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Restauri ad alte prestazioni energetiche e riduzione
dei consumi di energia







RISANAMENTO E RESTAURO CEMENTO ARMATO

CON SCELTE MIRATE E ATTENTA PROGETTAZIONE ... LUNGA VITA AL CALCESTRUZZO

Cause di degrado e di corrosione

I processi che possono causare un degrado delle opere in calcestruzzo sono numerosi e di varia natura.

 

Per la maggior parte riguardano il calcestruzzo e si tratta di processi fisici, meccanici, chimici, biologici ed ovviamente strutturali
Un solo processo, la corrosione, riguarda direttamente le armature, ed indirettamente il calcestruzzo, per le conseguenze che la corrosione delle armature porta al calcestruzzo stesso.
La corrosione nasce oltre che per una insufficienza presenza di calcestruzzo a protezione ed anche da danneggiamento e quindi indirettamente da uno dei processi elencati, oltre che:
  • perdita di alcalinità derivante dalla reazione dell’anidride carbonica presente nell’atmosfera con in componenti alcalini del calcestruzzo (carbonatazione)
  • contaminazione del calcestruzzo dai cloruri già presenti nei materiali utilizzati, ovvero da quelli penetrati durante l’uso,
  • correnti vaganti

La carbonatazione e l’aggressione da cloruri
Ogni intervento deve bloccare la corrosione in atto e mantenere le condizioni di protezione per la restante vita della struttura.

DEGRADO DELLE ARMATURE

Lo schema di reazione di una struttura in ca.. può essere schematizzato come segue:

FERRO+OSSIGENO+ACQUA = PRODOTTI CORROSIONE

Questa reazione di natura elettrochimica è costituita da quattro processi parziali e precisamente:

  • Reazione di ossidazione del ferro che rende disponibili elettroni in fase metallica e dà luogo alla formazione di prodotti di corrosione (processo anodico).
  • Da una reazione di riduzione di ossigeno che invece consuma tali elettroni (processo catodico).
  • Dal trasporto degli stessi elettroni all’interno del metallo dalle regioni anodiche dove vengono resi disponibili a quelle catodiche dove invece vengono consumati.
  • Ed infine l’elettrolita, che è il mezzo che permette al circuito di chiudersi e di effettuare il trasporto degli elettroni, che è costituito da calcestruzzo ed acqua.
  • Il blocco della circolazione di corrente nel calcestruzzo deve derivare da una riduzione del tenore d’acqua, impedendone la permeazione in profondità, quindi con membrane o rivestimenti che proteggano il calcestruzzo dall’acqua
Il blocco della circolazione di corrente nel calcestruzzo deve derivare da una riduzione del tenore d’acqua, impedendone la permeazione in profondità, quindi con membrane o rivestimenti che proteggano il calcestruzzo dall’acqua.

 

Ciclo applicativo certificato

  • Demolizione del calcestruzzo ammalorato o idrodemolizione anche fino a 3000 bar.
  • Creazione di superfici dentellate al fine di favorire l’aggancio delle future malte da ricostruzione.
  • Sabbiatura al grado SA2½ di tutti i ferri scoperti.
  • Sabbiatura di tutta la superficie in calcestruzzo al fine di rendere un supporto pulito, stabile e con pori aperti e uccessiva soffiatura profonda al fine di rimuovere la sabbia in deposito.
  • Idrolavaggio ad alta pressione al fine di produrre superfici senza presenza alcuna di polveri e agenti inquinanti.
  • Trattamento dei ferri esposti con boiacca passivante additivata con “inibitori migranti ad azione multipla anticorrosiva”.
  • Integrazione e sostituzione dei ferri eccessivamente ammalorati.
  • Ricostruzione di spigoli, copriferro e grossi ammanchi con malte tixotropiche con elevate resistenze meccaniche a compressione e a flessione, elevata aderenza al calcestruzzo, modulo elastico e coefficiente di espansione termica simile a quello del calcestruzzo
  • Ripristino a profilo originale.
  • Iniezione di vespai.
  • Eventuale applicazione di rinforzi.
  • Rasatura anticarbonante ad alta resistenza.
  • Rivestimento finale protettivo

Architectural Heritage Restoration trough Tailored Engineering

 

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