Siltojen korjaussuunnittelusta

Samankaltaiset tiedostot
Hollontien kivisilta. Sillan määräluettelo. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan kustannusarvio

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo

Korjattavien pintojen esikäsittelyt

Oulaistenkosken silta, Oulainen

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

BETONIRAKENTEET RAUDOITUKSEN UUSIMINEN

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO TARJOUSHINTALOMAKKEET B

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan kustannusarvio

Kurssipäivät: 1.jakso: jakso: Lopputentit: Paikka: Technopolis Espoo, Tekniikantie 14, ESPOO

Kurssipäivät: 1. jakso jakso Lopputentit Paikka: Technopolis Espoo, Innopoli 2, Tekniikantie 14

Betonirakenteiden korjaaminen 2019

BETONISANEERAUS. Kivira Oy Juvan teollisuuskatu 21 B Puh info@kivira.fi ESPOO Fax

Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Huomautukset

Varikonkadun silta rautatien yli

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/ Sillan määräluettelo

SATAMALAITUREIDEN KORJAUSTYÖT

Korjausrakentamisen prosessi

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaaminen Halkeamien korjaus

Betonituotteet kemiallista kestoa vaativiin kohteisiin Ruskon Betoni Oy , Niko Riikonen

BETONOINTITYÖN HAASTEET TYÖMAALLA JA VAIKUTUS LOPPUTUOTTEEN LAATUUN

Case: Martinlaakson uimahalli

Betonirakenteiden korjaaminen Inari Weijo ja Jari Meriläinen. Korjausmenetelmän. valinta

Korkealujuusbetonin suhteitus, suhteituksen erikoistapauksia. Harjoitus 6

TARKKAILUSILLAT KOKEMUKSIA 20 VUODEN SEURANNASTA

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet

RUISKUBETONOINTIOHJEET TECHNOPOLIS DI Seppo Petrow

26 Jokaisen putkiremonttiopas

Emäkosken silta, katselmus

KANNEN PINTARAKENTEET PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

Paksuseinäisen betonirakenteen kuntotutkimus yhdistetyllä ainetta rikkomattomalla menetelmällä

Saumattomat betonilattiat suunnittelu ja toteutus. Betonipäivät 2010 Casper Ålander

Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/ Sillan määräluettelo. KaS (Kaakkois-Suomi)

1 TOIMINTATAPA MITAT JA MATERIAALIT Mitat ja toleranssit RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit ja standardit...

Miten toimitaan oikein betonin kanssa? Rakentamisen ajankohtaiskiertue Asiamies Jani Kemppainen

Nopeasti lujittuva betonimassa isoihin korjausvaluihin

METALLITEOLLISUUDEN PINTAKÄSITTELYN PERUSTEET - KORROOSIO

BETONIRAKENTEET BETONIPINNAN IMPREGNOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

Betonilattiat 2014 by 45 / BLY 7

SAUMARAKENTEET MASSALIIKUNTASAUMAN KORJAAMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

3D-muottitekniinan mahdollisuudet Building for tomorrow seminaari

BETONIRAKENTEET TARTUNTATANKOJEN ANKKUROINTI TYÖKOHTAISET

VEDENALAISTEN RAKENTEIDEN KORJAUS TYÖKOHTAISET

Betonirakenteiden korjaaminen 2019

Aktiivisen korroosioajan. hyödyntäminen betonijulkisivujen käyttöiässä

Eristyksen yleiset laatuvaatimukset

vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu

LEIMASINBETONI. Maaliskuu 2011 SEMTU OY Puh mailbox@semtu.fi PL 124, KERAVA Fax

SILKO REUNASALAOJAN TEKO

Tiivistyykö, erottuuko? valamisen oikeat työmaatekniikat. Betonirakentamisen laatukiertue Jouni Punkki

Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä.

KORJAAMINEN PÄTEVÖITYMISKURSSI 22 rakennusarkkitehti Jouni Huura Espoo

Erikoistarkastusselostus

Siltapilareiden kuoret

Kustannusarvio koostuu seuraavista alla esitetyistä osista. Kustannusarviot sisältävät yhteiskustannuksia

Rakentaminen ja hiilidioksidipäästöt. Rakennuksen elinkaaren aikaiset CO2 päästöt

EUROKOODISEMINAARI 2016 BETONI- JA BETONI-TERÄS-LIITTORAKENTEITA KOSKEVAT OHJEET

BETONIN OPTISET TUTKIMUSMENETELMÄT

Betonoinnin valmistelu

Venda Korsholmanpuistikko/Vaasa Suunnitelman numero. Sillan kustannusarvio

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI. Suomen Betoniyhdistys ry

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE

Pesurinkadun silta. Yleistarkastusraportti. Yleistarkastusraportti

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/ Sillan määräluettelo

Rasitusluokat. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi

1 (27) Emäkosken silta H-1307 Nokia ERIKOISTARKASTUSRAPORTTI Työnro DI Markku Äijälä TkT Vesa Järvinen

Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu. Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu

siltojen korjaus SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET BETONIKIVIVERHOUKSEN TEKO 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

VINTTURIT JA TARVIKKEET

Nostossa betonielementin painon aiheuttama kuormitus siirretään nostoelimelle teräsosan tyssäpään avulla.

Eri rakenneosien betonointi

Kurssipäivät: Lopputentit: Technopolis Espoo, Tekniikantie 12, ESPOO

Kurssipäivät: Lopputentit: Technopolis Espoo, Tekniikantie 12, ESPOO

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

HELSINGIN KAUPUNKI LISÄKIRJE NRO 1 1 RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto Jukka Myyryläinen HEL

BETONIPINNAN PINNOITUS TYÖKOHTAISET

RLS SISÄKIERREHYLSYANKKURIT RAKMK:N MUKAINEN SUUNNITTELU

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

JULKISIVUKORJAUSKLUSTERIN TRENDIT -korjaustoiminnan muutokset lähitulevaisuudessa

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat

Oulaistenkosken silta Siltakatu /Oulainen Suunnitelman numero Korjaussuunnitelmaselostus. Oulainen

Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja korjaaminen Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen

BETONIN OPTISET TUTKIMUSMENETELMÄT

Betoniteollisuus ry Jussi Mattila 2/48

SATAMAT, TELAKAT JA MERENKULKUKALUSTO ZINGA GALVANOINTI YHTÄ HELPPOA KUIN MAALAUS

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo

JÄNNERAUDOITTEET. Sisältö Jännityskorroosio rakenteellinen näkökulma TkT Anssi Laaksonen

Hollontien kivisilta. Rakennussuunnitelmaselostus. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3

lindab yksinkertaistamme rakentamista

Paikallavalurakentamisen laatukiertue 2018 Betonin lujuudenkehitys ja jälkihoito Jyväskylä Jere Toivonen

Eurokoodit sillansuunnittelussa. Eurokoodiseminaari Heikki Lilja

Betonin lujuus ja rakenteiden kantavuus. Betoniteollisuuden kesäkokous Hämeenlinna prof. Anssi Laaksonen

Katodinen suojaus. Valtion ydinjätehuoltorahasto Ratahallintokeskus Helsingin kaupungin rakennusvirasto Tampereen kaupunki Turun kaupunki

siltojen BETONIRAKENTEET

ACO Aplex. Läpivientitiivisteet Nopea, helppo ja edullinen asentaa. Läpivientitiivisteet

Transkriptio:

BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN JA RAKENNUSFYSIIKKA Betonisiltojen korjausten erikoismenetelmät 7.2.2018 Siltojen korjaussuunnittelusta Siltojen tärkein tehtävä on siirtää kulkijat ja hyötykuorma esteen yli turvallisesti. Vanhan sillan kantavuus pyritään yleensä käyttämään mahdollisimman tarkkaan hyödyksi. Ratkaisujen toimivuus on osoitettava laskelmin, jos ajateltu korjaus laskee tai nostaa sillan kantavuutta. Korjauksen takia koko sillan kantavuus ei saa laskea. Laskelmien avulla voidaan myös havaita, jos ollaan jollekin rakenneosalle tekemässä turhan vaikeaa korjausta (esim. kannen tai pilarin shakkilautakorjaukset ). Muista aina arvioida onko vanhan sillan laaja korjaus enää järkevää! Livin ohjeita korjaussuunnittelijoille: Betonisiltojen korjaussuunnitteluohje (LO 17/2011) Rautatiesiltojen korjaussuunnitteluohje (LO 12/2016) SILKO! 1

Betonirakenteen korjaamisen periaatteet Normaalimenetelmiä Sillan tarkastus: Silmämääräinen Ainetta rikkova Purkutyöt: Piikkaus Murskain, vasara Korjaustyöt: Puumuotit Raudoitteet Betonointi Ruiskubetonointi Laastipaikkaus Pinnoitus Impregnointi Vedeneristyksen uusiminen (sääsuoja) Päällysteet Normaalimenetelmä - Erikoismenetelmä Erikoismenetelmiä Sillan tarkastus: Luotaus/skannaus/dronet Ainetta rikkomaton (NDT) Smash, Mira, monitorointi Purkutyöt: Husseinin tykki Liekkiharjaus Korjaustyöt: Ejektointi Betonin alkalointi Katodinen suojaus Inhibointi Elementtimuotit Vahventaminen Ruostumaton raudoite (rosteri, hiilikuitu) Betonointi Itsetiivistyvä betoni Nopeasti kovettuva betoni Lämmitys/jäähdytys Kuidut Porapaalutus 2

Husseinin tykki Liekkiharjaus Sillan teräsbetonikannen yläpinnan purku liekkiharjauksella Kehitetty Ruotsissa 1970-luvulla Kuiva purkumenetelmä => ei lisäkosteutta rakenteeseen Ei aiheuta pinnan säröilyä kuten mekaaninen piikkaus tai jyrsintä Liekkiharjauksessa rivipoltinta kuljetetaan tasaisella nopeudella kannen pinnassa: lämpötila 3 100 o C ohut pintakerros lohkeaa käsittelyn jälkeen pinta puhdistetaan esim. paineilmalla 3

Paikkaus ejektorilla Työmenetelmä, kun paikataan pieniä kohtia. SILKO 2.233 Paikkaus ejektorilla Ejektoimalla korjattavia vaurioita ja vikoja ovat: valuviat ja muut huonosti tiivistetyt kohdat paikalliset rapautumat tai lohkeamat yksittäisen raudoitustangon betonipeitteen paksuntaminen. Betonin alkalointi Uuden betonin huokosveden ph = 12 13, joten raudoitus ei syövy, koska betoniterästankojen pintaan kehittyy korroosiolta suojaava oksidikalvo. Betonin karbonatisoituminen laskee betonin ph-arvon alle 9. Kun karbonatisoitunut alue ulottuu betoniterästankoihin asti, on korroosiolla mahdollisuus alkaa. Betonin alkalointi perustuu siihen, että elektro-osmoosi siirtää huokosrakenteeseen alkalista nestettä, jonka ph (10,5 tai yli) on riittävä korroosion pysäyttämiseen. Käytettävä kemikaali on natriumkarbonaatti (sooda), joka ei reagoi hiilidioksidin kanssa niin, että sen ph-arvo putoaisi uudelleen vaarallisen alas. Uudestaan alkalointi pysäyttää alkaneen korroosion ja antaa betoniterästangoille pitkäaikaisen suojan niin kauan kuin liuos pysyy betonin sisällä. Käytettävät aineet soodan vesiliuos ja sanomalehdistä valmistettu kuitu eivät aiheuta luonnolle pysyviä vaurioita. Menetelmä ei muuta kohteen ulkonäköä eikä lisää sen painoa. SILKO 1.201 Betoni sillankorjausmateriaalina, kohta 7.8.2. 4

Katodinen suojaus Katodinen suojaus on perinteinen suojausmenetelmä vakavien ja laajojen raudoitteiden korroosio-ongelmien hoitamiseksi. Katodisessa suojauksessa raudoituksen potentiaalia lasketaan syöttämällä siihen tasavirtaa ulkoisesta anodista siten, että raudoitus tulee niin sanotulle immuniteettialueelle, jolloin korroosio estyy. Ruostuvan teräksen potentiaali on yleensä -0,2-0,5 V mitattuna kuparikuparisulfaattielektrodilla (Cu/CuSO4). Katodista suojausta käytetään myös teräsputkisiltojen suojausmenetelmänä. SILKO 1.201 Betoni sillankorjausmateriaalina, kohta 7.8.4. Inhibointi Korroosioinhibiittori on aine, joka hidastaa tai estää betoniterästen korroosion. Inhibiittori estää korroosioparin jommankumman tai molempien elektrodien toiminnan muuttamalla teräksen pinnan kemiallisesti tai muodostamalla passiivisen kalvon sen pintaan. Sen mukaan, kumman elektrodin toiminnan inhibiittorit estävät, niitä kutsutaan anodisiksi, katodisiksi tai yhdistetyiksi. Pisimpään on käytetty betonimassaan sekoitettavia anodisia inhibiittoreita, joista yleisimmät ovat natrium- ja kalsiumnitriitti. SILKO 1.201 Betoni sillankorjausmateriaalina, kohta 7.8.4. 5

Sillan vahventaminen Hiilikuitu Käytössä jo 1940-luvulla. Alunperin käyttö ilmailu- ja teollisuussektorilla. Kevyt, korkea vetolujuus, sitkeä, ohut, hyvä kemiallinen ja pitkäaikaiskestävyys Hiilikuitu + Sidosaine = Hiilikuitukomposiitti Sillan vahventaminen Hiilikuitu Vahvennus tehdään puhdistetulle, lujalle betonialustalle Pinnan vetolujuus 1,5 Mpa Liimataan ja telataan 6

Sillan vahventaminen Jälkijännitys / ulkoinen jännitys Ruostumaton teräs Ruostumaton teräs on kalliimpaa kuin tavallinen raudoiteteräs, mutta sen tuomat edut voivat tuoda säästöjä, kun otetaan huomioon sillan koko elinkaari. Jos käytetään RST-teräksiä, niin myös muiden materiaalien/ratkaisujen on kestettävä aikaa paremmin, jotta hyöty saadaan ulosmitatuksi. Suomessa ruostumatonta terästä on käytetty siltapilarien ja reunapalkkien kuorena. Rovaniemellä on ruostumatonta terästä käytetty sillan reunapalkin raudoitteena. 7

Kannen muotoiluvalu Pintarakenteiden nopeutettu uusiminen / Muotoiluvalu Ohjeluonnos tehty Muotoiluvalubetonista tehdään ennakkoon laadunmittaukset Vedeneristyksen laadunvarmistus ainetta rikkomattomilla menetelmillä Vastuut eivät muutu, urakoitsija vastaa työstään ja laadusta Kansi vesipiikataan Muotoiluvalu tehdään erikoismassasta Normaalit tiivistys- ja vedeneristyskerrokset sekä päällystekerrokset Rakenteen lämmitys tai jäähdytys Siltakannen lämmitys sähköllä vedellä glygoolilla. Ote erään sillan raportista: Kannen kuivaus onnistui hyvin vaikka betonin kovettumisajan pidentäminen siirsi lämmityksen ja kuivauksen aloittamista noin viidellä päivällä. Kannen epoksitiivistys ja eristys pystyttiin siis tekemään 3 viikon kuluttua valusta, mitä voi pitää hyvänä tuloksena jopa kesäolosuhteissa. Siltarakenteen jäähdytys Siltojen levennysvaluihin. Siltojen massiiviset valut. 8

Kuidut Kuitujen käyttö Kuitubetonia käytetään, kun halutaan estää kutistumishalkeamien syntyminen ohuissa valuissa esim. Suojabetoni Kansilaatan muotoiluvalu Reunapalkin uusiminen Liikuntasaumalaitteiden tukikaistat/-palkit Ruiskubetoni Korjausvalut. Muovikuidut ovat helppokäyttöisimpiä, mutta ne ovat lujuusominaisuuksiltaan heikompia kuin teräskuidut. Jos betonilta vaaditaan lujuutta ja kulutuksenkestävyyttä, on syytä yleensä käyttää teräskuituja. Pintaan jäävät teräskuidut ruostuvat ja osa niistä jää koholle, mikä on otettava huomioon ulkonäköseikkana ja pintaan jäävinä piikkeinä. Teräskuidut eivät sovellu muotoiluvaluun, jos pintaan asennetaan tiivistysaine, jonka tiiveys täytyy mitata kipinäharavamenetelmällä. Reunan muotit Muottielementit Tavanomainen Muotit kertakäyttöisiä Aikaa vievä asennus Vaatii suuren tilan kaistalta Fast Beam Muotteja käytetään useaan kertaan Nopea ja turvallinen asentaa Telineet vievät vähän tilaa kaistalta 9

Itsetiivistyvä betoni Itsetiivistyvä betoni Itsetivistyvä betoni on Japanissa 1980-luvun lopussa kehitetty betoni. It-betonin valmistus perustuu tehonotkistimen ja suuremman hienoainesmäärän käyttöön. It-betonin parhaita käyttökohteita ovat vaikeasti valettavat rakenteet, kuten: ahtaat ja tiheästi raudoitetut rakenteet kuorirakenteet ja mantteloinnit kohteet joita hankala tiivistää It-betoni on erittäin hyvin valuva ja leviävä, jolloin massa täyttää muotit ja ympäröi raudoitteet ilman tiivistystä. It-betoni tiivistyy omalla painovoimallaan. It-betonia käytettäessä voi olla hyvä tehdä koevalu. Karhulan kanjonin tukimuuri 10

Porapaalut Titan-paalutus Luja tartunta teräksen, maaperän ja betonin välillä Vähäiset tärinät ja painumat rakenteille Korroosiosuoja paalulle. Titan-paalutus 11

KIITOS! Savukosken silta Pyhtäällä. 12