Source: http://docplayer.fi/4312414-Betonirakenteet-1-201-betoni-sillankorjaus-materiaalina-yleiset-laatuvaatimukset-yleisohjeen-sisalto.html
Timestamp: 2016-12-09 04:39:43+00:00
Document Index: 8179463

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐BETONIRAKENTEET BETONI SILLANKORJAUS- MATERIAALINA YLEISET LAATUVAATIMUKSET YLEISOHJEEN SISÄLTÖ
BETONIRAKENTEET BETONI SILLANKORJAUS- MATERIAALINA YLEISET LAATUVAATIMUKSET YLEISOHJEEN SISÄLTÖ
Download "BETONIRAKENTEET 1.201 BETONI SILLANKORJAUS- MATERIAALINA YLEISET LAATUVAATIMUKSET YLEISOHJEEN SISÄLTÖ"
1 BETONIRAKENTEET BETONI SILLANKORJAUS- MATERIAALINA YLEISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 11/07 (korvaa ohjeen 9/87) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ BETONIRAKENTEEN KORJAUSTYÖN SUUNNITTELU BETONIN OSA-AINEIDEN LAATUVAATIMUKSET BETONIMASSAN OMINAISUUDET BETONIN OMINAISUUDET Kuva 1. Betonista voidaan tehdä monimuotoisia rakenteita 6. ERIKOISBETONIT RAUDOITUS BETONIRAKENTEIDEN LAATUVAATIMUKSET TYÖTURVALLISUUS YMPÄRISTÖNSUOJELU LAADUNVARMISTUS RINNAKKAISET OHJEET HAKUSANAT LIITE: TERMIT JA MÄÄRITELMÄT Kuva 2. Betonin valu on yleisin korjausmenetelmä Kuva 3. Raudoitusta joudutaan usein uusimaan sillankorjaustöissä TIEH TIEHALLINTO 20072 SILKO BETONI YLEISOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Yleisohjeen soveltamisala 1.2 Betonin luonne ja käyttö silloissa 1.3 Betonia vaurioittavat tekijät 1.4 Siltojen ympäristörasitus 1.5 Käsitteet ja määritelmät Betonin korjaustyön työvaiheet Termit ja määritelmät Merkinnät 1.6 Henkilöstön pätevyys 2. BETONIRAKENTEEN KORJAUSTYÖN SUUNNITTELU 2.1 Korjaushankkeen vaiheet 2.2 Betonirakenteen kunnon arviointi 2.3 Periaateratkaisu 2.4 Korjausmenetelmän valinta 2.5 Betonirakenteen korjaussuunnitelma 2.6 Betonityösuunnitelma 2.7 Laatusuunnitelma 3. BETONIN OSA-AINEIDEN LAATUVAATIMUKSET 3.1 Kiviainekset 3.2 Sementti ja muut sideaineet Rakennussementti Muut sideaineet 3.3 Mineraaliset seosaineet Silika Masuunikuona Lentotuhka 3.4 Vesi 3.5 Lisäaineet Notkistavat lisäaineet Pakkasenkestävyyttä parantavat lisäaineet Sitoutumista hidastavat lisäaineet Sitoutumista kiihdyttävät lisäaineet Stabiloivat ja huuhtoutumista estävät lisäaineet Injektointilaastin lisäaineet 3.6 Väriaineet 4. BETONIMASSAN OMINAISUUDET 4.1 Muokkautuvuus (työstettävyys) Tiivistyvyys Koossapysyvyys Notkeus 4.2 Ilmapitoisuus 4.3 Sitoutuminen 5. BETONIN OMINAISUUDET 5.1 Betonimassan kovettuminen 5.2 Lujuus- ja tartuntaominaisuudet 5.3 Muodonmuutosominaisuudet Hetkellinen muodonmuutos ja viruma Kutistuma Lämpömuodonmuutokset 5.4 Betonin tiiviysominaisuudet 5.5 Betonin säilyvyys Betonin pakkasenkestävyys Betonin kulutuksenkestävyys 5.6 Betonin kyky suojata raudoitusta korroosiolta Betonin karbonatisoituminen Kloridien tunkeutuminen betoniin 5.7 Betonin kemiallinen kestävyys 6. ERIKOISBETONIT 6.1 Erikoisbetonien käyttö 6.2 Polymeerien käyttö korjaustöissä 6.3 Vakiobetoni 6.4 Itsetiivistyvä betoni 6.5 Kuitubetoni 6.6 Kevytsorabetoni 6.7 Huuhtoutumaton betoni 7. RAUDOITUS 7.1 Raudoitustyön vaiheet 7.2 Teräslajit 7.3 Kuidut 7.4 Pintakäsittely 7.5 Ankkuroinnit 7.6 Jatkokset 7.7 Raudoituksen korjausmenetelmät Raudoituksen uusiminen Rakenteiden vahventaminen 7.8 Rakenteessa olevan raudoituksen suojaaminen Raudoituksen korroosio ja korroosionesto Betonin alkalointi Kloridien poisto Katodinen suojaus Inhibointi 8. BETONIRAKENTEIDEN LAATUVAATIMUKSET 8.1 Rasitusluokat 8.2 Rakenneluokka ja lujuusvaatimukset 8.3 Pakkasenkestävyysvaatimukset 8.4 Tiiviysvaatimukset 8.5 Betonipeite 8.6 Ulkonäkö ja tasaisuus 9. TYÖTURVALLISUUS 9.1 Turvallisuusasiakirja 9.2 Työmaan yleisjärjestelyt 9.3 Betonitöiden työturvallisuus 10. YMPÄRISTÖNSUOJELU 10.1 Ympäristövaikutukset 10.2 Jätehuolto 10.3 Ongelmajätteet 11. LAADUNVARMISTUS 11.1 Laadunvarmistuksen tavoitteet 11.2 Urakoitsijan laadunvarmistustoimet Työnopastus ja mallityöt Laadunohjaus ja laaduntarkastukset 11.3 Työnaikainen valvonta ja mittaukset Mittausvälineet Olosuhteiden mittaus Silmämääräinen tarkastus Työnaikaiset mittaukset 11.4 Vaatimustenmukaisuuskokeet Pakkasenkestävyys Puristuslujuus Betonin tiiviys Tartunta Betonipeitteen paksuus 11.5 Sillan laaturaportti 12. RINNAKKAISET OHJEET 12.1 Standardit 12.2 Muut ohjeet 13. HAKUSANAT LIITE: TERMIT JA MÄÄRITELMÄT3 SILKO BETONI YLEISOHJE Tiehallinto, Siltatekniikka 2007 SILKO-projektin betonityöryhmä: Projektipäällikkö Ossi Räsänen puh.joht. Tiehallinto, ATP, Siltatekniikka Insinööri Kaisa Kortelainen Tiehallinto, ATP, Siltatekniikka Insinööri Ilkka Kuulas Tiehallinto, ATP, Siltatekniikka Kehittämispäällikkö Jouko Lämsä Tiehallinto, ATP, Siltatekniikka Tekniikan tohtori Seppo Matala Matala Consulting Projektipäällikkö Aki Meuronen Insinööritoimisto Aaro Kohonen Oy Tutkija Liisa Salparanta VTT Yli-insinööri Jorma Huura siht. Insinööritoimisto Jorma Huura Oy Erikoisasiantuntijat: Erikoistutkija Erkki Vesikari, Kehitysjohtaja Casper Ålander (osat ) Toimitusjohtaja Erkki Lindberg (osa 7.7) VTT Fundia Betoniteräkset Oy CMC Corrosion Management Services Konsultit: Piirrokset: Valokuvat: Insinööritoimisto Jorma Huura Oy Matala Consulting kuvat 18, 24, 28, 34, 35, 37, 38, 39 ja 40; Seppo Matala kuva 19; K-H Korhonen, R. Gardemeister muut piirrokset; Insinööritoimisto Jorma Huura Oy kuvat 6, 31, 32 ja 33; Seppo Matala muut valokuvat; Insinööritoimisto Jorma Huura Oy TIEH SILKO Tiehallinto Sivujen valmistus: Edita Prima Oy, Helsinki 2007 Kirjapaino: Edita Prima Oy, Helsinki 2007 Julkaisua myy: Puhelin Telekopio4 SILKO BETONI YLEISOHJE 3 1. YLEISTÄ 1.1 Yleisohjeen soveltamisala Tämä julkaisu on laadittu siltojen korjausohjejärjestelmän eli SILKO-ohjeiston osana. Julkaisua käytetään vanhojen siltojen korjausrakentamisen lisäksi siltojen uudisrakentamisessa sattuneita virheitä korjattaessa. Julkaisu on sillan betonirakenteita käsittelevä yleisohje, jota muut betonirakenteita käsittelevät SILKOyleisohjeet /4/ /7/ sekä yksityiskohtaiset korjausohjeet (SILKO-ohjeet ) täydentävät. Julkaisussa esitetään sekä kovettumattoman että kovettuneen betonin ominaistiedot. Betonointitekniikoista käsitellään betonointi valamalla. Korjausrakentamisessa on otettava huo mioon myös betoni korjausalustana. Muotti-, raudoitus- ja betonointityöt tehdään noudattaen sillanrakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia /1/, joissa on otettu huomioon Suomen Rakentamismääräyskokoelman osassa B4 /2/ ja siihen perustuvassa julkaisussa Betoninormit 2004 /3/ tapahtuneet muutokset standardin EN ja sen kansallisen soveltamisohjeen astuttua voimaan. Näin ollen näitä asioita käsitellään tässä SILKO-ohjeessa rajoitetusti. Julkaisu täydentää Sillanrakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia /1/ ja /8/ korjausrakentamisen osalta. Reunapalkkien ja pilareiden kuorirakenteiden suunnittelussa, rakentamisessa ja korjaamisessa voidaan käyttää Tiehallinnon julkaisuja /9/ ja /10/. Betonipintoja ja niiden käsittelyä on käsitelty Tiehallinnon julkaisuissa /11/. Betonirakenteiden korjaamista koskevaa tietoa on saatavissa myös muista alan julkaisuista /12/ 1.2 Betonin luonne ja käyttö silloissa Betoni on luonteeltaan keinotekoinen kivi. Betonin osa-aineita ovat: kiviaines, sementti ja vesi sekä mahdolliset lisä- ja seosaineet. Sementtiliima on sementin ja veden seos, joka kovettuu kemiallisen reaktion seurauksena sementtikiveksi (kuva 4). MITÄ ON BETONI? LISÄAINE SEOSAINE SEMENTTI VESI MITEN SEMENTTIKIVI SYNTYY? LISÄAINE SEOSAINE SEMENTTI VESI SEKOITUS SEMENTTIKIVI (TUOREENA SEMENTTILIIMA) TARTUNTA KIVIAINES SEMENTTI- LIIMA KOVETTUMINEN KEMIALLINEN REAKTIO BETONI LIIMATTU KIVIAINES- RAKENNE KAKSIAINE- SYSTEEMI SEMENTTI- KIVI Sementin ja veden välinen reaktio jatkuu teoriassa vuosikausia sementin täydelliseen hydratoitumiseen asti. Käytännössä näin ei yleensä tapahdu, koska osa vedestä haihtuu betonimassan kovettumisen aikana ja betonin asetuttua kosteustasapainoon sellaisen ilman kanssa, jonka suhteellinen kosteus on %, betoni ei enää sisällä hydratoitumiseen osallistuvaa vettä. Sementtipasta, jonka vesi-sementtisuhde on pienempi kuin 0,39, ei voi hydratoitua täydellisesti. Sementtikiveen sitoutuu vettä eri tavoin vesi-sementtisuhteesta riippuen (kuva 5). Kuvasta voidaan todeta, että betonin pakkasenkestävyyden ja tiiviyden kannalta haitallisten kapillaarihuokosten osuus kasvaa vesi-sementtisuhteen kasvaessa. Sillankorjaustöissä onkin pyrittävä mahdollisimman alhaiseen vesisementtisuhteeseen, mieluimmin pienempään kuin 0,45. Kuva 4. Betonin osa-aineet /12/.5 SILKO BETONI YLEISOHJE 4 Kuva 5. Sementtikiven rakenteen riippuvuus vesi-sementtisuhteesta/13/. Betonin käytön historia on pitkä ja monivaiheinen /14/. Nykyisen portlandsementin hydraulisia ominaisuuksia vastaava sementti kehitettiin Eng-lannissa 1800-luvun puolivälissä. Nimensä sementti sai siitä, että se oli lujuudeltaan ja väriltään Portlandin kreivikunnasta saadun rakennuskiven kaltaista. Teräsbetoni tuli käyttöön1800-luvun jälkipuoliskolla. Jänneraudoitteiden käyttö on lisääntynyt voimakkaasti 1920-luvulta lähtien. Tällöin alettiin myös käyttää täryttimiä betonoitaessa, minkä ansiosta voitiin pienentää vesi-sementtisuhdetta. Samoihin aikoihin alettiin käyttää myös lisäaineita, joiden avulla betonin ominaisuuksia ja työstettävyyttä voitiin muunnella monin tavoin. Suomessa betonia käytettiin aluksi raudoittamattomana. Vanhin vielä käytössä oleva betonisilta on Mannerheimintiellä, eduskuntatalon lähellä oleva rautatien alikulkusilta, joka valmistui vuonna Teräsbetonia alettiin Suomessa käyttää 1900-luvun alkuvuosina. Jännitetyn teräsbetonin käyttö alkoi maassamme 1940-luvun loppuvuosina ja sen myötä alkoi voimakas elementtiteollisuuden kehitys 1960-luvulla. Lisäaineilla parannetaan muun muassa betonin pakkasenkestävyyttä (P-lukubetonit) ja työstettävyyttä (nesteytetty betoni, huuhtoutumaton betoni ja itsetiivistyvä betoni). Suomen vanhin teräsbetonisilta on vuonna 1911 rakennettu Tönnön silta (kuva 6). Silta palvelee edelleen museosiltana kevyttä liikennettä. Betonin normitus alkoi Suomessa 1920-luvulla. Vuonna 1929 Valtioneuvosto vahvisti Betoni- ja rautabetonirakenteiden määräykset. Monien vai- heiden jälkeen vasta vuoden 1946 normeissa alettiin käyttää vesi-sementtisuhde-käsitettä ja betonit jaettiin A-, B- ja C-betoneiksi. Vuoden 1954 normiuudistuksessa julkaistiin Betoni- ja teräsbetonirakenteiden normaalimääräykset teknillisine ohjeineen, jolloin betoni luokiteltiin lujuusluokkiin K60 K450. Ensimmäiset esijännitettyjen betonirakenteiden normit teknillisine ohjeineen julkaistiin vuonna Tiehallinnon hallinnassa oli vuoden 2006 alussa lähes siltaa, joista varsinaisia siltoja oli noin ja loput teräsputkisiltoja /15/. Varsinaisista silloista pääkannattimien mukaan ryhmiteltynä betonisiltoja oli (85 %), joista laatta- ja laattakehäsiltoja (76 %). Varsinaisista betonisilloista teräsbetonisia oli 89 % ja jännitettyjä 11 %. Myös muun tyyppisissä silloissa kuten terässilloissa on paljon betonirakenteita (esim. kansilaatoissa, tuissa, peruslaatoissa ja paaluissa). Kuva 6. Tönnön silta (Orimattila).6 SILKO BETONI YLEISOHJE 5 Betonia vaurioittavat tekijät Betonin hyviä ominaisuuksia ovat puristuslujuus, kulutuksenkestävyys ja muotoiltavuus. Betonin huonoja ominaisuuksia ovat heikko vetolujuus ja epähomogeenisuus. Siltojen betonirakenteiden ongelmia ovat alttius veden, pakkasen ja suolojen aiheuttamalle rapautumiselle, halkeilu sekä karbonatisoituminen ilman hiilidioksidin vaikutuksesta. Vaaralliseksi tilanne alkaa muodostua, kun raudoitusta suojaava betonipeite on menettänyt emäksisyytensä tai rapautunut. Betonipeitteen paksuudella ja laadulla on siis ratkaiseva merkitys. Vauriotyyppejä ovat betonin pintavauriot ja halkeamat sekä raudoituksen korroosio. Kostea ympäristö on melkein aina vaikuttamassa betonirakenteiden vaurioitumiseen. Teräsbetonirakenteiden säilyvyyteen vaikuttavia ulkoisia rasitustekijöitä ovat kosteus, kloridit ja muut ympäristön epäpuhtaudet. ilman hiilidioksidipitoisuus pakkanen ja lämpötilan vaihtelut liikenteen, virtaavan veden ja jään aiheuttama kuluminen merivesi ja merituuli. Näiden ulkoisten rasitustekijöiden vaikutuksia kiihdyttäviä betonin ominaisuuksia ovat huono tiiviys pinnan halkeilu voimakas karbonatisoitumistaipumus vähäinen suojahuokosten määrä. Kuva 7. Teräskorroosio on irrottanut betonipeitteen. Kuva 8. Rapautunut reunapalkki. Yleisimmät siltojen betonirakenteiden vauriot ovat halkeilu raudoituksen korroosiovauriot (kuva 7) betonin pakkassuolarapautuminen (kuva 8) veden jäätymisen aiheuttamat vauriot (kuva 9) törmäysvauriot (kuva 10). Nämä vauriot ovat yleensä laaja-alaisia, joten ne korjataan betonoimalla eli ne kuuluvat tämän ohjeen piiriin. Betonirakenteiden vaurioita on käsitelty tarkemmin Sillantarkastusohjeessa/16/. Kuva 9. Rapautuma vedenpinnan vaihtelualueella. Korjausmenetelminä tulevat kysymykseen betonointi valamalla tai ruiskuttamalla. Betonin osa-aineiden laadun ja sopivuuden lisäksi myös työtekniikalla on ratkaiseva merkitys betonoinnin onnistumiselle. Lisäksi on tarvittaessa selvitettävä rakenteiden vahventamistarve, esimerkiksi törmäysvaurioita korjattaessa. Kuva 10. Sillan välituen pilarin törmäysvaurio ja väliaikainen tuenta.7 SILKO BETONI YLEISOHJE 6 Pienemmät paikkaukset ja betonipinnan suojaaminen tehdään erillisten SILKO-ohjeiden 2.231, 2.232, ja mukaan. Pakkasvaurio voidaan jakaa sisäiseen pakkasvaurioon ja pinnan rapautumiseen /17/. Sisäinen pakkasvaurio vaurioittaa rakenteessa koko poikkileikkausta. Sisäinen pakkasvaurio huonontaa betonin ominaisuuksia, mikä heikentää raudoituksen tartuntaa betoniin. Suolapakkasrapautuminen ei yleensä aiheuta sisäisiä vaurioita betoniin vaan vaurioittaa rakenteen pintaosia aiheuttaen niissä rapautumista ja lohkeilua, minkä seurauksena betonipoikkileikkausala pienenee. Saavuttaessaan raudoituksen tason suolapakkasrapautuminen vaikuttaa raudoituksen korroosion käynnistymiseen ja etenemisnopeuteen. Raudoituksen korroosion seurauksena raudoitustankojen pinta-ala pienenee. Lisäksi korroosio vaikuttaa raudoituksen mekaanisiin ominaisuuksiin, betonipeitteen halkeiluun ja raudoituksen tartuntaan. Raudoitustankojen pinta-alan pieneneminen heikentää rakenteen kantavuutta. Korroosio heikentää raudoitustankojen venymäominaisuuksia, mikä huonontaa rakenteen sitkeyttä murtotilassa. Korroosion aiheuttama halkeilu huonontaa raudoitteen tartuntaa, mikä on vaarallisinta ankkurointialueilla. Betonin kriittinen kloridipitoisuus on betonin laadusta riippuen korkeintaan 0,07 % happoliukoisena betonin painosta määritettynä. Betonia purettaessa ei raudoituksen ympärille saa jäädä betonia, jonka kloridipitoisuus on suurempi kuin 0,02 %. Kloridipitoisuuden määrityksessä pitää ottaa huomioon myös kiviaineksen sisältämä kalkkikivi, joka liukenee happoon ja siten aiheuttaa määritysvirheen happoliukoisen kloridin määrään. Jännitetyissä rakenteissa arvot ovat puolet edellä mainituista. Lisäksi rakenteet saattavat joutua sulfaattien, nitraattien tai muiden korroosiota aiheuttavien aineiden vaikutuksen alaiseksi. Kemiallisia rasitustekijöitä on käsitelty kohdassa 5.7. Betonia vaurioittavia ja betonin säilyvyyteen vaikuttavia tekijöitä on käsitelty tarkemmin kohdissa Siltojen ympäristörasitus Tiehallinto on kehittänyt sillaston ylläpitoa varten siltojen hallintajärjestelmän, jonka avulla seurataan siltojen kuntoa (kuva 11) ja yksittäisiä vaurioita ja tehdään tunnuslukujen (yleiskuntoarvio ja laskettu yleiskunto sekä vauriopistesumma) perusteella päätökset tarvittavista toimenpiteistä /18/. Asiaa on käsitelty tarkemmin Sillantarkastusohjeen /16/ kohdassa1.3, Sillantarkastuskäsikirjan /19/ kohdassa 1.2 ja vuosittain tehtävän julkaisun Tiehallinnon teiden ja siltojen kunto /18/ kohdassa 5. Siltojen lukumäärä kuntoluokissa Erittäin hyvä Hyvä Tyydyttävä Huono Erittäin huono Siltojen betonirakenteiden säilyvyyteen vaikuttavat eniten suolan käyttö talvikunnossapidossa ja vaihteleva sää. Suolaa käytetään sekä ajoradalla syntyneen jääpeitteen poistamiseen että jääpeitteen synnyn estämiseen. Yleisten ohjeiden mukaan suolan käyttö riippuu tien talvihoitoluokasta. Hoitoluokka riippuu tien liikennemäärästä ja toiminnallisesta luokasta (kuva 12). Suolan käyttöön vaikuttaa lisäksi tien sijainti siten, että suolaa käytetään pääasiassa lähellä nollaa olevissa lämpötiloissa, joten käyttö vähenee pohjoista kohti mentäessä (taulukko 1). Yleisillä teillä olevien betonisiltojen jakaantuminen toiminnallisiin luokkiin ilmenee taulukosta 2. Sillan suunnittelun lähtökohtana on teiden talvihoitoluokitukseen, liikennemääriin ja sijaintiin perustuva siltaosittainen rasitusluokkaryhmitys. Tämä myös sillankorjaustöissä käytettävä luokitus on esitetty kohdassa Kuva 11. Siltojen kuntojakautuma /18/.8 SILKO BETONI YLEISOHJE 7 Kuva 12. Maanteiden hoitoluokat. Taulukko 1: Käytetyt suola- ja hiekkamäärät sekä kerättyjen jätteiden määrä kalenterivuonna 20039 SILKO BETONI YLEISOHJE 8 Taulukko 2. Betonisiltojen ikäjakauma tien toiminnallisen luokan ja liikennemäärän mukaan vuonna 2006 Teräsbetonisillat > < 1966 Ei vuosilukua Tie KVL Kpl m2 Kpl m2 Kpl m2 Kpl m2 Vt, Kt, St Yt Vt, Kt < St, Yt < Vt, Kt, St, Yt Ei tiedossa Jk + pt Kaikki Katu, Kaavatie Kaikki Yksityistie Kaikki Ramppi Kaikki Luokittelemattomat tiet Kaikki Yhteensä Jännitetyt betonisillat > < 1966 Ei vuosilukua Tie KVL Kpl m2 Kpl m2 Kpl m2 Kpl m2 Vt, Kt, St Yt Vt, Kt < St, Yt < Vt, Kt, St, Yt Ei tiedossa Jk + pt Kaikki Katu, Kaavatie Kaikki Yksityistie Kaikki Ramppi Kaikki Luokittelemattomat tiet Kaikki Yhteensä Vt, Kt, St 1500 Valta-, kanta- ja seututiet, joiden KVL 1500 Yt 1500 Yhdystiet, joiden KVL 1500 Vt, Kt < 1500 Valta- ja kantatiet, joiden KVL < 1500 St, Yt < 1500 Seutu- ja yhdystiet, joiden KVL < 1500 Vt, Kt, St, Yt Ei tiedossa Valta-, kanta-, seutu- ja yhdystiet, joiden KVL is ole tiedossa Jk + pt Kaikki Kevyen liikenteen tiet Katu, Kaavatie Kaikki Kadut ja kaavatiet Yksityistie Kaikki Yksityistiet Ramppi Kaikki Rampit Luokittelemattomat tiet Kaikki Tiet, joiden toiminnallinen luokka ei ole tiedossa10 SILKO BETONI YLEISOHJE Käsitteet ja määritelmät Betonin korjaustyön työvaiheet Betonirakenteen korjaustyön vaiheet on esitetty tarkemmin kuvassa 13. ERIKOISTARKASTUS Rakenteiden kunnon ja vaurioiden syiden selvittäminen sekä vaurioasteen määritys Laatutavoitteiden asettaminen Periaateratkaisujen teko KORJAUSTYÖN SUUNNITTELU Korjaussuunnitelman tai työselityksen laatiminen Kustannusarvion laatiminen BETONITYÖT Betonityösuunnitelma sekä muottija betonointikaluston hankinta Korjattavien rakenneosien esikäsittely Betonimassan saannin varmistus sekä muottien ja raudoituksen teko Betonimassan valmistus ja kuljetus sekä betonointi Jälkihoito ja suojaus LAADUNVARMISTUS Laatusuunnitelma Ennakkokokeet ja työnopastus Muottien ja raudoituksen tarkastukset Työnaikainen laadunvalvonta ja vaatimustenmukaisuuskokeet Sillan laaturaportti Kuva 13. Betonirakenteen korjaustyön vaiheet.11 SILKO BETONI YLEISOHJE Termit ja määritelmät Tämän ohjeen käsitejärjestelmät on esitetty kuvassa 14 ja liitteen 1 kuvissa ja termit liitteessä 1. Esikäsittelyyn liittyvät termit on esitetty tarkemmin SILKO-yleisohjeessa /21/ ja polymeeritermit SILKO-yleisohjeessa /22/. Sillankorjaushankkeessa edetään eurooppalaisen standardin SFS-ENV mukaisissa vaiheissa (kuva 15). Betonirakenteen korjaaminen Betonin korjaaminen Betonin suojaaminen Rakenteen vahventaminen Raudoituksen korjaaminen Betonointi Betonin paikkaus Vettähylkivä impregnointi Tiivistäminen (impregnointi) Pinnoitus Halkeamien täyttö Raudoituksen lisääminen Raudoituksen uusiminen Betonointi valamalla Ruiskubetonointi Paikkaus käsityönä Paikkaus ejektorilla Imeytys Injektointi Levyjen liimaus yms. menetelmät Kuva 14. Betonirakenteen korjaamisen käsitteet Merkinnät Ohjeen tekstissä on käytetty seuraavia lyhenteitä: Ohjeet B4 Suomen rakentamismääräyskokoelma. RakMK B4 Betonirakenteet, ohjeet 2005 SYL Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset SYL 1 Yleinen osa SYL 3 Betonirakenteet by 50 Betoninormit 2004 by 50, Suomen Betoniyhdistys ry Standardi SFS-EN A1 ryhmittelee sementit viiteen päälajiin: CEM I Portlandsementti CEM II Portlandseossementti CEM III Masuunikuonasementti CEM IV Pozzolaanisementti CEM V Seossementti. Betoninormien mukaiset rasitusluokat: X0 ei korroosion tai syöpymisrasituksen riskiä XC 1 4 karbonatisoitumisen aiheuttama korroosio XD 1 3 muiden kloridien kuin meriveden aiheuttama korroosio XS 1 3 meriveden kloridien aiheuttama korroosio XF 1 ja XF 3 jäädytys-sulatusrasitus ilman jäänsulatusaineita XF 2 ja XF 4 jäädytys-sulatusrasitus, jäänsulatusaine- tai merivesirasitus XA 1 3 kemiallinen rasitus12 SILKO BETONI YLEISOHJE 11 Taulukko 3. Suomessa käytettävien sementtien merkintöjä (SFS-EN A1). Standardimerkintä Merkinnän selite Suunnittelija merkitsee piirustukseen tämän ohjeen taulukoiden 18 a ja b mukaiset tiedot esimerkiksi seuraavasti: Reunapalkki, Ro22, R1, K45-1, P50, c nim = 45 mm, impregnointi CEM I 42,5 R CEM I 52,5 R CEM I 42,5 N (SR) 1) CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/A-M (S-LL) 42,5 N CEM II/B-S 42,5 N Portlandsementti / lujuusluokka 42,5 / varhaislujuus korkea Portlandsementti / lujuusluokka 52,5 / varhaislujuus korkea Sulfaatinkestävä portlandsementti/ lujuusluokka 42,5 / varhaislujuus normaali Portlandkalkkikivisementti / seosaineena (6 20 %) kalkkikivi (LL) / lujuusluokka 42,5 / varhaislujuus korkea Portlandseossementti / seosaineina (6 20 %) masuunikuona(s) ja kalkkikivi (LL) / lujuusluokka 42,5 / varhaislujuus normaali Portlandmasuunikuonasementti / seosaineena (21 35 %) masuunikuona (S) / lujuusluokka 42,5 / varhaislujuus normaali Rakenneterästankojen merkintöjä (SFS 1200): A kuumavalssattu tila B kylmämuokattu tila H harjatanko K kylmämuokattu harjatanko S kylmämuokatun ohuttangon pintakuvioita X erikoisteräs W hitsattava teräslaji 1) (SR) ei ole standardimerkintä Lisäaineet jaetaan päävaikutustensa mukaan seuraaviin ryhmiin: notkiste (N) ja tehonotkiste (N t ), joita käyttötavasta riippuen kutsutaan myös nesteytteiksi (N n ) huokoste (L h ) ja muut pakkasenkestävyyttä parantavat aineet (L m ), kuten mikrohuokoste kiihdyte (K) hidaste (H) tiivistysaineet (T) injektointilaastin lisäaineet (I) muut lisäaineet (M) Betonilta vaadittavia ominaisuuksia kuvataan seuraavasti: betonit / lujuusluokat K25 K100 (MN/m 2 /MPa); vastaavat merkinnät ovat EN 206-1:n mukaan C20/25 C85/100 v/s = vesi-sementtisuhde eli tehollinen veden määrä / tehollinen sementin määrä. Tehollinen vesimäärä sisältää sekoitusveden, kiviaineksen pintaveden ja lisäaineiden sisältämän veden. pakkasenkestävyysluokat P20, P30, P50 ja P70 rasitusluokkaryhmät R1, R2, R3 ja R4. Vuoteen 1975 asti betonia kuvattiin lujuusluokan lisäksi betoniluokilla A, B ja C; esimerkiksi AK500 (kp/cm 2 ), BK300 tai CK150. Luokitus perustui silloin voimassa olleisiin Rakennusmääräyksiin. Betoniterästankojen merkintöjä: Betoniterästankojen merkintä, joka täsmentyy tulevissa eurooppalaisissa standardeissa (eurooppalainen tapa): *) Kirjain tai kirjainyhdistelmä, joka yksilöi teräsluokan.13 SILKO BETONI YLEISOHJE 12 Verkkojen merkintä Merkinnällä ilmaistaan betoniteräsverkon tankojen koot, jakovälit ja pituudet. Tyyppimerkintä ØA/ØB a/b A/B. 1.6 Henkilöstön pätevyys Sillankorjausurakoissa vaaditaan seuraavat FISE Oy:n myöntämät henkilöpätevyydet: Erikoistarkastuksen tekijällä on oltava Betonisiltojen a-vaativuusluokan kuntotutkijan pätevyys ja Yleistarkastajan pätevyys. Korjaussuunnitelman laatijalla on oltava Betonisiltojen A-vaativuusluokan korjaussuunnittelijan pätevyys. Betonirakenteisiin rakenteellisia muutoksia ja mitoitusta tekevällä on oltava AA-vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelijan pätevyys. Korjaustyön betonityönjohtajalla on oltava I-luokan betonityönjohtajan pätevyys tai vähintään rakennusmestarin koulutus ja Betonirakenteiden korjaustyönjohtajan pätevyys. Pätevöityneet henkilöt on esitetty internetissä FISE Oy:n sivuilla14 SILKO BETONI YLEISOHJE BETONIRAKENTEEN KORJAUSTYÖN SUUNNITTELU 2.1 Korjaushankkeen vaiheet Sillankorjaushankkeessa edetään eurooppalaisen standardin SFS-ENV mukaisissa vaiheissa (kuva 15). KORJAUSHANKKEEN VAIHEET SEURANTA (hallintajärjestelmän toteuttaminen) ARVIOINTI (erikoistarkastus) YLEIS- SUUNNITTELU KORJAUSTYÖN SUUNNITTELU KORJAUSTYÖ KORJAUSTYÖN HYVÄKSYMINEN Tärkeimmät huomioon otettavat seikat ja toimenpiteet Rakenteen kunto ja historia Vaurioiden ja muiden tietojen tallentaminen Aikaisemmat korjaus- ja kunnossapitotoimet Vaurioluokitus ja vaurioiden syyt Rakenteen turvallisuuden arviointi ennen korjaustyötä Vaihtoehtojen vertailu Periaateratkaisut Menetelmien valinta Rakenteen turvallisuuden arviointi korjaustyön aikana Aineiden käyttötarkoituksen määrittely Laatuvaatimukset - korjausalusta - aineet - työ Työselitys Piirustukset Rakenteen turvallisuuden arviointi korjaustyön jälkeen Aineiden, korjausmenetelmien ja työvälineiden valinta ja käyttö Laadunvalvontatestit Terveys ja turvallisuus Hyväksymistestit Täydentävät työt Dokumentointi Kuva 15. Korjaushankkeen vaiheet eurooppalaisen standardin SFS-ENV mukaan. Korjaushankkeessa erotetaan seuraavan vaiheet: 1. Rakenteen kunto arvioidaan sopivin välein ja tulokset tallennetaan hallintajärjestelmään. 2. Kun vaurioita havaitaan, tehdään sillan erikoistarkastus, jossa vaurioiden laajuus ja niiden syyt selvitetään. Yleensä tarvitaan laboratoriotestejä ja sillan kantavuus selvitetään tarvittaessa. 3. Sopivien korjausperiaatteiden valinta on korjaushankkeen suunnittelun tärkein osa. Kunkin korjaustyön periaateratkaisu tehdään vaihtoehtoja vertaillen. 4. Kaikille valituille korjausperiaatteille määritetään sopivat korjausmenetelmät laatuvaatimuksineen. Materiaalintoimittajilta tarkistetaan, että heidän tuotteensa ovat määritysten mukaisia ja täyttävät vaatimukset. 5. Valittavan urakoitsijan on oltava korjaustöihin perehtynyt ja päteväksi tunnustettu. 6. Urakoitsijalla on oltava toimiva laadunhallintajärjestelmä, jolla varmistetaan määritettyjen laatuvaatimusten täyttyminen ja oikeiden korjausmenetelmien käyttö. Korjaustyötä koskevat dokumentit tallennetaan sillan laaturaporttiin.15 SILKO BETONI YLEISOHJE Betonirakenteen kunnon arviointi Betonirakenteen vaurioista, niiden syistä ja rakenteen kyvystä toimia tarkoitetulla tavalla pitää tehdä arviointi. Arviointiin pitää sisältyä ainakin olemassa olevan betonirakenteen nykyinen kunto, mukaan lukien näkymättömissä olevat ja mahdolliset vauriot alkuperäiset suunnittelulähtökohdat ympäristöolosuhteet, mukaan lukien altistuminen saasteiden vaikutukselle rakentamisen aikaiset olosuhteet betonirakenteen rakentamisen jälkeiset vaiheet (historia) käyttöolosuhteet (esimerkiksi kuormitus) betonirakenteen tulevalle käytölle asetettavat vaatimukset. Vaurioiden syitä on esitetty kuvassa 16. Vaurioiden laajuus ja todennäköinen lisääntymisnopeus pitää myös selvittää. On tehtävä arvio siitä, milloin betonirakenne tai rakenneosa tulisi ilman suojaus- tai korjaustoimenpiteitä suunnitellun käyttöikänsä loppuun. TURMELTUMISEN SYYT BETONIN VAURIOT RAUDOITUKSEN KORROOSIO AIHEUTTAJIA Mekaaninen Kulutus Törmäys Ylikuorma Liikkuminen (esim. painuminen) Räjähdys Värähtely Karbonatisoitumiseen vaikuttavia tekijöitä Sementtilaatu- ja määrä Vesi-sementtisuhde Jälkihoito Sade Lämpötila/kosteus Kemiallinen Fysikaalinen Alkalikiviainesreaktio Aggressiiviset aineet (esim. sulfaatit, suolat, pehmeä vesi) Biologinen vaikutus Jäätyminen/sulaminen Lämpövaikutukset Suolojen kiteytyminen Kutistuminen Eroosio Kuluminen Korroosiota aiheuttavat aineet Sähköiset hajavirrat Massan sekoitusvaiheessa: Kloridisuolat Ympäristöstä: Merivesi Tiesuolat Muut epäpuhtaudet Palo Kuva 16. Betonirakenteiden vaurioiden tavalliset syyt standardin SFS-EN mukaan.16 SILKO BETONI YLEISOHJE Periaateratkaisu Korjaushankkeen tärkein vaihe on periaateratkaisun teko, jossa työlle määritetään sellaiset toteuttamisratkaisut, työmenetelmät ja materiaalit, joilla voidaan saavuttaa paras mahdollinen lopputulos. Periaateratkaisulla tarkoitetaan betonin korjaustoimenpiteen valintaa seuraavista vaihtoehdoista: Ei tehdä mitään toistaiseksi. Riskit on selvitettävä. Arvioidaan uudelleen rakenteen kantokyky, mikä voi johtaa betonirakenteen käytön rajoituksiin. Estetään tai vähennetään lisävauriot rakennetta parantamatta. Parannetaan, vahvennetaan ja kunnostetaan betonirakenne osittain tai kokonaan. Rakennetaan betonirakenne kokonaan tai osittain uudelleen. Puretaan koko betonirakenne tai osia siitä. Vaihtoehtojen valinnassa pitää ottaa huomioon seuraavat seikat: a) betonirakenteen käyttötarkoitus ja suunnittelukäyttöikä sekä pinnoitteiden ja muiden korjausmenetelmien käyttöikä b) vaadittavat käyttöominaisuudet kuten pakkasenkestävyys, lujuus ja tiiviys, c) suojaus- tai korjaustöiden todennäköinen pitkäaikaiskestävyys, d) mahdollisuudet lisäsuojaukseen, lisäkorjaukseen ja kunnon seurantaan, e) betonirakenteen suunnitellun käyttöiän aikana eteen tulevien korjauskertojen hyväksyttävä määrä ja kustannukset, f) vaihtoehtoisten suojaus- tai korjaustoimenpiteiden kustannukset ja rahoitus, mukaan lukien tulevat käyttö- ja kunnossapitokustannukset, g) korjausalustan ominaisuudet ja mahdolliset esikäsittelymenetelmät, h) suojatun tai korjatun betonirakenteen ulkonäkö. Suunnittelija selvittää kussakin tapauksessa kysymykseen tulevat vaihtoehdot ja esittelee ne tilaajalle, joka tekee päätöksen jatkotoimista. Betonin korjausperiaatteet ovat eurooppalaisen standardin SFS-ENV mukaan seuraavat: Periaate 1 Pinnan tiivistäminen. Vähentää tai estää haitallisten aineiden, esim. veden, muiden nesteiden, höyryn, kaasujen, kemikaalien ja biologisten aineiden tunkeutumista betoniin. Periaate 2 Kosteuden säätely. Betonin kosteuspitoisuuden säätäminen ja sen pitäminen määrätyissä rajoissa. Periaate 3 Betonin korjaus. Betonirakenteen alkuperäisen muodon ja toiminnan palauttaminen. Betonirakenteen korjaaminen entiselleen vaihtamalla osa siitä. Periaate 4 Rakenteen vahventaminen. Betonisen rakenneosan kantavuuden lisääminen tai alkuperäisen kantokyvyn palauttaminen. Periaate 5 Vastustuskyvyn lisääminen fysikaalisia tai mekaanisia rasituksia vastaan. Periaate 6 Kemikaalien kestävyys. Betonipinnan vastustuskyvyn lisääminen kemiallisten aineiden aiheuttamaa turmeltumista vastaan. Periaate 7 Passiivisuuden säilyttäminen tai palauttaminen. Sellaisten kemiallisten olosuhteiden luominen, missä raudoituksen pinnan passiivikalvo säilyy tai palautuu. Periaate 8 Betonin ominaisvastuksen parantaminen. Periaate 9 Katodinen säätely. Sellaisten olosuhteiden luominen, jossa raudoituksen katodiset alueet eivät voi osallistua anodireaktioon. Periaate 10 Katodinen suojaus. Periaate 11 Anodisten alueiden säätely. Sellaisten olosuhteiden luominen, jossa raudoituksen anodiset alueet eivät voi osallistua anodireaktioon. Periaatteet 1 6 kattavat betonin vauriot ja periaatteet 7 11 kattavat raudoituksen korroosiosta aiheutuneet vauriot (kuva17).17 SILKO BETONI YLEISOHJE Korjausmenetelmän valinta Eurooppalaisen standardin SFS-ENV mukaiset teräsbetonirakenteiden korjausperiaatteet ja korjausmenetelmät on esitetty kuvassa 17. KORJAUSPERIAATTEET KORJAUSMENETELMÄT VETTÄHYLKIVÄ IMPREGNOINTI HALKEAMIEN SULKEMINEN SUOJAUS TUNKEUTUMISTA VASTAAN KOSTEUDEN SÄÄTELY IMPREGNOINTI PINNOITUS LEVYVERHOUS HALKEAMIEN TÄYTTÄMINEN HALKEILUN OHJAAMINEN SAUMOIHIN VEDENERISTYS BETONIN PAIKKAUS SÄHKÖKEMIALLINEN KÄSITTELY BETONIN KORJAAMINEN ENTISELLEEN BETONOINTI VALAMALLA LAASTIN TAI BETONIN RUISKUTUS VAHVENTAMINEN LEVYILLÄ ELEMENTTIEN UUSIMINEN RAUDOITUKSEN LISÄÄMINEN TAI UUSIMINEN RAKENTEEN VAHVENTAMINEN FYSIKAALISEN VASTUSTUS- KYVYN LISÄÄMINEN HALKEAMIEN JA TYHJÄTILOJEN INJEKTOINTI HALKEAMIEN JA TYHJÄTILOJEN IMEYTYS JÄLKIJÄNNITYS ANKKURIEN ASENTAMINEN LAASTIN TAI BETONIN LISÄÄMINEN KEMIKAALISEN VAIKUTUKSEN VASTUSTAMINEN SAASTUNEEN TAI KARBONATISOITUNEEN BETONIN UUSIMINEN RAUDOITUKSEN PASSIIVI- SUUDEN SÄILYTTÄMINEN TAI PALAUTTAMINEN VASTUSTUSKYVYN PARANTAMINEN BETONIN ALKALISUUDEN PALAUTTAMINEN SÄHKÖKEMIALLINEN KLORIDIEN POISTO KATODINEN SÄÄTELY BETONIN KYLLÄSTÄMINEN KATODINEN SUOJAUS KORROOSIOVIRRAN SÄÄTELY ANODISTEN ALUEIDEN SÄÄTELY RAUDOITUKSEN PINNOITUS BETONIN INHIBOINTI Kuva 17. Betonirakenteiden korjausperiaatteet ja korjausmenetelmät.18 SILKO BETONI YLEISOHJE Betonirakenteen korjaussuunnitelma Suunnittelua varten vanhoista rakenteista on hankittava riittävästi tietoja ja vaurioiden syyt on selvitettävä. Betonitöiden kannalta tärkeitä tietoja ovat betonin pakkasrapautuminen, karbonatisoituminen ja kloridipitoisuus sekä raudoituksen korroosioaste. Näiden tietojen merkitys on korjaustyön onnistumiselle ratkaiseva, koska niiden avulla määritetään vanhojen rakenteiden purkamistarve. Jos sillan reunapalkit tai muut betonirakenteet joudutaan uusimaan, on suunnittelussa lähdettävä rakenteiden säilyvyyteen vaikuttavista tekijöistä. Suunnittelija esittää betonin laatuvaatimukset sillan rakenneosittain eri rasitusluokkaryhmissä. Vaatimuksia asetetaan rasitusluokkaryhmän lisäksi puristuslujuudelle, P-luvulle, betonipeitteen nimellisarvolle, suunnittelukäyttöiälle, betonipintojen suojaukselle ja muottikankaan käytölle. Muottikankaan tulee olla Tiehallinnon käyttöönsä hyväksymä. Korjaussuunnitelmaa laadittaessa on selvitettävä sekä betonimassalta että betonilta vaadittavat ominaisuudet. Korjaustyön kannalta tärkeimpiä betonimassan ominaisuuksia ovat yleensä oikea notkeus ja nopea kovettuminen. Valmiilta rakenteelta vaaditaan ainakin hyvää pakkasenkestävyyttä ja tiiviyttä sekä riittävää lujuutta. Suunnittelun pitää perustua koko rakenteen käyttöikätavoitteeseen, koska ei ole taloudellista tehdä vanhojen rakenteiden kuntoon nähden epäsuhteessa olevaa korjausta. Korjaussuunnitelmaa laadittaessa on paneuduttava myös työteknillisiin kysymyksiin, joita ovat tapauksittain massan hyvä muokkautuvuus, nopea kovettuminen, kutistumattomuus ja tiivistyvyys. Suunnittelija laatii betonirakenteiden korjaussuunnitelman ja tarvittavat rakennepiirustukset. Raudoitteita suojaavaa betonipeitettä voidaan purkaa ilman rakennesuunnittelijan tekemää kantavuuslaskelmaa vain pieniltä alueilta. Rakennesuunnittelutarve rakenneosittain on esitetty verkkojulkaisussa Betonipinnan poistamisohjeita siltojen korjauksissa /23/. Suunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon työn aiheuttamat ympäristöhaitat ja työturvallisuus. Laatuvaatimukset asetetaan korjausalustalle, korjausaineille ja työlle. Korjaussuunnitelmassa esitetään menetelmät laadun mittaamiseksi työn aikana ja vaatimustenmukaisuuskokeet. Korjaussuunnitelman on autettava urakoitsijaa pääsemään hyvään lopputulokseen; suunnitelmassa ei saa asettaa urakoitsijalle kohtuuttomia vaatimuksia. Korjaussuunnitelmasta pitää selvitä hanketiedot laatuvaatimukset suunnittelukäyttöikä työvaihevaatimukset ympäristönsuojeluvaatimukset (melu, puhallusjätteen talteenotto, pöly ja liikenne) jätteenkäsittelyvaatimukset olosuhdevaatimukset muut hankekohtaiset tiedot. Suunnitelmaan liitetään työkohteen määrittelyä helpottavat piirustukset. SILKO-ohjeiston käyttöä korjaustyön vaiheissa on selostettu tarkemmin SILKO-yleisohjeen /24/ kohdassa 2. Betonirakenteiden korjaussuunnitelma liitetään sillan laaturaporttiin. 2.6 Betonityösuunnitelma Urakoitsija laatii ennen työn aloittamista betonityösuunnitelman (tekninen työsuunnitelma) SYL 3:n /1/ kohdan mukaan. Betonityösuunnitelmassa luetellaan käytettävät korjausaineet ja korjausmenetelmät ja esitetään lisäksi tiedot betonointikohteesta mitä resursseja käytetään mitkä ovat työkapasiteetit, työjärjestys ja työn aikataulu miten työ jaetaan työalueisiin betonoinnin valmistelu ja betonointi pintojen viimeistely, jälkihoito ja suojaus toimenpiteet betonin kovettumisen aikana korjaus- ja viimeistelytyöt itsetiivistyvän betonin erityisvaatimukset. Yleensä työalueen muodostaa samalla tavalla korjattavat rakenteet, kuten reunapalkkien uusiminen, päällysrakenteen alapinnan ruiskubetonointi tai reunapalkkien halkeamien injektointi.19 SILKO BETONI YLEISOHJE 18 Valmisbetonia käytettäessä on varmistettava tarvittavan betonimassan saanti. Jos betonia tarvitaan pieni määrä, on edullisempaa valmistaa betonimassa työmaalla kuivatuotteesta. Tällöin massa voidaan valmistaa tarkalleen halutun suuruisina annoksina ja oikeaan aikaan. Myös työturvallisuutta ja ympäristönsuojelua koskevat toimenpiteet esitetään betonityösuunnitelmassa, ellei niistä ole tehty erillisiä suunnitelmia. Betonityösuunnitelmaan liitetään muun muassa terveydelle vaarallisten aineiden suomenkieliset käyttöohjeet, tuoteselosteet ja käyttöturvallisuustiedotteet. Betonityösuunnitelma esitetään tilaajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen työn aloittamista. Jos betonityösuunnitelmasta joudutaan poikkeamaan, laaditaan muutossuunnitelma, joka toimitetaan tilaajan edustajalle ennen työhön ryhtymistä. Jos hyväksytystä suunnitelmasta poiketaan työn aikana, siitä tehdään poikkeamaraportti. Betonityösuunnitelman tiedot siirretään sillan laaturaporttiin kohdan 11.5 mukaisesti. 2.7 Laatusuunnitelma Laatu varmistetaan korjausrakentamisessa uudisrakentamisen tapaan. Pienehköjä sillan korjaustöitä varten on kehitetty vakiotuotteita, jolloin ennakkokokeita ei tarvita. Korjaustöiden laadunvarmistus perustuu betonoinnin aikana tehtäviin kokeisiin ja vaatimustenmukaisuuskokeisiin. Betonirakenteiden korjaustöiden laadunvarmistus tehdään SYL 3:n /1/ kohdan mukaan. Urakoitsija laatii työkohtaisen laatusuunnitelman, joka jakaantuu kolmeen osaan seuraavasti: 1. Yleiset tiedot hankkeen laadunvalvontaorganisaatio: henkilöt, vastuu, toimivalta ja tehtävät laaduntarkastuksessa käytettävä kalusto. 2. Työnaikaiset tarkastukset ja mittaukset rakenneosittain kloridipitoisuuden mittaus karbonatisoitumissyvyyden mittaus esikäsittelyn (vesipiikkaus, suihkupuhdistus jne.) tarkastus olosuhdemittaukset tartuntavetomittaukset koekappaleiden valmistus puristuslujuuden määritystä varten kimmovasaramittaukset silmämääräiset havainnot kaluston kunnon tarkistus ja varakaluston saatavuuden varmistus mittaus- ja tarkastusvälineiden kalibrointi ja käytönaikainen säätö laadunohjaus yllämainittujen toimien perusteella. 3. Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen betonointipöytäkirjat, tartunta- ja lujuusmittausten pöytäkirjat poikkeamaraportit korjaustoimenpiteet uusintatarkastus. Betonilta samanaikaisesti vaadittavat ominaisuudet edellyttävät hyvää materiaalien tuntemusta, koska lisäaineet eivät aina sovi keskenään yhteen. Ellei käytettävästä massasta ole kokemuksia, tehdään ennakkokokeita. Koska laatu syntyy tekemällä, on työntekijöiden ammattitaito ja huolellisuus harkinnan mukaan varmistettava mallityöllä.20 SILKO BETONI YLEISOHJE BETONIN OSA-AINEIDEN LAATUVAATIMUKSET 3.1 Kiviainekset Kiviaines voidaan määritellä betonin rakeiseksi, mineraaliseksi osa-aineeksi, joka sementtiliiman yhteenliittämänä muodostaa betonin. Yleensä betonin tilavuudesta % on kiviainesta, joten sillä on keskeinen merkitys sekä tuoreen että kovettuneen betonin ominaisuuksiin. Kiviaineksena käytetään yleisimmin luonnonkiviainesta joko sellaisenaan tai nykyisin yhä useammin murskattuna. Kiviaineksena voidaan käyttää myös kevytsoraa. Itsetiivistyvän betonin valmistuksessa hienon kiviaineksen osuus on ratkaiseva. Tällöin sopivan hienon rakeisuuden saavuttamiseksi luonnonfilleri ei ole riittävän hienojakoista, joten yleisesti käytetään lisähienoaineksena joko lentotuhkaa, masuunikuonaa tai kalkkifilleriä, joiden hienoudet ovat lähes sementin kokoluokkaa (kuva 18). Gneissin ja graniitin puristuslujuus on MN/ m 2, joten suomalaisen kiviaineksen lujuus on suuri betonin lujuuteen verrattuna. Kiviainesrakeiden raemuoto ja pinnan laatu (kuva 19) vaikuttavat betonimassan muokkautuvuuteen ja tarvittavaan lisähuokostusaineen määrään. Muodoltaan pyöreät ja sileäpintaiset rakeet antavat betonimassalle paremman muokkautuvuuden ja vaativat vähemmän sementtiliimaa. Kovettuneessa betonissa on sementtikiven ja kiviainesrakeiden välinen tartunta parempi, jos rakeiden pinta on karkea ja rakeet särmikkäitä. Betonitöissä käytettyjen kiviainesten tiheys on kg/m 3. Kalkkikiven mahdollisen aggressiivisuuden vuoksi sen käyttöä karkeana kiviaineksena sulfaatti- ja pakkassuolarasitetuissa betoneissa on syytä välttää. Läpäisy-% ,250, ,125 Seulakoko [mm/mm] µm Sementti Lentotuhka Kalkkifilleri Filleri Sora 0-8 Murske 4-12 Murske 8-16 Kuva 18. Sementin, keinofillereiden ja luonnon kiviainesten tyypillisiä rakeisuuskäyriä. Betonin kiviaineksen laatuvaatimukset ja kiviaineksen laadunvalvonnalle asetettavat vaatimukset on esitetty julkaisussa by43 Betonin kiviainekset 2007/25/. Ruiskubetonissa ei pitäisi käyttää murskattua kiviainesta. Betonin valmistamiseen käytetään standardin SFS-EN mukaista kiviainesta. Kiviaineksen pitää olla CE- merkittyä ja tarkastettua. Jos kiviaines ei ole CE- merkittyä, betonin valmistajan on huolehdittava ympäristöministeriön hyväksymän tarkastuksen suorittajan valvonnassa siitä, että edellä mainittuihin standardeihin sisältyvät valmistajan laadunvalvonnan testaukset on tehty. Kuva 19. Kiviainesrakeiden pyöristyneisyys ja muoto. Kiviainesseoksen rakeisuudella on merkittävä vaikutus betonimassan ominaisuuksiin. Koska sillankorjaustöissä ei aina tehdä ennakkokokeita, tulisi kiviainesseoksen rakeisuuskäyrän olla jatkuva ja mieluimmin sellainen, jonka käytöstä on kokemuksia (kuva 20). Kuva 20. Vakiobetonin ja ruiskubetonin kiviainesten rakeisuuksien ohjealueet.21 SILKO BETONI YLEISOHJE 20 Kiviainesseoksen suurin raekoko on valittava niin, että se sopii rakenteen paksuuteen ja raudoitukseen. Valettavan betonimassan kiviainesseoksen suurin raekoko saa olla enintään 40 % valun pienimmästä paksuudesta tai 80 % (4/5 osaa) raudoitustankojen pienimmästä vaakasuorasta vapaasta välistä. Yleisimmin käytetty suurin raekoko on 16 mm, mutta on pyrittävä käyttämään mahdollisimman suurta raekokoa. Betonimassaan käytettävän kiviaineksen vesimäärä on selvitettävä, koska betonin ominaisuudet riippuvat käytetystä vesimäärästä. Tavallisesti kosteus on 2 5 %. Hienoimmissa lajitteissa on enemmän kosteutta. Kiviaineksen vedenabsorptio tulee määrittää oikean vesi-sementtisuhteen määrittämiseksi. Suomalaisten kiviainesten absorptio vaihtelee yleensä välillä 0,3 0,9 %. Kiviaineksen kloridipitoisuus ei saa ylittää 0,02 painoprosenttia vesiliukoisena kloridina (Cl - ) ilmaistuna. Kevytsorabetonia käytetään sillankorjaustöissä täytevaluissa ja muotoiltaessa kansilaatan pintaa sivukaltevuusvaatimuksia vastaavaksi, kun sillan oman painon lisääntyminen johtaisi muuten kapasiteettiongelmiin. Sillankorjaustöissä käytetään tiivistä kevytsorabetonia, jossa on kiviaineksena kevytsoran lisäksi luonnonkiviaineksia. Tiiviin kevytsorabetonin tiheys on % alhaisempi kuin tavanomaisen betonin ja sen lujuusluokka voi olla korkeintaan K Sementti ja muut sideaineet Rakennussementti Portlandsementin valmistuksessa käytettävät pääraaka-aineet ovat kalkkikivi ja pii-, alumiini- ja rautaoksideja sisältävät mineraalit, joista sementin poltossa syntyvät taulukon 4 mukaiset klinkkerimineraalit. Taulukko 4. Portlandsementin mineraloginen koostumus. Klinkkerimineraali Trikalsiumsilikaatti (C 3 S) Dikalsiumsilikaatti (C 2 S) Trikalsiumaluminaatti (C 3 A) Tetrakalsiumaluminaattiferriitti (C 4 AF) Kemiallinen koostumus Osuus (%) 3CaO. SiO CaO. SiO CaO. Al 2 O CaO. Al 2 O3. Fe 2 O Klinkkerimineraalien lisäksi portlandsementti sisältää muitakin sementin ominaisuuksiin vaikuttavia yhdisteitä, kuten magnesiumoksidia, natriumja kaliumoksideja, vapaata kalkkia sekä kipsiä. Portlandsementin tärkeimmät klinkkerimineraalit ovat tri- ja dikalsiumsilikaatit, joiden suhteella säädellään sementin lujuuden- ja lämmönkehitystä. Korkea suhdeluku takaa nopean lujuudenkasvun ja nopean lämmönkehityksen. Tri- ja dikalsiumsilikaatit vastaavat lähes kokonaan sementin lujuudesta. Trikalsiumsilikaatti on hyvä alkulujuuden tuottaja ja dikalsiumsilikaatti vastaa loppulujuudesta. Trikalsiumsilikaatti on kohtuullinen lämmöntuottaja. Sitä vastoin dikalsiumsilikaatin lämmöntuotto ja reaktiivisuus ovat alhaisia, minkä vuoksi se soveltuu erinomaisesti alhaislämpösementteihin. Molemmat komponentit ovat hyviä sementin sulfaatinkestävyyden kannalta. Tri- ja dikalsiumsilikaattien hydratoituessa syntyy normaaliolosuhteissa stabiileja kalsiumsilikaattihydraatteja ja kalsiumhydroksidia. Trikalsiumaluminaatin hydrataatio on erittäin monimutkainen ilmiö, johon alkuvaiheessa osallistuu myös kipsi. Kipsi reagoi trikalsiumaluminaatin ja veden kanssa muodostaen C 3 A-rakeiden pinnalle ettringiittiä, mikä alkuvaiheessa estää C 3 A:n liian nopean reagoinnin veden kanssa. Tämä reaktio on välttämätön, sillä muutoin C 3 A:n nopea hydrataatio estäisi betonimassan plastisen vaiheen syntymisen. Kun sementtiin lisätty kaikki kipsi on reagoinut C 3 A:n kanssa ettringiitiksi, ettringiitti reagoi C 3 A:n kanssa muodostaen monosulfaattia. Tällöin vielä vapaana oleva C 3 A alkaa hydratoitua suoraan veden kanssa synnyttäen aluksi epästabiileja kalsiumaluminaattihydraatteja,22 SILKO BETONI YLEISOHJE 21 jotka myöhemmin stabiloituvat. Tämä alkuvaiheessa syntynyt ettringiitti on harmiton niin kauan kun se syntyy betonin ollessa plastisessa tilassa. Jos sitä vastoin sen syntyminen viivästyy hydrataatioprosessin häiriöiden, korkean lämpötilan tai lämpökäsittelyn vuoksi, aiheutuu vaurioita, jotka alentavat lujuutta ja heikentävät säilyvyyttä. Sulfaatinkestävissä sementeissä trikalsiumaluminaattipitoisuuden (C 3 A) pitää olla alhainen, jotta sen hydrataatiotuotteiden ja sulfaatin väliset tilavuudeltaan alkuperäisyhdisteiden tilavuutta moninkertaisesti suuremmat jatkoyhdisteet eivät vahingoittaisi kovettunutta betonia. Sementin hydratoitumisen edellyttämä vedentarve määräytyy sementin koostumuksesta. Tavallisen portlandsementtikoostumuksen kemiallisesti sitoutuvan veden tarve on teoreettisesti noin 25 % sementin määrästä. Täydellinen hydratoituminen edellyttää lisäksi geelivettä, jolloin veden tarve nousee noin %:iin sementin määrästä. Hydrataatio alkaa sementtipartikkeleiden pinnalta. Mitä hienorakeisempaa sementti on, sitä nopeammin kokonaishydrataatio tapahtuu. Tämä vaikuttaa myös lujuudenkehityksen nopeuteen. Kun sementti on karkearakeista, lujuus lisääntyy vielä vuosienkin kuluttua kunhan hydrataatiolle otolliset olosuhteet vallitsevat. Sillankorjaustöissä käytettävien tavallisten sementtien tulee olla CE-merkittyjä ja standardin SFS-EN A1 mukaisia. Sementtien standardinmukaisissa merkinnöissä ilmoitetaan (taulukot 3 ja 5) sementin päälaji, esimerkiksi CEM I, CEM II tai CEM III sementeissä CEM II/A-M ja CEM II/B-M muut pääosa-aineet kuin klinkkeri; esimerkiksi granuloitu masuunikuona S, silika D, kalkkikivi (TOC alle 0,20 %) LL ja silikapitoinen lentotuhka V sementin standardilujuusluokka, 32,5, 42,5 ja 52,5 sementin varhaislujuusluokka; normaali varhais lujuus N tai korkea varhaislujuus R. Sulfaatinkestävä sementti merkitään Suomessa tunnuksella (SR). Sementin hienous arvioidaan sen ominaispinta-alan mukaan. Mitä hienommaksi sementti jauhetaan, sitä enemmän sillä on reaktiopinta-alaa ja sitä nopeampi on sen lujuuden kehitys. Taulukko 5. Suomessa käytettävien sementtien hienouksien ja sitoutumisaikojen suuruusluokkia (vuonna 2006). Sementin tuotenimi Standardimerkintä Hienous (m 2 /kg) Sitoutumisaika (min) +20 C:ssa Perussementti CEM II/B-S 42,5 N Yleissementti CEM II/A-M (S-LL) 42,5 N Rapidsementti CEM II/A-LL 42,5 R Pikasementti CEM I 52,5 R SR-sementti CEM I 42,5 N (SR) Megasementti CEM I 42,5 R Valkosementti CEM I 52,5 R23 SILKO BETONI YLEISOHJE 22 Sementin sitoutumisaika riippuu mm. klinkkerin koostumuksesta, seosaineista ja sementin hienoudesta. Sitoutumisaika riippuu myös lämpötilasta siten, että reaktionopeus kaksinkertaistuu eli sitoutumisaika lyhenee puoleen, kun lämpötila nousee 10 C (Taulukko 6). Taulukko 6. Sementtistandardi SFS-EN A1 mukaiset varhais- ja standardilujuusvaatimukset ja sitoutumisaikavaatimukset sementeille. Puristuslujuus MPa (EN 196-1) Sitoutumisajan Lujuusluokka Varhaislujuus Standardilujuus alku (EN 196-3) 2 vrk 7 vrk 28 vrk min 32,5 N - 16,0 32,5 R 10,0-32,5 52, ,5 N 10,0-42,5 R 20,0-42,5 62, ,5 N 20,0-52,5 R 30,0-52,5-45 Sementtien lujuudenkehitys on riippuvainen sekä klinkkerimineraalien keskinäisistä suhteista että sementin hienoudesta. Kuvassa 21 on esitetty viiden erilaisen sementin lujuudenkehitys. kauan kuin hydratoitumiseen osallistumiskykyistä vettä on käytettävissä (kuva 22). Puristuslujuus [MPa] Sementtien lujuudenkehitys [SFS EN 196-1) Aika [vrk] Pika Rapid Yleis SR Valko Kuva 21 Sementtien puristuslujuuden kehitys +20 ºC:ssa (vuonna 2005). Jos korjaustyön aikataulu on kireä, pyritään käyttämään mahdollisimman nopean lujuudenkehityksen omaavia sementtilaatuja. Korjaustöissä on kuitenkin otettava huomioon nopeiden sementtien vaatima sekoitusvesimäärän kasvu. Tarpeettoman suuren vesimäärän välttämiseksi nopeita sementtejä käytettäessä joudutaan työstettävyyden saavuttamiseksi yleensä käyttämään notkistavia ja huokostavia lisäaineita. Valkosementtiä käytettäessä lujuudenkehitys on alkuvaiheessa nopeita sementtejä hitaampaa. Valkosementtiä käytetään väribetoneita valmistettaessa. Kovettuminen eli varsinaiset lujittumisreaktiot alkavat sitoutumisen päätyttyä eli noin 4 6 tunnin kuluttua veden lisäyksestä ja jatkuvat käytännössä niin Kuva 22. Sementin sitoutumisen ja kovettumisen asteet /12/. Sementin sitoutumisen ja kovettumisen eri asteet ovat kuvan 22 mukaan seuraavat: 1. Reagoimattomia sementtihiukkasia veden ympäröiminä. 2. Tilanne muutaman minuutin kuluttua veden lisäämisestä. Hydrataatiotuotteet laajenevat rakeiden pinnasta vesitilaan. 3. Muutaman tunnin kuluttua reaktiotuotteet ovat jo toisissaan kiinni ja sitoutuminen on alkanut. 4. Muutaman vuorokauden kuluttua hydrataatio on jo edennyt pitkälle ja lujuus kasvaa jatkuvasti niin kauan kuin reagoimatonta sementtiä ja vapaata vettä riittää. Näytä lisää
Harjoitus 5 Mineraaliset seosaineet, Käyttö ja huomioonottaminen suhteituksessa Mineraaliset seosaineet Lentotuhka Filleri Seosaine Masuunikuonajauhe Sideaine Erityisesti massiiviset ja sulfaatinkestävät Lisätiedot Sulfaatinkestävän sementin valinta siltojen suunnittelussa ja rakentamisessa
Sulfaatinkestävän sementin valinta siltojen suunnittelussa ja rakentamisessa 15.6.2007 Tiehallinto KESKUSHALLINTO Asiantuntijapalvelut 2 Sulfaatinkestävän sementin valinta sillanrakennuskohteissa 3 SISÄLTÖ Lisätiedot Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT
Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Rakennusteollisuus RT RakMK luotiin 1970 luvun jälkipuoliskolla Rakennusteollisuus RT ry 2 Rakennusteollisuus Lisätiedot SAUMARAKENTEET 2.712 MASSALIIKUNTASAUMAN KORJAAMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE
SAUMARAKENTEET MASSALIIKUNTASAUMAN KORJAAMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/05 2.712 1 VAURIO Massaliikuntasaumoissa esiintyy seuraavia vaurioita: Saumamassa kuluu ajourien Lisätiedot 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 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 Siltabetonien P-lukumenettely
Siltabetonien P-lukumenettely Siltabetonien P-lukumenettely Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2008 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/sillat) ISBN 978-952-221-024-1 TIEH TIEH 2200054-v-08 Lisätiedot KANNEN PINTARAKENTEET 2.832 PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE
KANNEN PINTARAKENTEET PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/05 (korvaa ohjeen 11/92) 2.832 1 VAURIO Kuva 1. Avonaiset halkeamat muodostavat suuren Lisätiedot Harjoitus 7. Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys
Harjoitus 7 Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys Kovetuvan betonin lämpötilan kehityksen laskenta Alkulämpötila Hydrataatiolämpö Lisätiedot 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 Siltojen betonirakenteiden toteutus - väliaikaiset soveltamisohjeet 2012
Siltojen betonirakenteiden toteutus - väliaikaiset soveltamisohjeet 2012 Soveltamisalue Tätä ohjetta käytetään väliaikaisesti InfraRYL jaksossa 42000 esitettyjen laatuvaatimusten rinnalla rakennettaessa Lisätiedot Siltabetonien P-lukumenettely
37 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA 70 ILMA 6% 60 ILMA 5% 52 50 ILMA 4% P-luku ILMA 3% 40 ILMA 2% 30 20 10 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 Vesi-sementtisuhde 0,55 0,6 Liikenneviraston ohjeita 37/2013 Liikennevirasto Lisätiedot Siltabetonien P-lukumenettely. Tiehallinnon selvityksiä 30/2005
Siltabetonien P-lukumenettely Tiehallinnon selvityksiä 30/2005 Siltabetonien P-lukumenettely Tiehallinnon selvityksiä 30/2005 TIEHALLINTO Helsinki 2005 ISBN 951-803-518-0 ISSN 1457-9871 TIEH 3200942 Verkkoversio Lisätiedot SILKO 2.614 POIKITTAISEN SALAOJAN TEKO
KUIVATUSLAITTEET POIKITTAISEN SALAOJAN TEKO TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 5/06 (korvaa ohjeen 10/88) 2.614 1 VAURIO Kannen pintarakenteet vaurioituvat, jos vesi ei pääse poistumaan Lisätiedot BETONIRAKENTEET 2.252 BETONIPINNAN IMPREGNOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE
Silko_ohje_2.252 21.6.2004 12:53 Sivu 1 BETONIRAKENTEET BETONIPINNAN IMPREGNOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 2 / 04 2.252 1 VAURIO Toistuva jäätyminen ja sulaminen pyrkii Lisätiedot Toteutusstandardi EN 13670:2009 Betonirakenteiden toteuttaminen ja kansallinen soveltamisstandardi SFS 5975
Toteutusstandardi EN 13670:2009 Betonirakenteiden toteuttaminen ja kansallinen soveltamisstandardi SFS 5975 WORKSHOP BETONIRAKENTAMISEN UUDET MÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT Erityisasiantuntija, diplomi-insinööri Lisätiedot RUISKUBETONOINTIOHJEET TECHNOPOLIS 1.6.2015. DI Seppo Petrow
RUISKUBETONOINTIOHJEET TECHNOPOLIS 1.6.2015 DI Seppo Petrow Ruiskubetoni Ruiskubetoni terminä tarkoittaa käytännössä rakentamistapaa, joka sisältää seuraavat osa-alueet: ruiskubetoni materiaalina ruiskubetonointi Lisätiedot Lattiabetonin valinta eri käyttökohteisiin. Vesa Anttila
Lattiabetonin valinta eri käyttökohteisiin Vesa Anttila 29.10.2015 Lattioiden teko haastava betonityö! Laajat avoimet pinnat Olosuhteet rajaavat usein valintoja Paljon käsityötä työmiehillä suuri vaikutus Lisätiedot 1-lk betonityönjohtajan ja 1-lk valmisbetonityönjohtajan pätevöityskoulutus nro 44
BETONIALAN PÄTEVÖITYSKOULUTUSTA 1-lk betonityönjohtajan ja 1-lk valmisbetonityönjohtajan pätevöityskoulutus nro 44 1. jakso 11...13.11.2014 2. jakso 9...11.12.2014 3. jakso 13...15.1.2015 4. jakso 10...12.2.2015 Lisätiedot SILKO 2.613 REUNASALAOJAN TEKO
KUIVATUSLAITTEET REUNASALAOJAN TEKO TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/06 (korvaa ohjeen 12/90) 2.613 1 VAURIO Reunaosat ovat eräs siltojen yleisimmin vaurioituneista kohdista, Lisätiedot Betonin valmistus SFS-EN 206-1, kansallinen liite ja SFS 7022
Betonin valmistus SFS-EN 206-1, kansallinen liite ja SFS 7022 15.5.2012 Betoni Workshop Kim Johansson Kim Johansson 1(12) Taustaa 1. Esistandardi ENV 206-1990 2. SFS-EN 206-1 - 2000 3. Voimaansaattaminen Lisätiedot siltojen korjaus SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET 2.914 BETONIKIVIVERHOUKSEN TEKO 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET
siltojen korjaus TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET BETONIKIVIVERHOUKSEN TEKO TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 06/08 (korvaa ohjeen 12/95) 2.914 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET Lisätiedot nopeampi helpompi ainutlaatuinen
Rapid Set Sementtiteknologia nopeampi helpompi ainutlaatuinen CEMENT ALL Monikäyttöinen MORTAR MIX CONCRETE MIX korjausbetoni KORODUR ja CTS Cement Kaksi vahvaa partneria Euroopan lisenssi yksinoikeudella! Lisätiedot 1. Betonin rakenne ja ominaisuudet.
1. Betonin rakenne ja ominaisuudet. Kertausta, mekaaniset ominaisuudet : LUJUUS : kokeellisesti määritetty jännityksen arvo, jonka materiaali kestää murtumatta. kappaleen muoto, kuormitusolosuhteet ja Lisätiedot Hydrataatiotuotteiden tilavuusjakauma ja sementtikiven koostumus. Betonin lisäaineet ja notkistetun betonin suhteitus
Hydrataatiotuotteiden tilavuusjakauma ja sementtikiven koostumus Betonin lisäaineet ja notkistetun betonin suhteitus Tehtävä 1 Betonirakenteesta irrotettiin näyte, joka kuivattiin 105 C lämpötilassa. Sementin Lisätiedot RakMK B4 SFS-EN 206-1 by50. Mitä uutta 1.1.2005
RakMK B4 SFS-EN 206-1 by50 Mitä uutta 1.1.2005 21.2.2005 Tampereen kaupunki Rakennusvalvontayksikkö Jouni Punkki, Parma Oy Risto Mannonen, Betoniyhdistys ry. Sisältö 1.RakMK B4 SFS-EN 206-1 by50 eurooppalainen Lisätiedot Harjoitus 11. Betonin lujuudenkehityksen arviointi
Harjoitus 11 Betonin lujuudenkehityksen arviointi Betonin lujuudenkehityksen arvioiminen Normaali- ja talviolosuhteet T = +5 +40 C lujuudenkehityksen nopeus muuttuu voimakkaasti, mutta loppulujuus sama Lisätiedot Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen?
Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Suomen Betoniyhdistys ry JULKISIVU 2011 Messukeskus 12.11.2011 Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen? 1(17) Esityksen teemat Asiantuntijoiden Lisätiedot siltojen korjaus SAUMARAKENTEET LIIKUNTASAUMALAITTEEN ASENNUS 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET
siltojen korjaus SAUMARAKENTEET LIIKUNTASAUMALAITTEEN ASENNUS TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/09 (korvaa ohjeen 8/90) 2.713 1 VAURIO Avonaisen liikuntasauman läpi valuva vesi Lisätiedot sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2015-v4
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02113-15 Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2015-v4 Kirjoittajat: Liisa Salparanta Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (8) Sisällysluettelo Lisätiedot 1. ALOITUSPALAVERI 3. BETONOINTI 4. JÄLKIHOITO
1. ALOITUSPALAVERI 2. BETONIMASSAN VALINTA 3. BETONOINTI 4. JÄLKIHOITO 1. Aloituspalaveri Ennen jokaisen lattiatyön aloitusta tulee järjestää kaikkien osapuolten (mm. rakennuttaja, suunnittelija, pääurakoitsija, Lisätiedot siltojen BETONIRAKENTEET
siltojen BETONIRAKENTEET korjaus LIVI, Sillanrakentamisyksikkö BETONIN PAIKKAUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 12 06/10 / (korvaa ohjeen 8/95) 9 / 96) 1.231 YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Ohjeen käyttöalue... Lisätiedot Betonoinnin valmistelu
Betonoinnin valmistelu Betonointisuunnitelma Levitä muottiöljy tasaisesti ja ohuena kerroksena Puhdista muotit magneetin ja veden avulla. Betonointisuunnitelma Poista muoteista roskat. Noudata betonointisuunnitelmaa. Lisätiedot Betonin halkeamien injektointiaineiden,
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00007-11 Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-kokeet 2011 Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (10) Raportin nimi Betonin halkeamien injektointiaineiden, Lisätiedot 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 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08052-12. Betonin halkeamien injektointiaineiden,
Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2013 Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (10) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Injektointiaineet... 3 3 Imeytysaineet... Lisätiedot BETONIRAKENTEET HALKEAMAN INJEKTOINTI VOIMIA SIIRTÄVÄKSI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET. TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 02 / 03 (korvaa ohjeen 12 / 93)
BETONIRAKENTEET HALKEAMAN INJEKTOINTI VOIMIA SIIRTÄVÄKSI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 02 / 03 (korvaa ohjeen 12 / 93) 2.236 1 VAURIO Betonirakenteisiin syntyy halkeamia, kun Lisätiedot SILKO 2.341 TERÄSPUTKISILLAN KORJAAMINEN
TERÄSRAKENTEET TERÄSPUTKISILLAN KORJAAMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 6/06 2.341 1 VAURIO Teräsputkisillan yleisimpiä vauriotyyppejä ovat ruostuminen, taipuma ja sinkkipinnoitteen Lisätiedot Kurssipäivät: 19. - 20.1.2016 09. - 11.2.2016 Lopputentit: 15.3.2016 Technopolis Espoo, Tekniikantie 12, ESPOO
BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN JA RAKENNUSFYSIIKKA pätevöitymiskurssi nro 20 Betonirakenteiden kuntotutkija Betonirakenteiden vaativan luokan korjaussuunnittelija Betonirakenteiden korjaustyönjohtaja FISE:n Lisätiedot BETONIRAKENTEET 1.232 BETONOINTI RUISKUTTAMALLA YLEISET LAATUVAATIMUKSET YLEISOHJEEN SISÄLTÖ. Kuva 1. Ruiskubetonointialusta.
BETONIRAKENTEET BETONOINTI RUISKUTTAMALLA YLEISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 09/09 (korvaa ohjeen 10/94) 1.232 YLEISOHJEEN SISÄLTÖ Kuva 1. Ruiskubetonointialusta. Kuva 2. Betonin ruiskutusta. Lisätiedot 42030 Sillan betonielementtirakenteet
Arbortext Editor Unformatted Print: 42030_Sillan_betonielementtirakenteet.xml Printed Tue Sep 11 14:23:58 2012 User: lea.vettenranta Page: 1 Julkaistu: 2009/3, muuttumattomana Julkaistu: 2009/2, muuttumattomana Lisätiedot SILKO 2.421 PUUKANNEN VAHVENTAMINEN TERÄSLEVYLLÄ
KUIVATUSLAITTEET PUUKANNEN VAHVENTAMINEN TERÄSLEVYLLÄ TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 8/06 (korvaa ohjeen 6/82) 2.421 1 VAURIO Puukanteen syntyy kulumis- ja lahovaurioita seuraavista Lisätiedot 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 42020 Sillan betonirakenteet
Arbortext Editor Unformatted Print: 42020_Sillan_betonirakenteet.xml Printed Fri Sep 28 15:09:08 2012 User: lea.vettenranta Page: 1 42020 Sillan betonirakenteet Kappalenumeron jälkeen oleva R tarkoittaa, Lisätiedot www.betoniyhdistys.fi PL 381, 00131 Helsinki
www.betoniyhdistys.fi PL 381, 00131 Helsinki BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN JA RAKENNUSFYSIIKKA Betonirakennusten tai siltojen a-vaativuusluokan kuntotutkija Betonirakennusten tai siltojen A-vaativuusluokan Lisätiedot BETONIPINNAN PINNOITUS TYÖKOHTAISET
siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö BETONIRAKENTEET BETONIPINNAN PINNOITUS TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 3/12 (korvaa ohjeen 12/93) 2.253 1 VAURIO Suojaamattomaan betonipintaan syntyy Lisätiedot siltojen korjaus 2.815 KANNEN PINTARAKENTEET PUUKANNEN PÄÄLLYSTÄMINEN 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET
siltojen korjaus KANNEN PINTARAKENTEET PUUKANNEN PÄÄLLYSTÄMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/09 (korvaa ohjeen 12/92) 2.815 1 VAURIO Puukannen vaurioita ovat kuluma, ravistuminen Lisätiedot 42310.0 Eristyksen yleiset laatuvaatimukset
1 10.2.2012 InfraRYL 2006. Osa 3 Sillat ja rakennustekniset osat Tekstimuutokset (lihavoidut kohdat) 42300.3 Tekninen työsuunnitelma.2 12 kuten ennenkin ympäristönsuojelu, SILKO-ohje 1.112. Viitteet 5 Lisätiedot SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015
Urakan nimi: Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA Lisätiedot Itsetiivistyvä betoni, ITB
Itsetiivistyvä betoni, ITB Ominaisuudet, käyttökohteet ja käytön rajoitukset Itsetiivistyvät betonit ovat erittäin notkeita, hyvin valuvia ja leviäviä betoneita, jotka tiivistyvät erottumatta oman painonsa Lisätiedot Betonin valinta Vesa Anttila, diplomi-insinööri Valmisbetonin kehityspäällikkö, Rudus Oy vesa.anttila@rudus.fi
Betonin valinta Vesa Anttila, diplomi-insinööri Valmisbetonin kehityspäällikkö, Rudus Oy vesa.anttila@rudus.fi Oikein valittu betonilaatu mahdollistaa sekä sujuvan betonivalun että betonirakenteen pitkän Lisätiedot BETONILATTIA BETONILATTIA. - pinnoitustyönjohtaja 11. - 12.4.2016. - työnjohtaja 12. - 13.4.2016
BETONILATTIA - pinnoitustyönjohtaja 11. - 12.4.2016 BETONILATTIA - työnjohtaja 12. - 13.4.2016 Paikka:Technopolis Espoo, Tekniikantie 12, Espoo. www.betoniyhdistys.fi PL 381, 00131 Helsinki Lopputentit Lisätiedot Rakentamismääräyskokoelma
Rakentamismääräyskokoelma Osa B1 Kantavat rakenteet Määräykset ja ohjeet 2010 Huom! Esitys perustuu B1-ehdotuksen 22.11.2010 olevaan versioon. Muutokset ovat hyvin mahdollisia. B-sarjan uudistustyön periaatteet Lisätiedot Betonilattioiden pinnoitusohjeet
Betonilattioiden pinnoitusohjeet BLY 12 / by54 Betonilattioiden pinnoitusohjeet 2010 BLY 7 / by45 Betonilattiat 2002 PSK 2703 standardi: Betonilattioiden pintakäsittely. Käyttösuositus prosessiteollisuudelle Lisätiedot BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN JA RAKENNUSFYSIIKKA. pätevöitymiskurssi nro 17. Kurssipäivät: 14.-15.1.2013 ja 4.-6.3.2013. Lopputentit: 8.4.
www.betoniyhdistys.fi PL 381, 00131 Helsinki BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN JA RAKENNUSFYSIIKKA pätevöitymiskurssi nro 17 Betonirakennusten tai siltojen a-vaativuusluokan kuntotutkija Betonirakennusten Lisätiedot 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 Eurokoodien mukainen suunnittelu
RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5 Lisätiedot BETONI. Osa-aineet: Kiviaineksen enimmäisläpimitta vähintään 8 mm. Rasitusluokka: Perustus XC2 Muut osat XC3, XC4 ja XF1 Suolarasitetut osat XF2
BETONI Betonituotteiden laadun tulee täyttää RunkoRYL 2000 kohdan 23.1 sekä By 50-2004 Betoninormit vaatimukset tai Eurocoden osan 2 Betonirakenteiden suunnittelu ja sen viitestandardien vaatimukset. Betonipinnan Lisätiedot TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen
TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI VTT-C-10100-13 Myönnetty 1.10.2013 Alkuperäinen englanninkielinen Xella kattoelementit Xella lattiaelementit EDUSTAJA/ VALMISTAJA Xella Danmark A/S Helge Nielsen Allé 7 DK-8723 Lisätiedot BETONIJULKISIVUJEN TOIMINTA
FRAME Tutkimuksen päätösseminaari TTY Tietotalo 8.11.2012 Jukka Lahdensivu Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos BETONIJULKISIVUJEN TOIMINTA Betonijulkisivujen toiminta Sisältö: - Tutkimusaineisto Lisätiedot Poijukettingit ja sakkelit LAATUVAATIMUKSET
24 2012 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Poijukettingit ja sakkelit LAATUVAATIMUKSET Poijukettingit ja sakkelit Laatuvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 24/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva: Liikenneviraston Lisätiedot 213213 Komposiittistabilointi (KOST)
InfraRYL, TK242/TR4, Päivitys 19.3.2015/KM 1 213213 Komposiittistabilointi (KOST) Infra 2015 Määrämittausohje 2132. 213213.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit 213213.1.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit, Lisätiedot Siltabetonin puristuslujuuden osoittamismenettelyt
Siltabetonin puristuslujuuden osoittamismenettelyt Siltatekniikan päivät 27.-28.1.2016, Vantaa Jouni Punkki, Betoniviidakko Oy Sisältöä: 1. 2. Betoniviidakko Oy lyhyesti Betoni puristuslujuus Miksi puristuslujuuden Lisätiedot Suomen tieverkosto ja sillat
Suomen tieverkosto ja sillat Maantie on sellainen tie, joka on luovutettu yleiseen liikenteeseen ja jonka ylläpitämisestä valtio huolehtii. Finnish Transport Agency 2 Suomen tiestö Tie-ja katuverkko yhteensä Lisätiedot HB VALMIS. HB-VALMISBETONI HINNASTO 2013 alkaen 1.1.2013. HB-Valmisbetonin tilaukset puh. (014) 3373 250 VALMISBETONI
HB VALMIS VALMISBETONI HB-VALMISBETONI HINNASTO 2013 alkaen 1.1.2013 HB-Valmisbetonin tilaukset puh. (014) 3373 250 uusi puhelinnumero 1.2.2013 alkaen 020 7881 833 HB VALMIS VALMISBETONI Viiden tähden Lisätiedot Kurssipäivät: 11.-12.2.2014 ja 3.-5.3.2014 Lopputentit: 8.4.2014 Scandic Espoo, Nihtisillantie 1, 02630 Espoo
www.betoniyhdistys.fi PL 381, 00131 Helsinki BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN JA RAKENNUSFYSIIKKA pätevöitymiskurssi nro 18 Betonirakennusten tai siltojen a-vaativuusluokan kuntotutkija Betonirakennusten Lisätiedot 09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET
Tulostettu 25.6.2016 1 / 32 09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET Tartuntalaasti TL 2 Valumaton täyttölaasti VTL 5 Korjauslaasti KL 1,2 7 Korjauslaasti KL 3,0 10 Korrogard R 3,0 mm 13 Korjauslaasti KL 40 Lisätiedot PANK-4006 PANK. PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: 11.09.1995 Korvaa menetelmän: TIE 402
Asfalttimassat ja -päällysteet, perusmenetelmät PANK-4006 PANK PÄÄLLYSTEEN SUHTEITUS PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: 11.09.1995 Korvaa menetelmän: TIE 402 1. MENETELMÄN TARKOITUS Suhteitusmenetelmän Lisätiedot Raudoitteiden korroosioasteen määritys. Tiehallinnon selvityksiä 48/2003
Raudoitteiden korroosioasteen määritys Tiehallinnon selvityksiä 48/2003 Raudoitteiden korroosioasteen määritys Tiehallinnon selvityksiä 48/2003 Tiehallinto Helsinki 2003 Kansikuva: Raudoitteiden eri korroosioasteita Lisätiedot 2232 Rakennuksen täytöt
1 22321 Rakennuksen ulkopuoliset täytöt Rakennuksen ulkopuolinen täyttö sisältää rakennuskaivannon täytöt rakennuksen sokkeli- /anturalinjan ulkopuolella. 22321.1 Rakennuksen ulkopuolisten täyttöjen materiaalit Lisätiedot KANAVAELEMENTIT JA KANSIELEMENTIT
RATAHALLINTO- TEKNISET TOIMITUSEHDOT 1041/731/99 2.8.1999 KANAVAELEMENTIT JA KANSIELEMENTIT Ratahallintokeskus on vahvistanut kanavaelementtien ja kansielementtien tekniset toimitusehdot voimassaoleviksi Lisätiedot RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt
RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen Lisätiedot PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje
PVL-vaijerilenkki Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin Versio: FI 10/2012 Laskentanormit: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöselosteet BY 5 B-EC 2 N:o 26 (PVL 60, PVL 80, PVL, PVL 120) BY 5 B-EC 2 N:o 32 (PVL Lisätiedot EUROKOODI 2012 SEMINAARI. Betonirakenteet eurokoodit ja toteutusstandardi SFS-EN 13670
EUROKOODI 2012 SEMINAARI Betonirakenteet eurokoodit ja toteutusstandardi SFS-EN 13670 Koulutus ja käyttöönotto Eurokoodikoulutukset järjestettiin pääosin 2007 Oppilaitoksissa opetus pääosin eurokoodipohjaista Lisätiedot BETONIRAKENTEET 2.237 SEMENTTI-INJEKTOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE
BETONIRAKENTEET SEMENTTI-INJEKTOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/04 (korvaa ohjeen 8/94) 2.237 1 VAURIO Betonirakenteisiin syntyy halkeamia, kun vetojännitys ylittää betonin Lisätiedot LEIMASINBETONI. Maaliskuu 2011 SEMTU OY Puh. +358 9 2747 950 mailbox@semtu.fi PL 124, 04201 KERAVA Fax +358 9 2747 9540 www.semtu.
LEIMASINBETONI Leimasinbetoni on paikallavalettua betonia, joka on läpivärjätty ja pintakuvioitu patentoiduilla muottimatriiseilla. Leimasinbetonia käyttämällä saadaan samanlaisia pintoja kuin luonnonkivillä Lisätiedot Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014
Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain muutos (958/2012) 117 Rakentamiselle asetettavat vaatimukset Lisätiedot VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS
VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa Lisätiedot Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset 3 Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset, Betonipäällysteet. [Allmänna kvalitetskrav och arbetsinstructioner för Betongbeläggning, Lisätiedot Betonin ominaisuudet talvella
Betonin ominaisuudet talvella Talven tulo 1 Talven vaikutuksia Matalat lämpötilat Vaikutukset työolosuhteisiin, rakenteisiin, materiaaleihin, työkoneiden toimintaan jne Suojapeitteet, suojarakennelmat, Lisätiedot VALMISBETONIHINNASTO
LUJA-VALMISBETONIHINNASTO 1.1.2009 1 (14) VALMISBETONIHINNASTO JYVÄSKYLÄ Sisältö Sivu 1 Etusivu 2 Toimitusehdot Tilausten suorittaminen Tilausten vastaanotto 3 Rakennebetonit 4 Lattiabetonit 5 HT-lattiabetonit Lisätiedot Ohje urakoitsijoiden käytöstä Tiehallinnon siltojen rakentamisessa ja korjaamisessa
30.12.2005 Ohje urakoitsijoiden käytöstä Tiehallinnon siltojen rakentamisessa ja korjaamisessa Tiehallinto Asiantuntijapalvelut Tekniset palvelut Siltatekniikka 1 / 6 OHJE URAKOITSIJOIDEN KÄYTÖSTÄ TIEHALLINNON Lisätiedot RENOFIX RT 300 LAATTALAASTI VESIERISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN TEKNISET TIEDOT
JOULUKUU 2011 Korvaa T 300-esitteen ENOFIX T 300 LAATTALAASTI VESIEISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN enofix T 300 on kaksikomponenttinen (T 300 K + T 300 P) laattalaasti, joka kovetuttuaan muodostaa elastisen Lisätiedot Paikkaus- ja pinnoitusaineille polku SILKO-ohjeisiin
TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY hen (EI) ON CE-merkki, DoP EI ON Ei SILKOon AVCP 2+ EI ON SILKO-koeohjelma Livin www-sivuilta Paikkausaineet SILKO-kokeet Paikkaus- ja pinnoitusaineille polku SILKO-ohjeisiin Lisätiedot Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä.
Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä. Rudus toimittaa asiakkailleen ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia Vihreitä betoneita, jotka suunnitellaan kohdekohtaisesti vastaamaan asiakkaan Lisätiedot 4 Betonirakentaminen RTS 09:33
RunkoRYL 2010 41 Betonirunkorakentaminen Sivu: 1 4 Betonirakentaminen RTS 09:33 41 Betonirunkorakentaminen Tuotteiden, valun, asennuksen ja valmiin rakennusosan vaatimustenmukaisuus on voimassa olevien Lisätiedot VALMISBETONIHINNASTO
LUJA-VALMISBETONIHINNASTO 1.1.2009 1 (15) VALMISBETONIHINNASTO Oulu / Haukipudas Sisältö Sivu 1 Etusivu 2 Toimitusehdot Tilausten suorittaminen Tilausten vastaanotto 3 Rakennebetonit 4 Lattiabetonit 5 Lisätiedot Ympäristöministeriön asetus kantavia rakenteita koskevien rakentamismääräysten täydentämisestä
1 2 3 Ympäristöministeriön asetus kantavia rakenteita koskevien rakentamismääräysten täydentämisestä Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2002 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti lisätään 5 Lisätiedot SAUMA- RAKENTEET 3.731 SAUMAUSMASSAT 1. KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTTÖRAJOITUKSET
Silko_ohje_3.731 21.6.2004 12:34 Sivu 1 SAUMA- RAKENTEET SAUMAUSMASSAT TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 4 / 04 (korvaa ohjeen 3 / 90) 3.731 1. KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTTÖRAJOITUKSET Tässä ohjeessa esitetään siltojen Lisätiedot Korjausalustan laatuvaatimukset
TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S- 00757-08 28.1.2008 Korjausalustan laatuvaatimukset Tilaaja: Tiehallinto Valtion ydinjätehuoltorahasto Ratahallintokeskus Helsingin kaupungin rakennusvirasto Tampereen kaupunki Lisätiedot vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu
vakioteräsosat RakMK:n mukainen suunnittelu vakioteräsosat 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5 3.4 Laadunvalvonta...5 Lisätiedot Vuoden Betonirakenne 2014 Länsisatamankatu, Helsinki Kuva Arno de la Chapelle. pätevöitymiskurssi nro 11
Vuoden Betonirakenne 2014 Länsisatamankatu, Helsinki Kuva Arno de la Chapelle BETONIJULKISIVU- TYÖNJOHTAJA pätevöitymiskurssi nro 11 www.betoniyhdistys.fi PL 381, 00131 Helsinki Tämä on FISE-pätevyyteen Lisätiedot BETONIRAKENTEET 2.232 PAIKKAUS MUOTTIEN AVULLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE
BETONIRAKENTEET PAIKKAUS MUOTTIEN AVULLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/05 (korvaa ohjeen 10/92) 2.232 1 VAURIO Tämän ohjeen mukaan korjattavia vaurioita ja niiden syitä ovat Lisätiedot Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset
Liite 2 Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset Opintojakson nimi: Orientaatio opinnäytetyöhön Opintojakson laajuus: 2 op Toteutusajankohta: syksy Lisätiedot RakMK:n mukainen suunnittelu
RV-VAluAnkkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS... Lisätiedot Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo
Sivu 1 (5) Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3 Kivinen holvisilta (Kh) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 5,00... 7,13 Vapaa-aukko (m) 6,68+6,85 Vinous (gon) 0 Kokonaispituus Lisätiedot 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 Siltojen reunapalkkien kuoret
Siltojen reunapalkkien kuoret Siltojen reunapalkkien kuoret Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus TIEHALLINTO Helsinki 2005 Verkkoversio (www.tiehallinto.fi/julkaisut)pdf ISBN 951-803-426-5 TIEH 2000016-v-05. Lisätiedot Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu. Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu
Dipl. ins. Teuvo Meriläinen Aaro Kohonen Oy NT-112 Teräskuitubetonin suunnitteluohje Kuitutyypit Virtuaalikuidun käsite Jäännöslujuuskerroin (R-luku) Laatuvaatimusten merkintä Pistekuormien vaikutus lattiaan Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute