Causes of industrial floor damage in a warehouse


openaccess, Vol. 640 (12) 2025 / poniedziałek, 29 grudnia, 2025

Przyczyny uszkodzeń posadzki przemysłowej w hali magazynowej

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2025.12.03

citation/cytuj: Szulc J., Sztuka K., Spodzieja Sz., Kucharski M. Causes of industrial floor damage in a warehouse. Materiały Budowlane. 2025. Volume 640. Issue 12. Pages 18-26. DOI: 10.15199/33.2025.12.03

Industrial floors installed in warehouses requires adherence to rigorous technological requirements at all stages of the construction process. Poor quality of project implementation often leads to floor damage. Defining the specific causes of the defects requires a series of diagnostic and computational procedures. The results form the basis for any potential financial claims arising from the need for repair work.

Posadzki przemysłowe wbudowywane w halach magazynowych stanowią element wymagający przestrzegania rygorystycznych wymagań technologicznych na wszystkich etapach procesu budowlanego. Niedostateczna jakość realizacji inwestycji stanowi często przyczynę uszkodzenia posadzek. Jednoznaczne określenie szczegółowych przyczyn nieprawidłowości wymaga przeprowadzenia wielu prac diagnostycznych i obliczeniowych. Wyniki stanowią podstawę do ewentualnych roszczeń finansowych wynikających z konieczności wykonania prac naprawczych.
industrial flooring; technology; damage; diagnostics; load-bearing capacity.

posadzka przemysłowa; technologia; uszkodzenia; diagnostyka; nośność.
  1. PN-EN 12390‒1:2021, „Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek i form”, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, 2021.
  2. PN-EN 13791:2019‒12, „Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych”, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, 2019.
  3. PN-EN 14721+A1:2007, „Metoda badania betonu zbrojonego włóknem stalowym. Pomiary zawartości zbrojenia w świeżym i stwardniałym betonie”, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, 2007.
  4. Mindess S. Concrete Materials: Properties, Specifications, and Testing, 3rd ed., Amsterdam: Elsevier, 2016.
  5. Neville AM, Brooks JJ. Concrete Technology, 2nd ed., London: Pearson, 2017.
  6.  Kleine-Berkenbusch J, Schmidt M. Industrial Concrete Floors, Berlin: Ernst & Sohn, 2018.
  7. Tiberti G, Minelli F, Plizzari GA. „Cracking behavior of industrial concrete floors reinforced with steel and macro-synthetic fibers”, Construction and Building Materials, vol. 157, pp. 1082–1090, Dec. 2017, DOI: 10.1016/j.conbuildmat. 2017.09.154.
  8. Ferrara L, Bamonte P. „On the use of SFRC for industrial slabs on grade: Structural design and field applications”, Engineering Structures, vol. 150, pp. 813–824, Oct. 2017, DOI: 10.1016/j.engstruct.2017.07.067.
  9. Kermani A, Mahmoodzadeh S. „Early-age behavior of fibre reinforced concrete and influence of curing methods”, Cement and Concrete Research, vol. 122, pp. 82–94, Jul. 2019, DOI: 10.1016/j.cemconres.2019.0 4.014.
  10. Choi WC, Min KH. „Effects of shrinkage-reducing admixtures and steel fibers on early-age cracking of concrete slabs”, Materials, vol. 13, no. 12, p. 2881, 2020, DOI: 10.3390/ma13122881.
  11. Kottari N, Loizos A, Gkyrtis K. „Experimental investigation of industrial concrete floor slabs reinforced with fibers – Early age cracking and long-term performance”, Construction and Building Materials, vol. 234, p. 117379, Feb. 2020, DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2019.117379.
  12. Hajduk P. Projektowanie i ocena techniczna betonowych podłóg przemysłowych, wydanie 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.
  13.  Technical Report 34, CONCRETE INDUSTRIAL GROUND FLOORS, A guide to design and construction, fourth edition, The Concrete Society.
  14. Jasiczak J, Zieliński K. Projektowane i rzeczywiste cechy mechaniczne betonowej posadzki przemysłowej zbrojonej włóknami stalowymi. Materiały Budowlane 9/2017; DOI: 10.15199/33.2017.09.06.
dr inż. Jarosław Szulc, Instytut Techniki Budowlanej
ORCID: 0000-0002-4498-8829
mgr inż. Krzysztof Sztuka, Instytut Techniki Budowlanej
ORCID: 0000-0001-7400-9516
mgr inż. Szymon Spodzieja, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
ORCID: 0000-0001-5049-8837
mgr inż. Michał Kucharski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Inżynierii Budowlanej
ORCID: 0000-0002-1632-008X

dr inż. Jarosław Szulc, Instytut Techniki Budowlanej
ORCID: 0000-0002-4498-8829

Correspondence address: j.szulc@itb.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2025.12.03

Article in PDF file

Received: 21.07.2025 / Artykuł wpłynął do redakcji: 21.07.2025 r.
Revised: 28.08.2025 / Otrzymano poprawiony po recenzjach: 28.08.2025 r.
Published: 23.12.2025 / Opublikowano: 23.12.2025 r.