BioCrete TASK 7 Sammenfatning



Relaterede dokumenter
Bilag 6.B Petrografisk analyse af 2 borekerner fra brodæk

PELCON Pelcon Materials & Testing ApS Vandtårnsvej 104 DK-2860 Søborg, Danmark CVR nr.

Styrkeudvikling og kloridindtrængning i moderne betontyper gælder modenhedsfunktionen?

Kalkudfældning, med flow. AMTech Aqua Miljø

15. AUGUST 2015 BETONUNDERSØGELSE. EF Wessels Have

LIFE05 ENV/DK/ Bio aske til beton - en håndbog

Materialer og historisk byggeteknik Arkitektskolen i Aarhus

Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden

Anvendelse af fint sand og mikrofiller i SCC til fremstilling af betonelementer SCC-Konsortiet, Delprojekt D23

Svind i betongulve. Jacob Thrysøe Teknisk konsulent, M.Sc. Portland Open 2019

Alkalikiselreaktioner i beton. Erik Pram Nielsen

Temperatur og hærdning

Kalkudfældning, parallelforsøg. AMTech Aqua Miljø

Metoder til identifikation og reduktion af udførelsesfejl på anlægskonstruktioner

Nye formmaterialer. Test af nye formmaterialer til udstøbning af beton. Thomas Juul Andersen, Teknologisk Institut,

Proportionering af beton. København 24. februar 2016 v/ Gitte Normann Munch-Petersen

Betonteknologi. Torben Andersen Center for betonuddannelse. Beton er formbart i frisk tilstand.

Byggeri, Beton Notat 06. december 2006 TJA. Synligbeton; Nye formmaterialer 1. forsøgsrække

Sammenhæng mellem cementegenskaber. Jacob Thrysøe Teknisk Konsulent, M.Sc.

Ammoniak i flyveaske Ligevægtsbestemmelse

Nørresundbygrenen. Undersøgelse af bro , Nørresundbygrenen

Kalkudfældningsforsøg. AMTech Aqua Miljø

Renovering af gulve og vægge i servicerum

Undersøgelse af puds og mørtel ved tyndslibsanalyse

Bilag 4.A s MASH. Indhold

Fremtidens flyveaske - fra samfyring af kul og biomasse/affald

LIFE05 ENV/DK/ Anvendelse af aske fra forbrænding af spildevandsslam (bioaske) i betonproduktion. Lægmands-rapport, 2007

Ammoniak i flyveaske Vejledning til betonproducenter

Selvudtørrende beton

5.2 Luftindhold i frisk beton

10 okt Arbejdsmiljøforbedringer. Ved anvendelse af selvkompakterende beton. Min baggrund.

Ældning af synlige betonoverflader

Beton er miljøvenligt på mange måder

Udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer

Bent Vangsøe Natursten A/S Fynsvej Middelfart. Att.: Jesper Vangsøe. 5. februar 2010 CCC/hks _346752_Vangsøe_011

Fuldskala belastnings- og bæreevneforsøg med AKR skadet 3-fags bro

TI-B 35 (87) Prøvningsmetode Hærdnet betons karbonatiseringsdybde

Restprodukter i betonproduktion - muligheder og udfordringer

Korrosionsmålinger på armeret beton - eksempler fra praksis Thomas Frølund

Absorption i tilslag til beton. Lasse Frølich Betonteknolog, M.Sc.

Betons elasticitetsmodul. Lasse Frølich Betonteknolog, M.Sc.

TI-B 33 (92) Prøvningsmetode Måling af betonforseglingsmidlers virkningsgrad

Afprøvning af betoners styrkeudvikling ved forskellige lagringstemperaturer Test til eftervisning af prøvningsmetode TI-B 103

Afløbsgruppen, Dansk Beton. Minimum 100 års levetid for betonafløbssystemer. Temablad nr

Prøve 1: Indvendig puds. Farve- og pudsanalyse

Ny metode til simulering af kloridindtrængning i beton. Erik Pram Nielsen Teknisk Konsulent, M.Sc., Ph.D.

Internet Artikel fra HFB Kvalitetsregistrering af nystøbt, skadet og repareret beton

Betons natur, autogen healing Temablad 14, Afløbsfraktionen, Dansk Beton Industriforening

Styrkeforholdet for rene kalkmørtler hvad kan tyndslibet sige?

ELEMENTMONTAGE Elementfugemørtel ٠ Ekspanderende Beton 45, 60 ٠ Elementbeton PP35 Elementbeton PF70 ٠ Storsækketømmer ST 2000 ٠ Mørtelblander MTL 249

VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation

3D printmaterialer. 3D printmaterialer i byggeriet. Hvad skal det kunne! Hvad kan man printe med! Hvad er målet! Jens Henriksen 1

Anvendelse af værktøj til simulering af kloridindtrængning

Materialeundersøgelser

med cementbundne bærelag

Den store spændvidde i brugen af beton og om Danmarks internationale rolle i udviklingen BYG-DTU 150 års jubilæum

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

BETONTILSÆTNINGSMIDDEL GØR DET MULIGT AT STØBE NED TIL -15 C

10.7 Volumenændringer forårsaget af hydratisering

Center for Grøn Beton

Luftporestruktur og frostbestandighed

Støbning af reliefvæg i beton

JANUAR 2014 BO VEST AFDELING HYLDESPJÆLDET BETONUNDERSØGELSE AF FACADER OG TRAPPER

FIBERARMERING AF BETON

Center for Grøn Beton

BETONS E-MODUL EN OVERVURDERET STØRRELSE? CLAUS V. NIELSEN, RAMBØLL INDHOLD. Generelt, Eurocode 2, empirisk model. Norske undersøgelser fra 2013

Praktisk formgivning & udstøbning

Drift og vedligehold af betonoverflader

Materialer beton og stål. Per Goltermann

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4

Formfyldning med SCC, DR Byen SCC-Konsortiet, Delprojekt P33

Undersøgelse af altanbrystninger

Transkript:

BioCrete TASK 7 Sammenfatning Udført for: BioCrete Udført af: Ulla Hjorth Jakobsen & Claus Pade Taastrup, den 30. maj 2007 Projektnr.: 1309129-07 Byggeri

Titel: Forfatter: BioCrete Task 7, sammenfatning Ulla Hjorth Jakobsen & Claus Pade Reproduktion af dele af rapporten er tilladt, hvis kilde angives.

Indhold 1. Baggrund og formål...4 1.1 Objekt...4 1.2 Baggrund...4 1.3 Formål...4 2. Sammenfatning...5 2.1 Opgavens omfang...5 2.2 Resultater...5 3. Vurdering...8 965097_BioCrete Task 7 report.doc 3

1. Baggrund og formål 1.1 Objekt Følgende sammenfatning omfatter undersøgelsen af bioaskebeton fra Demobro ved Ris Ølholm (TI-rapport 759925) (Figur 1) og bioaskebeton fra Rørbassin ved Herlev Stations forplads. 1.2 Baggrund Bioaskebetonen (benævnt A3) fra Demobro blev undersøgt i forbindelse med en generel un- af forskellige betontyper i Demobroen. Bioaskebetonen, der er anvendt til sæt- dersøgelse ningsplader i forlængelse af brodækket, er udstøbt i november 2002. Bioaskebetonen var proportioneret til aggressiv miljøklasse og indeholdt rapidcement og bioaske. Figur 1. Billedet viser en del af Demobroens vestside. På kantbjælken ses støbeskellet mellem to betontyper som en nuanceforskel. Der er referencebeton til højre og flyveaskebeton til venstre for støbeskellet. De 3 bropiller er støbt med hver sin betontype. Figur 2. Overflade af Demobroens sætningsplade udført i bioaskebeton. Der blev konstateret et fint netrevnemønster i overfladen og enkelte små knæk ved dilatationsfuger. Bioaskebetonen fra Rørbassin ved Herlev stations forplads er støbt efter 2002. Bassinet er opbygget med to samlebygværker i hver ende. Betonen i samlebygværkerne er udført med almindelig grå beton. Mellem samlebygværkerne er der udlagt 3 stk. Ø160 cm korrugerede PPE rør. PPE-rørene er indstøbt i samlebygværkerne, og rørene udlagt på et renselag af almindelig grå beton. Mellem rørene og op til slut kote er der udstøbt en fyldbeton indeholdende rapidcement, flyveaske og bioaske. 1.3 Formål Formålet med denne rapport er at sammenfatte de to undersøgte bioaskebetoners tilstand samt at sammenholde denne med hvad der normalt er gældende for tilsvarende konventionel beton uden bioaske. 965097_BioCrete Task 7 report.doc 4

2. Sammenfatning 2.1 Opgavens omfang Sammenfatningen bygger på følgende data: Lokalitet Feltundersøgelse Laboratorieundersøgelse Demobro Ja Strukturanalyse vha. optisk mikroskopi, kloridanalyser, trykprøvninger Rørbassin Ikke mulig Strukturanalyse vha. optisk mikroskopi og SEM (scanning elektron mikroskop) af beton. Derudover er selve bioasken undersøgt vha. ovennævnte 2 analysemetoder 2.2 Resultater Demobro Der blev generelt ikke observeret nogen revner eller hjulsporsslitage på bioaskebetonen i for- er i god holdbarhedsmæssig tilstand og fri bindelse med feltundersøgelsen (Figur 2). Strukturanalyse Strukturanalysen viste at bioaskebetonen generelt for udstøbningsfejl (Figur 3). Figur 3 Betonens overflade er mod venstre. Øverste kernehalvdel er sprøjtet med ph-indikator (phenolphtalein). 965097_BioCrete Task 7 report.doc 5

Mikroanalysen viser, at der ikke er forskel mellem betonen i overfladen og i den indre del. Der ses få fine revner i overfladen til en maks. dybde af 6mm (figur 5). Desuden ses en del pastarevner og nogle vedhæftningsrevner i den indre del. De observerede overfladerevner løber primært i pasta og er sandsynligvis dannet tidligt. Overfladekarbonatisering ses til en dybde af 3mm, dog dybere i forbindelse med revner (figur 4). Luftindholdet er skønnet til ca. 6 vol%. Vand/cement forholdet er vurderet til omkring 0,40. Mikroanalysen med optisk mikroskop viser ikke umiddelbart at bioasken har reageret, og detblev heller ikke forsøgt verificeret ved te SEM. Figur 4 Billedet er taget i polariseret lys og viser den karbonatiserede pasta (brunligt) i overfladen af betonen. Billedfeltet måler 3,8mm x 5,1mm. Figur 5 Billedet er taget i UV-lys og viser luftporestrukturen, mikrorevner og ændringer i kapillarporøsiteten i overfladen af betonen. Billedfeltet måler 3,8mm x 5,1mm. Chloridanalyser Chloridindtrængningshastigheden i bioaskebetonen er beregnet til 8,2mm/år 1/2 hvilket anses for værende relativt højt. Diffusionskoefficienten af bioaskebetonen er stort set den samme ved de to undersøgte term iner (28 og 110 døgn), nemlig omkring 3,8 x10-12 m 2 /s, mens diffusionskoefficienten af de øvrige betoner var betragteligt mindre efter 110 døgn end efter 28 døgn. Der skal dog tages det forbehold overfor resultaterne for bioaskebeton, at bioaskens eventuelle indvirkning på måleresultaterne ikke er kendte. Trykprøvning af borekerner Der er gennemført trykprøvning på 3 borekerner fra bioaskebetonen. Der er forholdsvis stor spredning på resultaterne fra de 3 kerner, hvor de højeste trykstyrker er opnået in-situ. Gen- ca. 68 MPa efter omregning til nemsnitsværdien er på normcylindre. Rørbassin Grundet rørbassinets placering under jorden var det ikke muligt at fortage nogen egentlig feltundersøgelse af bioaskebetonen omkring de tre PPE-rør, og heller ikke muligt at udtage nok materiale til trykprøvning og chloridanalyse. Strukturanalyse Strukturanalysen viste, at bioaskebetonen generelt er i god holdbarhedsmæssig tilstand dog med nogen og udstøbningsdefekter. 965097_BioCrete Task 7 report.doc 6

Betonen er generelt uden revner. De få revner som observeres er fine og forekommer hoved- sagligt i betonoverfladen. Pastaen er fremstillet af en fin- til mellemkornet portlandcement med lavt ferrit indhold. Cementen er godt hydratiseret. Der er tilsat betydelige mængder af flyveaske. Indholdet af flyveaske er vurderet til mere end 30% af det samlede pulverindhold. Ca. 10% af pulverindholdet består af velfordelt rødlig bioaske. Vandcementforholdet i den indre del af betonen er vurderet til 0,55-0,60 og pasta er noget inhomogen. Et noget højere v/c-forhold forekommer dog i overfladen (Figur 6). Der ses lokalt forhøjet kapillarporøsitet i beton overfladen samt omkring randen af både sand og sten (Figur 7). Betonen er iblandet luft og der ses en del 3-7mm store irregulære og afrundede luftindeslutninger. Figur 6. Overflade af bioaskebeton. Der ses en enkel fin revne fra overfladen og vinkelret ind mod den store luftpore. Den meget lysegrønne farve af pastaen indikerer et højt v/c forhold. Billedfeltet måler 3,4mm x 4.3mm Figur 7. Indre del af betonen. Der ses et område med høj porøsitet langs et stentilslag. Betonen indeholder en del runde luftporer. Billedfeltet måler 3,4mm x 4, 3mm De enkelte bioaskepartikler fremstår med veldefinerede rande, selv i de tilfælde hvor geometrien af kornet er komplekst og den specifikke overflade er høj (Figur 8). Dette indikerer, at der ikke er sket en hydratisering eller reaktion mellem bioasken og de øvrige bestandele af cementpastaen. Figur 8 Ru, irregulære overflade af bioaskepartikel. 965097_BioCrete Task 7 report.doc 7

3. Vurdering Demobro Bioaskebetonen fra Demobroen udviser alle tegn på en holdbarhedsmæssig sund stærk beton. Det mikrostrukturelle udseende af betonen viser ingen tegn på skader hverken opstået i det plastiske stadium, i forbindelse med og udstøbning, eller i det hærdnede stadium. Der er ikke observeret tegn på at bioaskepartiklerne har indgået i hydratiseringsprocessen af betonen. Dette er dog ikke verificeret i SEM. Chloridindtrængningen i prøven udtaget fra sætningsplade med biobetontype er betydelig. En mulig årsag til dette er, at selve brodækket er støbt den 20. marts 2002, mens sætningspladerne først støbt den 1. november 2002, hvor der var ganske lave temperaturer. Da broen blev taget i brug allerede den 17. december 2002 betyder dette, at sætningspladerne (i modsætning til brodækket) har fået sin første chlorideksponering i en meget ung modenhedsalder, hvor tætheden af betonen slet ikke har været fuldt udviklet. Rørbassin Bioaskebetonen fra Rørbassinet er generelt i god stand og baseret på den strukturelle undersøgelse skønnes det at betonen holder en styrke på omkring 20MPa. Betonen, som er anvendt til fyld, har et højt v/c forhold og i områder en noget forhøjet porøsitet i form af små korte plasti- ske revner. Disse revner anses for opstået under udstøbningen. Undersøgelser i SEM af bioaskepartiklerne i betonen antyder, at der ikke er foregået hydrati- kun bidrager til betonens styrke i sering af bioaskepartiklerne, hvorfor denne formodentlig ringe grad gennem sin fillereffekt. Sammenligning mellem bioaskebeton og konventionel beton Denne rapport er baseret på to undersøgelser af bioaskebeton, en højstyrke beton og en lavstyrke beton. Begge betoners tilstand viser på nuværende tidspunkt ingen signifikante afvi- fra almindelig konventionel beton proportioneret på sammen måde og til samme gelser styrke. De undersøgte bioaskebetoner er ikke så gamle, dvs. de har kun været eksponeret i 3-4 år fra støbning til undersøgelse. Deres langtidsholdbarhed har derfor ikke kunnet undersøges. Der er dog ikke i nogen af bioaskebetonerne tegn på at den generelle langtidsholdbarhed skulle afvige fra lignende konventionelle betoner. 965097_BioCrete Task 7 report.doc 8