Главная // Актуальные документы // ПриказСПРАВКА
Источник публикации
М., 2024
Примечание к документу
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://www.minstroyrf.ru/ по состоянию на 12.07.2024.
Документ
введен в действие с 09.06.2024.
Название документа
"Изменение N 4 СП 28.13330.2017 "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии"
(утв. и введено в действие Приказом Минстроя России от 08.05.2024 N 317/пр)
"Изменение N 4 СП 28.13330.2017 "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии"
(утв. и введено в действие Приказом Минстроя России от 08.05.2024 N 317/пр)
Утверждено и введено в действие
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
(Минстрой России)
от 8 мая 2024 г. N 317/пр
ИЗМЕНЕНИЕ N 4 СП 28.13330.2017
"СНиП 2.03.11-85 ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ОТ КОРРОЗИИ"
Дата введения
9 июня 2024 года
Содержание
Дополнить приложением Э в следующей редакции:
"Приложение Э Расчетная долговременная коррозионная стойкость конструкций из стального тонколистового оцинкованного проката в атмосфере ..............................".
Введение
Дополнить пятым абзацем в следующей редакции:
"Изменение N 4 к настоящему своду правил выполнено Ассоциацией "Объединение участников бизнеса по развитию стального строительства" (канд. техн. наук Т.В. Назмеева, Е.И. Антропов) при участии АО "НИЦ "Строительство" - НИИЖБ им. А.А. Гвоздева (д-р техн. наук В.Ф. Степанова, канд. техн. наук Г.В. Чехний), АО "ЦНИИПСК им. Мельникова" (канд. хим. наук Г.В. Оносов, Е.А. Понурова, Н.Г. Силина), ИФХЭ РАН (д-р хим. наук А.И. Маршаков, канд. техн. наук Ю.М. Панченко).".
2 Нормативные ссылки
ГОСТ 9.040.
Заменить год утверждения: "74" на "2021".
"
ГОСТ ISO 9223-2017 Коррозия металлов и сплавов. Коррозионная агрессивность атмосферы. Классификация, определение и оценка".
| | ИС МЕГАНОРМ: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка, скорее всего имеется в виду ГОСТ 9.039-74, а не ГОСТ 9.309-74. | |
"ГОСТ 9.309-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Коррозионная агрессивность атмосферы" на "
ГОСТ 9.107-2023 Единая система защиты от коррозии и старения. Коррозионная агрессивность атмосферы. Основные положения";
"
ГОСТ 9.307-89 (ИСО 1461-89) Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля" на "
ГОСТ 9.307-2021 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля";
"
ГОСТ 9.909-86 Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы, сплавы, покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы испытаний на климатических испытательных станциях" на "
ГОСТ 9.909-2023 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические, металлы и сплавы. Методы испытаний на климатических испытательных станциях";
"
ГОСТ 6713-91 Прокат низколегированный конструкционный для мостостроения. Технические условия" на "
ГОСТ 6713-2021 Прокат из конструкционной стали для мостостроения. Технические условия";
"
СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4, N 5)" на "
СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения";
"
СП 260.1325800.2016 Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования (с изменением N 1)" на "
СП 260.1325800.2023 Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования".
Дополнить нормативными ссылками в следующей редакции:
"
ГОСТ 9.005-72 Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы, сплавы, металлические и неметаллические неорганические покрытия. Допустимые и недопустимые контакты с металлами и неметаллами";
"
ГОСТ 9.308-85 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы ускоренных коррозионных испытаний".
3 Термины и определения
"3.9 зона периодического смачивания: Участок с периодическим изменением уровня воды в результате природных или искусственных явлений.
Примечание - Зона заплеска - участок, подверженный действию волн и (или) водяных струй.".
"3.22
коррозионная агрессивность атмосферы: Способность атмосферы вызывать коррозию. |
3.23
категория коррозионной агрессивности атмосферы: Стандартизированное ранжирование коррозионной агрессивности атмосферы по величине первогодовых коррозионных потерь. |
".
9 Металлические конструкции
9.1 Степень агрессивного воздействия сред
Пункт 9.1.1. Третий абзац. Заменить слова: "эксплуатирующихся" на "эксплуатируемых"; "воздействия среды" на "воздействия сред"; "подразделяются" на "подразделяют";
Пункт 9.1.3. Дополнить пунктами 9.1.4, 9.1.5 в следующей редакции:
"9.1.4 Долговременную коррозионную стойкость конструкций из стального тонколистового оцинкованного проката, находящихся в открытой атмосфере, следует определять по приложению Э.
Коррозионные потери стального тонколистового оцинкованного проката за период эксплуатации 50 лет приведены в приложении Э.
9.1.5 Долговременную коррозионную стойкость конструкций из стального тонколистового оцинкованного проката, облицованных огнезащитными материалами с заполнением теплоизоляционным материалом и не находящихся в непосредственном контакте с открытой атмосферой, следует определять, как для конструкций, находящихся в открытой атмосфере при действии среды слабоагрессивная-2.".
9.2 Требования к материалам и конструкциям
"9.2.5 Несущие конструкции одноэтажных отапливаемых зданий из листового и профильного проката с ограждающими конструкциями из панелей, включающих в себя стальные профилированные листы, следует проектировать в неагрессивной и слабоагрессивной средах. При этом профилированные листы должны быть защищены от коррозии в соответствии с требованиями таблиц Ц.8, Ц.10.
Такие же здания допускается проектировать в среднеагрессивной среде без превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений по диоксиду серы, оксиду азота и хлориду водорода (группа газов A1), при оседании хлоридов не более 0,3 мг/(м2·сут). При этом несущие конструкции должны быть защищены от коррозии в соответствии с таблицей Ц.6, а профилированные листы - в соответствии с требованиями таблиц Ц.8, Ц.10, Ц.14 с учетом таблицы Ц.11, с проведением мероприятий по защите обрезной кромки проката.
Проектировать здания с панелями, включающими в себя стальные профилированные листы, в сильноагрессивной среде не допускается.".
Пункт 9.2.14. Дополнить пунктом 9.2.15 в следующей редакции:
"9.2.15 Защиту от коррозии подземных стальных сооружений следует выполнять в соответствии с требованиями
ГОСТ 9.602.".
9.3 Требования к защите от коррозии поверхностей стальных и алюминиевых конструкций
дополнить вторым предложением в следующей редакции:
"Если усилие отрыва оказывается менее 5 МПа, то должно быть полное отсутствие адгезионного разрушения (0% площади) между сталью (или металлизированным покрытием) и первым слоем лакокрасочной системы; если усилие отрыва оказывается 5 МПа и более, то характер отрыва не регламентируется.".
"Примечание - Цинкирование - формирование защитного органического протекторного покрытия материалами на основе высоконаполненного цинком полимерного состава или грунтовочного слоя в системах защитных органических и огнезащитных покрытий.".
Третий абзац. Заменить слово: "стали" на "стальных конструкций".
Приложение Х Конструкции металлические. Классификация агрессивных сред
"Таблица Х.8
Минимальная толщина листов ограждающих конструкций
без дополнительной защиты от коррозии
Степень агрессивного воздействия среды | Минимальная толщина листов ограждающих конструкций, применяемых без дополнительной защиты от коррозии, мм |
из алюминия | из стального тонколистового проката с горячими цинковыми покрытиями толщиной не менее 19 мкм (или класса не менее 275 по ГОСТ 14918) <1> | из стали марок 10ХНДП, 10ХДП, 14ХГНДЦ (класс прочности C345) |
Неагрессивная | Не ограничивается | 0,5 | Определяется агрессивностью воздействия на наружную поверхность <2> |
Слабоагрессивная | То же | - | 0,8 |
Среднеагрессивная | 1,0 <3> | - | - |
<1> При толщине горячего цинкового покрытия менее 19 мкм (или класса менее 275 по ГОСТ 14918) следует применять с учетом срока службы цинкового покрытия, определяемого по таблице Ц.11, и требований таблицы Ц.14. <2> При условии нанесения лакокрасочных покрытий на поверхность листов со стороны помещений. <3> Для алюминия марок АД1М, АМцМ, Амг2М (алюминий других марок без защиты от коррозии к применению не допускается). |
".
Приложение Ц Конструкции металлические. Требования к защите от коррозии
Таблица Ц.6. Вторая строка. Графа "из углеродистой и низколегированной стали". Перечисление г). Заменить слово: "цинкирование" на "покрытия, получаемые методом цинкирования".
Таблица Ц.10. Первая строка. Графа "ограждающих <1>, <5>".
Первое перечисление. Заменить слова: "не менее 275" на "не менее 275 <6>".
Дополнить сноской "<6>" в следующей редакции:
"<6> При толщине горячего цинкового покрытия менее 19 мкм (или класса менее 275 по
ГОСТ 14918) следует применять с учетом срока службы цинкового покрытия, определяемого по таблице Ц.11, и требований таблицы Ц.14.".
Примечание. Дополнить примечанием 3 в следующей редакции:
"3 Толщину горячего цинкового покрытия (класс по
ГОСТ 14918) следует назначать с учетом данных таблицы Ц.11 и срока службы цинкового покрытия, определяемого по таблице Э.5.".
"Таблица Ц.16
Материалы, рекомендуемые для элементов несущих конструкций
навесных фасадных систем с воздушным зазором и деталей
крепления облицовки
Материал | Марка |
Алюминиевый сплав | 6060 Т5, 6060 Т6, 6060 Т66, 6063 Т6, 6063 Т66 АД31 Т1 (состояние: закаленное и искусственно состаренное) АД0 (состояние: деформированное) АМг1, АМг2, АМг3 (состояние: нагартованное или полунагартованное) |
Коррозионно-стойкая сталь | Хромо-никелевые аустенитные стали 12Х18Н9, 08Х18Н10, 12Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т и аналоги |
Ферритные стали 12Х17 <1> и аналоги |
Углеродистая сталь | Оцинкованный прокат марки не ниже 350 по ГОСТ 14918 |
<1> Применяют при отсутствии сварных швов, требований к декоративному внешнему виду, а при применении в контакте с алюминиевыми сплавами только при наличии прокладок со сроком службы, сопоставимым со сроком службы фасадной системы. Примечания 1 Срок службы конструкций из перечисленных марок алюминиевых сплавов и коррозионно-стойких сталей без защитных покрытий не менее 50 лет в условиях слабоагрессивной-1 и слабоагрессивной-2 сред. 2 Срок службы конструкций из углеродистой стали определяется применяемыми защитными покрытиями по таблицам Ц.8, Ц.15. |
".
Приложение Щ.
Дополнить приложением Э в следующей редакции:
"Приложение Э
РАСЧЕТНАЯ ДОЛГОВРЕМЕННАЯ КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ
ИЗ СТАЛЬНОГО ТОНКОЛИСТОВОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА
В АТМОСФЕРЕ
Э.1 Расчет коррозионных потерь и скорости коррозии углеродистой стали и цинкового покрытия при долговременной эксплуатации конструкций.
Э.1.1 Величину коррозионных потерь углеродистой стали и цинкового покрытия за первый год эксплуатации на континентальной территории Российской Федерации рассчитывают с помощью математических моделей (функции доза - ответ) в соответствии с таблицей Э.1.
Таблица Э.1
Ориентировочный расчет коррозионных потерь углеродистой
стали и цинкового покрытия за первый год экспозиции
на открытом воздухе в континентальных районах
Российской Федерации
Металл | Интервал среднегодовой температуры воздуха, °C | Функция доза-ответ (ФДО) |
Углеродистая сталь | До 10 | K1 = [SO2]0,47·exp(0,024·RH + 0,095·(T - 10) + 0,00035·Prec) |
Св. 10 | K1 = [SO2]0,47·exp(0,024·RH - 0,065·(T - 10) + 0,00035·Prec) |
Цинк | До 10 | K1 = 6,3·10-2·[SO2]0,36·exp(0,023·RH + 0,025·(T - 10) + + 0,00035·Prec) |
Св. 10 | K1 = 6,3·10-2·[SO2]0,36·exp(0,023·RH - 0,055·(T - 10) + + 0,00035·Prec) |
Обозначения: K1 - коррозионные потери металла за первый год эксплуатации, мкм; T - среднегодовая температура воздуха, °C; RH - среднегодовая относительная влажность воздуха, %; Prec - суммарное за год количество осадков, мм/год; [SO2] - среднегодовая концентрация диоксида серы в воздухе, мкг/м3. Примечания 1 Среднегодовые метеорологические параметры атмосферы (T, RH, Prec) определяют на основании многолетних наблюдений, используют среднегодовые данные Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). 2 Среднегодовая концентрация диоксида серы в воздухе должна быть определена по меньшей мере в течение одного года, используют данные Росгидромета или определяют содержание диоксида серы в соответствии с ГОСТ 9.107. 3 При оценке категорий коррозионной агрессивности атмосферы на основании расчета K1 по ФДО относительная погрешность (неопределенность) прогноза составляет от минус 33% до плюс 50%. Минимальная неопределенность наблюдается для категории C3, максимальная - для категорий C1 и C5. |
Э.1.2 Категорию коррозионной агрессивности атмосферы определяют по величине коррозионных потерь К1 углеродистой стали и цинкового покрытия за первый год эксплуатации в соответствии с таблицей Э.2.
Таблица Э.2
Интервалы коррозионных потерь углеродистой стали и цинка
за первый год эксплуатации в открытой атмосфере
различной категории коррозионной агрессивности
Категория коррозионной агрессивности атмосферы | Коррозионные поражения металла за первый год эксплуатации |
Единица измерения | Углеродистая сталь | Цинк |
C1 | г/м2 | До 10 | До 0,7 |
мкм | До 1,3 | До 0,1 |
C2-1 | г/м2 | Св. 10 до 50 | Св. 0,7 до 1,5 |
мкм | Св. 1,3 до 6,4 | Св. 0,1 до 0,2 |
C2-2 | г/м2 | Св. 50 до 100 | Св. 1,5 до 3 |
мкм | Св. 6,4 до 12,8 | Св. 0,2 до 0,4 |
C2-3 | г/м2 | Св. 100 до 200 | Св. 3 до 5 |
мкм | Св. 12,8 до 25 | Св. 0,4 до 0,7 |
C3 | г/м2 | Св. 200 до 400 | Св. 5 до 15 |
мкм | Св. 25 до 50 | Св. 0,7 до 2,1 |
C4 | г/м2 | Св. 400 до 650 | Св. 15 до 30 |
мкм | Св. 50 до 80 | Св. 2,1 до 4,2 |
C5 | г/м2 | Св. 650 до 1 500 | Св. 30 до 60 |
мкм | Св. 80 до 200 | Св. 4,2 до 8,4 |
CX | г/м2 | Св. 1 500 до 5 500 | Св. 60 до 80 |
мкм | Св. 200 до 700 | Св. 8,4 до 25 |
Примечания 1 Категорию коррозионной агрессивности атмосферы определяют по экспериментальному годичному коррозионному эффекту при проведении неоднократных одногодовых натурных коррозионных испытаний по ГОСТ 9.909 или оценивают в соответствии с ФДО по таблице Э.1. 2 Требования к образцам металла при проведении одногодовых натурных коррозионных испытаний определяют по ГОСТ 9.107. 3 Коррозионные потери цинкового покрытия горячего нанесения соответствуют коррозионным потерям цинкового тонколистового проката. |
Э.1.3 Коэффициент торможения скорости коррозии металла во времени (параметр n) рассчитывают по формуле
n = A(BK1 - C)2 + D, (Э.1)
где K1 - коррозионные потери металла за первый год эксплуатации, мкм;
A, B, C и D - константы, величины которых приведены в таблице Э.3.
Таблица Э.3
Величины констант
Металл | Коррозионные потери за первый год K1, мкм | A | B | C | D |
Углеродистая сталь | До 25 | 3,2 | 0,0078 | 0,38 | 0,30 |
Св. 25 до 80 | 1,4 | 0,0078 | 0,59 | 0,32 |
Цинк | Св. 0,1 до 0,7 | 5,5 | 0,0713 | 0,26 | 0,48 |
Св. 0,7 до 4,2 | 7,8 | 0,0713 | 0,22 | 0,60 |
Примечание - Коррозионные потери цинкового покрытия горячего нанесения соответствуют коррозионным потерям цинкового тонколистового проката. |
При оценке интервала возможных коррозионных потерь допускается использование максимальных и минимальных значений параметра n для данного типа атмосферы, приведенных в таблице Э.4.
Таблица Э.4
Значения параметра n, рассчитанные для возможных интервалов
одногодовых коррозионных потерь K1
Металл | Коррозионные потери за первый год K1, мкм | nmax | nmin |
Углеродистая сталь | До 25 | 0,748 | 0,382 |
Св. 25 до 80 | 0,568 | 0,334 |
Цинк | Св. 0,1 до 0,7 | 0,800 | 0,483 |
Св. 0,7 до 4,2 | 0,825 | 0,810 |
Примечание - Коррозионные потери цинкового покрытия горячего нанесения соответствуют коррозионным потерям цинкового тонколистового проката. |
Э.1.4 Величину коррозионных потерь металлов
K за время эксплуатации

менее 6 лет (время стабилизации скорости коррозии) рассчитывают по формуле (Э.2), а скорость коррозии

- по формуле (Э.3)

(Э.2)

(Э.3)
При времени эксплуатации более 6 лет величину коррозионных потерь металлов рассчитывают по формуле (Э.4), а скорость коррозии

- по формуле (Э.5)

(Э.4)

(Э.5)
При расчете по формулам (Э.2) - (Э.5) используют значения K1, определенные в соответствии с Э.1.1 и Э.1.2, и значения n, определенные в соответствии с Э.1.3.
Э.2 Оценка величин коррозионных потерь углеродистой стали и цинкового покрытия после 50 лет эксплуатации конструкций на континентальной территории Российской Федерации
Э.2.1 Оценку коррозионных потерь углеродистой стали и цинкового покрытия за период эксплуатации конструкций 50 лет (K50) в открытой атмосфере населенных пунктов с загрязненностью атмосферы диоксидом серы более 0,005 мг/м3 выполняют по таблице Э.5.
Таблица Э.5
Расчетные коррозионные потери углеродистой стали
и цинкового покрытия за период эксплуатации
конструкций 50 лет
N п.п. | Населенный пункт | Субъект Российской Федерации | K50, мкм |
Углеродистая сталь | Цинк |
1 | Азов | Ростовская область | 280,08 | 23,62 |
2 | Аксарайский | Астраханская область | 310,04 | 25,72 |
3 | Ангарск | Иркутская область | 223,07 | 25,38 |
4 | Армянск | Республика Крым | 355,52 | 32,18 |
5 | Астрахань | Астраханская область | 292,45 | 23,89 |
6 | Батайск | Ростовская область | 314,91 | 26,54 |
7 | Белгород | Белгородская область | 262,41 | 23,81 |
8 | Бердск | Новосибирская область | 230,96 | 25,90 |
9 | Биробиджан | Еврейская автономная область | 191,59 | 22,77 |
10 | Бирюсинск | Иркутская область | 163,47 | 20,61 |
11 | Благовещенск | Амурская область | 159,89 | 19,63 |
12 | Благовещенск | Республика Башкортостан | 215,13 | 22,55 |
13 | Бузан | Астраханская область | 297,47 | 24,69 |
14 | Владикавказ | Республика Северная Осетия - Алания | 318,19 | 27,50 |
15 | Волгодонск | Ростовская область | 294,07 | 25,01 |
16 | Воронеж | Воронежская область | 236,09 | 22,36 |
17 | Губкин | Белгородская область | 263,69 | 24,49 |
18 | Гусиноозерск | Республика Бурятия | 164,06 | 20,13 |
19 | Дальнегорск | Приморский край | 246,96 | 24,44 |
20 | Досанг | Астраханская область | 298,66 | 24,48 |
21 | Заполярный | Мурманская область | 281,37 | 29,06 |
22 | Зея | Амурская область | 185,25 | 24,40 |
23 | Зима | Иркутская область | 143,53 | 19,23 |
24 | Иваново | Ивановская область | 242,21 | 24,47 |
25 | Иркутск | Иркутская область | 224,86 | 25,77 |
26 | Искитим | Новосибирская область | 230,75 | 25,61 |
27 | Кандалакша | Мурманская область | 233,06 | 25,61 |
28 | Керчь | Республика Крым | 257,60 | 21,76 |
29 | Кола | Мурманская область | 240,43 | 26,54 |
30 | Комсомольский | Астраханская область | 298,66 | 24,48 |
31 | Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | 171,34 | 21,41 |
32 | Краснокаменск | Забайкальский край | 156,16 | 20,72 |
33 | Красноперекопск | Республика Крым | 359,13 | 33,07 |
34 | Кувандык | Оренбургская область | 244,38 | 24,13 |
35 | Липецк | Липецкая область | 236,86 | 22,69 |
36 | Листвянка | Иркутская область | 201,00 | 23,76 |
37 | Магнитогорск | Челябинская область | 236,93 | 24,76 |
38 | Махачкала | Республика Дагестан | 262,46 | 21,98 |
39 | Мегет | Иркутская область | 203,57 | 24,30 |
40 | Медногорск | Оренбургская область | 301,35 | 29,18 |
41 | Миллерово | Ростовская область | 275,31 | 23,98 |
42 | Мончегорск | Мурманская область | 258,56 | 28,15 |
43 | Москва | Московская область | 245,94 | 24,37 |
44 | Нариманов | Астраханская область | 298,66 | 24,48 |
45 | Нижний Тагил | Свердловская область | 182,79 | 21,05 |
46 | Никель | Мурманская область | 229,72 | 25,70 |
47 | Новокуйбышевск | Самарская область | 236,51 | 23,18 |
48 | Новотроицк | Оренбургская область | 192,44 | 23,04 |
49 | Новочеркасск | Ростовская область | 305,96 | 25,74 |
50 | Новошахтинск | Ростовская область | 293,43 | 24,72 |
51 | Норильск | Таймырский автономный округ | 199,40 | 29,50 |
52 | Орск | Оренбургская область | 187,93 | 19,60 |
53 | Оха | Сахалинская область | 195,59 | 24,89 |
54 | Певек | Чукотский автономный округ | 132,99 | 24,36 |
55 | Первоуральск | Свердловская область | 201,06 | 22,91 |
56 | Петровск-Забайкальский | Забайкальский край | 148,47 | 21,68 |
57 | Поронайск | Сахалинская область | 223,34 | 25,23 |
58 | Приволжск | Ивановская область | 220,36 | 23,30 |
59 | Прокопьевск | Кемеровская область | 239,31 | 25,61 |
60 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 279,52 | 23,50 |
61 | Салават | Республика Башкортостан | 192,36 | 20,73 |
62 | Саянск | Иркутская область | 155,15 | 20,77 |
63 | Свирск | Иркутская область | 178,82 | 22,01 |
64 | Севастополь | Республика Крым | 315,44 | 29,31 |
65 | Сеитовка | Астраханская область | 294,75 | 24,05 |
66 | Селенгинск | Республика Бурятия | 171,20 | 21,33 |
67 | Симферополь | Республика Крым | 336,84 | 29,11 |
68 | Старый Оскол | Белгородская область | 259,56 | 23,92 |
69 | Таганрог | Ростовская область | 271,52 | 22,95 |
70 | Тихвин | Ленинградская область | 290,84 | 28,53 |
71 | Тобольск | Тюменская область | 215,58 | 24,24 |
72 | Тулун | Иркутская область | 145,82 | 19,85 |
73 | Тында | Амурская область | 150,82 | 23,19 |
74 | Улан-Удэ | Республика Бурятия | 161,21 | 20,77 |
75 | Усолье-Сибирское | Иркутская область | 213,02 | 24,69 |
76 | Чегдомын | Хабаровский край | 160,54 | 22,78 |
77 | Черемхово | Иркутская область | 230,08 | 25,99 |
78 | Чита | Забайкальский край | 139,86 | 19,58 |
79 | Шахты | Ростовская область | 256,18 | 21,96 |
80 | Шелехов | Иркутская область | 218,88 | 25,63 |
Примечание - Представленные данные распространяются только на поверхности конструкций, свободно обдуваемые воздухом. Скорость коррозии конструкций из углеродистой стали, цинковых покрытий, находящихся в щелевых зазорах с ограниченным доступом воздуха, в местах застаивания влаги, в местах контакта с разнородными металлами может быть выше в несколько раз. |
Э.2.2 Оценка коррозионных потерь стали и цинкового покрытия после 10 и 50 лет эксплуатации конструкций в открытой континентальной атмосфере с загрязненностью диоксидом серы не более 0,005 мг/м3 допускается по картам коррозионных поражений (рисунки Э.1 - Э.4).
Рисунок Э.1 - Карта континентальной территории России
по интервалам расчетных коррозионных потерь углеродистой
стали за 10 лет при среднегодовой концентрации диоксида
серы, равной 0,005 мг/м3
Рисунок Э.2 - Карта континентальной территории России
по интервалам расчетных коррозионных потерь углеродистой
стали за 50 лет при среднегодовой концентрации диоксида
серы, равной 0,005 мг/м3
Рисунок Э.3 - Карта континентальной территории России
по интервалам расчетных коррозионных потерь горячего
цинкового покрытия за 10 лет при среднегодовой концентрации
диоксида серы, равной 0,005 мг/м3
Рисунок Э.4 - Карта континентальной территории России
по интервалам расчетных коррозионных потерь горячего
цинкового покрытия за 50 лет при среднегодовой концентрации
диоксида серы, равной 0,005 мг/м3
Э.3 Несущие и ограждающие конструкции, изготавливаемые из тонколистового оцинкованного проката, допускается применять в слабоагрессивной среде без лакокрасочного покрытия с применением дополнительной протекторной защиты из гальванических анодов. Массу протектора для обеспечения дополнительной защиты в конкретных условиях и срок его эксплуатации определяют по результатам ускоренных испытаний по
ГОСТ 9.308.".