjaustyöselitys, jossa yksilöidään selkeästi kaikki työvaiheet, käytettävät materiaalit, työ-menetelmät sekä työvaihekohtaiset laadunvarmistustoimenpiteet. Korjaussuunnitelmat on syytä laadituttaa erityisesti betonin korjaukseen sekä kloridikorroosiovaurioiden korjaamiseen perehtyneellä korjaussuunnittelijalla. Contesta Oy. Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Contesta Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

12 Tutkimusselostus 1 (12) Tutkimustulokset Liite 1 TUTKIMUSTULOKSET 1 YLEISKATSELMUS Yleiskatselmuksessa tehtiin havaintoja rakenteiden kunnosta pääpiirteisesti ja kokonaisvaltaisesti. Havaintoja tehtiin kokemusperäisen silmämääräisen arvion perusteella. Vauriokohtia valokuvattiin, kuvat on esitetty liitteessä 5. Katselmuksessa tehtiin seuraavia keskeisiä havaintoja: 2 NÄYTTEENOTTO Kohteen betonirakenteista irrotettiin näytteitä laboratoriotutkimuksia varten timanttiporauksella. Kohteesta irrotettiin seuraavat näytteet: Allashuone, betonipilarin alaosa (pitkällä ikkunaseinällä) MP1,Y Puristuslujuus, ohuthie ja karbonatisoituminen, näyte f 50 mm MP1,A Vetolujuus ja karbonatisoituminen, näyte f 50 mm MP1,10 Jauhenäyte 10 cm lattiasta kloridipitoisuuden määritystä varten 0-10, 10-20, mm MP1,25 Jauhenäyte 25 cm lattiasta kloridipitoisuuden määritystä varten 0-10, 10-20, mm MP1,50 Jauhenäyte 50 cm lattiasta kloridipitoisuuden määritystä varten 0-10, 10-20, mm Allashuone, katon Nilcon-betonielementin alapinta rakenneavauksen kohdalla MP2 Jauhenäyte vetoteräksen kohdalta kloridipitoisuuden määritystä varten 0-10, mm Betonin karbonatisoitumista määritettiin paikalla piikkausavanteesta Uima-allasta kannattava pilari MP3 Karbonatisoituminen, näyte f 50 mm MP3,5 Jauhenäyte 5 cm lattiasta kloridipitoisuuden määritystä varten 0-10, 10-20, mm MP3,20 Jauhenäyte 20 cm lattiasta kloridipitoisuuden määritystä varten 0-10, 10-20, mm MP3,40 Jauhenäyte 40 cm lattiasta kloridipitoisuuden määritystä varten 0-10, 10-20, mm Betonin karbonatisoitumista määritettiin paikalla piikkausavanteesta Uima-allasta kannattava pilari MP4 Jauhenäyte 5 cm lattiasta kloridipitoisuuden määritystä varten 0-10, mm Uima-allasta kannattava pilari MP5 Jauhenäyte 5 cm lattiasta kloridipitoisuuden määritystä varten 0-10, mm Allashuone, yläpohjaa ja kattoa kannattava betonipalkki (pitkällä ikkunaseinällä) MP6,hie Ohuthie ja karbonatisoituminen, näyte f 50 mm MP6 Jauhenäyte palkin kyljestä kloridipitoisuuden määritystä varten 0-10, 10-20, mm

13 Tutkimusselostus 2 (12) Tutkimustulokset Liite 1 Allashuoneen ja saunan seinän kohdalla yläpohjaa ja kattoa kannattava betonipalkki (näyte saunan alakaton yläpuolella olevasta käsittelemättömästä betonipinnasta) MP7 Jauhenäyte palkin kyljestä kloridipitoisuuden määritystä varten 0-10, 10-20, mm Uima-altaan kävelytaso pitkällä ikkunaseinällä sekä loiskekourun sitä kannattava uloke MP8,hie Ohuthie ja karbonatisoituminen, ulokkeen vuotavan halkeaman kohta, näyte f 50 mm MP8 Jauhenäyte alapinnasta kloridipitoisuuden määritystä varten 0-10, 10-20, mm Betonin karbonatisoitumista määritettiin paikalla poraus/piikkausavanteesta Uima-altaan seinän ulkopinta pitkällä ikkunaseinällä MP9,A Karbonatisoituminen pystyhalkeaman kohta, näyte f 50 mm MP9,Y Karbonatisoituminen vaakahalkeaman kohta, näyte f 50 mm MP9 Jauhenäyte seinäpinnasta kloridipitoisuuden määritystä varten 0-10, 10-20, mm Uima-allasta kannattava palkki MP10,v Vetolujuus ja karbonatisoituminen, näyte f 50 mm MP10,o Ohuthie ja karbonatisoituminen hakeaman kohdalta, näyte f 50 mm MP10 Jauhenäyte seinäpinnasta kloridipitoisuuden määritystä varten 0-10, 10-20, mm Uima-altaan kävelytaso lyhyen ikkunaseinän ulko-oven vieressä MP11,k Jauhenäyte tason alapinnasta kloridipitoisuuden määritystä varten 0-10, mm MP11,s Jauhenäyte maanvaraisen seinän pinnasta kloridipitoisuuden määritystä varten 0-10, mm Betonin karbonatisoitumista määritettiin paikalla piikkausavanteesta Ulkoseinäelementtien välinen pystysauma, kittinäyte palloiluhallin kohdalta MP12 Saumausaineen PCB- ja lyijypitoisuuden määrittäminen Ulkoseinäelementtien välinen vaakasauma, kittinäyte jätekatoksen kohdalta MP13 Saumausaineen PCB- ja lyijypitoisuuden määrittäminen Näytteiden irrotuskohtien likimääräinen sijainti on merkitty näytteenottokarttoihin (liite 2). Liitteessä 2 esitetään myös näytteenottohavaintoja. 3 TERÄSTEN SUOJABETONIMITTAUKSET Näytteenoton yhteydessä mitattiin betonirakenteista pistokoeluonteisina otantoina terästen suojabetonikerrosten paksuuksia tallentavalla Profometer 5 peitekerrosmittarilla yhteensä 307 kpl. Mittauksia suoritettiin seuraavasti:

14 Tutkimusselostus 3 (12) Tutkimustulokset Liite 1 MP1 Pilarihaat, allashuoneen pitkän ikkunaseinän pilarin alaosa MP6 Palkkihaat, allashuoneen kattopalkki MP3 Pilarihaat, uima-allasta kannattava pilari MP10 Palkkihaat, uima-allasta kannattava palkki MP9A Uima-altaan seinän ulkopinnan pystyteräkset MP9Y Uima-altaan seinän ulkopinnan vaakateräkset MP8 Uima-altaan kävelytason alapinnan pitkittäisteräkset, pitkä ikkunasivu MP8 Uima-altaan kävelytason alapinnan poikittaisteräkset, pitkä ikkunasivu Mittaustulokset on esitetty graafisena ja numeerisena esityksenä liitteessä 4. 4 LABORATORIOTUTKIMUKSET 4.1 Näytteiden tarkastelu Laboratoriossa suoritettiin kaikille näytteille silmämääräinen tarkastelu. Betoninäytteistä määritettiin ulkomitat, materiaalipaksuudet, näkyvät vauriot sekä terästen koko ja sijainti, jos teräksiä sattui näytteisiin. Näytteistä, joista tehtiin ohuthietutkimus tai vetolujuuden määritys, piirrettiin myös käsivaraiset näyteselosteet, joihin edellä mainitut tiedot merkittiin. Näyteselosteet on esitetty liitteessä 3. Seuraavilla sivuilla on esitetty kuvia esimerkkeinä muutamista karbonatisoitumismittauksista asian havainnollistamiseksi.

15 Tutkimusselostus 4 (12) Tutkimustulokset Liite 1 Ulkopinnan puoli Kuva 1. Rakenteista irrotettuja näytteitä kuvattuna laboratoriossa. Kappaleiden pintaan on sumutettu fenolftaleeni-liuosta. Värjäytymätön betoni osoittaa betonin olevan karbonatisoitunutta eli betonin emäksisyys ei suojaa teräksiä korroosiolta. Ulkopinnasta alkava ja halkeamaa seuraileva värjäytymätön vyöhyke osoittaa betonin karbonatisoituneen pinnasta ja halkeaman ympäriltä. Pienissä alakuvissa näyte MP8. Näytteet Ф 50 mm. Kuva 2. Kuvissa uima-altaan seinän ulkopinnassa olevan vaakasuuntaisen halkeaman kohdalta irrotettu näyte MP9. Poratun näytteen vasen puoli näkyy vasemmalla, seinäpinta keskellä ja oikea sivu oikealla. Musta nuoli osoittaa valusuunnan/-pinnan. Ulkopinnasta alkava värjäytymätön vyöhyke osoittaa karbonatisoituneen betonin. Näyte Ф 50 mm.

16 Tutkimusselostus 5 (12) Tutkimustulokset Liite 1 Kuva 3. Kuvissa uima-altaan seinän ulkopinnassa olevan pystysuuntaisen halkeaman kohdalta irrotettu näyte MP9. Musta nuoli osoittaa valusuunnan/-pinnan. Poratun näytteen yläpuoli näkyy vasemmalla, seinäpinta keskellä ja näytteen alapuoli oikealla. Ulkopinnasta alkava värjäytymätön vyöhyke osoittaa karbonatisoituneen betonin. Näyte Ф 50 mm. 4.2 Veto- ja tartuntalujuus- ja puristuslujuuskokeet Ison altaan seinien ja pohjan rakenteista irrotetuista, halkaisijaltaan Ø 50 mm olevista porausnäytteistä valmistettiin laboratoriossa koekappaleet vetolujuuden tai puristuslujuuden määritystä varten. Vetolujuuden määritys suoritettiin standardin SFS 5445 mukaisesti virallisesti kalibroidulla 20 kn:n Seidner HZP 20 DI laitteella. Vetokokeita suoritettiin useassa vaiheessa (kts näyteselosteet liite 3), jotta saatiin määritetyksi mm. betonipinnan tasoitteen, betonin pintaosan tai alustabetonin tartuntalujuus. Lisäksi koestettiin pilarinnäytteen MP1 puristuslujuus. Vetokokeissa saatiin seuraavia tuloksia: Taulukko 1. Näytteiden veto/tartuntalujuus. Näytteen tunnus MP1A veto 1 MP1A veto 2 MP1A veto 3 Tartunta-/ vetolujuus MN/m 2 Murtokohta/huomautukset 0,3 Pinnan tasoite 100 % (tasoitteen vetolujuus) 1,8 Betonista 100 % (betonin vetolujuus) 1,7 Betonista 100 % (betonin vetolujuus) MP10v 2,1 Betonista 100 % (betonin vetolujuus)

17 Tutkimusselostus 6 (12) Tutkimustulokset Liite 1 Taulukko 2. Puristuslujuus. Näytteen tunnus Puristuslujuus MN/m 2 MP1A Betonin kloridipitoisuus Betoni kloridipitoisuuksia määritettiin rakenteista irrotetuista jauhenäytteistä Sherwood MK II Analyzer 926 laitteella standardin SFS 5451 mukaisesti. Määrityksissä saatiin seuraavia tuloksia: Taulukko 3. Mittapisteiden jauhenäytteiden kloridipitoisuudet. Näytteen tunnus MP1,10cm MP1,25cm MP1,50cm MP2 Syvyysväli mm Kloridipitoisuus betonin painosta % 0,06 0,03 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 Arvio terästen kloridikorroosioriskistä * Keskitasoa Matala Merkityksetön Matala Merkityksetön Merkityksetön Merkityksetön Merkityksetön Merkityksetön Matala Merkityksetön * mikäli teräksiä on ko. vyöhykkeellä, karbonatisoituneessa betonissa on riski kuitenkin aina korkea

18 Tutkimusselostus 7 (12) Tutkimustulokset Liite 1 Taulukko 4. Mittapisteiden jauhenäytteiden kloridipitoisuudet. Näytteen tunnus MP3, 5cm MP3, 20cm MP3, 40cm MP4, 5cm MP5, 5cm MP6 MP7 MP8 Syvyysväli mm Kloridipitoisuus betonin painosta % ,03 Matala ,02 Matala ,02 Matala ,06 Keskitasoa ,02 Matala Arvio terästen kloridikorroosioriskistä * ,01 Merkityksetön ,06 Keskitasoa ,02 Matala ,01 Matala ,04 Matala ,02 Matala ,02 Matala ,02 Matala ,01 Merkityksetön ,01 Merkityksetön ,01 Merkityksetön ,03 Matala ,01 Merkityksetön ,01 Merkityksetön ,09 Keskitasoa ,02 Matala ,02 Matala * mikäli teräksiä on ko. vyöhykkeellä, karbonatisoituneessa betonissa on riski kuitenkin aina korkea

19 Tutkimusselostus 8 (12) Tutkimustulokset Liite 1 Taulukko 5. Mittapisteiden jauhenäytteiden kloridipitoisuudet. Näytteen tunnus MP9 MP10 MP11, katto MP11, seinä Syvyysväli mm Kloridipitoisuus betonin painosta % ,11 Keskitasoa ,02 Matala Arvio terästen kloridikorroosioriskistä * ,01 Merkityksetön ,04 Matala ,01 Matala ,01 Merkityksetön ,21 Korkea ,09 Keskitasoa ,07 Keskitasoa ,13 Keskitasoa ,09 Keskitasoa * mikäli teräksiä on ko. vyöhykkeellä, karbonatisoituneessa betonissa on riski kuitenkin aina korkea 4.4 Ohuthietutkimukset Näytteistä valmistettiin kooltaan noin 55 x 35 mm 2 ja paksuudeltaan noin 25 mm kokoiset ohuthieet kohtisuoraan pintaa vasten petrografista yleistarkastelua varten. Hieitä tarkasteltiin stereo- ja polarisaatiomikroskoopeilla. Vesisementtisuhdetta ei voitu arvioida näytteistä pastan huuhtoutumisen tai karbonatisoitumisen takia. Säröt ovat leveydeltään 0,01 mm, mikrohalkeamat > 0,01-0,1 mm ja halkeamat > 0,1 mm. Yleistarkastelussa (P. Raivio) tehtiin seuraavia havaintoja: Näyte MP1Y, allashuoneen pilari, ulkopinta Hienäytteen pituus on mm ja leveys 34 mm, mikä samalla on leveytenä sarjan kaikissa ohuthieissä. Hienäyte muodostuu pinnoitetusta betonista. Pinnoitekerros: Pinnassa on yksiosakerroksinen, suurelta osin irtoillut pinnoite-, tasoite- tai laastikerros, jonka paksuus on enintään 1,0 mm. Pinnoitekerros on monin paikoin irtoillut tartuntapintaa pitkin ja kerroksen keskiosa on suurimmaksi osaksi irtoillut. Pinnoitekerros on sementtipohjainen, laastimainen, läpi karbonatisoitunut ja sisältää kohtalaisesti, enintään Æ 0,1 mm kokoisia huokosia ja jonkin verran, enintään Æ 0,5 mm kokoista kiviainesta, pääasiassa kalkkikiveä. Kerroksessa ei havaittu kuituja.

20 Tutkimusselostus 9 (12) Tutkimustulokset Liite 1 Betoni: Pinnaltaan lähes suora betoni on karbonatisoitunut ulkopinnalta rintamana 3,5 5 mm sekä heikosti ja ohuelti huokosten ympärillä läpi hienäytteen ja katkaistulta sisäreunalta paikoin heikosti enintään 0,5 mm syvyydelle. Betonissa esiintyy jonkin verran, pyöreän ja epäsäännöllisen muotoisia, enintään Æ 3 mm kokoisia ilmahuokosia. Ei esiinny varsinaista lisähuokostusta, millä perusteella betonia ei voida pitää kosteusrasitetuissa olosuhteissa pakkasenkestävänä. Huokosissa ei havaittu täytekiteytymiä. Portlandiittia tavataan jonkin verran kivirakeiden tartuntapinnoilla. Sideaine on portlandsementtiä, jonka hydrataatioaste on korkea. Pasta vaikuttaa huuhtoutuneelta ja siinä tavataan jonkin verran kohtalaisesti uudelleenkiteytynyttä portlandiittia. Betonin kiviaines koostuu pääosin ehjästä, rapautumattomasta graniittisesta ja suuntautuneesta kiviaineksesta. Kiviaineksen raekoko hieessä on enintään Æ 9,5 mm. Raemuodoltaan kivirakeet ovat pääasiassa kulmikkaita, osa rakeista on pyöreäsärmäisiä. Sisäreunan tuntumassa on yksi, hieman vino, 4 mm pitkä särö, joka voi liittyä näytteen irrotukseen. Betonissa on muuten vähän säröilyä kivirakeiden tartuntapinnoilla ja pastassa Näyte MP6, allashuoneen palkki katon rajassa, ulkopinta Hienäytteen pituus on mm. Hienäyte muodostuu pinnoitetusta betonista. Pinnoitekerros: Pinnassa on 1-2-osakerroksinen, parista kohtaa katkennut ja vähän pinnaltaan irtoillut pinnoitekerros, jonka yhteispaksuus on enintään 0,3 mm. Pinnoitekerrokset ovat paikoin irtoilleet toisistaan, tartuntapinnalla alustaan tai hieman pinnoitekerroksen puolella on suurimmaksi osaksi mikrohalkeilua ja pinnoitekerros on paikoin irronnut alustabetonista. Ulompi pinnoitekerros on enintään 0,2 mm ja sisempi 0,1 mm paksu. Ne ovat perusmassaltaan läpinäkymättömiä, tiiviitä, huokosettomia ja täyteaineettomia. Pinnoitekerroksissa ei havaittu kuituja. Betoni: Pinnaltaan tasainen ja vähän irtoillut betoni on karbonatisoitunut ulkopinnalta rintamana 3 7 mm sekä heikosti ja ohuelti huokosten ympärillä läpi hienäytteen. Betonissa esiintyy jonkin verran, pyöreän ja epäsäännöllisen muotoisia, enintään Æ 2 mm kokoisia ilmahuokosia. Ei esiinny varsinaista lisähuokostusta, millä perusteella betonia ei voida pitää kosteusrasitetuissa olosuhteissa pakkasenkestävänä. Huokosissa ei havaittu täytekiteytymiä. Portlandiittia tavataan jonkin verran kivirakeiden tartuntapinnoilla. Sideaine on portlandseossementtiä, jonka hydrataatioaste on korkea. Seosaineena tavataan kohtalaisesti masuunikuonaa. Sementtipasta vaikuttaa huuhtoutuneelta ja siinä tavataan jonkin verran kohtalaisesti uudelleenkiteytynyttä portlandiittia. Betonin kiviaines koostuu pääosin ehjästä, rapautumattomasta graniittisesta ja suuntautuneesta kiviaineksesta. Kiviaineksen raekoko hieessä on enintään Æ 14,5

21 Tutkimusselostus 10 (12) Tutkimustulokset Liite 1 mm. Raemuodoltaan kivirakeet ovat pääasiassa kulmikkaita, osa rakeista on pyöristyneitä. Ulkopinnalta ulottuu 4 5 pintaa vasten kohtisuoraa säröä enintään 3 mm syvyydelle. Betonissa on vähän säröilyä kivirakeiden tartuntapinnoilla ja pastassa. Muutamin paikoin kivirakeet ovat heikosti tarttuneet pastaan, mikä liittynee tiivistymiseen Näyte MP8, kävelytasoa kannattava uloke, ulkopinta Hienäytteen pituus on mm. Hienäyte muodostuu kokonaisuudessaan betonista. Pinnaltaan tasainen ja vähän irtoillut betoni on karbonatisoitunut ulkopinnalta rintamana noin 20 mm sekä pintaa vasten kohtisuoraa halkeamaa pitkin yhteensä 6 25 mm leveydeltä halkeaman molemmin puolin läpi hienäytteen. Betonissa esiintyy aivan ulkopintaa lukuun ottamatta jonkin verran, pyöreän ja epäsäännöllisen muotoisia, enintään Æ 2 mm kokoisia ilmahuokosia. Ei esiinny varsinaista lisähuokostusta, millä perusteella betonia ei voida pitää kosteusrasitetuissa olosuhteissa pakkasenkestävänä. Huokosissa ei havaittu täytekiteytymiä karbonatisoitumattomalla alueella. Sideaine on portlandseossementtiä, jonka hydrataatioaste on korkea. Seosaineena tavataan vähän masuunikuonaa. Sementti vaikuttaa karkeahkolta. Betonin kiviaines koostuu pääosin ehjästä, rapautumattomasta graniittisesta, amfiboliittisesta ja suuntautuneesta kiviaineksesta. Kiviaineksen raekoko hieessä on enintään Æ 8 mm. Raemuodoltaan kivirakeet ovat pääasiassa kulmikkaita, osa rakeista on pyöreäsärmäisiä. Ulkopinnalta 1 2 mm syvyisessä vyöhykkeessä esiintyy kohtalaisesti pienikokoisia, epämääräistä huokoisuutta, joka parissa kohtaa vaihettuu lyhyeksi halkeiluksi. Ulkopinnalta ulottuu yksi pintaa vasten kohtisuora, katkeileva ja paikoitellen limittäinen halkeama läpi hienäytteen. Halkeama on ulkopinnan tuntumassa noin 0,15 mm leveä, avautuu sisällä ja on siellä 0,35 mm leveä. Katkaistussa sisäreunassa halkeaman leveys on 0,2 mm, hieen keskivaiheilla enintään 0,25 mm. Päähalkeama päättyy kaveten 16 mm syvyydellä ulkopinnasta, mutta sen sivusta 2 mm päässä ulkopinnasta lähtee rinnakkainen halkeama, joka myös päättyy 18 mm syvyydellä ulkopinnasta. Limittäisesti ja rinnakkain tämän kanssa lähtee toinen halkeama 11,5 mm syvyydeltä ulkopinnasta ja jatkuu hienäytteen sisäreunaan asti. Limittäisyys halkeamissa viitaa syntyyn tuoreessa betonissa. Halkeamassa tavataan 5 6 rinnakkaista tai haarautuvaa, enintään 3 mm pitkää mikrohalkeamaa alkaen ulkopinnasta lähes läpi hienäytteen. Ulkopinnalta, päähalkeamasta 11 mm etäisyydellä ulottuu yksi rinnakkainen, katkonainen mikrohalkeama 20,5 mm syvyydelle päättyen suuren kivirakeen tartuntapinnalle ja jatkuen sitä pitkin lähes päähalkeamaan asti. Pääasiallinen halkeama kulkee pääasiassa kivirakeiden tartuntapintoja pitkin ja kolmen kivirakeen läpi enintään 2,5 mm pituudelta. Halkeama lienee syntynyt tuoreessa betonissa tai kovettumisen varhaisessa vaiheessa, mutta myös edennyt hieman kovettuneessa betonissa. Betonissa on muuten vähän säröilyä kivirakeiden tartuntapinnoilla ja vähän kutistumatyyppistä säröilyä pastassa. Muutamin paikoin kivirakeet ovat heikosti tarttuneet pastaan, mikä liittynee tuoreen betonimassan tiivistämiseen.

22 Tutkimusselostus 11 (12) Tutkimustulokset Liite Näyte MP10 oikea, uima-altaan kannatinpalkki, ulkopinta Hienäytteen pituus on mm. Hienäyte muodostuu kokonaisuudessaan betonista. Pinnaltaan tasainen ja vähän irtoillut betonipinta on karbonatisoitunut läpi hienäytteen, sisäreunan puolella hieman epätasaisesti. Betonissa esiintyy jonkin verran, pyöreän ja epäsäännöllisen muotoisia, enintään Æ 3,5mm kokoisia ilmahuokosia. Ei esiinny varsinaista lisähuokostusta, millä perusteella betonia ei voida pitää kosteusrasitetuissa olosuhteissa pakkasenkestävänä. Huokosissa ei havaittu täytekiteytymiä. Sideaine on portlandseossementtiä, jonka hydrataatioaste on korkea. Seosaineena tavataan vähän masuunikuonaa. Sementti vaikuttaa karkeahkolta. Betonin kiviaines koostuu pääosin ehjästä, rapautumattomasta graniittisesta, amfiboliittisesta ja suuntautuneesta kiviaineksesta. Kiviaineksen raekoko hieessä on enintään Æ 9,5 mm. Raemuodoltaan kivirakeet ovat pääasiassa kulmikkaita, osa rakeista on pyöreäsärmäisiä. Ulkopinnalta ulottuu yksi pintaa vasten kohtisuora halkeama hieman mutkitellen lähes läpi hienäytteen. Halkeama on yläpinnan tuntumassa noin 0,2 mm leveä ja avautuu 0,5 mm levyiseksi. Halkeama kulkee pääasiassa kivirakeiden tartuntapintoja pitkin ja parin isomman kivirakeen läpi enintään 3,5 mm pituudelta hienäytteen sisäreunan tuntumassa ja päättyy katkeillen 3 mm etäisyydelle sisäreunasta. Halkeamassa tavataan 4 5 rinnakkaista tai haarautuvaa, enintään 25 mm pitkää mikrohalkeamaa halkeamaa alkaen 22 mm syvyydeltä ulkopinnalta sisäreunaan asti. Hienäytteen sisäreunan tuntumassa päähalkeama siirtyy kulkemaan limittäisesti yhden läpäistyn kivirakeen kohdalla rinnakkaista halkeamaa pitkin hieen sisäreunaan, jossa halkeaman leveys on 0,4 mm. Ulkopinnalta, päähalkeamasta 7 mm etäisyydellä ulottuu yksi päähalkeaman kanssa rinnakkainen mikrohalkeama 17,5 mm syvyydelle kulkien pääasiassa suuren kivirakeen tartuntapintaa pitkin päättyen hieen toiselle pitkälle reunalle. Mikrohalkeamasta erkanee katkonainen sivuhaara päähalkeamaan asti yhtyen siihen 9 mm syvyydellä ulkopinnasta. Limittäisyys halkeamassa viitaa syntyyn tuoreessa betonissa. Halkeama lienee syntynyt tuoreessa betonissa tai kovettumisen varhaisessa vaiheessa, mutta myös hieman edennyt kovettuneessa betonissa. Betonissa on muuten vähän säröilyä kivirakeiden tartuntapinnoilla ja pastassa. Paikoin kivirakeet ovat heikosti tarttuneet pastaan, mikä liittynee tiivistymiseen. 4.5 Julkisivuelementtien välisten saumausaineiden tutkimustulokset Ulkoseinäelementtien välisten saumojen kittinäytteet toimitettiin ulkopuoliseen laboratorioon saumausaineen PCB- ja lyijypitoisuuden määrittämistä varten. Ongelmajätteen raja-arvo lyijylle on 1500 mg/kg ja PCB:lle 50 mg/kg. Näytteiden analyysin teki Ramboll Analytics Lahdessa. Saumamassassa MP12 on lyijyä 1,4 mg/kg ja PCB:tä < 0,07 mg/kg eli pienien lyijyja PCB-pitoisuuksien perusteella saumamassaa ei tarvitse käsitellä ongelma-jätteenä. Saumamassassa MP13 on lyijyä mg/kg ja PCB:tä < 0,40 mg/kg. Suuren lyijypitoisuuden perusteella saumamassa tulee käsitellä ongelmajätteenä.

Esko Karvonen 18.5.2010 B-6820. Sami Koskela, Uudenmaan Projektijohtopalvelut Oy, 30.3.2010

Esko Karvonen 18.5.2010 B-6820. Sami Koskela, Uudenmaan Projektijohtopalvelut Oy, 30.3.2010 Tutkimusselostus 1 (3) Jakelu: As Oy Mäkärä c/o Uudenmaan Projektijohtopalvelut Oy Sami Koskela Tekniikantie 12 02150 ESPOO Tarkastaja, pvm Hyväksyjä, pvm AS OY MÄKÄRÄ SIPOREX-SEINÄTUTKIMUS 1 TILAUS 2

Lisätiedot

TAPIOLAN UIMAHALLI, YLEISÖKATSOMOA KANNATTELEVIEN TASAUS- JA PUSKUALTAIDEN PURISTUSLUJUUDEN LISÄTUTKIMUS

TAPIOLAN UIMAHALLI, YLEISÖKATSOMOA KANNATTELEVIEN TASAUS- JA PUSKUALTAIDEN PURISTUSLUJUUDEN LISÄTUTKIMUS Tutkimusselostus 1 (3) Jakelu: Heikki Kääriäinen Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 02070 ESPOON KAUPUNKI Laatija, pvm Tarkastaja, pvm heikki.kaariainen@espoo.fi TAPIOLAN UIMAHALLI, YLEISÖKATSOMOA KANNATTELEVIEN

Lisätiedot

Tutkimusselostus 2 (5)

Tutkimusselostus 2 (5) Tutkimusselostus 2 (5) 6 KOHTEEN TIETOJA Uimahalli on valmistunut vuonna 1965 ja siihen on tehty peruskorjaus ja laajennus vuonna 2005, jonka yhteydessä halliin rakennettiin mm. uusia altaita sekä kuntosali.

Lisätiedot

BETONISEN JULKISIVUN. KUNTOTUTKIMUS OHUTHIE NÄYTTEILLÄ KATRIINAN SAIRAALA Katriinankuja 4, Vantaa

BETONISEN JULKISIVUN. KUNTOTUTKIMUS OHUTHIE NÄYTTEILLÄ KATRIINAN SAIRAALA Katriinankuja 4, Vantaa BETONISEN JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS OHUTHIE NÄYTTEILLÄ KATRIINAN SAIRAALA Katriinankuja 4, Vantaa ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS 21.12.2012 Raportti 2 (5) KATRIINAN SAIRAALA 21.12.2012 Kiinteistöjen

Lisätiedot

WSP TutkimusKORTES Oy Heikkiläntie 7 D 00210 HELSINKI Puh. 0424 9696 1 05.09.2006 Fax 09-7740 7719

WSP TutkimusKORTES Oy Heikkiläntie 7 D 00210 HELSINKI Puh. 0424 9696 1 05.09.2006 Fax 09-7740 7719 6142/06 1 (8) WSP TutkimusKORTES Oy Heikkiläntie 7 D 00210 HELSINKI Puh. 0424 9696 1 05.09.2006 Fax 09-7740 7719 OHUTHIETUTKIMUS Yleistiedot näytteistä Tutkimukset WSP TutkimusKORTES Oy on ottanut kohteesta

Lisätiedot

tilaus- tai toimituspäivämäärä: (tilaus) näytteiden muoto ja halkaisija: poralieriö, Ø 46 mm Näyte 1.1 seinä. Ohuthie ulkopinnasta alkaen.

tilaus- tai toimituspäivämäärä: (tilaus) näytteiden muoto ja halkaisija: poralieriö, Ø 46 mm Näyte 1.1 seinä. Ohuthie ulkopinnasta alkaen. 1 (10) 08.02.2013 Puh. 0207 864 12 Fax 0207 864 800 Ramboll Finland Oy Lauri Harle Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO analyysi: OHUTHIEANALYYSI kohde: Uimahalli näytetunnukset: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2,

Lisätiedot

Kivimäen koulu Julkisivurakenteiden kuntotutkimus 28.2.2012

Kivimäen koulu Julkisivurakenteiden kuntotutkimus 28.2.2012 TUTKIMUS- JA ANALYYSIPALVELUT Kivimäen koulu Julkisivurakenteiden kuntotutkimus 28.2.2012 Raporttitunnus 1280012 Jaakko Luukkonen, insinööri TUTKIMUS- JA ANALYYSIPALVELUT Kivimäenkoulu, Vantaa TUTKIMUSSELOSTUS

Lisätiedot

Case: Martinlaakson uimahalli

Case: Martinlaakson uimahalli Case: Martinlaakson uimahalli RIL Rakennusten sortumat miten estetään Kuparisali Pekka Wallenius, tilakeskusjohtaja Turvallisuussyistä Martinlaakson uimahalli on suljettu rakennustutkimuksen ajaksi! www.vantaa.fi

Lisätiedot

Asunto Oy Marianlinna Mariankatu 15 15110 Lahti

Asunto Oy Marianlinna Mariankatu 15 15110 Lahti 23.12.2008 Julkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimus Asunto Oy Marianlinna Mariankatu 15 15110 Lahti Tilaaja: Asunto Oy Marianlinna Mariankatu 15 15110 Lahti c/o Isännöitsijä Markku Jussila Päijät-Hämeen

Lisätiedot

TT-LAATTOJEN HALKEAMAT SELVITYS. Kimokujan koulu ja kirjasto Kimokuja 5 01200 Vantaa . 1 (21) 1920640 27.4.2011. Sisältö. Projekti VANTAAN KAUPUNKI

TT-LAATTOJEN HALKEAMAT SELVITYS. Kimokujan koulu ja kirjasto Kimokuja 5 01200 Vantaa . 1 (21) 1920640 27.4.2011. Sisältö. Projekti VANTAAN KAUPUNKI . 1 (21) Sisältö TT-LAATTOJEN HALKEAMAT SELVITYS Projekti VANTAAN KAUPUNKI Kimokujan koulu ja kirjasto Kimokuja 5 01200 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS 1 (12) Tekninen vastuuhenkilö: Nro , Tilaus: Teemu Männistö Koronakatu ESPOO

TUTKIMUSSELOSTUS 1 (12) Tekninen vastuuhenkilö: Nro , Tilaus: Teemu Männistö Koronakatu ESPOO TUTKIMUSSELOSTUS 1 (12) Tilaaja: Aaro Kohonen Oy Tilaus: Teemu Männistö Koronakatu 2 02210 ESPOO Saap.pvm: 29.03.2007 Kohde: Martinlaakson koulu Tehtävä: Betonin mikrorakennetutkimus ohuthieestä, 12 kpl;

Lisätiedot

Sorvatie 11, 01480 Vantaa

Sorvatie 11, 01480 Vantaa RAPATUN JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS OHUTHIENÄYTTEILLÄ JOKIVARREN KOULU Sorvatie 11, 01480 Vantaa ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS 21.12.2012 Raportti 2 (5) JOKIVARREN KOULU 21.12.2012 Kiinteistöjen

Lisätiedot

KLORIDIPITOISUUDEN MÄÄRITYS

KLORIDIPITOISUUDEN MÄÄRITYS 1442 5183/KLORIDI TUTKIMUSRAPORTTI 26.5.2015 1(1) KLORIDIPITOISUUDEN MÄÄRITYS Tilaaja: Ramboll Finland Oy/ Tuomo Siitonen Tilaus-/ toimituspäivä: 8.5.2015 Kohde/ projektinumero: Liedon vesitornin kuntotutkimus

Lisätiedot

LABROC 2056/OH TUTKIMUSRAPORTTI

LABROC 2056/OH TUTKIMUSRAPORTTI 1 (6) OHUTHIEANALYYSI Tilaaja: Wise Group Finland Oy/ Tomi Valkeapää Tilaus-/ toimituspäivä: 13.01.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Louhentie 3 Näytetunnukset: 01.OH-RA, 02.OH-RA, 03.OU-RA Näytteiden

Lisätiedot

Tikkutehtaan savupiippu

Tikkutehtaan savupiippu Ote kuntoselvityksestä / Raksystems Insinööritoimisto Oy Tikkutehtaan savupiippu 1 RAKENNESELVITYS Rakenteet Savupiipun jalustana on näkyviltä osin paikalla betonista valettu sokkeliosuus. Sokkelin alapuolisen

Lisätiedot

Korjattavien pintojen esikäsittelyt

Korjattavien pintojen esikäsittelyt 06.02.2018 1 Betonirakenteiden korjaaminen Esikäsittelyt ja laastipaikkauksen periaatteet 06.02.2018 2 Korjattavien pintojen esikäsittelyt Korjattavien pintojen on oltava puhtaita Lujuudeltaan heikko betoni

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 1 1(8)

VALOKUVAT LIITE 1 1(8) VALOKUVAT LIITE 1 1(8) Kuva 1. Keittiön vastaisen seinän rakenteena oli luokan puolella tiilikuori ja keittiön puolella betonikuori, joiden välissä oli mineraalivillaa 40 mm. Seinästä mitattiin rakennekosteuksia

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012 Työ KOHDE: TILAT: Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Kerrokset 1,2,3,4 ja Iv-konehuone TILAAJA: Anne Krokfors ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki

Lisätiedot

TAPIOLAN UIMAHALLI ULKOALTAIDEN JA ULKOHYPPYTORNIN KUNTOTUTKIMUS

TAPIOLAN UIMAHALLI ULKOALTAIDEN JA ULKOHYPPYTORNIN KUNTOTUTKIMUS Tutkimusselostus 1 (5) Jakelu: Heikki Kääriäinen Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 02070 ESPOON KAUPUNKI heikki.kaariainen@espoo.fi Laatija, pvm Tarkastaja, pvm TAPIOLAN UIMAHALLI ULKOALTAIDEN JA ULKOHYPPYTORNIN

Lisätiedot

Erikoistarkastusselostus

Erikoistarkastusselostus Valtatien 6 parantaminen nelikaistaisena välillä Kärki Mansikkala, Lappeenranta, Joutseno ja Imatra Siltojen erikoistarkastukset Erikoistarkastusselostus Hartikkalan alikulkukäytävä, KaS-1052 O: SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaaminen Kaatokorjaukset ja pintavalut

Betonirakenteiden korjaaminen Kaatokorjaukset ja pintavalut 1 Betonirakenteiden korjaaminen Kaatokorjaukset ja pintavalut 2 Kaatokorjaukset ja pintavalut Alustana yleensä Paikalla valettu betonilaatta Ontelolaatat Kuorilaatat +paikallavalubetoni 3 Kaatokorjaus-

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS

ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS Vantaan taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Raportointi pvm: 26.3.2012 Työ A12283 KOHDE: TILAT: TILAAJA: ISÄNNÖINTI: Vantaan Taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Näyttelytila

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien

Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien TUTKIMUSSELOSTUS Nro RTE3261/4 8..4 Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien mittausarvojen määritys Tilaaja: Salon Tukituote Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE3261/4

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot 22.11.2017 1 / 11 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Martinkyläntie 5 01620 VANTAA Raportointi pvm: 22.2.2012 ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Työ A12162 KOHDE: ASUNNOT: Martinkyläntie 5 01620 VANTAA/Myllymäen koulu Liikuntasali ja pukuhuonetilat TILAAJA: Reino

Lisätiedot

BETONIPÄIVÄT 2012 Maanvaraiset betonilattiat saumoilla vai ilman

BETONIPÄIVÄT 2012 Maanvaraiset betonilattiat saumoilla vai ilman BETNIPÄIVÄT 2012 Maanvaraiset betonilattiat saumoilla vai ilman DI Martti Matsinen Toimitusjohtaja / PiiMat y Puheenjohtaja / Suomen Betonilattiayhdistys ry Saumoilla vai ilman? Maanvaraisessa betonilattiassa

Lisätiedot

TARKKAILUSILLAT KOKEMUKSIA 20 VUODEN SEURANNASTA

TARKKAILUSILLAT KOKEMUKSIA 20 VUODEN SEURANNASTA TARKKAILUSILLAT KOKEMUKSIA 20 VUODEN SEURANNASTA 1 TARKKAILUSILLAT KOKEMUKSIA 20 VUODEN SEURANNASTA Sisältö: Johdanto Aineisto Tulokset Päätelmät 2 SILLAT SUOMESSA Liikenneviraston hallinnoimia siltoja

Lisätiedot

BETONIN OPTISET TUTKIMUSMENETELMÄT

BETONIN OPTISET TUTKIMUSMENETELMÄT BETONIN OPTISET TUTKIMUSMENETELMÄT Betonilaborantti ja -myllärikurssi Jarkko Klami, Asiantuntija (FM) VTT Expert Services Oy Menetelmät Useita eri menetelmiä ja optisia laitteita, riippuen mitä halutaan

Lisätiedot

Varilan kuntoradan putkisilta

Varilan kuntoradan putkisilta 4.11.2016 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Muu päällysrakenne (pääkannattaja putki)...3 3 Päällyste...3 4 Kaiteet...3 5 Muut varusteet ja laitteet...3 6 Siltapaikan rakenteet...4 7 Sillan rakenneosien

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaaminen Halkeamien korjaus

Betonirakenteiden korjaaminen Halkeamien korjaus 06.02.2018 1 Betonirakenteiden korjaaminen Halkeamien korjaus 06.02.2018 2 Halkeamien korjaaminen Halkeilu heikentää rakenteen kantavuutta ja säilyvyyttä Suuret halkeamat voivat alentaa rakenteen taivutus-

Lisätiedot

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely Altaiden betonirakenteet, ympäröivien tilojen rakenteet 05.10.2016 RI (AMK) Kari Lehtola ja Rkm Timo Ekola Esityksen sisältö Kuntoarvio 2012;

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 2 TUTKIMUSTULOKSET 3 2.1 Julkisivut 3 2.2 Sokkelit 9 2.3 Pilarit 11 2.4 Betoniportaat ja betonikaide 12

SISÄLLYSLUETTELO. 2 TUTKIMUSTULOKSET 3 2.1 Julkisivut 3 2.2 Sokkelit 9 2.3 Pilarit 11 2.4 Betoniportaat ja betonikaide 12 VUOSAAREN ALA-ASTEEN KOULU JULKISIVURAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS 12.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 2 1.1 Yleistiedot 2 1.2 Tehtävä 2 1.3 Tutkimuksen sisältö, rajaus ja luotettavuus

Lisätiedot

Jänneterästen katkeamisen syyn selvitys

Jänneterästen katkeamisen syyn selvitys 1 (3) Tilaaja Onnettomuustutkintakeskus, Kai Valonen, Sörnäisten rantatie 33C, 00500 Helsinki Tilaus Sähköpostiviesti Kai Valonen 4.12.2012. Yhteyshenkilö VTT:ssä Johtava tutkija Jorma Salonen VTT, PL

Lisätiedot

Katriinan sairaala, huoltorakennus Knaapinkuja 01760 Vantaa. p. 040 843 02 88. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Viranomaisten merkintöjä

Katriinan sairaala, huoltorakennus Knaapinkuja 01760 Vantaa. p. 040 843 02 88. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Viranomaisten merkintöjä K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no Asia Katriinan sairaala, huoltorakennus Knaapinkuja 01760 Vantaa Asiakirjan sisältö Julkisivujen

Lisätiedot

BETONIJULKISIVUJEN TOIMINTA

BETONIJULKISIVUJEN TOIMINTA FRAME Tutkimuksen päätösseminaari TTY Tietotalo 8.11.2012 Jukka Lahdensivu Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos BETONIJULKISIVUJEN TOIMINTA Betonijulkisivujen toiminta Sisältö: - Tutkimusaineisto

Lisätiedot

Rauno Pakanen tutkimusinsinööri, sertifioitu kosteudenmittaaja. Gsm 050 4680020 e-mail rauno.pakanen@kortes.fi

Rauno Pakanen tutkimusinsinööri, sertifioitu kosteudenmittaaja. Gsm 050 4680020 e-mail rauno.pakanen@kortes.fi TIIVISTELMÄ Ryhmäperhepäiväkoti Okariina, Vantaa, märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys. Tutkimuksen tilaajana oli Arto Alanko Vantaan kaupungin tilakeskuksesta. Päiväkodin märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys

Lisätiedot

Betonilattiat ja pinnoittaminen 2013 15.3.2013

Betonilattiat ja pinnoittaminen 2013 15.3.2013 Betonilattiat ja pinnoittaminen 2013 Pinnoituscaset Sami Niemi Rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut Pinnoituksen onnistuminen Epäonnistumisia liian usein Välillä toimii aivan märälläkin Välillä irtoaa,

Lisätiedot

LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS 23.11.2012

LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS 23.11.2012 LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS 23.11.2012 LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS Timo Raiski diplomi-insinööri Pauliina Tammi diplomi-insinööri Tampereella 23.11.2012 1 Loviisan vesitorni

Lisätiedot

Tutkimusseloste TT Lappeenrannan kaupungintalo, edustatori Laboratoriotutkimukset

Tutkimusseloste TT Lappeenrannan kaupungintalo, edustatori Laboratoriotutkimukset Tutkimusseloste TT 1562 Lappeenrannan kaupungintalo, edustatori Laboratoriotutkimukset 1 ( 17 ) Tilaajan tiedot Tilaaja Lappeenrannan kaupunki Osoite Villimiehenkatu 1 Postinumero 53100 Postitoimipaikka

Lisätiedot

Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi. E, Kiskonen 040 5000 9981 kirsi-tiina.kiskonen@op.fi

Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi. E, Kiskonen 040 5000 9981 kirsi-tiina.kiskonen@op.fi Sivu 1/7 Kartoitusraportti: Päivämäärä: 28.9.2011 Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi Tilaaja: Markku Mikkelson 040 735 1908 Laskutus: Kohde: Osoite/asukas: As Oy Hösmärinmäki,

Lisätiedot

BETONIN OPTISET TUTKIMUSMENETELMÄT

BETONIN OPTISET TUTKIMUSMENETELMÄT BETONIN OPTISET TUTKIMUSMENETELMÄT Your industry, our focus BETONILABORANTTI JA - MYLLÄRIKURSSI JARKKO KLAMI Menetelmät Useita eri menetelmiä ja optisia laitteita, riippuen mitä halutaan selvittää ja millainen

Lisätiedot

HANGON SATAMA ENGLANNIN MAKASIINI BETONIRAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS

HANGON SATAMA ENGLANNIN MAKASIINI BETONIRAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS HANGON SATAMA ENGLANNIN MAKASIINI BETONIRAKENTEIDEN 17.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä 3 1.3 Tutkimuksen sisältö, rajaus ja luotettavuus 3 1.4

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN LYSEON LISÄRAKENNUS LAUSUNTO LIIKUNTASALIN VÄLIPOHJAN KUNNOSTA

HÄMEENLINNAN LYSEON LISÄRAKENNUS LAUSUNTO LIIKUNTASALIN VÄLIPOHJAN KUNNOSTA Vastaanottaja Mika Metsäalho, Hämeenlinnan kaupunki, Kaupunkirakenne / Tilapalvelut Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 17.12.2018 HÄMEENLINNAN LYSEON LISÄRAKENNUS LAUSUNTO LIIKUNTASALIN VÄLIPOHJAN KUNNOSTA

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012 Työ 70-1351 KOHDE: TILAT: TILAAJA: Peltoniemenkuja 1 4, 01760 VANTAA Kytöpuiston koulun tiloissa toimivan hammashoitolan 2 kerroksen käytävä,

Lisätiedot

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 KOSTEUSKARTOITUKSEN TULOKSET 4 2.1 Havainnot

Lisätiedot

RAKENTEELLISET SELVITYKSET

RAKENTEELLISET SELVITYKSET Kiinteistökatselmus 2 (11) Kohteen yleiskuvaus Katselmuksen kohteet sijaitsevat Kurikassa osoitteessa Hakunintie 42, 61360 MIETO. Katselmus suoritettiin silmämääräisesti rakenteita avaamatta ja rikkomatta.

Lisätiedot

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 Uomarinteen koulu, Vantaa Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 WSP Finland Oy 1 (3) 1. TUTKIMUKSEN KOHDE JA TEHTÄVÄ 1.1 Kohde 1.2

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

Kottby lågstadie Pohjolankatu Helsinki. Kattorakenteen kuntotutkimus

Kottby lågstadie Pohjolankatu Helsinki. Kattorakenteen kuntotutkimus Kattorakenteen kuntotutkimus Kottby lågstadie Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Raportin päiväys 16.2.2015 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakenteenkuntotutkimus

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

Insinööritoimisto Sulin Official Distributor 1. Lisäsuojaa Xypex lisäaineellistetulla betonilla terästen ruostumista vastaan

Insinööritoimisto Sulin Official Distributor 1. Lisäsuojaa Xypex lisäaineellistetulla betonilla terästen ruostumista vastaan 1 Lisäsuojaa Xypex lisäaineellistetulla betonilla terästen ruostumista vastaan Xypex Admix lisäaine sekä Xypex Concentrate pintakäsittelytuote ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja ja luotettavia tuoteratkaisuja

Lisätiedot

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01277-14 Betonin korjausaineiden SILKOkokeet 2014 Kirjoittajat: Liisa Salparanta Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (8) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tuoteryhmien koeohjelmat...

Lisätiedot

Ala-aulan välioven kohdalla olevan pilarin ja ulkoseinän liitos.

Ala-aulan välioven kohdalla olevan pilarin ja ulkoseinän liitos. LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1 RUOKASALI Kuva 1 Ala-aulan välioven kohdalla olevan pilarin ja ulkoseinän liitos. -3,8 19,4 Referenssipiste R 15,7 84 - Mittausalue 2 min 13 72 3 Mittausalue 3 min 13,1 73

Lisätiedot

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI raportointipäivä : 4.8.2011 Työ : TILAAJA: Vantaan kaupunki ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki / HUOLTO: Kouluisäntä: 0400 765 713 LASKUTUSOSOITE: Vantaan Kaupunki PL 6007 00021, Laskutus 153021000

Lisätiedot

KARTOITUSRAPORTTI, työno: 16058

KARTOITUSRAPORTTI, työno: 16058 Sivu 1 / 13 Vastaanottaja: Lounaismaan OP Kiinteistökeskus Oy Reima Hakala Sibeliuksenkatu 3 30100 FORSSA KARTOITUSRAPORTTI, työno: 16058 As Oy Forssan Nikkilän-Hovi Tyhjä liiketila (entinen ravintola

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011 Työ TILAT: ISÄNNÖINTI: TILAAJA: LASKUTUSOSOITE: VASTAANOTTAJA (T): Läntinen valkoisenlähteentie 50 A Lummenpolun päiväkoti Päiväkodin

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon keskuskoulu puutyöluokat, 6.11.2017 1 / 13 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen syy ja rajaukset... 3 Käytetyt menetelmät ja

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE Rakenteen tarkastus Materiaalien mikrobinäytteet

TUTKIMUSSELOSTE Rakenteen tarkastus Materiaalien mikrobinäytteet ASIANTUNTIJALAUSUNTO AS OY LAIDUNPOLKU 5 LAIDUNPOLKU 5 01360 VANTAA TUTKIMUSSELOSTE Rakenteen tarkastus Materiaalien mikrobinäytteet RAKSYSTEMS ANTICIMEX INSINÖÖRITOIMISTO OY W W W. R A K S Y S T E M S

Lisätiedot

BETONIPINTOJEN KORJAUS JA MAALAUS

BETONIPINTOJEN KORJAUS JA MAALAUS BETONIPINTOJEN KORJAUS JA MAALAUS Betonipinnat Betonia on pinnoitettu ja pinnoitetaan: Suojaamaan rakennetta, betonia sekä rakenneteräksiä Pakkasrapautumista vastaan Rakenneterästen korroosiota vastaan

Lisätiedot

KUKKOPILLIN PÄIVÄKOTI Liljantie 2 01300 VANTAA

KUKKOPILLIN PÄIVÄKOTI Liljantie 2 01300 VANTAA KUKKOPILLIN PÄIVÄKOTI 01300 VANTAA ASIANTUNTIJALAUSUNTO VESIVUOTOJÄLJISTÄ W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N E N P A L V E L U N U M E R O : 0 2 0 3-4 4 1 0 0 JOENSUU 17.2.2004

Lisätiedot

Betonilattiat 2014 by 45 / BLY 7

Betonilattiat 2014 by 45 / BLY 7 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O OSA 1 YLEISTÄ... 9 1.1 SOVELTAMISALA... 9 1.2 BETONILATTIOIDEN PERUSTYYPIT... 10 1.2.1 Maanvarainen lattia... 10 1.2.2 Paalulaatta... 11 1.2.3 Pintabetonilattia... 11 1.2.3.1

Lisätiedot

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 1 ESITYÖT 1.1 Pintarakenteet Ennen betonikorjaus- tai pinnoitustöiden aloittamista on tilaajan edustajan kanssa käytävä läpi korjattavalla tai pinnoitettavalla alueella olevat

Lisätiedot

Vaijerilenkit. Betoniteollisuus ry 28.3.2012

Vaijerilenkit. Betoniteollisuus ry 28.3.2012 Betoniteollisuus ry 28.3.2012 Vaijerilenkit Vaijerilenkeillä betonielementit liitetään toisiinsa lenkkiraudoituksen, valusauman ja betonivaarnan avulla. Liitoksessa vaikuttaa sekä sauman pituussuuntainen

Lisätiedot

Lassila &Tikanoja Oyj Vahinkosaneeraus Martti Kuosmanen, 050-385 7090, martti.kuosmanen@lassila-tikanoja.fi Vahinkokartoittaja

Lassila &Tikanoja Oyj Vahinkosaneeraus Martti Kuosmanen, 050-385 7090, martti.kuosmanen@lassila-tikanoja.fi Vahinkokartoittaja Vahinkokartoitus Kohdetiedot Kiinteistön nimi As Oy Vantaan Rajakorpi Osoite Moreenikuja 8 B 01700 Vantaa Vahinkotapahtuma Vesivahinko Tilauspvm 12.9.2013 Kartoitus / mittaukset 16.9.2013 Raportti 16.9.2913

Lisätiedot

Jatkotoimenpiteet rakenteille on esitetty kohdassa 5.2. Vesa Kontio Gsm 040 7601317 tutkija

Jatkotoimenpiteet rakenteille on esitetty kohdassa 5.2. Vesa Kontio Gsm 040 7601317 tutkija TIIVISTELMÄ Simonmetsän päiväkodissa, Raatetie 25, 01350 Vantaa tehtiin kosteusvauriokartoitus loka-marraskuussa 2004. Tutkimuksen tilaajana oli Vantaan kaupungin tekniseltä toimialalta kaupunginarkkitehti

Lisätiedot

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT S 01835 10 4.3.010 Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu Tilaaja: Vantaan Tilakeskus, Hankintapalvelut, Rakennuttaminen TUTKIMUSSELOSTUS

Lisätiedot

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02283-09 Betonin korjausaineiden SILKOkokeet 2009 Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (9) Raportin nimi Betonin korjausaineiden SILKO-kokeet 2009 Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Lisätiedot

Varikonkadun silta rautatien yli

Varikonkadun silta rautatien yli Yleistarkastusraportti Yleistarkastusraportti 3.11.2016 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Alusrakenne...3 2.1 Etumuurit, siipimuurit, otsamuurit ja laakeritasot...3 2.2 Alusrakenteen reunapalkit...3

Lisätiedot

Betonin lujuuden määrittäminen rakenteesta. Betonitutkimusseminaari Risto Mannonen

Betonin lujuuden määrittäminen rakenteesta. Betonitutkimusseminaari Risto Mannonen Betonin lujuuden määrittäminen rakenteesta Betonitutkimusseminaari 1.11.2017 1 (22) Mittausmenetelmät Käytännössä rakenteesta voidaan määrittää lujuus suoralla tai epäsuoralla menetelmällä: Epäsuorista

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 MITTAUSRAPORTTI Kohde: Hämeenkylän koulu Raportointipäivä : 2462014 Työ : 514/3248 etunimisukunimi@akumppanitfi 01740 Vantaa wwwkuivauspalvelutfi KOHDE: Hämeenkylän koulu TILAN VUOKRALAINEN: TILAAJA: Vantaan

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI KOSTEUSMITTAUS

TUTKIMUSRAPORTTI KOSTEUSMITTAUS TUTKIMUSRAPORTTI KOSTEUSMITTAUS Meripirtin päiväkoti Haukkavuorenkatu 5 48100 Kotka Työ nro T15026 Kotka 26.8.2015 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255

Lisätiedot

Pääskyvuoren koulu alasiipi B2 kesän kunnostustyöt

Pääskyvuoren koulu alasiipi B2 kesän kunnostustyöt Pääskyvuoren koulu alasiipi B2 kesän kunnostustyöt Pääskyvuoren koulun alasiivessä tehtiin entisten tutkimuksien toimenpide-ehdotusten mukaisesti levyulkoseinien purku, jotta ulkoseinän rakenteet nähtiin

Lisätiedot

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Raportti Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 17.06.2013 Laukaantie 4, Fax 0 10 322 0909 pts@pts.fi www.pts.fi Tekijä: Juhana

Lisätiedot

Maalattujen kiviainespintojen hoito ja huolto Betonipinnat ulkona

Maalattujen kiviainespintojen hoito ja huolto Betonipinnat ulkona Maalattujen kiviainespintojen hoito ja huolto Betonipinnat ulkona Yleistä Ulkotiloissa betonia käytetään mm. kiinteistön julkisivuissa, tukimuureissa, sokkeleissa ja parvekkeissa. Betonijulkisivu Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat

Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat Vesa Anttila Kehityspäällikkö Rudus Oy Sirotepinnan levitys edellyttää oikeaa ajankohtaa sekä betonia, josta voi imeytyä vettä pinnoitteen

Lisätiedot

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Keskustan terveysasema Saaristonkatu 22 90015 OULU Oulun Kaupunki, Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Riikka Vesterinen TUTKIMUKSEN TEKIJÄ

Lisätiedot

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy 1 Kuvat 1, 2. Tutkimuskohteena on ollut koulurakennus, jossa sijaitsee kolme eri-ikäistä osaa. Osat on rakennettu vuosina 1926 ja 1955 sekä 2000-luvun alussa Tutkitut tilat sijaitsevat vuosina 1926 ja

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5 HB Sisäilmatutkimus Oy 29.12.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus / Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Leppäkorven

Lisätiedot

JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON KUNTOTARKASTUS 27.12.2014 ASUNTO OY KIRKONROTTA KAIVOMESTARINKATU 6 02770 ESPOO

JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON KUNTOTARKASTUS 27.12.2014 ASUNTO OY KIRKONROTTA KAIVOMESTARINKATU 6 02770 ESPOO VESIKATON KUNTOTARKASTUS 27.12.2014 ASUNTO OY KIRKONROTTA 02770 ESPOO 2/55 SISÄLLYSLUETTELO 1. KUNTOTUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Tutkimuksen laatija... 3 1.3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Teemu Männistö, RI (09) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä

Teemu Männistö, RI (09) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro ILMAVUOTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö Viertolan koulu Liljatie 2 01300 Vantaa

Lisätiedot

VESI-SEMENTTISUHDE, VAATIMUKSET JA MÄÄRITTÄMINEN

VESI-SEMENTTISUHDE, VAATIMUKSET JA MÄÄRITTÄMINEN VESI-SEMENTTISUHDE, VAATIMUKSET JA MÄÄRITTÄMINEN Betoniteollisuuden ajankohtaispäivät 2018 30.5.2018 1 (22) Vesi-sementtisuhteen merkitys Vesi-sementtisuhde täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Professori Duff

Lisätiedot

Martti Heikkinen. Havupuuhake pengertäytteenä. Tielaitos. Käyttökokeilun seurantatulokset. Oulu Geokeskus Oulun kehitysyksikkä L'I]

Martti Heikkinen. Havupuuhake pengertäytteenä. Tielaitos. Käyttökokeilun seurantatulokset. Oulu Geokeskus Oulun kehitysyksikkä L'I] Martti Heikkinen Tielaitos Havupuuhake pengertäytteenä Käyttökokeilun seurantatulokset Oulu 1993 Geokeskus Oulun kehitysyksikkä L'I] Havupuuhake pengertäytteenä RAKENNE 1 RAKENNE Keski-Pohjanmaan tiepiirissä

Lisätiedot

TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen

TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S-03566-14 31.7.2014 Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen Tilaaja: Uponor Suomi Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-03566-14 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

FERROMETAL OY:N BETONIRUUVIEN TARTUNTA- VETOKOKEET JA LEIKKAUSKOKEET - Koetulokset

FERROMETAL OY:N BETONIRUUVIEN TARTUNTA- VETOKOKEET JA LEIKKAUSKOKEET - Koetulokset TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO LIITE A NRO 1846 TUTKIMUSSELOSTUKSEEN 1839 FERROMETAL OY:N BETONIRUUVIEN TARTUNTA- VETOKOKEET JA LEIKKAUSKOKEET - Koetulokset Tampere 2010 2(5) Liite A Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Betonisandwich-elementin, jossa on 40 mm paksu muovikuitubetoninen ulkokuori, käyttökelpoisuus ulkoseinärakenteena

Betonisandwich-elementin, jossa on 40 mm paksu muovikuitubetoninen ulkokuori, käyttökelpoisuus ulkoseinärakenteena 1 (5) Tilaaja: Rakennusteollisuus RT ry Arto Suikka PL 381 (Unioninkatu 14) 00131 Helsinki Viite: Tehtävä: Lausuntopyyntö: Rakennusteollisuus RT ry/ Arto Suikka Arvioida toimiiko raudoittamaton 40 mm paksu

Lisätiedot

42111 Betonirakenteiset pääty- ja välituet

42111 Betonirakenteiset pääty- ja välituet Arbortext Editor Unformatted Print: 42111_betonirakenteiset_paaty_ja_valituet.xml Printed Tue Sep 11 14:08:13 2012 User: lea.vettenranta Page: 1 Julkaistu: 2009/3, muuttumattomana Julkaistu: 2009/2, muuttumattomana

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Äänenabsorptiosuhteen määrittäminen ja luokittelu Cleaneo Lumir ja Lumir Board levyille

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Äänenabsorptiosuhteen määrittäminen ja luokittelu Cleaneo Lumir ja Lumir Board levyille TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-02704-18 31.5.2018 Äänenabsorptiosuhteen määrittäminen ja luokittelu Cleaneo Lumir ja Lumir Board levyille Tilaaja: Lumir Oy TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-02704-18 1 (2) Tilaaja Tilaus

Lisätiedot

RIMATEX OY VESIVAHINKOJEN KOSTEUSKARTOITUS "#$%&'(!)*! +++,"#$%&'(,-#!

RIMATEX OY VESIVAHINKOJEN KOSTEUSKARTOITUS #$%&'(!)*! +++,#$%&'(,-#! RIMATE OY VESIVAHINKOJEN KOSTEUSKARTOITUS "#$%&'()* +++,"#$%&'(,-# "#$%&'()* +++,"#$%&'(,-# "#$%&'(&%)*(+++ +++ KARTOITUKSEN TILAAJA Nimi: Osoite: Kimmo Laipio Kruununtie 5 B 3, 02180 Espoo Puhelin: 0407798309

Lisätiedot

KARTOITUSRAPORTTI. Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013

KARTOITUSRAPORTTI. Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013 KARTOITUSRAPORTTI Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013 KARTOITUSRAPORTTI 2 KOHDETIEDOT... 3 LÄHTÖTIEDOT... 4 RAKENTEET... 4 SUORITETUT TYÖT SEKÄ HAVAINNOT... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET...

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS. Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset. 1 Lähtötiedot. 2 Tutkimuksen tarkoitus ja sisältö. 3 Rakenteet

TUTKIMUSSELOSTUS. Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset. 1 Lähtötiedot. 2 Tutkimuksen tarkoitus ja sisältö. 3 Rakenteet TUTKIMUSSELOSTUS Jukka Saari, Ulla Lignell Vantaan kaupunki, Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa jukka.saari@vantaa.fi, ulla.lignell@vantaa.fi Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset Kohde: Rekolan koulun

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1

LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1 LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1 pvm. 15.3.2011 2. KERROS, YLÄ-AULA Kuva 1 Tuulikaappi, ulko-ovi. -3,8 18,5 Referenssipiste R 12 71 - Mittausalue 2 min 4,4 37 2 Tuulikaapin ulko-ovesta johtuu viileää ulkoilmaa

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/5 Vastaanottaja: Porvoon Tilapalvelut Raportti Kohde: Toimeksianto: Mika Waltarinkatu 12 06100 Porvoo Kartoitus Tutkimus pvm: 16.6.2016 Läsnäolijat: Hans Bergman / Porvoon Tilapalvelut Kim Laaksonen

Lisätiedot

ACO. Linjakuivatus. Asennusohjeet ACO DRAIN

ACO. Linjakuivatus. Asennusohjeet ACO DRAIN ACO Linjakuivatus Asennusohjeet ACO DRAIN Sisältö Käyttöalueet EN 433 -standardin mukaan 3 Symbolit ja kaatotyypit 4 Tärkeitä suunnittelu- ja asennusohjeita Yleiset ja erityiset asennusohjeet 5 ACO DRAIN

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivaurioiden varhainen tunnistaminen. Tohtorikoulutettava Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivaurioiden varhainen tunnistaminen. Tohtorikoulutettava Petri Annila Kosteus- ja mikrobivaurioiden varhainen tunnistaminen Tohtorikoulutettava Petri Annila Esityksen sisältö Tausta Tutkimusaineisto Tuloksia ja havaintoja Yhteenveto 4.2.2019 3 Tausta kosteusrasitus lukuisia

Lisätiedot

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti TTY Mittausten koekenttä Käyttö Tampereen teknillisen yliopiston mittausten koekenttä sijaitsee Tampereen teknillisen yliopiston välittömässä läheisyydessä. Koekenttä koostuu kuudesta pilaripisteestä (

Lisätiedot