СТО 221 НОСТРОЙ 2.29.111-2015 Мостовые сооружения Строительство деревянных и композитных мостов Часть 1. Строительство деревянных мостов стр. 16

А99. Чистое поглощение защитного средства: Количество защитного средства, отнесенное к объему пропитанной зоны.
А100.штабель: Пиломатериал, уложенный в несколько выровненных параллельных рядов.

Приложение Б (Справочное) Классы условий эксплуатации элементов мостовых сооружений

Таблица Б.1
Класс условий эксплуатации элементов мостовых сооружений
Характерная влажность древесины
Биологические агенты
Плесень,грибкиНасекомыеТермиты
Морские
древоточцы
Класс 1. Расположенные над грунтом, защищенные от осадков, постоянно сухие (крытые деревянные мосты, пешеходные крытые мосты)
<20%
-
+
+
-
Класс 2 Расположенные над грунтом, защищенные от осадков, редко увлажняемые воздушными массами (пролетные строения при водонепроницаемом мостовом полотне, или с железобетонной плитой проезжей части)
Непродолжит. увлажнение
> 20%
+
+
+
-
Класс 3. Расположенные над грунтом, не защищенные от атмосферных осадков
Часто >20%
+
+
+
-
Класс 4 Контактирующие с пресной водой, находящиеся во влажном состоянии
Постоянная влажность
>20%
+
+
+
-
Класс 5. Контактирующие с соленой водой, находящиеся постоянно во влажном состоянии
Постоянно
>20%
+
+
+
+
Примечание - «+» - присутствует указанный биологический агент; «-» - отсутствует указанный биологический агент.

Приложение В (Справочное) Синтетические клеи для склеивания древесины и древесины с фанерой

Таблица В.1
Материалы склеиваемых элементов, условия эксплуатации и вид конструкции
Типы и марки клеев
1. Древесина и древесина с фанерой в конструкциях, эксплуатирующихся в условиях с влажностью воздуха от 75 до 95%, не соприкасающихся с грунтом, не подвергающихся постоянному увлажнению, и не находящихся в воде (главные балки и др.)
Резорциновые и фенольно- резорциновые (ФР-12, ТУ 6-05-1748- 75, ФРФ-50, ТУ 6-05-281-14-77
Алкилрезоциновые и фенольные (ФР- 100, ТУ 6-05-1638-78; ДФК-1АМ, ТУ 6-05-281-7-75; СФЖ-3016, ГОСТ 20907, СФХ, ТУ 6-05-281-12-76)
2. То же, в конструкциях, эксплуатируемых в условиях с постоянной влажностью воздуха от 60 до 75%
Карбамидно-меламиновые (КС-В-СК, ТУ 6-05-211-1006-75)Карбамидные (КФ-5, КФ-Ж, КФ-БЖ, ГОСТ 14231)

Приложение Г (Рекомендуемое) Состав журнала забивки свай

Журнал забивки свай должен включать:
  1. Наименование объекта.
  2. Наименование организации-подрядчика.
  3. Вид сваи.
  4. Расположение сваи в кусте свай и расположение свайного куста (номер опоры).
  5. Последовательность забивки свай в кусте
  6. Размеры сваи
  7. Отметка уровня грунта.
  8. Отметка головы сваи после забивки.
  9. Отметка головы сваи после срезки.
  10. Запись хронометража забивки сваи.
  11. Уровень стыковки сваи по длине.
  12. Тип, наименование производитель свайного молота и энергия удара.
  13. Вес и высота подъема ударной части молота.
  14. Тип наголовника.
  15. Толщина и материал
  16. Фактическая частота ударов молота.
  17. Время начала и конца забивки и продолжительность забивки.
  18. Перерывы в забивке и продолжительность перерыва.
  19. Проектный отказ.
  20. Число ударов в залоге.
  21. Глубина погружения сваи от залога.
  22. Отказ от одного удара
  23. Число ударов для погружения сваи на глубину 300 мм и число ударов для погружение на 25 мм на последнем этапе погружения на глубину 150 мм.
  24. Отклонение сваи от проектного положения в плане и по углу наклона.
  25. Описание мероприятий по лидерному бурению, подмыву.
  26. Прочие особенности погружения.
Примечание - К журналу должен быть приложен исполнительный чертеж фактического расположения свай с их нумерацией, соответствующей журналу.

Приложение Д (Справочное) Биологические агенты разрушения древесины

Д.1 Общие положения

Д.1.1 Биологическое разрушение древесины происходит от воздействия, вызванного жизнедеятельностью различных биологических агентов. Ниже приведены основные биологические агенты, воздействующие на древесину на территории России.

Д.2. Основные биологические агенты

Д.2.1 Деревоокрашивающие грибы вызывают изменение цвета поверхности древесины, и появляются при влажности древесины более 20%. Они питаются полисахаридами клеточных стенок и не вызывают существенного снижения прочностных свойств материала. Однако деревоокрашивающие грибы портят декоративные свойства древесины, снижают сортность и стоимость пиломатериалов, свидетельствуют о большой влажности древесины, что может привести к развитию гнилостных процессов. Эти виды грибов могут различаться по цвету, в который они окрашивают древесину (от синего до черного). Заражение деревоокрашивающим грибом может произойти во время заготовки, а также в процессе эксплуатации.
Д.2.2. Дереворазрушающие грибы
Д.2.2.1 Дереворазрушающие грибы представляют наибольшую опасность. Они вызывают изменения физико-механических свойств древесины, и в конечном счете, разрушают ее. Разрушительный процесс, вызванный жизнедеятельностью этих грибов, называют гниением. Питанием грибов является целлюлоза и другие компоненты древесины. Грибы размножаются спорами и переносятся по воздуху, воде, насекомыми и пр.
Д.2.2.2 Развитие дереворазрушающих грибов в древесине и их разрушающая деятельность происходит при влажности более 20% в присутствии воздуха и зависит от температуры окружающей среды. Наиболее благоприятна для грибов температура от +18ºС до +35ºС и влажность древесины в пределах от 30 до 60%. Однако заметное разрушающее действие грибов проявляется уже при влажности 22%. При влажности менее 20% ранее начавшееся гниение может продолжаться.
Д.2.2.3 Жаркий сухой климат, равно как и сухой холодный, неблагоприятен для дереворазрушающих грибов. Теплый и влажный климат наиболее способствует развитию грибов.
Д.2.2.4 Заражение здоровой древесины может происходить от попадания на нее мельчайших зародышей (спор) дереворазрушающих грибов через воздух или при непосредственном контакте с древесиной, пораженной грибом.
Д.2.2.5 Различные элементы конструкции мостового сооружения неодинаково подвержены гниению. Наиболее быстро и интенсивно загнивают элементы, находящиеся в зоне переменного режима влажности и плохого проветривания, а также в контакте с грунтом (4 класс условий эксплуатации).
Д.2.2.6 Наибольшую опасность заражения дереворазрушающим грибом представляют деревянные конструкции мостов, увлажненные вследствие:
  • биологического самоувлажнения, т.е. выделения воды при гниении древесины в количестве достаточном для гниения в сухой части древесины без добавлении воды извне.
  • гидрогеологического увлажнения, т.е. увлажнения почвенными водами, которые могут засасываться с большой глубины сваями и расположенными сверху конструкциями.
  • метеорологического увлажнения, связанного с выпадением осадков (3 класс условий эксплуатации);
  • конденсационного увлажнения, связанного с охлаждением и нагревом омывающих мост воздушных масс (2 класс условий эксплуатации).
Д.2.2.7 Элементы конструкции деревянных мостов, находящиеся под водой, не подвергаются воздействию дереворазрушающих грибов, так как для их жизни необходимо присутствие воздуха. В опорах мостов, находящихся в воде, наиболее подвержены гниению части свай в зоне «вода- воздух» на уровне межени.
Д.2.2.8 В сваях, находящихся в грунте, интенсивность загнивания зависит от типа грунта. В водонепроницаемых грунтах (например, в глине) древесина сохраняется лучше, а в песчаных и богатых перегноем грунтах гниение начинается и протекает быстро.
Д.2.2.9 Наиболее подвержены загниванию элементы мостов, соприкасающиеся с грунтом (заборные стенки устоев, части опор, находящиеся в конусах и т.д., 4 класс условий эксплуатации).

Д.2.3 Дереворазрушающие насекомые

Д.2.3.1 Дереворазрушающие жуки - короеды, жуки точильщики, жуки усачи и их личинки. Короеды проделывают извилистые борозды под корой на небольшую глубину, что не влияет на несущую способность древесины. Наиболее опасными являются жуки точильщики, которые делают глубокие ходы в древесине, что может привести к полной потере несущей способности.
Д.2.3.2 Термиты распространены в тропических и субтропических регионах. В России обитают в районе Сочи и Владивостока. Все термиты едят целлюлозу и наносят ущерб деревянным сооружениям.
Д.2.4 Морские древоточцы - животные (моллюски), из которых наиболее опасен корабельный червь, сверлящий ходы в дереве, попавшем в соленую или подсоленную воду.

Приложение Е (Справочное) Антисептики и их свойства. Огнезащитные составы

Е.1 Для биозащиты деревянных свай в зонах «земля-воздух» и «вода воздух», в грунте, а также для защиты элементов пролетных строений применяют маслянистые антисептики:
  • масло каменноугольное (креозот) по ГОСТ 2770 (для экономии креозота, а также для лучшей пенетрации в древесину, в него добавляются более дешевые материалы - мазут или зеленое масло; креозот не допускается к применению при возможности контакта его с водой, предназначенной для питья);
  • масло антраценовое (ГОСТ 1720) представляет собой жидкость, получаемую из каменноугольного дегтя, является сильным антисептиком для древесины. Основным составляющим компонентом антраценового масла является фенол, в связи с чем этот антисептик высоко токсичен и может быть применен только для подземных конструкций, не контактирующих с питьевой водой;
  • масло сланцевое (ГОСТ 10835) – темно-коричневая жидкость с резким запахом фенола, получаемая из горючих сланцев, токсичность которого ниже, чем каменноугольных масел (для усиления антисептических свойств в масло сланцевое добавляется пентахлорфенол 5%).
Е2. В мостостроении применяются следующие виды маслянистых антисептических составов: Креозот «Р1», Креозот «А», Креозот «В», МТ Креозот, Креозот окрашенный эмульгированный (РЕС), Хлороталонил (СТL), Хлороталонил/хлорперифоз, Изотиазолон.
Е.3 Для защиты свай и пролетных строений мостов применяются водорастворимые антисептики в виде растворов солей металлов в воде, которые могут транспортироваться в сухом или концентрированном виде:
группа ССА (Cu, Cr, As) –по ГОСТ 20022.0 на основе меди, хрома, мышьяка, в качестве фиксирующей части используется хром, поставляются на рынок в виде порошка;
Е.4 Виды водорастворимых антисептических составов: кислый медный хромат (АСС), аммонийная медно-цинковая мышьяково-кислая соль (АСZA), аммонийный медный цитрат (СС), Хромо-медная мышьяково-кислая соль (ССА), аммонийно-медная мышьяково-кислая соль (АСА), медный диметилдифиокарбонат (СDDC), медный нефтенат, пропизоназол, пропизоназол – пиретроид, натриевый октобораттетрогидрат, Тебуконазол, Тебуконазол/хлорперифос.
Е5. Органорастворимые антисептики представляют собой растворы ядовитых для агентов биологического поражения препаратов пентахлорфенола (PCP), нафтената меди, динитрофенола и др. в органических растворителях (уайт-спирит, нефть, бензин, керосин, соляровое масло, различные спирты, толуол, бензол, ацетон, четыреххлористый углерод, продукты перегонки древесины - скипидар и др.). Они обладают теми же антисептическими свойствами и могут применяться для тех же конструкций, что и маслянистые антисептики, и имеют следующие достоинства:
  • после пропитки поверхность древесины остается чистой;
  • защитное вещество эффективно диффундирует в древесину;
  • защитное вещество незначительно вымывается при эксплуатации.
Е.6 Препарат ХМ-5 (ГОСТ 13327) представляет собой смесь, выпускаемую в двух вариантах:
сульфат меди (медный купорос) - 50%, бихромат натрия (или калия) - 48,3% и хромовый ангидрид (Сг203) - 1,7%;
Для предотвращения выпадения осадка во второй раствор добавляется 0,05% по массе «ледяной» уксусной кислоты. Растворимость в воде - 10%, при 60° - 30%, незначительно корродирует металлы. Препарат ХМ-5 эффективен против дереворазрушающих грибов и насекомых. В древесине хром частично переходит в шестивалентное соединение; образующийся хромат меди осаждается и практически не вымывается. При поглощении от 10 до 12 кг/м3 сухой соли срок службы опор 15 лет, при поглощении от 16 до 18 кг/м3 срок службы составляет от 40 до 45 лет. Растворимость препарата в воде - 5%, он слегка окрашивает древесину в желто-зеленый цвет, без запаха, в небольшой степени способствует коррозии металла. Препарат получается смешиванием составных частей перед применением. После пропитки происходят фиксация хрома и осаждение хромата цинка, который вымывается трудно. Препарат ХХЦ относительно безопасен для людей, но защитная способность его недостаточна для антисептирования опор.
Е.7 Препарат ФХМ-7751 состоит из следующих компонентов: фторид натрия - 35%, бихромат натрия - 35%, двузамещенный арсенат натрия - 25%, динитрофенол - 5%. Растворимость в воде - 6%, не вызывает коррозию металлов, без запаха, слегка окрашивает древесину в зеленый цвет. Антисептик хорошо фиксируется в древесине и практически не вымывается. Срок службы опор при норме поглощения от 16 до 18 кг составляет от 35 до 40 лет.
Е.8 Препарат ХХЦ (ГОСТ 14648) состоит из следующих компонентов:
  • хлорид цинка, от 77,5 до 80%;
  • бихромат натрия (калия), от 20 до 22,5%;
  • «ледяная» уксусная кислота по ГОСТ 61, 0,05% по массе.
Е.9 Антисептические пасты представляют собой композицию сметанообразной консистенции, состоящую из антисептика, клеящего компонента и, в некоторых случаях, армирующей части. Они обеспечивают глубокую пропитку древесины антисептиком и защиту ее поверхности привлажности древесины более 30%
Е.10 Сроки службы защищенной древесины, в зависимости от применяемой технологии определяются по ГОСТ 20022.0.