I FOKUS JUST NU

FLER ARTIKLAR arrow
Ny forskning visar hur lokalt klimat påverkar betongens livslängd och utmanar XC4, SS 137003 och lågkoldioxidbetong.

Ny forskning utmanar svenska regler för betong

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson var chefredaktör för Tidskriften Betong 2004–2021, under en period då tidningen vann Årets Facktidskrift och prisades i både Publishingpriset och Svenska Designpriset. Betonggalan nominerades tre gånger till Årets Tidskriftsevent. Han har dessutom tilldelats Olle Engkvist-medaljen. Han har också varit sportjournalist, informationschef, utbildat sig till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmen är att en dag göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Samma betong kan få helt olika livslängd beroende på det lokala klimatet, trots att platserna hamnar i samma exponeringsklass. Ny forskning från ETH Zürich sätter fingret på en svaghet som också är relevant för svenska SS 137003. Det gäller bland annat XC4, som omfattar miljöer med växlande våta och torra förhållanden. När nya lågkoldioxidbetonger ska ut på marknaden kan dagens exponeringsklasser vara för grova för att avgöra vilken betong som faktiskt håller.

En betongkonstruktion i Bergen och en i Brasilien kan utsättas för helt olika fuktförhållanden men ändå, enligt dagens europeiska system, hamna i samma övergripande kategori för växlande våta och torra förhållanden. Det är en av slutsatserna i ny forskning från ETH Zürich som kan få betydelse långt utanför Schweiz. Forskarna har utvecklat en modell där detaljerade väderdata kopplas samman med fukttransport i betongen och korrosion på armeringen. Resultatet visar att det lokala klimatet kan ha större betydelse för korrosionsförloppet än skillnaderna mellan de betongrecept som undersökts.

Det väcker en intressant fråga också i Sverige. Är dagens exponeringsklasser tillräckligt träffsäkra när betongens bindemedel förändras snabbt? Den svenska standarden SS 137003:2021+T2:2025 kompletterar SS-EN 206 och anger hur betongstandarden ska användas under svenska förhållanden. Systemet bygger bland annat på exponeringsklasser där konstruktionens miljö delas in utifrån vilken typ av angrepp betongen förväntas utsättas för. För karbonatiseringsinitierad korrosion används XC-klasserna. XC4 omfattar miljöer med växlande våta och torra förhållanden.

Det är just den typen av klassificering som ETH-forskningen sätter frågetecken kring. Inte därför att själva indelningen är fel, utan därför att två miljöer som på övergripande nivå beskrivs som växlande våta och torra i verkligheten kan ge mycket olika fukthistorik inne i betongen och därmed mycket olika korrosionshastighet.

Forskarna undersökte tre olika betongblandningar under klimatförhållanden från Zürich, Bergen, Manaus i Brasilien och Huailai i Kina. Detaljerade meteorologiska data matades in i en modell som beskriver hur fukten varierar inne i betongen över tid. Resultaten visar att korrosionen kan gå upp till hundra gånger snabbare när betongen är våt än när den är torr. Samtidigt hade klimatet större betydelse än skillnaderna mellan de undersökta betongblandningarna.

Det räcker alltså inte att veta hur mycket det regnar. Bergen och Manaus har båda omkring 2 500 millimeter nederbörd per år, men forskarnas modell ger ändå olika korrosionsförlopp. Förklaringen ligger i hur regnperioder och torra perioder avlöser varandra. Betong suger upp vatten relativt snabbt men torkar betydligt långsammare. Det innebär att två platser med ungefär samma årsnederbörd kan ge helt olika fukttillstånd i konstruktionen.

Frågan blir extra viktig när klinkerhalten sänks. Många lågkoldioxidbetonger karbonatiserar snabbare än traditionell betong baserad på portlandcement. När karbonatiseringsfronten når armeringen försvagas det alkaliska skyddet kring stålet. Dagens beständighetsbedömningar fokuserar därför i hög grad på hur länge det tar innan detta inträffar. ETH-forskarna menar att det inte räcker. Det avgörande är också hur snabbt korrosionen faktiskt fortsätter därefter.

En betong kan alltså karbonatisera relativt snabbt men ändå ge lång livslängd om armeringen efteråt befinner sig i en miljö där betongen huvudsakligen är torr. På en annan plats kan exakt samma betong få betydligt kortare livslängd. Forskarna visar i sina modellberäkningar att vissa av de undersökta lågkoldioxidbetongerna kan klara minst 50 år på en plats men få problem tidigare under andra klimatförhållanden.

Det är här SS 137003 blir särskilt intressant. Den senaste svenska standarden har redan förändrats för att kunna hantera fler typer av bindemedel, ett tecken på hur snabbt materialpaletten breddas. Men när nya bindemedel introduceras blir frågan om själva exponeringsklassningen allt viktigare. Om två konstruktioner båda hamnar i XC4 men i verkligheten får mycket olika fuktbelastning kan samma krav ge antingen onödigt konservativa lösningar eller otillräcklig precision.

Forskarna vid ETH föreslår inte att dagens standarder ska kastas ut. Metoden är dessutom ännu för komplicerad för praktisk dimensionering och behöver verifieras mot verkliga konstruktioner. Men riktningen är tydlig. Framtidens beständighetsbedömning kan behöva ta större hänsyn till den faktiska platsen där konstruktionen ska stå. Lokala temperaturer, regnperioder, torkperioder, fukttransport och hur det aktuella bindemedlet reagerar under just dessa förhållanden kan få större betydelse.

Det skulle innebära ett steg från grova exponeringsklasser mot mer platsanpassad dimensionering. För lågkoldioxidbetongen kan det vara avgörande. Dagens regler har i stor utsträckning utvecklats utifrån gårdagens cement. Nu kommer nya cement, nya kombinationer av bindemedel och helt nya materiallösningar.

Då räcker det kanske inte längre att fråga om betongen klarar XC4. Den viktigare frågan kan bli vilken XC4.

Studien Rethinking concrete durability for low-carbon concretes through climate-informed corrosion modelling av Cristhiana Albert, Thilo Schmid, Zhidong Zhang och Ueli Angst publicerades i Nature Communications den 21 augusti 2026.

Läs forskningsartikeln i Nature Communications

Läs ETH Zürichs presentation av forskningen

Läs om SS 137003:2021+T2:2025 hos SIS

Läs mer