(Действующий) СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
Степень агрессивного воздействия среды на конструкцию
Конструкции
несущие
ограждающие полистовой сборки 1) 2)
из углеродистой и низкоуглеродистой стали
из алюминия
из оцинкованной стали с покрытием 1 класса или класса не менее 275
Неагрессивная
Лакокрасочные покрытия группы I
Без защиты
Без защиты 2)со стороны помещения при нанесении битумного или лакокрасочных покрытий II и III групп со стороны утеплителя
Слабоагрессивная
а) термодиффузионные цинковые покрытия ( t = 45 - 60 мкм);
б) горячие цинковые покрытия (t = 60 - 100 мкм);
в) газотермические цинковые покрытия (t = 120 - 180 мкм) или алюминиевые (t = 20 0- 250 мкм);
г) лакокрасочные покрытия I, II и III групп;
д) изоляционные покрытия (для конструкций в грунтах)
То же
а) лакокрасочные покрытия II и III групп по таблице Ц.8, нанесенные на линиях непрерывного окрашивания рулонного металла (допускается нанесение битумного покрытия со стороны утеплителя);
б) лакокрасочные покрытия II и III групп по таблице Ц.7 (для конструкций, находящихся внутри помещений, допускается предусматривать нанесение лакокрасочных покрытий через 8-10 лет после монтажа конструкций)
Среднеагрессивная
а) термодиффузионные цинковые покрытия (t = 45 - 60 мкм) с перекрытием лакокрасочными покрытиями II и III групп;
б) горячие цинковые покрытия (t = 60 - 100 мкм) с перекрытием лакокрасочными покрытиями II и III групп;
в) газотермические цинковые или алюминиевые покрытия (t = 120 - 180 мкм) с перекрытиями лакокрасочными покрытиями II, III и IV групп;
г) лакокрасочные покрытия II, III и IV групп;
д) газотермические цинковые покрытия (t = 200 - 250 мкм) или алюминиевые (t = 250 - 300 мкм);
е) изоляционные покрытия совместно с электрохимической защитной (для конструкций в грунтах) 3);
ж) электрохимическая защита в жидких средах и донных грунтах 3);
з) облицовка химически стойкими неметаллическими материалами;
а) электрохимические анодноокисные покрытия (t = 15 мкм);
б) без защиты 2) ;
в) химическое оксидирование с последующим нанесением лакокрасочных покрытий II, III групп;
г) лакокрасочные покрытия IV группы;
д) то же, с применением протекторной
цинкнаполненной грунтовки
Не допускается к применению
Сильноагрессивная
а) газотермические алюминиевые покрытия (t = 200 - 250 мкм) с перекрытием лакокрасочными покрытиями группы IV;
б) изоляционные покрытия совместно с электрохимической защитой (для конструкций в грунтах) 3);
в) электрохимическая защита (в жидких средах) 3);
г) облицовка химически стойкими неметаллическими материалами;
д) лакокрасочные покрытия IV группы
а) электрохимические анодноокисленные покрытия (t = 15 мкм) с перекрытием лакокрасочными покрытиями группы IV;
б) лакокрасочные покрытия IV группы с применением протекторной цинкнаполненной грунтовки;
в) то же, с предварительным химическим оксидированием
Не допускается к применению
1) Не распространяется на ограждающие конструкции трёхслойных металлических панелей.
2) В соответствии с требованиями таблицы Х.8.
3) Для элементов конструкций из канатов и тросов электрохимическая защита не предусматривается.
П р и м е ч а н и я
1.Группа и толщина лакокрасочного покрытия приведены в таблице Ц.1. Для неагрессивных сред толщину слоя лакокрасочного покрытия следует устанавливать по ведомственным нормативным документам.
2.В слабоагрессивных, среднеагрессивных и сильноагрессивных средах, содержащих сернистый ангидрид, сероводород, оксиды азота по группам газов D, C и D, для газотермических покрытий следует применять алюминий марок А7, АД1, АМц; в остальных средах для газотермических и горячих цинковых покрытий – цинк марок Цщ, Ц1, Ц2, Ц3.
Для защиты от коррозии стальных конструкций, подвергающихся воздействию жидких сред (среднеагрессивных или сильноагрессивных) допускается применение газотермических цинковых покрытий (t = 80 - 120 мкм) с перекрытием алюминиевыми (t = 120 - 170 мкм).
3.Изоляционные покрытия для конструкций в грунтах (битумные, битумно-резиновые, битумно-полимерные, битумно-минеральные, этиленовые и др.) должны удовлетворять требованиям нормативных документов.
Т а б л и ц а Ц.7 - Группы лакокрасочных покрытий для защиты стальных и алюминиевых конструкций от коррозии
Характеристика лакокрасочного материала по типу плёнкообразующего
Группа
покрытий
Индекс*,
характеризующий
стойкость
Условия применения покрытий на конструкциях из стали и алюминия
Глифталевые
I
-
Используются для алкидных глифталевых грунтовочных покрытий по стали под эмали и краски I группы
Алкидно-стирольные
I
-
Используются для грунтовочных покрытий по стали под эмали групп I, II
Эпоксиэфирные
I
-
Используются для грунтовочных покрытий по стали под эмали групп I, II
Пентафталевые
I
а, ан, п
Наносятся по грунтовкам группы I
Нитроцеллюлозные
I
а, ан, п
То же
Алкидно-уретановые
I
а, ан, п
«
Масляные
I
а, ан, п
«
Битумно-масляные
I
а, ан, п, т
То же, как термостойкие без грунтовки
Фенолоформальдегидные
II
-
Используются для грунтовочных покрытий по стали под перхлорвиниловые, сополимерно-винилхлоридные и хлоркаучуковые эмали групп II, III
При пигментировании пассивирующими пигментами используется для грунтовочных покрытий по оцинкованной стали и алюминиевым сплавам
Поливинилбутиральные
II
-
Используется в качестве фосфатирующих грунтовок по стали и оцинкованной стали под под грунтовочные покрытия групп I, II
Акриловые
II
а, ан, п
Используются в качестве пассивирующих грунтовок по алюминиевым сплавам, стали и оцинкованной стали под эмали групп II, III.
Акриловые эмали наносят по акриловым грунтовкам
Органосиликатные
II, III
а, ан, п
Наносятся без грунтовки или по фосфатирующей грунтовке, по алкидной, фенолоформальдегидной или органосиликатной грунтовкам
Кремнийорганические
III
а, ан, п, т
Наносятся по алкидной, фенолоформальдегидной или органосиликатной грунтовкам, как маслостойкие и термостойкие наносятся без грунтовки
Окончание таблицы Ц.7
Характеристика лакокрасочного материала по типу плёнкообразующего
Группа
покрытий
Индекс*,
характеризующий
стойкость
Условия применения покрытий на конструкциях из стали и алюминия
Хлоркаучуковые
II, III
а, ан, п, х
Хлоркаучуковые эмали наносят по хлоркаучуковым и акриловым грунтам
Полисилоксановые
III
а, ан, п, х
Наносятся по полисилоксановым грунтовкам, при сочетании ещё и по эпоксидным
Полиуретановые
III, IV
а, ан, п, х
Наносятся по алкидным, фенолоформальдегидным, акриловым, эпоксидным и полиуретановым грунтовкам
Перхлорвиниловые и
сополимерно-винилхлоридные
II,III,IV
а, ан, п, х, хк, хщ
Наносятся по алкидным, фенолоформальдегидным, акриловым пассивирующим и перхлорвиниловым, сополимеро-винилхлоридным грунтовкам
Эпоксидные
III,IV
а, ан, п, х, хщ
Наносятся по эпоксидным грунтовкам
Протекторные цинкнаполненные на различных плёнкообразующих (эпоксидные, полистирольные, полиуретановые)
III
-
Используются для грунтовочных покрытий по стали под перхлорвиниловые, сополимеро-винилхлоридные, хлоркаучуковые, полиуретановые, эпоксидные эмали групп III, IV при необходимости обеспечения надёжной и долговременной защиты конструкций от коррозии
Обозначения: «а» – на открытом воздухе, «ан» – то же, под навесом, «п» – в помещении, «х» - химически стойкие, «хк» – стойкие в растворах кислот, «хщ» – стойкие в растворах щелочей, «т» - термостойкие
Т а б л и ц а Ц.8 – Лакокрасочные покрытия для защиты от коррозии
тонколистового оцинкованного проката, наносимые на линиях непрерывного окрашивания рулонного металла
Характеристика лакокрасочного материала по типу пленкообразующего
Группа покрытий
Краткое обозначение
Обычный диапазон толщин покрытия, мкм
по
отечественным нормам
по зарубежным нормам
Грунтовки:
акрилатная грунтовка
II
5–7
полиэфирная грунтовка
I
5–7
эпоксидная грунтовка
III
5–7
Отделочные эмали, наносимые по грунтовкам:
акрилатная эмаль
II
АКAY20–30*
полиэфирная эмаль
I
ПЭ, ПЛSP20–30*
полиуретановая эмаль
III
УРPUR20–60*
поливинилиденфторидная эмаль (ПВДФ)
III, IV
ФПPVDF20–60*
ПВХ пластизоль (ПЗ)
III
ХВPVC (P)100–200*
Защитные эмали для обратной стороны, наносимые без грунтовки:
полиэфирная эмаль
I
ПЭSP10–18
эпоксидная эмаль
III
ЭПEP10–18
1) Общая толщина покрытия вместе с грунтом.
Примечание - Выбор марок материалов и толщины защитно-декоративных лакокрасочных покрытий для дополнительной защиты от коррозии оцинкованной стали производится с учетом срока службы лакокрасочного покрытия в конкретных условиях эксплуатации. Прогнозируемый срок службы покрытия следует устанавливать по результатам ускоренных климатических испытаний образцов покрытий, представляющих собой фрагменты реальных конструкций с покрытиями.
Т а б л и ц а Ц.9 – Варианты защитных покрытий стальных резервуаров для кислот, щелочей и жидких минеральных удобрений
Защитные покрытия
Схемы покрытия
Ориентировочная толщина покрытия, мм
Лакокрасочные
Лакокрасочные покрытия группы IV с индексом «х», «хк», «хщ» по таблице Ц.7 в зависимости от условий эксплуатации по таблице Ц.1
0,16–0,50
Армированные лакокрасочные Армированные стеклотканью эпоксидные покрытияАрмированные полипропиленовой тканью покрытия на основе полиэфирных смол
1,0
1,0
Жидкие резиновые смеси Герметики тиоколовые по эпоксидным грунтовкамГерметик на основе дивинилстирольного термоэластопласта
1,5–2,0
1,5–2,0
Мастичные Мастики на основе эпоксифурановых смолПолимерзамазки на основе эпоксидного компаундаЭпоксидно-сланцевые составы на основе эпоксидных смол
1,0–2,0
1,0–2,0
1,0–1,5
Окончание таблицы Ц.9
Защитные покрытия
Схемы покрытия
Ориентировочная толщина покрытия, мм
Листовые Профилированный полиэтиленПоливинилхлоридный пластикатПоливинилхлоридный пластикат по подслою из полиизобутилена
2,0–3,0
3,0–5,0
10
Футеровочные 1)Плитка керамическая (кислотоупорная или для полов) на вяжущих 2)
20–60
Кирпич кислотоупорный на вяжущих 2)
Штучные кислотоупорные керамические материалы, плитки прямые, фасонные, кирпич кислотоупорный 3) на химически стойком вяжущем по подслою (невулканизированной химически стойкой резины на основе полиизобутилена, битумно-рулонная изоляция и др.)
30–270
Плитка шлакоситалловая на эпоксидных вяжущих по подслою из лакокрасочной композиции, армированной стеклотканью
12–20
Плитка кислотоупорная из каменного литья на силикатной замазке по подслою (невулканизированная химически стойкая резина на основе полиизобутилена и др.)
30
Углеграфитовые материалы (плитки АТМ, угольные и графитированные блоки) на замазках на основе полимерных материалов по подслою (полиизобутилен и др.)
20–400
Гуммировочные Резины и эбониты на клеях с последующей вулканизацией
3–12
1) Схему защитного покрытия, толщину и число слоев следует выбирать с учетом габаритов сооружения, температуры, характеристики агрессивной среды с обязательной проверкой расчетом на статическую устойчивость, а в необходимых случаях и с теплотехническим расчетом.
2) Вяжущее следует производить с учетом состава агрессивной среды.
3) Штучные кислотоупорные материалы следует выбирать в зависимости от характера сред, механических нагрузок и теплотехнических расчетов.

Приложение Ш Требования к защите от биоповреждений

Т а б л и ц а Ш.1 – Определение степени биоповреждения строительных конструкций зданий и сооружений, вызванных действием биодеструкторов
Степень биоповреждения
Характеристика конструкции
Характеристика повреждения
I
Конструкции из кирпича и бетона, поверхность которых укрыта отделочными материаламиПлесневые налеты на поверхности отделочного материала: штукатурки, окрасочного слоя, обоев или иного покрытия
Конструкции из незащищенного кирпича, бетона, железобетона
Поверхностный плесневый налет без видимого разрушения
Конструкции из природного камня
Поверхностный плесневый налет без видимого разрушения
Деревянные конструкции
Поверхностный плесневый налет без видимого разрушения
Металлоконструкции
Равномерная коррозионная пленка толщиной до 500 мкм, без шелушения и вспучивания
II
Конструкции из кирпича и бетона, поверхность которых укрыта отделочными материалами
Локальное повреждение отделочных слоев, вспучивание и отслоение краски, шпаклевочных и штукатурных слоев
Конструкции из незащищенного кирпича, бетона, железобетона
Поверхностное разрушение на глубину до 2 см (для железобетона – без обнажения арматуры)
Конструкции из природного камня
Поверхность покрыта плотными корками биологического происхождения, поверхность камня имеет незначительные видимые повреждения до 0,5 см
Деревянные конструкции
Участки гнили локализованы. Глубина повреждения деревянной конструкции не более 20 % сечения
Металлоконструкции
Локальное шелушение, вспучивание коррозионной пленки
Окончание таблицы Ч.1
Степень биоповреждения
Характеристика конструкции
Характеристика повреждения
III
Конструкции из кирпича и бетона, поверхность которых укрыта отделочными материалами
Отслоение, осыпание штукатурки, шпаклевки, утрата красочных или иных отделочных слоев, отслаивание кафельной плитки
Конструкции из незащищенного кирпича, бетона, железобетона Шелушение, выкрошивание кирпича, кладочного раствора; шелушение и выкрошивание бетона и железобетона, отслоение коррозионного слоя от арматуры железобетона
Конструкции из природного камня
Повреждение поверхности камня на глубину более 0,5 см
Деревянные конструкции
Глубина повреждения деревянной конструкции более 20 % сечения
Металлоконструкции
Многослойный коррозионный слой
IV
Биоповреждению II и III степени подвержено более 50 – 60 % строительных конструкций здания или сооружения
П р и м е ч а н и е – Наличие и характер биологически активных сред, присутствие бактерий и спор грибов в материалах определяют специализированные организации.
Т а б л и ц а Ш.2 - Основные мероприятия по ремонту и защите от биоповреждений строительных конструкций
Степень биоповреждения*Обработка биоцидомОчисткаЛокальная установка компресса с биоцидомЛокальный прогревОбработка биоцидомПоверочный расчётРемонт и усиление конструкцийЗамена конструкцийДемонтаж
Бетонные, железобетонные и каменные (кирпичная кладка) конструкции
I
+
+
-
-
+
-
+
-
-
II
+
+
+
+
+
-
+
-
-
III
+
+
-
+
+
-
+
-
-
IV
+
-
-
-
-
-
-
-
+
Конструкции из природного камня
I
+
+
-
-
+
-
-
-
-
II
+
+
-
-
+
-
+
-
-
III
+
+
-
-
+
-
+
-
-
IV
+
-
-
-
-
-
-
-
+
Деревянные конструкции
I
+
-
-
-
+
-
-
-
-
II
-
+
-
+
+
+
+
-
-
III
-
+
-
-
+
+
+
-
-
IV
+
-
-
-
-
-
-
-
+
Металлические конструкции
I
_
+
-
-
+
-
-
-
-
II
_
+
-
-
+
-
-
-
-
III
_
-
-
-
-
-
-
+
-
IV
+
-
-
-
-
-
-
-
+
П р и м е ч а н и е – Мероприятия по ремонту и защите следует назначать после выполнения технического обследования и установления причин биоповреждений

Приложение Щ Особенности защиты гидротехнических сооружений от биологической коррозии

Настоящее приложение распространяется на речные и морские гидротехнические сооружения (плотины, шлюзы, трубопроводы, причальные и берегозащитные сооружения) по СП 58.13330. В приложение использованы результаты исследований МГСУ, АО «ВНИИГ им Б. Е. Веденеева», Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского Технологического университета.
Щ.1 Защита гидротехнических сооружений от биокоррозии должна выполняться с учетом агрессивных химических воздействий среды эксплуатации, периодического увлажнения - высушивания, замораживания – оттаивания согласно требованиям настоящего свода правил.
Щ.2 Характер и интенсивность биоповреждений гидротехнических сооружений (ГТС) определяются многими факторами, главными из которых являются адаптация и видовой отбор микроорганизмов в процессе эксплуатации, и зависят от морфофизиологических и биохимических свойств повреждающих организмов и факторов окружающей среды, что предопределяет назначение способов защиты этих сооружений. Для ГТС характерен синергизм биоповреждений, связанный с взаимным стимулированием процессов разрушения (коррозии, старения, биоповреждений), а также развитием биоценоза. Высокая приспособляемость микроорганизмов к условиям обитания и источникам питания делает невозможным получение биостойких материалов вторичной защиты на длительный период и унификацию средств защиты.
Щ.3 К основным биодеструкторам строительных материалов и конструкций относятся представители следующих групп: бактерии, грибы, в том числе микромицеты, водоросли, лишайники, мхи, самосевные травы и деревья. Виды биоповреждения строительных материалов биодеструкторами приведены в таблице Ш.1. Различают микро- и макробиодеструкторы. Видовой состав наиболее часто встречающихся на ГТС микробиодеструкторов и макробиодеструкторов приведен в таблицах Щ.2 и Щ.3.
Т а б л и ц а Щ.1 - Виды биоповреждения строительных материалов микроорганизмами
Виды повреждения строительного материала микроорганизмамиОписание поврежденияПример
Прямое разрушениеИспользование микроорганизмами ингредиентов материала в качестве питательного субстратаПовреждение древесины, полимерных и органосодержащих материалов
Химическое разрушениеКоррозионное воздействие продуктов жизнедеятельности микроорганизмов на материалы Повреждение стекла, керамики, бетона
Электрохимическое разрушениеВоздействие продуктов жизнедеятельности микроорганизмов на металлы в токопроводящих средахКоррозия арматуры, металлических труб и балок
Механическое разрушениеОбразование биопленок на поверхности материала, проникновение микроорганизмов в трещины и микротрещины, накопление (увеличение) биомассыРазрушение кирпичной кладки, бетона, камня, древесины
Комбинированное разрушениеКомплексное воздействие микроорганизмов, их сообществ и продуктов их жизнедеятельности на строительные материалыРазрушение натуральных камней, штукатурных и отделочных слоев, железобетона, деревянных конструкций
Т а б л и ц а Щ.2 - Видовой состав основных биодеструкторов и степень их воздействия
Виды биодеструкторов
Степень агрессивного воздействия среды
Частота воздействия
Alternaria alternate
++
Aspergillus flavus
+
Aspergillus niger
+
Aspergillus ochraceus
++
Aspergillus ustus
++
Aspergillus versicolor
+
Aureobasidium pullulans
+
Chaetomium globosum
+
Cladosporium cladosporioides
++
Cladosporium sphaerospermum
++
Epicoccum purpurascens
+
Fusarium oxysporum
+
Mucor racemosus
++
Paecilomyces variotii
+
Penicillium chrysogenum
+
Penicillum oxalicum
+
Penicillium verrucosum var. cyclopium
++
Scopulariopsis brevicaulis
+
Stachybotrys chartarum
+
Trichoderma viride
++
Ulocladium chartarum
+
Тионовые бактерии
++
Нитрифицирующие бактерии
++
Железобактерии
++
Актиномицеты
++
Сульфатредуцирующие бактерии
++
Обозначения: « »- агрессивная; « »- сильноагрессивная; «+» - частая; «++» - очень частая
Т а б л и ц а Щ.3 - Видовой состав грибов биодеструкторов древесины и их воздействие
Виды грибов
Оптимальная влажность древесины, %
Поражающее действие
Частота
воздействия
лиственных
пород
хвойных
пород
Настоящий домовой (Serpula lacrymans)
25-30
+
+
++
Белый домовой (Poria vaporaria)
40-60
-
+
++
Пленчатый домовый (Coniophora puteana)
35-45
+
(кроме дуба)
+
++
Пластинчатый, или шахтный, домовый (Paxillus panuoides)
60-80, при относительной
влажности
воздуха 100%
+
+
+
Обозначенияе: «+» - частая; «++» - очень частая
Щ.4 Методы защиты ГТС от биоповреждений подразделяют на механические, физические, химические, биологические, комбинированные. Их выбор должен основываться на экономической эффективности в жизненном цикле ГТС и осуществляться с учетом:
- доказанной эффективности против широкой гаммы микроорганизмов – биодеструкторов;
- способности разрушать микробиологический ил;
- физической и химической совместимости с материалами конструкций и другими средствами защиты (в т. ч. ингибиторами коррозии стали), а также с окружающей средой;
- легкости хранения и применения;
- приемлемой биодеградации.
Щ.5 Проектирование защиты бетонных, железобетонных, металлических, каменных и деревянных конструкций ГТС от биологической коррозии выполняют с учетом требований разделов 5 и 6 и таблиц В.7, Р.1, Р.6, С.1, Т.1, Ш.1, Ш.2 и приложения Щ.
Щ.6 Гидротехнические сооружения, эксплуатирующиеся в водной среде, подвергаются интенсивному обрастанию водными организмами: моллюсками, ракообразными, водорослями и т. д. Для защиты конструкций следует применять биоциды (альгициды и моллюскоциды) в форме противообрастающих лакокрасочных покрытий или пропиток, эффективность которых доказана лабораторными и натурными исследованиями. Защита бетонных и железобетонных ГТС обеспечивается применением необрастающих биоцидных бетонов с использованием биоцидов типа ластанокса или катионного ПАВ алкилбензилдиметиламмонийхлорида, что обеспечивает защиту от обрастания подводной части морских гидротехнических сооружений.
Щ.7 Класс гидротехнического сооружения следует назначать в соответствии с приложением Б СП 58.13330.2012. Для конструкций ГТС первого и второго класса степень агрессивности повышается на один уровень. Для сильноагрессивной среды защита от биокоррозии выполняется по специальному проекту.
Щ.8 Требования к проектированию защиты от биологической коррозии гидротехнических сооружений (ГТС) обеспечиваются:
- выбором материалов, стойких к воздействию биодеструкторов;
- применением конструктивных мер, снижающих агрессивное воздействие биодеструкторов.
Конструктивные меры для конструкций, эксплуатирующихся в атмосферных условиях, включают создание формы, которая исключала бы возможность скопления на поверхности элементов конструкций биодеструкторов, атмосферной влаги, конденсата, органических и иных веществ, способствующих развитию биодеструкторов; а также исключение пазух, карманов, узких щелей и т.п. Конструкции ГТС должны иметь свободный доступ для осмотров, восстановления защитных покрытий и осуществления мер вторичной защиты.
Щ.9 При выборе защитных и конструкционных материалов необходимо выполнить оценку видового состава биодеструкторов в районе возводимого или эксплуатируемого ГТС и определить биостойкость защитных и конструкционных материалов. Степень агрессивного воздействия биологически активных сред на бетонные и железобетонные конструкции определяется согласно приложению В, таблица В.7, на древесину - согласно приложению Р, таблица Р.1, Р.6.
Щ.10 Из литотрофных бактерий наиболее активными агентами биоповрежденнй ГТС являются сульфатредуцирующие, тионовые, нитрифицирующие и железобактерии, вызывающие коррозию металлов, разрушение бетона, камня, кирпича и других строительных материалов неорганической природы. Жизнедеятельность органотрофов обеспечивается путем окисления органических веществ, поэтому они вызывают деградацию промышленных материалов на основе органических веществ, включая материалы вторичной защиты. Однако некоторые из них вызывают коррозию металлов, образуя агрессивные метаболиты (органические кислоты, аммиак, сероводород и т. д.), что следует учитывать при назначении способов и методов защиты.
Щ.11 Оценку биостойкости материалов по результатам испытаний в лабораторных условиях, при проведении натурных испытаний, а также в процессе эксплуатации конструкций ГТС проводят в специализированной лаборатории в соответствии с таблицей Ш.4. Для использования в качестве материалов защиты от биокоррозии конструкций ГТС первого и второго класса следует принимать материалы, получившие по результатам испытаний 0 баллов, для конструкций ГТС третьего и четвертого класса не более 1 балла.
Т а б л и ц а Щ.4 - Оценка степени биостойкости образцов испытуемых материалов
Характеристика балла
Балл
Под микроскопом прорастания спор, конидий грибов и бактерий не обнаружено
0
Под микроскопом видны проросшие споры и незначительно развитый мицелий. Под микроскопом видны немногочисленные колонии бактерий
1
Под микроскопом виден развитый мицелий, возможно спороношение. Под микроскопом видны колонии бактерий
2
Невооруженным глазом заметен мицелий и (или) спороношение, колонии бактерий едва видны, но отчетливо видны под микроскопом.
3
Невооруженным глазом отчетливо видно развитие грибов, покрывающих менее 25 % испытуемой поверхности. То же, для бактерий
4
Невооруженным глазом отчетливо видно развитие грибов, покрывающих более 25 % испытуемой поверхности. То же, для бактерий
5
Щ.12 При проектировании защиты конструкций ГТС от биологической коррозии должна быть разработана программа мониторинга конструкций для выявления очагов биологической коррозии, которые могут привести к изменению конструктивных свойств сооружения.
Щ.13 Определение степени биоповреждения строительных конструкций зданий и сооружений, вызванных действием биодеструкторов, определяют по приложению Ш, таблица Ш.1.
Щ.14 Мероприятия по ремонту и защите от биоповреждений строительных конструкций ГТС следует выполнять с учетом требований нормативных документов. Особенности способов защиты при наличии биоповреждений приведены в таблице Щ.5.