Betonilaborantin ja betonimylläri pätevöitymiskurssi Helsinki Kim Johansson. Kim Johansson. Erityisasiantuntija, DI

Samankaltaiset tiedostot
Betonilaborantti- ja myllärikurssi, Helsinki Kim Johansson. Kim Johansson. Erityisasiantuntija, DI. Suomen Betoniyhdistys ry

KIVIAINES. Kiviaines. Betontekniikka / RA10S. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy /

Betonin valmistajan näkökulma. By 43. Mika Autio, Kehityspäällikkö

Rakennustekniikka Sirpa Laakso 1

Asfalttinormit 2017 julkaistiin marraskuussa Ensimmäisen painoksen paperiversio myytiin loppuun ja kesäkuussa 2018 julkaistiin toinen painos

Kiviainesten FI-merkintä täydentää CE-merkintää

by 43 Betonin kiviainekset 2018 Betonin kiviainesten valmistajan näkökulma Tero Virtanen Laatupäällikkö Rudus Oy

Kalliokiviaineksen käyttö betonissa. Kiviainekset kiertotaloudessa Tuomo Haara

Ensimmäiseen 2017 vuonna julkaistuun painokseen että 2018 julkaistuun toiseen painokseen tehdyt korjaukset

Kunnossapitoyksikön päällikkö

Johanna Tikkanen, TkT

BETONIN SUHTEITUS eli Betonin koostumuksen määrittely

Betonin pakkasenkestävyyden osoittaminen pätevöitymiskurssi Helsinki Kim Johansson

Kiviainesten CE merkintä. Infra alan laatupäivä Tuuli Kunnas

Kivi- ja maa-aineksen ominaisuuksien määrittäminen ja soveltuvuus eri käyttötarkoituksiin. Pirjo Kuula-Väisänen TTY/Maa- ja pohjarakenteet

Kiviaineksen tekniset laatuominaisuudet. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet

Johanna Tikkanen, TkT

Asfalttinormit 2011: Asfalttimassojen tyyppitestaus, CE-merkintä ja tuotannon laadunvarmistus

VESI-SEMENTTISUHDE, VAATIMUKSET JA MÄÄRITTÄMINEN

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Valmisbetoni

Kiviainekset ja niiden CE-merkintä

Kolmannen osapuolen valvonta betonikiviainesten valmistuksessa

BETONIN SUHTEITUS : Esimerkki

Kiviaineksen petrografinen määritys & Alkalikiviainesreaktiot. by 43 Betonin kiviainekset 2018 Jarkko Klami VTT Expert Services Oy

Katri Väänänen BETONIKIVIAINEKSEN TUOTANTO SUOMESSA

PANK-4006 PANK. PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: Korvaa menetelmän: TIE 402

Testausmenetelmien muutoksista

Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin ns. K-lujuus).

Kiviainestestien vertailukokeet 2015

NRO : HS0113. Sitoutumattomia kiviaineksia käytetään maanrakennuksessa ja talonrakennuksessa.

Työnumero LAUSUNTO ID Ojalan osayleiskaava-alueen kallioiden kelpoisuusselvitys TAMPERE

RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUS

Harjoitus 5. Mineraaliset seosaineet, Käyttö ja huomioonottaminen suhteituksessa

Rakennustuoteasetus ja asfalttien CE-merkintä voimaan 7/2013

Asfalttinormit 2011: Asfalttimassojen tyyppitestaus, CE-merkintä ja tuotannon laadunvarmistus

Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara?

Korkealujuusbetonin suhteitus, suhteituksen erikoistapauksia. Harjoitus 6

31 Kivipäällystäminen. 315 Kantava kerros Sitomattomat kantavat kerrokset. MaaRYL Uusiminen 315 Kantava kerros TK

Kiviaineksen laatuvaatimukset Asfalttinormit Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT

HIENORAKEISEN ASFALTTIMASSAN KIVIAINEKSEN KULUTUSKESTÄVYYS. Kandidaatintyö Matti Kauppi

Asfalttimassojen tyyppitestaus ja CE-merkintä

2232 Rakennuksen täytöt

KIVIAINESTEN VERTAILUKOKEET Sami Similä Destia Oy / Asiantuntijapalvelut

Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin K-lujuus).

Betonilaborantti- ja myllärikurssi, Helsinki Risto Mannonen/Kim Johansson

Rakennusmateriaalien radioaktiivisuus Suomessa

LIITE 2 ARVONMUUTOSPERUSTEET 1. YLEISTÄ

SORAMURSKEEN 0/16 KÄYTTÖ VALMISBE- TONITUOTANNOSSA

Betonin valinta. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi

Betoninormit BY65: Vaatimukset ja vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen muun kuin lujuuden suhteen. Johanna Tikkanen, Suomen Betoniyhdistys

Asfalttimassan vertailukoe PANK-menetelmäpäivä Maria Vähätalo

21310 Sitomattomat kantavat kerrokset

21210 Jakavat kerrokset Jakavan kerroksen materiaalit. Kuva 21210:K1. Jakavan kerroksen leveys tierakenteessa.

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

CE-merkintä pakolliseksi , miten muutos näkyy käytännössä?

PANK-menetelmäpäivä CE-merkintä ja ilmoitetun laitoksen toiminta

Johanna Tikkanen, TkT

Rääkkylä. vanha murskelouhos. kiilleliuske

Polvijärvi. Sotkuman. kupoli Jyrkkävaara

Robust Air tutkimuksen tuloksia Betonitutkimusseminaari

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI. Suomen Betoniyhdistys ry

Betonimatematiikkaa

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI. Suomen Betoniyhdistys ry

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa Viitteet Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.

Betonin valmistus SFS-EN 206-1, kansallinen liite ja SFS 7022

Syyt lisäaineiden käyttöön voivat olla

Suoritustasoilmoitukset kunnossa? Markkinavalvontakuulumisia

SFS 7022 muutokset Betoni. Standardin SFS-EN 206 käyttö Suomessa

Purkubetonin hyödyntäminen Helsingin infrarakentamisessa

Ruiskubetonin määrittely. Lauri Uotinen

VÄYLÄRAKENTEIDEN VALTAKUNNALLINEN KIVIAINES- JA GEOSYNTEETTITUTKIMUS

Sideaineet (UUMA) SFS-EN tai SFS-EN SFS-EN tai SFS-EN suunnitelman mukainen. suunnitelman mukainen suunnitelman mukainen

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan.

Hydrataatiotuotteiden tilavuusjakauma ja sementtikiven koostumus. Betonin lisäaineet ja notkistetun betonin suhteitus

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille

Asfalttinormit 2011 Materiaalit ja niiden CE-merkintä

Montsoniittia. Vulkaniittia. Kiillegneissiä. Granodiorittia

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Nestesäiliöelementit, massiivibetoniset laattaelementit ja muut massiivibetoniset elementit

14. kerta PANK MENETELMÄPÄIVÄ. PANK Laboratoriotoimikunta

Betonimatematiikkaa

21220 Eristyskerrokset ratarakenteissa Ratarakenteen eristyskerroksen materiaalit

BETONILABORANTTI JA -MYLLÄRI pätevöitymiskurssi. Paikka: Technopolis Espoo, Osoite: Tekniikantie 12 ja Vaisalantie 6 ( ), Otaniemi, Espoo.

Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat

VALMISBETONITEHTAAN BETONITYÖNJOHTAJA Valmisbetonityönjohtajan pätevyyteen valmentava kurssi: Betonitekniikkaa 5 op

Betonilattiapäivä Messukeskus

BETONILABORANTTI JA -MYLLÄRI pätevöitymiskurssi. Paikka: Technopolis Espoo, Osoite: Tekniikantie 12, Otaniemi, Espoo.

Betoniliete hankala jäte vai arvotuote Betonipäivät , Messukeskus Helsinki. Rudus Oy Kehityspäällikkö Katja Lehtonen

ALKALIKIVIAINESREAKTIO - MEILLÄ JA MUUALLA

Kiviainestuotannon laadunvalvonta

Vertailukokeet ja standardimuutokset

Kutistumaa vähentävät lisäaineet Betonin tutkimusseminaari Tapio Vehmas

Nurmeksessa on kalliokiviaineksen ottoa ampumaradan pohjoispuolella sekä Nurmeksen ja Lieksan välisen tien läheisyydessä.

CE-merkintä

BETONIN OPTISET TUTKIMUSMENETELMÄT

Sulfaatinkestävän sementin valinta siltojen suunnittelussa ja rakentamisessa

Jätteenpolton pohjakuonien tekninen ja ympäristökelpoisuus maarakentamisessa ja betonituotteissa Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä Annika

Kolmannen osapuolen valvonta betoniteollisuudessa

Pyhäselkä. kiilleliuske + mustaliusketta

PANK ry Asfalttinormit 2011 Asfalttinormitoimikunta Lisäykset ja korjaukset

Transkriptio:

Kiviaineksen geometriset, mekaaniset, fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet ja niiden testaus Kiviaineksen valmistus, varastointi, kuormaus, ja kuljetuskalusto Betonilaborantin ja betonimylläri pätevöitymiskurssi Helsinki 10.1.2018 Kim Johansson Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Suomen Betoniyhdistys ry

Kiviaines muodostaa 60 70 % betonin tilavuudesta Kiviaineksen laatu ja ominaisuudet vaikuttavat merkittävästi tuoreen ja kovettuneen betonin ominaisuuksiin ja ilman hyvälaatuista kiviainesta on hyvin vaikea valmistaa hyvää laadukasta betonia Huono kiviaineksen kasvattaa yleensä betonin vedentarvetta => Sementin määrää joudutaan lisäämään verrattuna hyvään kiviainekseen samalla lujuustasolla Kutistuma kasvaa Pakkasenkestävyys voi heikentyä

Kiviainestuotteiden jaottelu Filleri Nimellisrajat [mm] < 0,063 mm Hieno kiviaines 0/1, 0/2, 0/4 Luonnon lajittama 0/8 0/8 Karkea kiviaines d/d (d<d, d 2; D 4)

Kiviainesten CE-merkintä on tullut Euroopassa pakolliseksi EU:n rakennustuoteasetuksen astumisen siirtymäajan päätyttyä 1.7.2013 CE-merkintä tehdään harmonisoidun standardin SFS-EN 12620 perusteella Vain markkinoille saatettu (ulos myytävä) kiviaines tulee CE-merkitä

Laadunvalvonta voidaan toteuttaa seuraavin järjestelyin. Tuote on CE-merkitty. CE-merkinnällä on tarkoitus varmentaa viranomaisvaatimusten täyttyminen Betonintekijä käyttää omaa kiviainesta, jota ei toimiteta muille. Tällöin betoninvalmistaja valvoo tuotteen laatua kolmannen osapuolen, esimerkiksi Inspecta-Sertifionti Oy:n, valvonnassa

Geometriset ominaisuudet Rakeisuus, raemuoto, hienoaines Mekaaniset ominaisuudet Kiintotiheys, vedenimeytyminen (absorptio), kulumis- ja iskunkestävyys, pakkasenkestävyys Fysikaaliset ominaisuudet Kemialliset ominaisuudet

Kiviaines Koko [mm] Läpäisyprosentti [massa-%] 2D 1,4D (1;2) D d (2) (1;2) d/2 Luokka - Karkea kiviaines Hieno kiviaines 0/1 D/d 2 tai D 11,2 100 100 98-100 98-100 85-99 80-99 0-20 0-20 0-5 0-5 G C 85/20 G C 80/20 D/d >2 ja D > 11,2 100 98-100 90-99 0-15 0-5 G C 90/15 d=0 ja D=1 100 95-100 90-99 G F 90 Hieno kiviaines d = 0 ja D 4 100 95-100 85-99 - G F 85 Luonnon lajittama 0/8 d = 0 ja D = 8 100 98-100 90-99 - G NG 90 1) Milloin seulat 1,4D ja d/2 eivät ole ISO 565:1990 R20 mukaisia seulakokoja, valitaan seuloiksi niitä lähinnä olevat seulakoot. 2) Epäjatkuvan rakeisuuskäyrän betonille tai muuhun erikoiskäyttötarkoitukseen voidaan antaa lisävaatimuksia.

Sallittu poikkeama, D, ± 5 % Rakeisuusvaatimus 90 99 % Rakeisuusvaatimus, 1,4D, 98 100 % Sallittu poikkeama, d/2, ± 5 % Rakeisuusvaatimus 0 5% Sallittu poikkeama, 0,125 mm 0,25 mm ± 2 % ± 3 % Sallittu poikkeama, D/1,4, ± 15 % Rakeisuusvaatimus 25 70 % Sallittu poikkeama, d, ± 10 % Rakeisuusvaatimus 0 15 %

Vaatimukset ovat melko väljät betonin valmistajan näkökulmasta. Rakeisuusvaihtelut etenkin hienoainespäässä vaikuttavat betonin vedentarpeeseen Seurauksena on betonin lujuuden hajonnan kasvu joka vaatii suurempaa suhteituslujuutta ja enemmän sementtiä Myös notkeusvaihtelut ja notkeusvirheet kasvavat Ohjeita tiukemmat rajat voi yrittää sopia kiviainestoimittajan kanssa

Litteysluku Litteyslukuluokka (FI) 10 FI 10 15 FI 15 20 FI 20 35 FI 35

Litteysluku määritetään standardin SFS-EN 933-3 mukaan seuraavasti: Esim: 20 mm seulan läpäissyt ja 16 mm seulalle jäänyt lajite seulotaan 10 mm välppäseulalla. Välppäseulan läpäissyt osa kasvattaa litteyslukua. Samalla tavalla seulotaan koko näyte välillä 4 80 mm

Välppäseula

Pyöreä tai lähes pyöreä muoto on paras Helppo tiivistää ja pakkautuu hyvin kun rakeisuuskäyrä on hyvä Puikkomainen ja litteä kiviaines Pakkautuu huonosti ja betoni vaatii enemmän tiivistystä Vaatii enemmän vettä samaan notkeuteen kuin pyöreä kiviaines Huonon muotoarvon omaavalla kiviaineksella valmistetun betonin kutistuma on suurempi kuin hyvällä kiviaineksella valmistetun saman lujuusluokan betonin. Syynä on suurempi vedentarve jonka seurauksena myös sementtiä joutuu käyttämään enemmän. Eli pastan määrä kasvaa Puikkomaisesta ja litteästä kiviaineksesta valmistetun betonin pumppaaminen on myös vaikeampaa

Kiviaineksen hienoainesmäärä määritetään pesuseulonnalla standardin SFS-EN 933-1 mukaisesti Tuloksena ilmoitetaan 0,063 mm seulan läpäisevän kiviaineksen määrä

Kiviaines Hieno kiviaines (paitsi 0/1) Seulan 0,063 mm läpäisevä hienoainesmäärä massaprosentteina 3 10 16 Luokka (fines) f f 3 f 10 f 16 Hieno 0/1 Karkea kiviaines ei vaatimusta tavoitearvo ilmoitettava 1,5 4 ei vaatimusta f 1,5 f 4 Luonnon lajittama 0/8 3 10 f 3 f 10

100 80 Läpäisy % 60 40 sementti murske luonnonm. 20 0 0,001 0,002 0,004 0,008 0,015 0,032 0,050 0,063 mm

Oikea hienoainesmäärä parantaa betonin tiiviyttä ja koossapysyvyyttä Suuri hienoainesmäärä lisää yleensä vedentarvetta Hienoaines ei yleensä ole ongelma, mutta sen suuri vaihtelu on haitallista Betonin vedentarve vaihtelee (suuri hajonta notkeudessa ja lujuudessa) Tärkeää on hienoainesmäärän hallinta

Määritetään standardin SFS-EN 1097-6 mukaisesti

Tekstuuri Mineraalikoko Mineraalikoostumus Rapautuneisuus

Kiven iskunkestävyyttä kuvaa parhaiten Los Angeles - koe, jossa raskaat teräskuulat putoavat tutkittavan kiven päälle myllyssä Hiertävää kulutusta mittaa kuulamyllykoe tai (uudempi micro - Deval), jossa pienet teräskuulat hiertävät veden kanssa näytettä

Jos vedenimeytyminen on alle 1 %, voidaan kiviaineksen olettaa olevan jäädytyssulatusrasituksen kestävää Jos vedenimeytyminen on yli 1 % tai jos on muutoin aihetta epäillä kiviaineksen pakkasenkestävyyttä, määritetään kiviaineksen jäädytys-sulatuskestävyys standardin SFS-EN 1367-1:1999 liitteen B mukaisesti. Raja-arvo on tällöin 1,0 % NaCl-liuoksessa mitattuna

Kaikki kiviainesperäiset rakennusmateriaalit sisältävät pieniä määriä luonnon radioaktiivisia aineita. Määriin vaikuttaa eniten raaka-aineena käytetty kiviaines, mutta myös seos- tai lisäaineena käytetty aines kuten lentotuhka tai masuunikuona voi lisätä rakennusmateriaalin aktiivisuuspitoisuuksia. Säteilyturvakeskus (STUK) on antanut rakennusmateriaalien radioaktiivisuutta koskevat toimenpidearvot ohjeessa ST 12.2 Rakennusmateriaalien ja tuhkan radioaktiivisuus. Rakennusmateriaalien tuottajat ja maahantuojat ovat velvollisia huolehtimaan, että markkinoille saatettavat materiaalit täyttävät ohjeen vaatimukset.

Kiviaineksen radioaktiivisuusmittauksessa määritetään 40 K, 226 Ra, 232 Th, (Kalium, Radium ja Thoriumin) radioaktiivipitoisuudet [Bq/kg]. Alkuainekohtaisten pitoisuuksien avulla lasketaan aktiivisuusindeksit (I) eri käyttötarkoituksiin: 1) I 1, talonrakennustuotantoon käytettävät materiaalit 2) I 2, katujen, teiden ja vastaavien rakentamiseen käytettävät materiaalit 3) I 3, maatäyttöön ja maisemarakentamiseen käytettävät materiaalit Jos aktiivisuusindeksi I 1, ei materiaalille aseteta kyseiseen käyttötarkoitukseen radioaktiivisuuden johdosta käyttörajoituksia. Jos aktiivisuusindeksi I > 1, tulee osoittaa, ettei toimenpidearvo ylity.

Radioaktiivisuus tulee tutkia kaikilta sora- ja kallioalueilta, jotka ovat punaisella tai tumman oranssilla alueella kuvan 4.1 kartassa. Rajan ulkopuolelle sijoittuvista alueista ei tarvitse tutkia radioaktiivisuutta muuta kuin erikseen sovittaessa ja epäiltäessä.

Tumma oranssi Punainen

Betonin sitoutumis- ja kovettumisnopeuksiin vaikuttavat aineet Humus Humus on yleisnimitys kasviperäisen orgaanisen aineen hajoamistuotteille Humuksen läsnäolo betonissa johtaa käytännössä betonin kovettumisen hidastumiseen ja usein tämä johtaa betonin vaurioitumiseen, koska ylipitkiin jälkihoitoaikoihin ei yleensä varauduta

Kiviaineksen humuspitoisuus määritellään standardin SFS-EN 1744-1:1998, luvun 15.1 mukaan Testi on identtinen SFS 5277 vuodelta 1987 kanssa, paitsi että moniportainen luokitus on poistunut ja väriä verrataan nyt standardiliuoksen väriin Testi soveltuu rakeisuudeltaan 0 8 mm olevan luonnonkiviaineksen humuksen arvioimiseksi Testin periaate on, että kiviainenäytettä säilytetään 24 tuntia 3% lipeä-liuoksessa (natriumhydroksidi; NaOH) Humushapot muuttavat lipeäliuoksen värilliseksi. Testi kertoo humuksen määrän, mutta ei niiden vaikutusta betonin ominaisuuksiin.

Kloridi Kiviaineksen kloridipitoisuus määritellään standardin SFS-EN 1744-1:198, luvun 7 mukaan vesiliukoisena kloridina Betoniin käytettävän kiviainesyhdistelmän vesiliukoisten kloridien määrä ei saa ylittää 0,02% Merikiviainesten kloridipitoisuus tulee aina määrittää. Kloridipitoisuus ilmoitetaan 0,001 % tarkkuudella

Sulfaatit Happoliukoisten sulfaattien määrä määritetään standardin SFS-EN 1744-1:1998, luku 12, mukaisesti.

Alkalikiviainesreaktio Nykytietämyksen perusteella myös Suomessa alkali-kiviainesreaktio suomalaisia kiviaineksia käytettäessä on mahdollinen Aikaisemmin tätä ei pidetty ongelmana mutta jokunen vauriotapaus on viime aikoina Suomesta löytynyt tyypillisiä alkali-reaktiivisia mineraaleja ovat mm. vulkaaninen lasi, limsiö (flintti) ja opaali

35 (3 4)

Näytteen kiviaineksen käyttökelpoisuuden arviointi edellyttää havaintoja rapautuneisuudesta, huokoisuudesta ja mahdollisesta mikrorakoilusta ym., joiden vaikutusta tulee tarvittaessa selvittää lisätestauksilla Kiven rakenteen suuntautuneisuus ennustaa murskauksessa syntyvää raemuotoa, johon taas voidaan vaikuttaa murskausprosessilla. Raportissa tulee esittää arvio kiviaineksen soveltuvuudesta betonin valmistamiseen.

Kiviainesta valmistettaessa ja varastoitaessa on käytettävä sellaisia menetelmiä, ettei lajittumista tai kiviainesten likaantumista pääse tapahtumaan.

Kiviaineksen varastointi kerroksittain