ГОСТ Р 58028-2017

ОбозначениеГОСТ Р 58028-2017
НаименованиеПроектирование и производство на месте вертикальных цилиндрических стальных емкостей с плоским дном для хранения охлажденных сниженных газов с рабочей температурой от 0° С до -165° С. Часть 3. Компоненты бетона
СтатусДействует
Дата введения01.01.2022
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС23.020.01
Текст ГОСТа

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТР

58028-

2017/

EN 14620-3:2006

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСТЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ СТАЛЬНЫХ ЕМКОСТЕЙ С ПЛОСКИМ ДНОМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОХЛАЖДЕННЫХ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ С РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ0°С ДО -165 °С

(EN 14620-3:2006,

Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with operating temperatures between 0 °C and -165 °C — Part 3: Concrete components,

IDT)

Часть 3

Компоненты бетона

Издание официальное

•Л Москва

Г Стандартииформ

J 2018

ГОСТ Р 58028—2017

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Закрытым акционерным обществом «Центральный ордена Трудового Красного Знамени Научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций им. Н.П. Мельникова» (ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова») на основе собственного перевода на русский язык немецкоязычной версии указанного в пункте 4 европейского стандарта

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 декабря 2017 г. № 2024-ст

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту ЕН 14620-3:2006 «Проектирование и производство на месте вертикальных цилиндрических стальных емкостей с плоским дном для хранения охлажденных сжиженных газовсрабочей температурой отО *С до-165 ®С. Часть 3. Конструктивныеэле-менты бетона» (EN 14620-3:2006 «Design and manufactureof site built, vertical, cylindrical, flatbottomed steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with operating temperatures between 0 eC and to -165 *C — Part 3: Concrete components», IDT).

Наименование настоящего стандарта измененоотносительно наименования указанного европейского стандарта для приведения его в соответствие с ГОСТ Р1.5—2012 (пункт 3.5).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных европейских стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 8ВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены наслюящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ()

© Сгандартинформ, 2018

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

ГОСТ Р 58028—2017

Содержание

1 Область применения...................................................1

2 Нормативные ссылки..................................................1

3 Термины и определения................................................2

4 Общие положения....................................................2

5 Ларонепроницаемость.................................................2

6 Материалы.........................................................2

6.1 Общие положения..................................................2

6.2 Бетон..........................................................2

6.3 Напрягаемая и стальная арматура.......................................2

7 Проектирование......................................................3

7.1 Общие положения..................................................3

7.2 Коэффиценты надежности по нагрузкам и коэффициенты сочетаний.................3

7.3 Водонепроницаемость...............................................3

8 Правила для строительного проектирования...................................3

8.1 Общие положения..................................................3

8.2 Предварительное напряжение..........................................3

8.3 Проектирование стенок..............................................4

8.4 Стальная облицовка крыши............................................4

8.5 Рабочие швы.....................................................4

8.6 Положение тросов и проволоки натяжения..................................4

8.7 Защитный слой бетона...............................................4

8.8 Минимальное армирование............................................4

8.9 Железобетонные перемычки...........................................4

9 Строительство и качество работ...........................................5

9.1 Общие положения..................................................5

9.2 Предупреждение трещинообразования....................................5

9.3 Опалубка и распорки................................................5

9.4 Прокладки.......................................................5

9.5 Уход за бетоном...................................................5

9.6 Допуски........................................................5

10 Облицовки и покрытия.................................................5

10.1 Общие положения.................................................5

10.2 Облицовка......................................................5

10.3 Покрытия......................................................6

10.4 Система теплозащиты..............................................6

Приложение А (справочное) Материалы.......................................7

Приложение В (справочное) Резервуар из предварительно напряженного железобетона........10

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных европейских стандартов

национальным стандартам.....................................14

Библиография........................................................15

in

ГОСТ Р 58028—2017/EN 14620-3:2006

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСТЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ СТАЛЬНЫХ ЕМКОСТЕЙ С ПЛОСКИМ ДНОМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОХЛАЖДЕННЫХ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ С РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ 0 вС ДО -165 вС

Часть 3

Компоненты бетона

Design ana manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed steel tanks forme storage of refrigerated, liquefied gases with operating temperatures between 0 *C and -16S ‘C. Pan 3. Components of concrete

Дата введения — 2020—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования «(проектированию и возведению бетонных конструкций резервуаров для хранения сжиженных газов.

Настоящий стандарт распространяется на проектирование и возведение на строительной площадке стальных вертикальных цилиндрических резервуаров с плоским днищем для хранения сжиженных газов с рабочей температурой от 0 вС до минус 165 *С.

2 Нормативные ссылки

8 настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

EN 206-1. Concrete — Part 1: Specification, performance, production and conformity (Бетон. Часть 1. Технические требования, экслпуатационные характеристики, производство и соответствие требованиям)

EN IS0 4624 Paints and varnishes — Pull-offtestforadhesion(ISO4624:2002)(KpacKHnnaKH. Определение адгезии методом отрыва]

EN 1992-1-1:2004. Eurooode2:Designofconcretestructures — Part 1-1 — Generalrulesandrulesfor buildings (Еврокод 2: Проектирование бетонных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий)

EN 1992-1-2:2004. Eurocode 2: Design of concrete structures — Part 1-2 —General rules — Structural fire design (Еврокод 2: Проектирование бетонных конструкций. Часть 1-2. Общие правила. Проектирование с учетом огнестойкости)

EN 14620-1:2006. Design and manufacture of site built, vertical cylindrical flat-bottomed steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with operating temperatures between 0 °C to -165 *C — Part 1: General (Проектирование и производство на месте вертикальных цилиндрических стальных емкостей с плоским дном для хранения охлажденных сжиженных газов с рабочей температурой от 0 *С до -165 °С. Часть 1. Общее)

EN 14620-2:2006. Design and manufacture of site built, vertical cylindrical flat-bottomed steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with operating temperatures between 0 eC to -165 9C— Part 2 — The metal elements (Проектирование и производство на месте вертикальных цилиндрических стальных емкостей с плоским дном для хранения охлажденных сжиженных газов с рабочей температурой отО *С до-165 вС. Часть 2. Металлические компоненты)

Иэдвнив официальное

1

ГОСТ Р 58028—2017

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением:

3.1 низкая температура (tief temperatur): Температура ниже минус 20 ®С.

4 Общие положения

При выборе материалов и проектировании конструкций из обычного и (или) предварительно напряженного железобетона используется ЕН1992*1-1.

5 Паронепроницаемость

Для обеспечения паронепроницаемости внешнего резервуара (например, в двухоболочечком резервуаре закрытого типа) используется металлическая облицовка или полимерные покрытия.

6 Материалы

6.1 Общие положения

Характеристики бетона и элементов изменяются при низкой температуре. Некоторые изменения являются благоприятными, другие неблагоприятными. Для обеспечения конструктивной надежности при всех температурных режимах для элементов должны использоваться соответствующие материалы. Данное требование распространяется на длительные и кратковременные режимы эксплуатации.

Примечание — Требования к материалам, стойким к низкой температуре, указанные а 6.2 и 6.3, являются необходимыми лишь в той мере, насколько они обеспечивают конструктивную надежность и соответствие требованиям водонепроницаемости и. где это необходимо, паронепроницаемости.

6.2 Бетон

Для обычных и низкотемпературных условий требования к бетонным материалам должны соответствовать ЕН 1992-1-1.

В отношении технологических качеств бетона, критериев производства, укладки и соответствия необходимо руководствоваться ЕН 206-1.

Примечание — Дополнительная информация о технологических качествах бетона при низкой температуре дана в приложении А.

6.3 Напрягаемая и стальная арматура

6.3.1 Напрягаемая арматура, анкеры, желоба и т. п. должны соответствовать требованиям ЕН 1992-1-1.

6.3.2 Напрягаемая арматура и анкеры должны быть пригодны для использования при низких температурах, воздействию которых они могут подвергаться.

Примечание — Дополнительная информация о технологических качествах предварительно напряженного железобетоне при низкой температуре дана е приложении А.

6.3.3 Стальная арматура для конструкций из железобетона должна соответствовать требованиям ЕН 1992-1-1. если расчетная температура при нормальной эксплуатации или в экстренных условиях не опускается ниже минус 20 ‘С.

6.3.4 При проектировании предварительно напряженных элементов, если расчетная температура при нормальной эксплуатации или в экстренных случаях опускается ниже минус 20 *С, должны предусматриваться дополнительные требования для условий низких температур.

Примечание — Руководство см. в приложении А.

6.3.5 Для арматуры, используемой при температуре окружающей среды, необходимо обеспечить применение соответствующих соединительных муфт.

6.3.6 Используемые при низких температурах соединительные муфты подлежат тем же испытаниям при расчетной температуре, что и при температуре окружающей среды, и результаты испытаний должны подвергаться соответствующему анализу.

2

ГОСТ Р 58028—2017

6.3.7 Соединительные муфты считаются пригодными, если результаты испытаний при низкой температуре находятся в пределах 5 % от указанных для температуры окружающей среды.

6.3.8 Подрядчик должен выполнить соответствующие испытания, которые должны включать, как минимум, испытания на прочность при растяжении и на пластичность. Результаты этих испытаний должны удовлетворять соответствующим критериям, установленным проектировщиком.

7 Проектирование

7.1 Общие положения

7.1.1 Расчетные воздействия следует принимать в соответствии с указаниями ЕН14620-1.

7.1.2 Надежность бетонных элементов, по методике предельных состояний, обеспечивается посредством применения соответствующих коэффициентов надежности.

7.1.3 Расчетные значения нагрузок и воздействий, характеристики материалов, геометрические характеристики и расчетные сопротивления определяются в соответствии с ЕН 1992-1-1. В случае теплового воздействия необходимо использовать ЕН 1992-1 -2.

7.2 Коэффициенты надежности по нагрузкам и коэффициенты сочетаний

8 таблице 1 приведены коэффициенты надежности. Они используются в дополнение к коэффициентам надежности по нагрузкам, указанным в ЕН 1991 -1 -1.

Таблица 1— Коэффициенты надежности по нагрузкам

Комбинации натрузок

Коэффициенты надежности по нагрузкой

Постоянная (собственный вес)

Временная

Аварийная

нагрузка

Ветровая

Неблагоприятная

Благоприятная

Неблагоприятная

Благоприятная

Нормативная нагрузке плюс одно из аварийных воздействий

1.0S

1.0

1.05

0

1.0

0.3

Примечание — Аварийными воздействиями являются землетрясение (максимальное расчетное землетрясение). избыточное давление взрыва, внешнее воздействие, пожар или утечка из внутреннего резервуара.

7.3 Водонепроницаемость

7.3.1 Водонепроницаемость должна учитываться:

a) в случае облицовки (покрытия), не обладающей водонепроницаемостью:

Примечание 1— Для внешних бетонных резервуаров без водонепроницаемой облицовки или покрытия водонепроницаемость бетона обеспечивается посредством минимальной зоны сжатия 100 мм.

b) в случае водонепроницаемой облицовки (покрытия).

Примечание 2—В случае применения водонепроницаемой облицовки (покрытия) (для обеспечения полной герметичности вторичного резервуара) допускается растрескивание бетона в пределах, указанных в ЕН 1992-1-1.

7.3.2 При разрешении растрескивания бетона (в случае применения водонепроницаемой облицовки) необходимо рассчитать ширину раскрытия трещины и подтвердить способность облицовки (покрытия) «связывать» разрыв, равный 120 % раскрытия трещины.

8 Правила для строительного проектирования

8.1 Общие положения

Общая информация о резервуарах из предварительно напряженного железобетона дана в приложении 8.

8.2 Предварительное напряжение

Для расчета стенки из предварительно напряженного железобетона следует применять горизонтальное предварительное напряжение.

з

ГОСТ Р 58028—2017

Примечание — Вертикальное предварительное напряжение не используется, возможно его сочетание с горизонтальным предварительным напряжением. Необходимость а использовании вертикального предварительного напряжения зависит от рвсчетного давления в резервуаре, диаметра резервуара и соответствующих постоянных и кратковременных усилий в железобетонной конструкции.

8.3 Проектирование стенок

При проектировании минимальная толщина стенок определяется таким образом, чтобы:

- обеспечивался необходимый защитный слой для арматуры и всех предварительно напряженных арматурных элементов;

• расстояние междуарматурой и предварительно напряженными арматурными элементами было достаточным для обеспечения равномерной водонепроницаемой бетонной конструкции.

8.4 Стальная облицовка крыши

Стальная облицовка крыши должна иметь надежное соединение с бетонной крышей.

Примечание — Облицовке может использоваться в качестве опалубки для бетона, в также использоваться в сочетании со срезными штифтами. Бетон можно укладывать слоями, чтобы предупредить перенапряжение облицовки (см. приложение 8. В.6).

8.5 Рабочие швы

Расположение рабочих швов должно быть тщательно продумано, чтобы минимизировать опасность некачественной стыковки.

Для областей, в которых требуется обеспечить водонепроницаемость, подрядчик должен предоставить проекты производства работ, основанные на проверенных методах выполнения работ и. если необходимо, вследствие недостаточной информации, подрядчик должен выполнить испытания для подтверждения водонепроницаемости рабочего шва.

8.6 Положение тросов и проволоки натяжения

8.6.1 Положение системы предварительного напряжения с использованием упоров и напрягаемой арматуры в сцеплении сбетоном должно быть определено с учетом чрезвычайных ситуаций, например возникновением пожара.

Примечание — Напрягаемая арматура предпочтительно размещается в середине бетонной стенки для эвщиты от наружного огня.

8.6.2 Напрягаемая арматура должна быть хорошо защищена от коррозии на весь срок эксплуатации резервуара. Способы уплотнения бетона для обеспечения наилучшей защиты напрягаемой арматуры определяются проектировщиком по согласованию с подрядчиком.

Примечание 1—В чрезвычайно агрессивных средвх. в которых требуется дополнительная защита, для напрягаемой арматуры следует предусматривать неметаллический предварительно напряженный желоб, см. [5]. Для напрягаемой арматуры следует придерживаться [6|.

Примечанне2— При использовании систем спиральной намотки высокопрочной проволоки проволока должна укладываться на наружной поверхности стенки непрерывной спиралью с шагом между витками по вертикали не менее 6 мм. Каждый слой проволоки покрывается торкретбетоном для обеспечения толщины не менее 6 мм поверх проволоки. После полной укладки и покрытия проволоки укладывается заключительный слой торкретбетоне для обеспечения минимальной толщины слоя 26 мм над последним витком проволоки.

8.7 Защитный слой бетона

При выборе защитного слоя бетона для арматуры необходимо учитывать классификацию воздействий. условия грунта и расчетные условия проектирования на случай аварийной ситуации, например защиту от огня.

Следует учитывать минимальные требования в соответствии с указаниями ЕН 1992-1-1.

8.8 Минимальное армирование

Минимальная площадь армирования должка соответствовать ЕН 1992-1 -1.

8.9 Железобетонные перемычки

Допускается устройство перемычек в железобетоне. Перемычку следует проектировать а соответствии с требованиями, установленными е настоящем стандарте.

Примечание — Перемычки требуются для резервуаров с одинарной оболочкой. Они могут применяться по конструктивным причинам а сочетании с земляной насыпью.

ГОСТ Р 58028—2017

9 Строительство и качество работ

9.1 Общие положения

Требования к строительству и качеству работ должны соответствовать ЕН 1992-1-1.

Особое внимание необходимо обратить на состав бетона, изготовление, контроль качества, укладку, уплотнение, выдерживание и т. п. бетона для обеспечения водонепроницаемости конструкции, которая должна соответствовать ЕН 206-1.

9.2 Предупреждение трещинообраэовакия

Подрядчик должен определить температуру гидратации, влияние высыхания и термической усадки в бетонной конструкции.

Должен быть подобран необходимый состав смеси (тип цемента) и технология производства, чтобы свести к минимуму растрескивание бетона.

В проекте производства работ должны быть учтены перепады температур между новыми и старыми сооружениями и средой.

9.3 Опалубка и распорки

9.3.1 Опалубка должна быть герметична во всех стыках. Для обеспечения достаточной прочности и жесткости должны быть выполнены расчеты опалубки.

9.3.2 Следует принять специальные меры для исключений протечек на опорах.

9.3.3 Все конусные отверстия должны быть закупорены, чтобы обеспечить водонепроницаемость.

9.4 Прокладки

Для обеспечения достаточного защитного слоя для арматуры используются прокладки, которые должны быть герметичными и устойчивыми к хранимому продукту.

9.5 Уход за бетоном

9.5.1 Уход за бетоном должен осуществляться в соответствии с указаниями ЕН 206-1.

Применение — Уход зависит от многих факторов, включай скорость ветра и температуру воздуха и бетонной смеси.

9.5.2 Уход за бетоном должен включать меры по предупреждению чрезмерного испарения и появлению температурных эффектов, вызываемых теплотой гидратации до тех пор. пока бетонная основа не обретет достаточную прочность для восприятия внутренних и внешних воздействий.

9.6 Допуски

Общие требования к допускам для бетонной конструкции должны соответствовать ЕН 1992-1-1. Подрядчик должен изучить необходимость более жестких допусков, например специальной облицовки и определенных систем изоляции (мембранные резервуары).

10 Облицовки и покрытия

10.1 Общие положения

Для облицовки и покрытия следует применять следующие материалы:

• стальные листы в качестве облицовки:

• армированные или неармированкые полимерные пласты в качестве покрытий.

Примечание — Облицовки и покрытий применяются на внутренней поверхности бетона для исключения проникновения влаги и пара сквозь конструкцию.

10.2 Облицовка

10.2.1 Стальная облицовка считается паро и водонепроницаемой при соответствующем выборе материала. Выбор материала должен основываться на расчетной температуре, определяемой подрядчиком. Выбор типа стали осуществляется в соответствии с ЕН 14620-2.

10.2.2 Минимальная толщина листа должна быть Змм.

10.2.3 При проектировании облицовки должен учитываться предел текучести металла или ползучесть бетона при нормативных условиях, возникающие в конструкции.

10.2.4 Анкерная система должна быть рассчитана на срез и растяжение.

5

ГОСТ Р 58028—2017

10.3 Покрытия

10.3.1 Облииоеки или покрытия проектируются на бетонных конструкциях в качестве пароизоля-цииилиларо-. водоизоляции.

10.3.2 Покрытия применяются непосредственно на поверхности бетона. Перед устройством покрытия поверхность бетона подлежит пескоструйной обработке с последующей очисткой вакуумом. Также должны быть удалены все остатки опалубочной смазки и отвердителей. если они несовместимы с материалами покрытия.

10.3.3 При проектировании покрытия в качестве лароизоляции необходимо учитывать следую* щие положения:

• максимальная проницаемость для водяного пара должна быть 0.5 г/м2 в сутки.

Примечание 1 — Рекомендуемым методом испытания является [7] в условиях температуры {влажности}. эквивалентных климатическим условиям местонахождения объекта.

- покрытие не должно разрушаться при длительном контакте с хранимым продуктом (паром).

Примечание 2 — Рекомендуемым методом испытания является погружение образца в лары продукта минимум на три месяца.

• качество покрытия не должно ухудшаться при контакте с бетоном. Покрытие должно быть устойчивым к воздействию щелочей.

ПримечаниеЗ — Рекомендуемый метод испытания см. [8|.

• прочность сцепления покрытия с бетоном должна бытьвышв 1.0 МПа.

Примечвние4 — Рекомендуемый метод испытания см. ЕН ИСО 4624.

- должна быть ограничена утечка паров. Она считается приемлемой, если проницаемость паров продукта ограничена до0.1 г/м2есутки;

• покрытие должно обладать достаточной пластичностью для обеспечения перекрытия трещин. Перекрывающая способность должна быть не менее 120 % от рассчитанного раскрытия трещины при нормальных рабочих температурах.

Примечание S — Метод испытания должен быть предложен подрядчиком.

10.3.4 При использовании покрытия также в качестве гидроизоляции выполняются дополнительные испытания. Подрядчик должен подтвердить, что покрытие не разрушается под воздействием краткосрочного (разбрызгивание) и долгосрочного (три месяца) контакта с водой.

10.4 Система теплозащиты

10.4.1 При создании системы теплозащиты следует учитывать следующие положения:

- все возможные воздействия: включая гидростатическое давление хранимого продукта, давление пара, последствия ползучести и усадки бетона и стального листа:

• водонепроницаемость верхней части стены (растрескивание бетона) —в допустимых пределах:

- достаточная высота участка стены.

10.4.2 высота участка стены должна быть не менее 500 мм над любым конструктивным отверстием.

6

ГОСТ Р 58028—2017

Приложение А (справочное)

Материалы

А.1 Бетон

Для Бетоне необходимо руководствоваться следующей общей информацией:

• для предварительно напряженного железобетона класс бетона должен быть не ниже ^ 40 по ENV 1992-1 -1:2004;

• повышенная прочность бетона как строительного материала при низкой температуре обычно не используется при определении предельной прочности бетонных секций. Вместе с тем. при наличии адекватных данных испытаний низкотемпературные характеристики можно использовать;

• при расчетных проверках следует учитывать уменьшенные значения коэффициента расширения, термических свойств и модуля упругости Юнга;

• если необходимо, следует учитывать увеличение прочности, вызываемое большими скоростями деформации (например, ударное воздействие);

• в определенных случаях может рассматриваться применение высокопрочного бетона и (или) волоконных примесей:

• важную роль играет использование низкого водоцементного соотношения. Это уменьшает количество поровой воды в бетонной матрице. Замерзание поровой воды вызывает расширение примерно над %. Частичноэто расширение поглощается существующими воздушными пустотами, однако при избытке воды может возникать внутреннее растрескивание бетона:

• бетонная смесь может содержать до 5 % вовлеченного воздуха. Воздухововлекающие добавки должны быть на основе смол, согласно соответствующему стандарту. Реагенты на основе металлов использовать не следует;

• необходимо убедиться в отсутствии возможных отрицательных эффектов при использовании добавок к бетонной смеси;

• в сочетании с портландцементом можно использовать измельченный гранулированный доменный шлак или пульееризованную измельченную золу. Эти материалы помогают уменьшить теплоту гидратации толстых бетонных секций и тем самым уменьшить преждевременную термическую усадку;

• добавление цементозамвщающих материалов может быть выгодным для уменьшения преждевременной усадки и повышенной устойчивости к загрязнению внешней среды; пользователи должны понимать, что это может сопровождаться замедлением нарастания прочности;

• продолжительный контакт с углеводородными продуктами не оказывает существенного отрицательного воздействия на характеристики или эксплуатационные свойства бетона, деже при температуре окружающей среды:

• микрокремнезем можно считать способствующим повышению стойкости к коррозии.

А.2 Напрягаемая сталь и анкеры

При проектировании конструкций из предварительно напряженного железобетона необходимо руководствоваться следующей информацией:

• наибольшая нагрузка на железобетонную конструкцию возникает при изготовлении, когда прикладывается растягивающая нагрузка к напрягаемым стальным тросам или стержням. Контролируемое усилие натяжения арматуры составляет около 80 % напряжения текучести напрягаемой арматуры. После этого прилагаемое к стальной арматуре напряжение уменьшается вследствие разгрузки, перераспределения, релаксации и текучести. Уменьшение напряжения является причиной того, что не требуется гидростатическое испытание для вторичной оболочки резервуаров с двойной оболочкой открытого и закрытого типов.

• потери при предварительном напряжении и численные значения определены для стали при температуре окружающей среды в качестве заниженной оценки, поскольку характеристики стали улучшаются при низкой температуре;

• если проектная температура ниже 50 ‘С. необходимо подтвердить посредством испытания, что система предварительного напряжения (стержни, хомуты и анкеры) пригодна для низких температур, воздействию которых она может подвергаться. 8 этой связи следует учитывать |4]и |10).

А.З Стальная арматура

А.3.1 Отбор проб

Для испытания арматурных стержней отбор образцов выполняется из двух производственных плавок из изделий максимального и минимального диаметре стержней в заказе, и из изделий всех применяемых классов прочности.

7

ГОСТ Р 58028—2017

Минимальная норме отборе обрезцов для испытания должна соответствовать указаниям ЕН 1002-1. Испытание следует проводить а соответствии с ЕН 10080 при отсутствии отчетов об испытаниях, предоставленных производителем.

А.3.2 Испытание

А.3.2.1 Испытания на растяжение следует выполнять в холодных условиях (при расчетной температуре металлв)для определения пригодности стели.

Примечание—Расчетной температурой металла должна быть минимальная температуре, воздействию которой будет подвергаться стержневая арматура в условиях экстремальной нагрузки.

А.3.2.2 во время испытания температура образца должна быть максимально равномерной. Перепад температур в любых двух точках образца или разница между температурой в любой точке и проектной температурой не должны превышать S *С.

А.3.2.3 Испытания на растяжение в соответствии с ЕН 1002-1 должны выполняться на образцах стержней с надрезом и без надреза.

А.3.2.4 При анализе испытаний необходимо применять следующие критерии к коэффициенту чувствительности к надрезу:

а Предел прочности на растяжение стеожня с надрезом 0.2 Ч напряжения при испытании стержня без надреза

или

а Предел прочности на растяжение стеожня с надрезом Нижнее напряжение текучести стержня без надреза

A.3.2.S Для достижения приемлемого сопротивления хрупкому излому должно быть обеспечено значение NSR21.

А.3.2.6 надрез на образце дпя испытания стержней с надрезом должен выполняться в центре расстояния между захватами испытательной установки. Необходимо использовать V-обрвзный надрезе внутренним углом 45* и радиусом у основания 0.25 мм. Методы механической обработки и допуски должны соответствовать ЕН 10045-1.

А.3.2.7 Для стержней с продольными ребрами надрез должен располагаться поперек ребра и иметь глубину 1 мм. Для стержней с поперечными ребрами надрез должен располагаться на гребне (см. рисунок А. 1).

Ь) стержень с поперечными ребрами

.1

у

J — V-обраэный надрез

Рисунок А.1 — Надрез на арматурном стержне

А.3.2.8 все образцы без надреза должны давать относительное пластическое удлинение не менее 3 %. Относительное пластическое удлинение представляет собой постоянное процентное увеличение исходной длины базы измерения, соответствующее пределу прочности на растяжение.

Дополнительно напряжение текучести образца без надреза, установленное при испытании, должно составлять не менее 1.1 S-кратного минимального напряжения текучести, используемого при проектировании.

8

ГОСТ Р 58028—2017

А.3.3 Альтернативные решения

При проведении испытаний необходимо иметь в виду следующие альтернативы:

• использование марганцево-углеродистой стали, стали с 9 %-ным содержанием никеля или аустенитной нержавеющей стали. Существуют различные классы арматуры из нержавеющей стали, соответствующие ЕН 10088-1. Пластичность большинства аустенитных нержавеющих сталей сохраняется при температурах до минус 196 'С;

• использование арматурной или напрягаемой стали с пониженным допускаемым растягивающим напряжением.

Примечание — В (11] рекомендуется максимальное допускаемое растягивающее напряжение для арматуры резервуаров для сжиженного природного газа (СПГ). Оно значительно ниже допускаемого напряжения, для температуры окружающей среды, результатом чего может быть снижение рентабельности проекте, однако это может быть оправдано при отсутствии специальной стали или из-за ее экономической нецелесообразности.

9

ГОСТ Р 58028—2017

Приложение В (справочное)

Резервуар из предварительно напряженного железобетона

В.1 Общие положения

В следующих документах дается подробная справочная информация и параметры для проектирования резервуаров из предварительно напряженного бетона: [12]. (13). (14)

Предварительно напряженный железобетон является наиболее приемлемым материалом для водонепроницаемых железобетонных конструкций. Соответственно, он используется для стенок резервуара. Днище и крыша часто выполняются из обычного железобетона.

В.2 Система предварительного напряжения

В большинстве случаев применяется горизонтальное предварительное напряжение. Необходимость в вертикальном предварительном напряжении зависит от конструкции резервуара (расчетного давления, толщины крыши ит. п.).

Горизонтальное предварительное напряжение можно обеспечить с помощью следующих методов:

• горизонтальная предварительно напряженная арматура, располагаемая в желобах внутри железобетонной стенки резервуара между упорами, расположенными на внешней поверхности стенки резервуара:

- предварительно напряженная арматура, образуемая намоткой проволоки или арматурного троса на внешней поверхности стенки.

Примечание — Намотанная проволока должна располагаться на внешней поверхности стенки непрерывной спирвлью с интервалом по вертикали между витками проволоки не менее в мм. Каждый слой проволоки должен покрываться торкретбетоном при минимальной толщине слоя в мм поверх проволоки. После полной укладки проволоки и ее покрытия в соответствии с описанием необходимо нанести заключительное покрытие из торкретбетона с минимальной толщиной 25 мм поверх последнего слоя проволоки (12).

В.З Фундаментная плите

Фундаментная плита резервуара может выполняться из предварительно напряженного или ненапряженного железобетона.

В случае предварительно напряженного железобетона, при использовании свай при проектировании необходимо учитывать деформации плиты под воздействием сил предварительного напряжения.

Примечание — Фундаментная плита обычно выполняется из секций с деформированными швами. Необходимо обратить внимание на выполнение деформационных швов, чтобы обеспечить монолитность конструкции.

В.4 Соединение стенки с основанием

В.4.1 Соединение стенки с основание следует проектировать как:

• жесткое соединение: в том случае, если железобетонная конструкция является монолитной. Исключается смещение стенки относительно фундаментной плиты. Соединение проектируется таким образом, чтобы воспринимались относительно большие моменты и сдвиги;

• подвижное соединение: стенка опирается на фундаментную плиту и может перемещаться по горизонтали. Стенка свободно движется по горизонтали. Она передает вертикальное давление на фундаментную плиту.

Должен быть обеспечен запрет поперечного движения внешнего резервуара. Должны быть предусмотрены радиальные направляющие для обеспечения концентричности движения относительно фундаментной плиты. Необходимо предусмотреть гибкое уплотнение, обычно в форме полосы нержавеющей стали, для исключения утечки жидкости или газа;

- соединение на штифтах: стенка также опирается на фундаментную плиту, она зафиксирована по горизонтали (обычно после предварительного напряжения) и обладает ограниченной способностью поворота. От стены на фундаментную плиту передается существенный сдвиг, однако от соединения не требуется восприятия изгибающих моментов. Обычно допускается смещение стенки во время предварительного натяжения. После этого она фиксируется на месте посредством штифтов с помощью одного из ряда устройств, но без ограничения вертикального поворота.

6.4.2 Обзор преимуществ и недостатков каждого типа соединения указан в таблице В.1.

10

ГОСТ Р 58028—2017

Таблица 8.1 — Обзор преимуществ и недостатков различных типов соединения стенки с основанием

Система

Преимущества

Недостатки

Подвижное соединение

Высокая надежность расчетного прогнозирования напряженного состояния Вторичные напряжения относительно малы

Зависимость от надежности уплотнения соединения

Некоторая неопределенность в отношении степени полученной подвижности

Соединение на штифтах

Высокая надежность расчетного прогнозирования предварительного напряжения

Максимальный момент возникает в стенке вдали от соединений, на уровне, где «локальные воздействия» от вертикальной предварительно напряженной арматуры в основном перераспределяются

Меньшая надежность прогнозирования последующих вторичных напряжений Большие сдвиги и изгибающие моменты

Жесткое соединение

Повышенная жесткость конструктивной формы

Полное вертикальное предварительное напряжение внизу стенки

Повышенные моменты и сдвиги Максимальный момент возникает в узловом соединении

8.4.3 Концепций жесткого соединения является предпочтительной в отношении водонепроницаемости.

В.4.4 Для резервуаров для СЛГ жесткое соединение может применяться для низкой температуры, воздействию которой оно может подвергаться в случае протечки первичной оболочки. Этого обычно не происходит в случае резервуаров для СПГ. Соединение стенки с основанием должно быть защищено при помощи системы теплозащиты.

В.4.5 Три различных типа соединений показаны на рисунке 8.1.

8.5 Соединение стенки с крышей

Соединение стенки с крышей обычно выполняется в виде монолитной конструкции.

8.6 Крыша

8.6.1 Использование железобетонной крыши дает обычно преимущество в случае применения высокого расчетного давления (например, давление > 140 Мбвр).

8.6.2 Крыше обычно выполняется изжелезобетонв. Для обеспечения паронепроницаемоети крыши используется внутренняя стальная облицовке. Эту облицовку можно использовать в качестве опалубки, которая может выступать в качестве комбинированной конструкции. В зтом случае облицовка крепится к бетону штифтами.

8.6.3 Крыше может изготавливаться методом непрерывной заливки (кольцевыми слоями) или разделением на ряд секций. Крыша может также заливаться несколькими слоями, в зависимости от ее толщины. Особое внимание требуется при завершении крыши без неровностей и растрескиваний. Требующими учета аспектами являются: уклон крыши, качество изготовления бетона, транспортные возможности и наличие рабочей силы.

8.6.4 8о время бетонирования может потребоваться создание давления воздуха внутри резервуара для поддержания массы свежего бетоне до достижения достаточной прочности.

8.7 Проектирование фундамента

В.7.1 Общие положения

Применяются следующие типы фундаментов:

• фундамент мелкого заложения (плитного или кольцевого белочного типа):

• свайный фундамент.

8.7.2 Фундамент мелкого заложения

8.7.2.1 Плитная система

8.7.2.1.1 Если грунты обладают необходимыми свойствами для того, чтобы выдерживать расчетную нагрузку. можно применить вариант железобетонной плиты, опирающейся на грунт.

В.7.2.1.2 Выборразмероа плиты должен обеспечивать необходимое распределение нвгруэки на грунт.с возможностью создания утолщенных учветкоа плиты для зон с повышенной нагрузкой, например, под оболочкой и стенками резервуара.

8.7.2.1.3 При проектировании плиты должны быть учтены воздействия локальной дифференциальной осадки. усадки при твердении бетона, деформации ползучести и тепловой деформации в процессе эксплуатации или в чрезвычайных условиях.

11

ГОСТ Р 58028—2017

а) подвижное соедтение

Ь) соединение на штифтах

с) жесткое соединение

> — основание резервуара; 2 — арматура основания: 3 — несущая плита: 4 — кольцевое предварительное напряжение: 5 — арматура стенки, в — вертикальное предварительное напряжение: 7 — предварительно напряженная стенка. 9 — уплотнение из иержавеющей/никепеаой стали: 9 — радиальная полоса: 10 — анкеровка предварительного напряжения, 11 — цементирование. 12 — кольцевое предварительное напряжение намоткой проволоки сослоем торкретбетона

Рисунок В.1 — Типовые соединения предварительно напряженной стенки с основанием

В.7.2.2 Кольцевая балочная система

67.2.2.1 Если грунт способен нести нагрузки, создаваемые резервуаром и его содержимым, в пределах допустимых значений осадки, можно применить фундамент мелкого заложения для резервуара. Он конструктивно усиливается самостоятельной кольцевой белкой, назначением которой является поддержание оболочек и {или) стенок резервувра и обеспечение анкерного крепления для противодействия подъему.

67.2.2.2 Особое внимание требуется при проектировании сопряжения кольцевой балки с подушкой резервуара для исключения резкого изменения несущей способности. Может оказаться необходимой переходная опорная плите.

Примечание — Может также потребоваться отдельная кольцевая балка в пределах площади резервуара для обеспечения опирвния внутренней оболочки резервувра. Она выполняется дополнительно к любой кольцевой балке основного фундамента.

B7.2.2.3 Если условия грунте не позволяют выполнение фундаменте, опирающегося на верхние слои грунте. фундамент должен опираться на свви.

в.7.3 Свайный фундамент

67.3.1 Для обеспечения необходимой несущей способности фундамента на слоях грунта более глубокого залегания следует ислользоватьсвеи. Использование свей часто основывается на экономических соображениях, а

12

ГОСТ Р 58028—2017

широкий выбор вариантов типов свей, их дивмвтров и длин имеет множество преимуществ для оптимизации проектирования фундаменте.

В.7.3.2 В проекте основания необходимо учитывать различия в жесткости свей. Способ установки и несущую способность свай можно проверить в рамках программы предпроизеодственных и производственных испытаний.

В.7.3.3 Если проектирование системы свайного основания не обеспечивает целостности каждой свей, то при проектировании основания и системы свай следует предусматривать перераспределение нвгрузки в случае разрушения отдельной сваи.

Примечание 1 — Необходимо учитывать возможность охлаждения фундаментной плиты из-за утечки а первичной оболочке. Должна также учитываться усадка плиты. Усадка уменьшается а направлении центра плиты.

Примечание 2 — Следует удалять внимание соединению опор свай с основанием. 8 случае благоприятных грунтовых характеристик близко расположенные гибкие сваи могут жестко соединяться с основанием. При использовании свай большого диаметра, изготавливаемых на месте, может быть возможным использование жестких соединений для свай у центра резервуара, при обеспечении подвижного соединения для остальных свай.

Примечание 3 — Горизонтальная сила, которая может возникнуть при взрывной нагрузке, является важным аспектом, который должен учитываться в случае использования свай.

Примечание 4 — 6 двойном или двухоболочечном резервуаре закрытого типа горизонтальные силы и моменты от случайных нагрузок также могут передаваться на фундаментную плиту.

В.7.3.4 Может также рассматриваться вариант приподнятой плиты. Основными учитываемыми моментами является использование «доступных» гасителей колебаний (против нагрузок при землетрясении) или необходимость в обогревающих элементах.

В.7.3.5 Плитная облицовка под резервуаром должна иметь уклон к краю резервуара, чтобы хранимый продукт а случае пролития отводился наружу.

13

ГОСТ Р 58028—2017

Приложение ДА (справочное)

Сведения о соответствии ссылочных европейских стандартов национальным стандартам

Таблице ДА.1

Обозначение ссылочного европейского стандарта

Степень

соответствия

Обозначение и мяиыемоеакие соответствующего неционяльного стандарте

EN 206*1

IDT

ГОСТ Р 67645—2016/EN 206*1:2013 «Бетон. Общие технические условия»

EN 1992*1*1:2004

EN 1992*1*2:2004

о

EN 14620*1:2006

ЮТ

ГОСТ Р 58027—2017/EN 14620-1:2004 «Проектирование и производство не месте вертикальных цилиндрических стальных емкостей с плоским дном для хранения охлажденных сжиженных газов с рабочей температурой от 0 *С до -165 *С. Общие положения*

EN 14620*2:2006

ЮТ

ГОСТ Р 58032—2G17/EN 14620-2:2004 «Проектирование и производство не месте вертикальных цилиндрических стальных емкостей с плоским дном для хранения охлажденных сжиженных газов с рабочей температурой от 0 *С до -165 'С. Металлические компоненты»

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его принятий рекомендуется использовать

перевод на русский язык данного европейского стандарта.

Примечание — 8 нестоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:

• IDT — идентичные стандарты.

14

ГОСТ Р 58028—2017

Библиография

(1] EN 10002-1 Tensile testing of metallic materials — Part 1. Method of lest at emblem temperature (Материалы

металлические. Испытание не растяжение. Часть 1. Методы испытания при комнатной температуре)

[2] EN 10045-1 Charpy Impact test on metallic materials — Part 1: Test metttod (V- and U-notches) (Материалы

металлические. Часть 1. Испытания на ударную прочность по Шарли)

(2) EN 10080 Steel for the reinforcement of concrete. Weldable reinforcing steel. General (Сталь для армирования бетона. Сварочная арматурная сталь. Общие положения)

(4) EN 10088-1 Stainless steels— Part 1: List of stainless steels (Сталь нержавеющая. Часть 1. Перечень

нержавеющих сталей)

(5) «Durable bonded post-ten stoned bridges». Concrete Society Report TR47 («Долговременные сцементированные предварительно-напряженные перемычки». Отчет Общества бетона TR47)

(6) «Corrosion protection of unbounded tendons». FIP Recommendation 91:1986 («Защита от коррозии напрягаемых арматурных олементов без сцепления с бетоном». Рекомендации FIP 91:1986)

(7) ASTM Е96 Standard Test Methods for Water Vapour Transmission of Materials (Стандартные методы

испытания napo-. влагопроницаемости материалов)

(6) ASTM D1647 Standard Test Methods for Resistance of Dned Films of Varnishes to Water and Alkali (Стандартные методы испытания устойчивости сухих лаковых пленок к воде и щелочам)

(9) «Cryogemcbehaviourofmaterlaisforprestressedconcrete».FiPStateof the art report 904/128:1982 («Криоген-ное проведение материалов для предварительно напряженного бетона». Отчет FIP 904/128:1982)

(10) «Assessment of mechanical properties of structural materials for cryogenic applications». FIP Special repori SR 88/2, June 1988 by Prof. Or.F.S.Rostasy («Оценка механических характеристикстроительных материалов для использования при низких температурах». Специальный отчет FIP SR88/2. июнь 1988. Prof. Or.F.S.Ros-tasy)

(11) NFPA S9A Standard for the Production. Storage end Handling of Liquefied Natural Gas (LNG) [Стандарт no

производству, хранению и обращению со сжиженным природным газом]

(12) «Concrete and cryogenics». F.H. Turner. CementandConcreteAssociaton. 1979 («Бетон и физика низких температур». F.H. Turner. Ассоциация цемента и бетона. 1979)

(13) «Prestressed concrete for the storage of liquefied gases». A.S.G. Bruggellng. London. E and F Spon:1981 («Предварительно напряженный бетон для хранилищ сжиженных газов» A.S.G. Bruggellng. Лондон Е and F Слон: 1981)

(14) «Prebmmary recommendations for the design of prestressed concrete containment for the storage of refrigerated liquefied gases». FIP guide to good practice 912/134:1982 («Предварительные рекомендации no проектированию резервуара из предварительно напряженного бетона для хранения охлажденных сжиженных газов». Руководство FIP по передовой практике 912/134:1982)

(15) AWWA D110 Wire and Strand-wound, Circular. Prestressed Concrete Water Tanks (Цилиндрические водяные

резервуары из предварительно напряженного бетона с обмоткой проволокой и арматурными жилами)

15

ГОСТ Р 58028—2017

УДК (624.953Н083.74):006.354 ОКС 23.020.01

Ключевые слова: резервуары стальные цилиндрические вертикальные с плоским днищем, классификация. типы, хранилища, газы сжиженные, конструкции стальные, конструктивные элементы из бетона

6312—2017/111

Редактор В.Н. Шмельков Техническим редактор В Н. Прусакова Корректор М.В. Буяная Компьютерная верстка И. А Налей киной

Сдано а набор 20.12.2017. Подписано а печать 28.12.2017. Формат 60 > 34^. Г арии тура Ариел.

Уел. печ. п. 2.32. Уч -а», п. 2.10. Тираж 23 экз. За к 65.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАР ТИМ ФОРМ». 123001 Москва, Гранатный пер.. 4.

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 17032-2022

    ГОСТ 17032-71

    ГОСТ 12247-80

    ГОСТ 15860-84

    ГОСТ 28759.8-90

    ГОСТ 3111-81

    ГОСТ 17032-2010

    ГОСТ 24000-97

    ГОСТ 12.2.085-2002

    ГОСТ 4609-49

    ГОСТ 4610-49

    ГОСТ 5172-63

    ГОСТ 9634-81

    ГОСТ 949-73

    ГОСТ 26526-85

    ГОСТ Р 50651-94

    ГОСТ 33752-2017

    ГОСТ 6533-78

    ГОСТ Р 50599-93

    ГОСТ Р 58027-2017

    ГОСТ Р 55085-2012

    ГОСТ Р 58029-2017

    ГОСТ Р 55559-2013

    ГОСТ Р 58030-2017

    ГОСТ Р 58032-2017

    ГОСТ Р 58031-2017

    ГОСТ 9731-79

    ГОСТ Р 70203-2022

    ГОСТ Р 59530-2021

    ГОСТ Р 58623-2019

    ГОСТ 31385-2008

    ГОСТ Р 52910-2008

    ГОСТ 31385-2016

    ГОСТ Р 54892-2012

    ГОСТ Р 58622-2019

    ГОСТ Р 55072-2012