BETON, BETONÉPÍTÉS. - Gondolatok a készülő új szabályozás kapcsán. amely gondolatok a készülő szabályozástól jelentősen el is térhetnek!



Hasonló dokumentumok
VASBETON ÉPÍTMÉNYEK SZERKEZETI OSZTÁLYA ÉS BETONFEDÉS

BETON, BETONÉPÍTÉS. - Gondolatok a készülő új szabályozás kapcsán. amely gondolatok a készülő szabályozástól jelentősen el is térhetnek!

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton.

Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. A beton minősítések, minőség ellenőrzés. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I.

A BETON KONZISZTENCIÁJA

VÍZZÁRÓ BETONOK. Beton nyomószilárdsági. Környezeti osztály jele. osztálya, legalább

TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJEGYZÉKE ÁRLISTA. Érvényes február 1-től visszavonásig BETONGYÁRTÁS SZÁLLÍTÁS PUMPÁZÁS BETONACÉL FORGALMAZÁSA

Dr. habil JANKÓ LÁSZLÓ. VASBETON SZILÁRDSÁGTAN az EUROCODE 2 szerint (magasépítés) Az EC és az MSZ összehasonlítása is TANKÖNYV I. AZ ÁBRÁK.

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János

vagy 0,1 tömeg%-nál (feszített vb. esetén) nagyobb;

Harántfalas épület két- és többtámaszú monolit vasbeton födémlemezének tervezése kiadott feladatlap alapján.

Fejezet Tartalom Oldal. 15 Beton felújítás

A BETON NYOMÓSZILÁRDSÁGI OSZTÁLYÁNAK ÉRTELMEZÉSE ÉS VÁLTOZÁSA 1949-TŐL NAPJAINKIG

A közcsatorna építés megfelelősége és műszaki szabályozása

A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai

Fejezet Tartalom Oldal. 15 Beton felújítás 315

Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával

Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle BETON BETON SZAKMAI HAVILAP JÚL. - AUG. XVI. ÉVF SZÁM

Fagyáll ó beton, fagy- és ol vas ztós ó-áll ó be ton Fagyállóság és vizsgálat

Strength. Performance. Passion. Ismertető az új európai beton szabvány MSZ :2004 (MSZ EN 206-1:2002) alkalmazásáról

Beton, betontechnológia szakmai továbbképzés BETON KÖRNYEZETI OSZTÁLYAI, BETONSZILÁRDSÁG ÉRTELMEZÉSE

A nyírás ellenőrzése

A beton összetételének tervezése és ellenőrzése

VÍZZÁRÓ BETON ÉS VIZSGÁLATA. Dr. Balázs L. György Dr. Kausay Tibor. Kulcsszavak: beton, vízzáró beton, vízzáróság, vizsgálat, környezeti osztály

Építőanyag MSC Szerkezet-építőmérnök MSC hallgatók részére

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

OC-görbe, működési jelleggörbe, elfogadási jelleggörbe

Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. IV.

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE

JÁTSZÓTÉRI ÉS KERTI CSÚSZDÁK

ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT

BMEEOHSASA4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

Betonok környezeti osztályai

rtórendszerek rendszerek tervezése gyakorlat

LABORATÓRIUMI ELJÁRÁS AZ ÚTBETONOK FAGY-OLVASZTÓSÓ ÁLLÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATÁRA KAUSAY TIBOR Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézet, Budapest

2019. Transzportbeton Árlista Dunántúli üzemek. Betonpartner Magyarország Kft SZÉKESFEHÉRVÁR GYŐR SZOMBATHELY SOPRON Budapest, Zádor u.

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton.

Födémszerkezetek megerősítése

A betonok összetételének tervezése

HIDEGBURKOLÁSI RAGASZTÓK

ÉPÍTŐANYAGOK MSC KÖRNYEZETI OSZTÁLYOK


Kéményfelújítás. MSc Vízellátás, csatornázás, gázellátás november 23.

Egységes beépítési szabályzat Betoncső

Oszlop száma O1. O2. O3. O4. O5. O6. O7. O8. O9. O10. O11. O12. O13. O14. Környezeti osztály, MSZ 4798 XD1 Cement fajta

weber.pas topdry Terméksegédlet Terméktulajdonságok Problémák és megoldások Hogyan hőszigeteljünk homlokzatot, a fallégzés megtartása mellett?

Műanyag alapú kéménybélelések tűzvédelmi vizsgálatai, alkalmazásának lehetőségei és jogszabályi háttere

Anyagtan II. Építőanyagok (2014) kiemelt vizsgakérdések (ismeretük nélkül, elégtelen az érdemjegy)

TERA Joint Magas minőségű dilatációs profil ipari padlókhoz

Csatlakozási lehetőségek 11. Méretek A dilatációs tüske méretezésének a folyamata 14. Acél teherbírása 15

ÖNTÖMÖRÖDŐ BETONOK. Dr. Salem Georges NEHME. BME, Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék Laborvezető

Használható segédeszköz: számológép, vonalzók, körző, szögmérő, ceruza

HA 8 önzáró, kampós horgony

Adalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai

Válaszfalak. Az építés befejeztével a válaszfalak

Használhatósági határállapotok

Különleges betontechnológiák

SCHÖCK BOLE MŰSZAKI INFORMÁCIÓK NOVEMBER

Csúcstechnika az építési tűzvédelemben

VII. Gyakorlat: Használhatósági határállapotok MSZ EN 1992 alapján Betonszerkezetek alakváltozása és repedéstágassága

Beton konzisztencia osztályok, mérőszámok, vizsgálatok a magyar nemzeti és a honosított európai szabványok szerint

Szomolányi Tiborné november. PDF created with pdffactory Pro trial version

BMEEOEMMAT1 Szerkezetek diagnosztikája. Előadók: Dr. Balázs L. György Dr. Borosnyói Adorján Dr. Tóth Elek. Oktatási segédlet

TENGELYEK, GÖRDÜLŐCSAPÁGYAK (Vázlat)

Szálerősített cementhabarcs rugalmas vízszigeteléshez és betonvédelemhez

Hajlított vasbeton keresztmetszet ellenőrzése III. feszültségi állapotban

- 1 - AZ ÖNTERÜLŐ-ÖNTÖMÖRÖDŐ BETON KONZISZTENCIAMÉRÉSE

A betonok környezeti osztályainak áttekintése az MSZ :2004 szabvány alapján

MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS ÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ Közlekedési területen alkalmazott víznyelő és aknalefedések nagy pontosságú és süllyedésmentes beépítéséhez.

ADALÉKANYAG SZEMMEGOSZLÁSÁNAK TERVEZÉSE

Schöck Isokorb ABXT. Schöck Isokorb ABXT ABXT

A tételhez segédeszköz nem használható.

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf Felfogórendszerek

Háromkomponensű, epoxigyantával javított cementbázisú önterülő padló 1,5-3 mm vastagságban

Alapanyag. Alapanyag. Általános tudnivalók. Beton. Eltérő horgonyzási feltételek. Cement, adalékanyagok és víz keveréke. Hajlítás okozta repedés

Cél. ] állékonyság növelése

Beépítési lehetõségek

Dobránczky János. Hegesztés. 60 percig fog hegeszteni MINDENKI gyakorlaton, pontos érkezés elvárt. A hegesztés egy alakadási technika.

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

A NORMÁL ÉS NEHÉZ BETONOK NYOMÓSZILÁRDSÁGI OSZTÁLYAI, KÜSZÖB ÉS ÁTLAG ÉRTÉKEI

Vállalkozási szerződés módosítása

Munkanem összesítő. 0 0 elhelyezése és szerelése Fém- és könnyű épületszerkezetek. 0 0 szerelése Ácsmunka 0 0 Összesen: 0 0

Cement-kötőanyag térfogat-stabil öntömörödő betonok készítéséhez betonszerkezetek javításánál

Feltétlenül be kell tartani az érvényes kivitelezési utasítást. A termék megfelel az EN szabványnak. Szabvány / vizsgálati előírás

A betonhulladék kezelése Szakszerű újrahasznosítás az MSZ 4798:2016 szabvány alapján

Nagyszilárdságú, nagy teljesítőképességű betonok technológiája

Geberit Sanbloc. A Geberit Sanbloc szerelõelemek minden építési környezetben optimális megoldást jelentenek.

Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Követelmények. Vizsgálat

DUNAMENTI TŰZVÉDELEM ZRT. H-2131 GÖD, Nemeskéri Kiss Miklós u. 33. u36c21v1 Polylack F K lezárás MUNKAUTASÍTÁS

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

I. JOGI SZABÁLYOZÁS ÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

MSZ február 15. MSZ július 1. MSZ július 1.

SAKRET Esztrich. Alapfelület előkészítők Esztrichek Speciális esztrichek Kiegészítők

V. Gyakorlat: Vasbeton gerendák nyírásvizsgálata Készítették: Friedman Noémi és Dr. Huszár Zsolt

Szakmai továbbképzés

Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle BETON BETON SZAKMAI HAVILAP ÁPRILIS XVI. ÉVF. 4. SZÁM

{loadposition ujakcio} ASOCRET-RN. Javítóhabarcs beton felületek kitöréseire, hibáira. {tab=termékleírás}

Átírás:

BETON, BETONÉPÍTÉS - Gondolatok a készülő új szabályozás kapcsán amely gondolatok a készülő szabályozástól jelentősen el is térhetnek! SZERKEZETI OSZTÁLYOK ÉS BETONFEDÉS Dr. Kausay Tibor Budapest, 2015. március 1

A beton környezeti hatások okozta károsodásának mértékét a betonfedés tömörsége és vastagsága befolyásolja. A betonfedés szabványos előírt legkisebb értékeit az acélbetét korrózióját, elvékonyodását, akár elszakadását, a betonon a felületi repedéseket, lepattogzásokat, leválásokat, legrosszabb esetben a szerkezet tönkremenetelét megelőzendő a nagy javítási költségek megtakarítása érdekében is mindenképpen ajánlatos betartani, és távolság tartókkal biztosítani. 2

Az előírt névleges betonfedés (c nom ) az előírt legkisebb betonfedésnek (c min ) a kötelező ráhagyással ( c dev ) megnövelt, előírt értéke: c nom = c min + c dev [mm] Az előírt névleges betonfedést (c nom ) kell a statikai számításokban alkalmazni és a szerkezeti terveken bejelölni. A c min előírt legkisebb betonfedés az acélbetét tapadása miatt szükséges legkisebb betonfedés (c min,b ), a környezeti hatások miatt szükséges legkisebb betonfedés (c min,dur ), illetve 10 mm közül a nagyobbik érték: c min = max {c min,b ; c min,dur ; 10 mm} tehát c nom > c min c min,dur 3

4

Szerkezeti osztály Az építmények szerkezeti osztálya az MSZ EN 1992-1-1:2010 szabvány 4.4.1.2. szakasza szerinti fogalom. A szerkezeti osztályok tulajdonképpen tartalom nélküliek, a beton fedés szükséges mértékéről adnak tájékoztatást, ami pedig kihat többek között az adalékanyag névleges legnagyobb szemnagyságának megengedhető mértékére is. Az MSZ EN 1992-1-1:2010 szabvány 4.4.1.2. szakaszának 4.4.N és 4.5.N táblázata hat szerkezeti osztályt tartalmaz (jelük: S1-S6.) A szabvány 4.4.1.2. szakasza (5) bekezdésének megjegyzése az 50 éves tervezési élettartamú és a szabvány E. mellékletében (E1N táblázat) szereplő környezeti osztályokhoz tartozó nyomószilárdsági osztályú betonokat az S4 szerkezeti osztályba javasolja sorolni. 5

Az MSZ EN 1992-1-1:2010 szabvány csak az alábbi környezeti osztályok esetén rendelkezik a betonfedésről. 4.3N táblázat: A tartószerkezetek ajánlott osztályozása Szerkezeti osztály Körülmény 100 éves tervezési élettartam Szilárdsági osztály felületszerkezet esetén (a vasalás helyzetét nem befolyásolja az építési módszer) kiemelt szintű minőségellenőrzés a betongyártás esetén Környezeti osztály a 4.1. táblázat szerint X0 XC1 XC2, XC3 XC4 XD1 XD2, XS1 2-vel magasabb 2-vel magasabb 2-vel magasabb 2-vel magasabb 2-vel magasabb 2-vel magasabb XD3, XS2, XS3 2-vel magasabb C30/37 C30/37 C35/45 C40/50 C40/50 C40/50 C45/55 1-gyel alacsonyabcsonyabcsonyabcsonyabcsonyabcsonyabb 1-gyel ala- 1-gyel ala- 1-gyel ala- 1-gyel ala- 1-gyel ala- szerkezeti osztály, mint az esetünkben S4 szerkezeti osztály A nyomószilárdsági osztály légbuborékképzős fagy-, illetve fagy- és olvasztósó-álló beton (XF2, XF3 és XF4 környezeti osztály) esetén a táblázat szerinti értéknél egy fokozattal kisebb lehet.

MSZ EN 1992-1-1:2010 szabvány 4.4N táblázat: A c min,dur minimális betonfedés értékei; tartóssággal kapcsolatos követelmények az EN 10080 szerinti betonacélok esetén Környezeti követelmény; a c min,dur [mm] étékei A szerkezeti Környezeti osztály a 4.1. táblázat szerint osztály sorszáma X0 XC1 XC2, XC3 XC4 XD1, XS1 XD2, XS2 XD3, XS3 S1 10 10 10 15 20 25 30 S2 10 10 15 20 25 30 35 S3 10 10 20 25 30 35 40 S4 10 15 25 30 35 40 45 S5 15 20 30 35 40 45 50 S6 20 25 35 40 45 50 55 Az XS1 és XS2 környezeti osztály a 4.3N táblázathoz képest el van tolva.

MSZ EN 1992-1-1:2010 szabvány 4.5N táblázat: A c min,dur minimális betonfedés értékei; tartóssággal kapcsolatos követelmények feszítőacélok esetén Környezeti követelmény; a c min,dur [mm] értékei Környezeti osztály a 4.1. táblázat szerint A szerkezeti osztály sorszáma X0 XC1 XC2, XC3 XC4 XD1, XS1 XD2, XS2 XD3, XS3 S1 10 15 20 25 30 35 40 S2 10 15 25 30 35 40 45 S3 10 20 30 35 40 45 50 S4 10 25 35 40 45 50 55 S5 15 30 40 45 50 55 60 S6 20 35 45 50 55 60 65 Az XS1 és XS2 környezeti osztály a 4.3N táblázathoz képest el van tolva.

Megengedett legkisebb betonfedés az NS 3473:1998 norvég betontervezési szabvány szerint Forrás: Dr. Erdélyi Attila: Beton- és vasbetonszerkezetek. Jegyzet. Oktatási segédanyag vízügyi építési műszaki ellenőrök számára. BME Mérnöktovábbképző Intézet. Budapest, 2002.

MSZ 4798.2015 NAD P1. táblázat: A betonfedés környezeti hatások miatt szükséges, előírt legkisebb értéke (c min,dur ) MSZ EN 1992-1-1 szabvány szerinti 50 év tervezési élettartamú és S4 szerkezeti osztályú szokványos szerkezet esetén, tehát akkor, ha a minőségellenőrzés nem kiemelt szintű (Kékkel az EN 1992-1-1 szerinti értékek láthatók) Környezeti osztály Környezeti hatások miatt szükséges Kötelező ráhagyás előírt legkisebb betonfedés, c min,dur, mm Δc dev, mm Betonacél Feszítőbetét X0v(H) 10 10 10 XC1 15 25 10 XC2, XC3, XV3(H) vz20 25 35 10 XC4, XF1, XF2, 30 40 10 XD1, XS1, XF2(H), XF3, XA1, XK1(H), XD2, XS2, XF3(H), XF4, XA2, XA4(H), XK2(H), XV2(H) vz35 35 45 10 40 50 10 XD3, XS3, XF4(H), XA3, XA5(H), XA6(H), 45 55 10 XK3(H) XK4(H) 50 60 10 A fekete színnel írt környezeti osztályokhoz tartozó betonfedések még vitatottak!

Ha az 50 év tervezési élettartamú beton nyomószilárdsági osztálya az erőtani követelmények folytán két osztállyal nagyobb, mint a környezeti osztályban megkövetelt érték, vagy ha a minőségellenőrzés kiemelt szintű, akkor a legkisebb betonfedést (c min,dur ) 5 mm-rel szabad csökkenteni, kivéve az X0v(H) és az XC1 környezeti osztályt. Az ilyen beton az MSZ EN 1992-1-1 szabvány szerint S3 szerkezeti osztályú. Ha a beton tervezett tervezési élettartama 100 év és a minőségellenőrzés nem kiemelt szintű, akkor a legkisebb betonfedést (c min,dur ) 10 mm-rel meg kell növelni. Az ilyen beton az MSZ EN 1992-1-1 szabvány szerint S6 szerkezeti osztályú. Ha a beton tervezett tervezési élettartama 100 év és a minőségellenőrzés kiemelt szintű, akkor a legkisebb betonfedést (c min,dur ) 5 mm-rel meg kell növelni. Az ilyen beton az MSZ EN 1992-1-1 szabvány szerint S5 szerkezeti osztályú.

Ha az adalékanyag szemnagysága nagyobb, mint 32 mm, akkor a legkisebb betonfedést 5 mm-rel meg kell növelni. A táblázat értékei akkor érvényesek, ha a betonacél, illetve a feszítőbetét külön védelemmel el nem látott, ötvözetlen szénacél. A kötelező ráhagyást akkor lehet legfeljebb 5 mm-re lecsökkenteni, ha a minőségellenőrzési eljárással annak indokoltsága és betartása dokumentált formában igazolt, és legfeljebb nullára csökkenteni például az előregyártás során, ha az ellenőrzéshez használt hosszmérőeszköz nagy pontosságú, és a nem megfelelő terméket nem hozzák forgalomba.

Az adalékanyag névleges legnagyobb szemnagysága (Dmax) legfeljebb a névleges betonfedés (c nom ) kétharmada lehet. Ha valamilyen oknál fogva például az adalékanyagváz hézagtérfogatának, azaz a cementpéptérfogat csökkentésének érdekében az adalékanyag névleges legnagyobb szemnagyságát a névleges betonfedés (c nom ) kétharmadánál nagyobbra célszerű felvenni, akkor az előírt legkisebb betonfedést (c min ) a névleges legnagyobb szemnagyság másfélszeresére kell növelni. 13

Opferbeton = Sacrificial concrete = Betonfedéspalást A palást főnév műszaki jelentése: Külső burok, amely egy eszközt, gépet, alkatrészt véd, szigetel. Ebben az értelemben használjuk a betonfedést védő, károsodását csökkentő, feláldozható kármentő réteg elnevezésére a betonfedéspalást kifejezést. Kémiai korrózió esetén (XA környezeti osztályok esetén) a használati élettartam alatt a kémiai hatásnak kitett beton felülete a korrozivum agresszivitásától függő mértékben, bizonyos mélységig lehordódik, hámlik, kopik, illetve a szilárdsága csökken. Ez a károsodó, veszendőbe menő betonréteg (káló) a tervezett élettartam alatt veszít azokból a tulajdonságokból, amelyeket a szerkezeti elem méretezése során számításba vettek. A c nom névleges betonfedéshez hozzáadandó Δc Opfer vastagságú betonfedéspalást kémiailag és mechanikailag károsodó betonfedésréteg, amely kiegyenlíti a névleges betonfedés, illetve a szerkezeti elem várható méretcsökkenését az XA, XA(H) és az XK(H) környezeti osztályokban.

Opfer = áldozat; Opferbeton = betonfedéspalást A betonfedéspalást vastagsága az XA1 környezeti osztályban: Δc Opfer = +5 (+10) mm, az XA2 környezeti osztályban: Δc Opfer = +10 (+15) mm. Bár a betonfedéspalást -nak az XA3 környezeti osztályban nincs általánosan érvényes ajánlott értéke, és az XA3 környezeti osztályban a várható károsodási mélységet esetenként kell meghatározni, saválló beton esetén az XA3 környezeti osztályban a betonfedéspalást szokásos vastagsága Δc Opfer = +15 (+20) mm.

A cement-, illetve kötőanyagtartalom csökkentése javítja ugyan a beton kémiai ellenállását, a bedolgozhatóságot és így a beton tömörségét kétségtelenül hátrányosan befolyásolja. A beton lehordás, hámlás, kopás vastagsága (mm) az idő (év) függvényében, a mészhidrátot (Ca(OH) 2 ) oldó szénsav (H 2 CO 3 ) hatására, amely szilárdság csökkenéssel járó oldódásos korróziót okoz: 2 H 2 CO 3 + Ca(OH) 2 = = CaH 2 (CO 3 ) 2 + 2 H 2 O Forrás: illetve, Locher, F. W. et al.: Beton nach 20-jähriger Einwirkung von kalklösender Kohlensäure. Beton. 1984. Heft 5. pp. 193-198.

Hivatkozás: Breit, W.: Säurewiderstand von Beton. 41. Forschungskolloqium des DAfStb Juli 2002. Düsseldorf. Tagungsband pp. 55-60. Forrás: Weismann, D. Lohse, M.: Sulfid-Praxishandbuch der Abwassertechnik. Vulkan-Verlag, Essen, 2007.

Betonfedéspalást gyanánt fogható fel (így is nevezik: Opferbeton) a DIN 1045-1:2008 szabvány intézkedése szerinti betonfedésnövekmény, amellyel alternatív védelemként az XM1 kopásállósági környezeti osztályban mintegy 5 mm-rel, az XM2 környezeti osztályban mintegy 10 mm-rel, az XM3 környezeti osztályban mintegy 15 mm-rel meg kell növelni a c min legkisebb betonfedést. Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton. Teil 1: Bemessung und Konstruktion 6.3 Beton XM a kopásállóság környezeti osztályának jele a DIN 1045-1:2008 szabvány szerint.

Az előírt legkisebb betonfedés (c min ) az MSZ EN 1992-1-1 szabvány 4.4.1.2. szakaszának (7) bekezdése szerint c dur,st értékkel csökkenthető, ha a vasalást rozsdamentes (korrózióálló) betonacéllal oldjuk meg. Az előírt legkisebb betonfedés (c min ) általában ebben az esetben sem lehet kisebb, mint az adalékanyag legnagyobb szemnagyságának másfélszerese. E szabvány szerint rozsdamentes betonacélok esetén a csökkentő érték: c dur,st = 5 mm. Ha a rozsdamentes betonacél használatának akadálya van, akkor a betonfedés vastagságát meg kell tartani, de alkalmazhatunk kéreghálót (erősítő hálót vagy kéregvasalást) hasonlóan ahhoz, ahogy az MSZ EN 1992-1-1 szabvány 9.2.4. szakaszában és J. mellékletének (3) bekezdésében javasolják a húzott övre, illetve ahogy a tűzhatás utáni betonleválás ellen az MSZ EN 1992-1-2 szabvány 4.5.2. szakaszának (2) bekezdésében előírják, arra az esetre, ha az acélbetétek tengelytávolsága a felülettől 70 mm vagy nagyobb. Tapasztalat ugyanakkor, hogy mindennapi körülmények között már a 40 mm-nél vastagabb betonfedés is könnyen leválik.

A tartósság szempontjából előnyös, ha kéreghálót nem csak a húzott övben, hanem a vastag betonfedésben mindenhol alkalmazunk. Célszerű, ha a kéregháló anyaga nagy szilárdságú szénszál vagy aramidszál vagy rozsdamentes acélhuzal, és azt a betonfedésbe nem a kengyelekhez, hanem távtartókkal rögzítjük. A kéregháló és a kengyelek közötti szabad nyílás az adalékanyag legnagyobb szemnagyságának legalább másfélszerese legyen. Példa a kéregvasalásra (Forrás: MSZ EN 1992-1-1:2010 szabvány J1. ábrája). Az x a semleges tengely helye, s a kéregvasalás (védőháló) nyílása

Kéregvasalás (Oberflächenbewehrung, Hautbewehrung) acélbetétköteg esetén a régi DIN 1045:1978 és DIN 1045:1988 szabvány 34. ábrája szerint

Köszönöm szépen a szíves figyelmüket