|
|
Система
нормативных документов в строительстве РЕГИОНАЛЬНЫЙ
МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ Администрация
Санкт-Петербурга ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И ВОЗВЕДЕНИЕ РМД 52-01-2006
г. Челябинск Содержание Предисловие
1. РАЗРАБОТАН: Центром ячеистых
бетонов (Вылегжанин В.П. - к.т.н., директор, Пинскер В.А. - к.т.н., научный
руководитель), НП «Межрегиональная Северо-Западная строительная палата». 2. ВНЕСЕН Техническим отделом
Нормативно-технического управления Комитета по строительству Правительства
Санкт-Петербурга. 3. ОДОБРЕН И РЕКОМЕНДОВАН к использованию распоряжением Комитета по строительству Правительства Санкт-Петербурга от 27.03.2006 № 56. 4. СОГЛАСОВАН: Государственная
жилищная инспекция Санкт-Петербурга, Служба государственного строительного
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. 5. ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ Введение
Региональный методический документ (РМД) по
проектированию и возведению конструкций жилых и общественных зданий разработан
с целью эффективного использования ячеистых (газо-, пено-) бетонов в
строительных конструкциях при возведении жилых и общественных зданий в
Санкт-Петербурге. Разработка настоящего методического документа
вызвана отсутствием нормативных документов, отвечающих современным требованиям
по изготовлению изделий из ячеистых бетонов и применению их в конструкциях
зданий. Существующая информация о нормативных
требованиях, изложенная в ГОСТах, СНиПах, руководствах, инструкциях очень
разрознена, во многом устарела и противоречива. Настоящий РМД преследует цель
обновления существующих нормативных документов и объединения их в единый
документ. РМД выполнен в соответствии с требованиями
действующих межгосударственных, федеральных и территориальных нормативных
документов. При разработке РМД рассмотрены и применены
прогрессивные конструктивные решения многослойных наружных ограждений (стен) с
использованием ячеистобетонных блоков, кирпича и монолитного бетона. В РМД
дается метод расчета несущей способности таких стен. Предложены методы контроля
качества ячеистобетонных блоков, изложены правила производства работ по
возведению стен из этих блоков. Настоящий РМД - I часть методического документа по проектированию и применению
конструкций из ячеистых бетонов. В следующих частях этого документа будут
рассмотрены конструкции наружных и внутренних стен зданий из мелких, крупных
блоков и панелей, перекрытия, покрытия, объемные блоки и другие изделия и
конструкции. 1. Область применения
1.1. Региональный
методический документ (РМД) устанавливает показатели качества и безопасности
изделий и конструкций из ячеистых бетонов, применяемых при проектировании и
строительстве жилых и общественных зданий. 1.2. Настоящий РМД
применяется на территории Санкт-Петербурга при разработке технических условий,
проектной и технологической документации на изделия и конструкции из ячеистых
бетонов, а также при их изготовлении и использовании в строительстве,
реконструкции и капитальном ремонте жилых и общественных зданий. РМД предназначен для юридических лиц, независимо
от организационно-правовой формы и формы собственности, принадлежности и
государственности, граждан (физических лиц), занимающихся индивидуальной
трудовой деятельностью или осуществляющих индивидуальное строительство, а также
иностранных юридических и физических лиц, работающих в области проектирования и
строительства на территории, обозначенной в п. 1.2, если иное не предусмотрено
федеральным законом. 2. Нормативные ссылки и
условные обозначения основных символов
2.1. Перечень нормативных
документов, на которые даны ссылки в данном документе, приведен в приложении А. 2.2. Перечень и единицы
измерения, используемых в тексте данного РМД символов, приведены в приложении
Б. 3. Ячеистые бетоны.
Общие определения
3.1. Настоящий РМД
распространяется на ячеистые бетоны. Ячеистый бетон (далее - бетон)
представляет собой легкий пористый искусственный каменный материал на
цементном, известковом или смешанном вяжущих. Поры бетона подразделяются на
гелевые, капиллярные и газовые. Гелевые образуются на месте воды, ушедшей на
гидратацию силикатов при встраивании в кристаллическую решетку последних.
Капиллярные поры возникают вследствие испарения избыточной воды затворения.
Газовые поры образуются в газобетоне от выделения пузырьков водорода при
химической реакции алюминиевого порошка с гидроксидом кальция (или со щелочью);
в пенобетоне - в результате перемешивания с пенообразующими или
воздухововлекающими добавками. В ячеистых бетонах газовые поры (ячейки)
занимают более 50 % общей пористости. 3.2. Материалы, бетоны,
изделия и конструкции из них должны удовлетворять требованиям соответствующих
ГОСТов, строительных норм, правил противопожарной безопасности, изложенных в СНиП 21-01,
иметь гигиенические сертификаты, изготавливаться и применяться согласно
настоящему РМД по технологической и технической документации, утвержденной в
установленном порядке. 4. Общие технические требования
к ячеистым бетонам
4.1. Классификация Бетоны подразделяют: 4.1.1. По назначению: - теплоизоляционные; - конструкционно-теплоизоляционные; - конструкционные. 4.1.2. По условиям твердения: - автоклавные: твердеющие в
среде насыщенного пара при давлении выше атмосферного; - неавтоклавные: - твердеющие в естественных
условиях; - твердеющие при
термопрогреве или в среде насыщенного пара при атмосферном давлении. 4.1.3. По способу
порообразования: - на газобетоны; - на пенобетоны; - на газопенобетоны; - на поризованные
мелкозернистые бетоны (аэрированные). 4.1.4. По виду вяжущих*: - на известковые (газосиликат, пеносиликат); - на цементные (газобетон,
пенобетон); - на цементно-известковые
(газосиликатобетон, пеносиликатобетон); - на известково-цементные
(газобетоносиликат, пенобетоносиликат). *Классификация по виду вяжущих приведена для бетонов,
изготавливаемых в Санкт-Петербурге. 4.2. Физико-механические характеристики 4.2.1. Прочность автоклавного
и неавтоклавного бетонов характеризуют классами по прочности на сжатие,
определяемыми по ГОСТ 10180. Для бетонов установлены следующие классы: В0,5;
В0,75; В1; В1,5; В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В30; В40. 4.2.2. Плотность бетона
характеризуется марками по плотности D,
определяемыми по ГОСТ 27005.
По показателям средней плотности назначают следующие марки бетонов: D300; D350; D400; D500; D600; D700; D800; D900; D1000; D1100; D1200 - газобетоны (- силикаты), пенобетоны (-
силикаты), газопенобетоны; D1300, D1400, D1500, D1600 - поризованные бетоны. 4.2.3. Стабильность
показателей ячеистых бетонов по плотности и прочности на сжатие характеризуется
коэффициентами вариации, которые определяются в соответствии с требованиями СН
277, ГОСТ 27005
и ГОСТ 18105.
Средние значения межпартионных коэффициентов вариации бетонов не должны
превышать значений: по плотности 5 %; по прочности на сжатие - 15 %. 4.2.4. Для учета фактора
замораживания и оттаивания назначают и контролируют следующие марки бетона по
морозостойкости: F15; F25; F35; F50; F75; F100; F150; F200; F300; F400; F500,
определяемые по ГОСТ
25485. Назначение марки бетона по морозостойкости
производят в зависимости от режима эксплуатации конструкции. 4.2.5. Показатели плотности,
прочности на сжатие и морозостойкости приведены в таблице 4.1. 4.2.6. Нормативные
сопротивления бетонов сжатию, растяжению и срезу приведены в таблице 4.2,
расчетные сопротивления - в таблице 4.3. 4.2.7. Значения начального
модуля упругости Еb при сжатии и растяжении для ячеистых
и поризованных бетонов с влажностью 10±2 % (по массе) принимаются по таблице 4.4
и 4.5. При соответствующем экспериментальном
обосновании допускается учитывать влияние не только класса бетона по прочности
и его марки по плотности, но и состава и вида вяжущего, а также условий
изготовления и твердения бетона, при этом допускается принимать другие значения
Еb, согласованные в установленном порядке. Таблица 4.1 - Показатели
физико-механических свойств ячеистых бетонов
Таблица 4.2 - Нормативные
сопротивления ячеистого бетона сжатию, растяжению и срезу
Таблица 4.3 - Расчетные
сопротивления ячеистого бетона сжатию, растяжению и срезу
Таблица 4.4 - Начальные модули упругости автоклавного ячеистого бетона при
сжатии
4.2.8.
Коэффициент линейной температурной деформации ячеистых бетонов αbt при
изменениях температуры от минус 40 до плюс 50 °С принимается равным αbt = 0,8·10-5°С-1. При наличии данных о минералогическом составе
заполнителей, расходе цемента, степени водонасыщения бетона, морозостойкости и
т.д. допускается принимать другие значения αbt, обоснованные в установленном
порядке. 4.2.9. Начальный коэффициент
поперечной деформации ячеистых бетонов (коэффициент Пуассона) v принимается равным 0,2, а
модуль сдвига ячеистых бетонов G - равным 0,4 соответствующих
значений Еb, указанных в таблицах 4.4, 4.5. Таблица 4.5 - Начальные модули упругости поризованного ячеистого бетона
при сжатии
4.3 Физико-технические характеристики 4.3.1. Усадка при высыхании
бетонов, изготовленных на песке, определяемая по приложению 2 ГОСТ 25485, не должна
превышать, мм/м: 0,5 - для автоклавных бетонов марок D400-D1600; 3,0 - для неавтоклавных бетонов марок D300-D1600. 4.3.2. Коэффициенты
теплопроводности и паропроницаемости бетонов приведены в таблице 4.6. Таблица 4.6 - Коэффициенты теплопроводности и паропроницаемости ячеистых
бетонов
4.3.3.
Отпускная влажность бетонов изделий и конструкций не должна превышать 25 % (по
массе). 4.3.4. Приведенные в таблице
4.6 равновесная влажность бетона и коэффициенты теплопроводности относятся к
конструкциям из мелких бетонных блоков или из монолитного бетона без отделки
или несъемной опалубки. 4.3.5. Показатели таблицы 4.6
для конкретных конструкций могут быть уточнены в установленном порядке на
основе натурных испытаний. 4.4. Материалы для изготовления 4.4.1. Требования к составам
и качеству материалов, применяемых для изготовления ячеистых бетонов, изложены
в СН 277 и ГОСТ 25485. 4.4.2. Цементные бетоны
(газобетоны, пенобетоны). Вяжущее - портландцемент по ГОСТ 10178
(не содержащий добавок с аморфным кремнеземом: трепела, глиежа, трассов,
глинита, опоки, пепла), имеющий трехкальциевого алюмината (C3AI) не более 6
%; Кремнеземистые компоненты (заполнители) - песок
по ГОСТ
8736, содержащий SiO2 не менее 90
%, в т.ч. кварца не менее 75 %; слюды не более 0,5 %, илистых и глинистых
примесей не более 3 %, в том числе монтмориллонита не более 1 %; отходы
обогащения руд, содержащие SiO2, не менее
60 %. Примечание. Применять
бетоны, изготовленные на одном цементе (газоцемент, пеноцемент), т.е. без
заполнителей, запрещается из-за их недолговечности. Удельную поверхность применяемых материалов
принимают по технологической документации в зависимости от требуемой средней
плотности, класса по прочности, режимов тепловлажностной обработки и высоты
заливки. Содержание цемента определяется расчетным или
экспериментальным путем. 4.4.3. Известковые бетоны
(газосиликаты, пеносиликаты). Вяжущее: Известь, негашеная кальциевая - по ГОСТ 9179,
быстро и среднегасящаяся, имеющая скорость гашения 5 ÷ 25 мин и
содержащая активных CaO + MgO более 70 %, «пережога» - менее 2 %. Заполнители - те же, что и для цементного
бетона. 4.4.4. Цементно-известковые
бетоны (газосиликатобетоны, пеносиликатобетоны) и известково-цементные
(газобетоносиликаты, пенобетоносиликаты). Вяжущие - портландцемент, негашеная известь в
соотношениях, определяемых расчетом или на основании экспериментальных данных.
Заполнители - те же, что и для цементных бетонов. 4.4.5. Парообразователи,
применяемые для бетонов: - Газообразователь -
алюминиевая пудра марок ПАП-1 и ПАП-2 - по ГОСТ 5494 со смачивателями,
алюминиевая паста. - Пенообразователь -
синтетические или органические поверхностно-активные вещества (ПАВ). 4.4.6. Вода для приготовления
бетонов - по ГОСТ 23732. 5. Рекомендуемые виды
изделий и элементов из ячеистых бетонов для жилых и общественных зданий
5.1. Автоклавные газо-, пенобетоны. 1. Блоки стеновые мелкие для
наружных и внутренних стен (ГОСТ
21520). 2. Блоки крупные для наружных
и внутренних стен (ГОСТ
19010). 3. Панели для внутренних несущих
стен, перегородок и перекрытий жилых и общественных зданий (ГОСТ
19570). 4. Панели стеновые для
наружных стен зданий (ГОСТ
12504). 5. Блоки и плиты
теплоизоляционные (ГОСТ 5742). 5.2. Неавтоклавные газо-,
пенобетоны. 1. Блоки стеновые мелкие для
наружных и внутренних стен (ГОСТ 21520). 2. Изделия теплоизоляционные
(ГОСТ
5742). 3. Наливные полы. 4. Монолитная теплоизоляция
надподвальных и чердачных перекрытий, покрытий, мансард. 5. Монолитные внутренние и
наружные стены жилых и общественных зданий. 6. Утепление и усиление стен
реконструируемых зданий. 5.3. Поризованные бетоны. 1. Блоки стеновые мелкие для
внутренних и наружных стен (ГОСТ
21520). 2. Блоки крупные, панели
стеновые. 3. Панели междуэтажные
перекрытий и покрытий. 4. Несущие элементы каркаса
зданий. 5. Плиты для несъемной
опалубки. 6. Лестничные площадки и
марши. 7. Вентиляционные и
фундаментные блоки. 8. Балконные плиты, карнизы,
козырьки, шахты лифтов. 9. Монолитные плиты
перекрытий и покрытий. (Рекомендации по применению мелкозернистых
(песчаных) бетонов для несущих и ограждающих конструкций гражданского
назначения. Л., 1987; Рекомендации по изготовлению и проектированию
изделий из поризованных мелкозернистых бетонов. Л., 1975). 6. Конструкции стен из
мелких ячеистобетонных блоков
6.1. Технические требования к материалам блоков
и стенам из них 6.1.1.
Стеновые мелкие ячеистобетонные блоки (далее - блоки) изготавливаются из
конструкционно-теплоизоляционных и конструкционных ячеистых бетонов
автоклавного и неавтоклавного твердения, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 25485, в
соответствии с СН 277. 6.1.2. Типы и размеры
стеновых блоков для кладки стен на строительном растворе и клею принимаются в
соответствии с ГОСТ
21520. Основные типы и размеры блоков и допускаемые
отклонения от линейных размеров приведены в таблицах 6.1, 6.2. Таблица 6.1 - Основные типы и размеры блоков
Таблица 6.2 - Допускаемые отклонения от
линейных размеров блоков
6.1.3. При
проектировании стен из блоков в соответствии со СНиП II-22 и ГОСТ 25485 устанавливаются
следующие основные показатели: - классы бетона по прочности
на сжатие «В»; - марки бетона по
морозостойкости «F»; - марки бетона по средней
плотности «D». 6.1.4. Рекомендуется
применять блоки следующих марок и классов: а) классов бетона по
прочности на сжатие В1,5; В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5. б) марок по морозостойкости -
F15; F25; F35; F50. в) марок по средней плотности
- D350; D400; D500; D600; D700; D800; D900; D1000; D1100; D1200. 6.1.5. Марки блоков по
средней плотности «D» и
соответствующие классы по прочности на сжатие бетона «В» принимаются по таблице
6.3. Таблица 6.3 - Марки по плотности и
класс по прочности на сжатие блоков
6.1.6.
Отпускная влажность блоков (по массе) должна быть не более 25 %. 6.1.7. За расчетную (по теплопроводности) влажность ячеистых бетонов для Санкт-Петербурга принимается согласно СП 23-101 сорбционная влажность при относительной влажности воздуха 97 %. При расчетах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||