Содержание
особенности, график и от чего зависит?
Содержание
- 1 Процесс набора
- 1.1 Схватывание
- 1.2 Твердение
- 2 Особенности набора прочности
- 3 От чего зависит набор прочности?
- 4 График набора прочности
- 5 Вывод
Основная характеристика бетона, которая определила его широкое распространение — это высокая прочность. Материал набирает любую прочность в реальных условиях, так как есть много причин, которые способствуют недобору величины, соответствующей бетону определенной марки. Знание этих причин и их особенностей способствует формированию бетонных фундаментов, конструкций с максимальными эксплуатационными показателями.
Процесс набора
Физико-химические реакции гидратации создают новые монолитные соединения, которые придают материалу свойства искусственного камня. Новое качество формируется в течение многих суток (окончательно примерно через полгода) и в идеале прочностные свойства бетонной конструкции должны соответствовать бетону определенного класса и марки. По времени процесс вызревания камня имеет две последовательные стадии: начальная — схватывание, и завершающая — твердение. По его завершении бетон может нагружаться.
Вернуться к оглавлению
Схватывание
Схема возможного расслоения бетонной смеси: а — в процессе транспортирования и уплотнения, б — после уплотнения; 1 — направление, по которому отжимается вода, 2 — вода, 3, 4 — мелкий и крупный заполнители.
Бетоном пользуются не сразу после затвердения, так как может потребоваться некоторое количество времени, чтобы довезти материал до объекта. Смесь должна оставаться подвижной, чему способствует механическое перемешивание раствора в миксере автосмесителя. Тиксотропия позволяет сохранить основные свойства смеси до ее заливки, откладывая старт начальной стадии созревания. Однако следует знать, что если время затянуть или температура поднимется, развивается необратимый процесс «сваривания» раствора, в результате которого занизятся его характеристики.
Длительность схватывания находится в зависимости от температуры воздуха — от 20 мин. до 20 часов. Наибольшая продолжительность данного процесса зимой при температурных значениях около 0 град. Заливка фундамента в этот период будет сопровождаться удлинением интервала начала схватывания от 6 до 10 часов, а сама стадия растянется на 15 – 20 ч.
Оптимально заливать бетон в форму при 20 градусах. Тогда при условии, что раствор затворен за час до заливки, схватывание начнется через один час и завершится через 60 мин. Жаркая погода способствует практически моментальному схватыванию раствора за 10 – 20 мин.
Вернуться к оглавлению
Твердение
Оптимальное течение гидратации при твердении раствора: температурный коридор от 18 до 20 град., влажность близкая к 100%. Отклонения от данных параметров в значительной степени изменяют скорость твердения камня. Полное вызревание бетона длиться несколько лет.
Вместе с тем на этой стадии скорость твердения закономерно изменяется со временем. К примеру, для бетона М300 к концу 3-го дня она достигает 50%, на 14–й день составляет до 90%, а на 28 день — 100%. Далее через три месяца прочность повышается еще на 20%, а через 3 года может стать на 100% больше, чем была к концу 28 суток после затворения.
Вернуться к оглавлению
Особенности набора прочности
Снижение температурных показателей среды ведет к замедлению твердения. Нулевая отметка на термометре останавливает процесс из-за замерзания воды в камне (снижается качество бетона), а подъем значений снова его возобновляет. Смесь начинает высыхать при недостатке или отсутствии влаги, однако это может замедлить и остановить правильное твердение, что воспрепятствует набору заданного свойства бетоном. А вот автоклавное отвердение смесей значительно ускоряется при повышенных значениях температурно-влажностного режима: 80 – 90 град. и 100% влажности, что ведет к ускоренному росту прочностных показателей. За счет влаги в воздухе может сокращаться интервал набора прочности раствором, который уложен открыто.
Бетоны более высоких марок (состоят из большего количества цемента лучшего качества) твердеют и набирают прочность быстрее, поэтому обрабатывать их следует более оперативно. В интервале с 3-х по 10-е сутки после укладки нормативный набор прочности бетона обеспечивается близкими к идеальным условиями выдержки. В теплую погоду раствор укрывается влагоемкими материалами, через которые камень увлажняется круглосуточно 6 – 7 раз, и перекрывается плотной пленкой.
В солнечную погоду он укрывается от прямых лучей. Зимой бетон может искусственно прогреваться изнутри, утепляться, обогреваться тепловыми генераторами, чтобы предотвратить замерзание воды, и изолируется от осадков. Важным параметром для продолжения работ является нормативно-безопасный срок набора прочностных свойств. Таблица 1 показывает зависимость от марки бетона и среднесуточной температуры значений прочностных показателей бетонов через соответствующее количество суток.
Таблица 1
Нормативно-безопасным сроком созревания бетонов можно считать значение 50%, а безопасным — от 72% до 80% от марочного значения, что, к примеру, важно знать при работах на фундаменте.
Вернуться к оглавлению
От чего зависит набор прочности?
Факторы, которые управляют набором прочностных свойств камня, включают: сколько времени прошло после заливки, температурно-влажностный режим выдерживания, качество (активность) и марку цемента, соотношение воды и цемента в растворе, пропорции компонентов в смеси, способ уплотнения, технологию перемешивания, способ и скорость укладки, качество и регулярность увлажнения, наличие пластификаторов (добавок-ускорителей твердения) в смеси зимой и пр. Поднятие марки бетона зависит от увеличения доли и более высокой марки цемента в смеси, пропорций компонентов. Марка прямо влияет на набор прочности бетона. Для низких марок критическая прочность имеет большее значение. Таблица 2 отражает данную закономерность.
Таблица 2
Поэтому прочностью фундамента из бетона высокой марки определяется надежность, долговечность конструкции здания. Камень в холодную погоду приобретает прочность благодаря собственному тепловыделению, но для нормализации графика формирования камня целесообразно применять соответствующие добавки, ускоряющие твердение и снижающие температуру остановки гидратации. С ними смесь набирает марочную прочность уже через 14 суток. Удачным решением также станет изменение составляющих в бетоне. К примеру, глиноземистый цемент набирает прочностные показатели даже в морозы, так как выделяет примерно в 7 раз больше собственного тепла по сравнению портландцементом.
В наборе этого свойства существенную роль играют форма и фракция зерен натуральных наполнителей. Их неправильная форма и повышенная шероховатость обеспечивают лучшие условия сцепления и качество бетона. Известно, что увеличение доли воды в бетонной смеси способно привести к расслоению массы материала. Следствием этого также становится то, что при относительном увеличении доли воды в растворе на 60% от оптимального значения (в/ц = 0,4) происходит недобор прочности на 50% от марочной. Однако при соотношении вода/цемент 1/4 период отвердения (упрочнения) сокращается в два раза.
Чтобы ускорить процесс и минимизировать выдержку бетона, целесообразно применять пескобетоны с низким соотношением вода/цемент. Неуплотненный бетонный раствор имеет шансы вызреть только до 50% от нормативной прочности даже при оптимальном соотношении вода/цемент. Вместе с тем ручное уплотнение способно повысить его прочность на 30 – 40%, а вибротрамбовка повышает прочность до нормативных 95 – 100%.
Вернуться к оглавлению
График набора прочности
Важно знать график набора прочности бетона для прогнозирования последствий изменения температурных условий твердения, которые приводят к увеличению времени выдерживания.
График 1
График 1 показывает на примере бетона М400 через сколько суток смесь при фиксированных температурных значениях набирает определенный процент прочности (за сто процентов взят набор марочной прочности за 4 недели). Температурный режим 30 град. является оптимальным для набора нормативной прочности (97%) за 11 дней, а при показателе в 5 град. значение безопасной прочности не будет достигнуто камнем и за 14 дней. В такой ситуации следует разогревать, утеплять укладку. В соответствии с кривыми определяются сроки распалубки при превышении прочностью 50% марочного значения.
Вернуться к оглавлению
Вывод
В реальности прочностные показатели бетонных конструкций могут изменяться по очень многим причинам. Важно обеспечить оптимальные параметры для реализации по времени графика роста прочностных свойств, соответствующих марке бетона.
Классификация бетона по маркам и классам 👷 ЕвроБетон
Бетон – искусственный камень, полученный затворением на воде вяжущих и наполнителей в точных пропорциях. Залитый в форму состав твердеет, набирает расчетную прочность, превращается в монолит – результат внутренних процессов гидратации. Здесь информация только о бетонных смесях, где вяжущим компонентом служит клинкерный цемент, регламентированный ГОСТ 25192-2012.
Что такое бетон?
Смешиванием цемента, щебня или гравия и песка в определенных пропорциях получают нужный состав. С водой цемент образует клейкое молочко, жидкость заполняет поры между наполнителями, и застывает, связывая их в неразрывное целое.
Химический процесс образования кристаллогидратов обеспечивает потерю текучести в течение нескольких часов, быстрое твердение, постепенный набор прочности. Достижение стандартных показателей искусственного камня наступает через 28 дней после заливки, но процесс продолжается, монолит набирает прочность годами.
Так происходит бетонирование в диапазоне температур +(5-25) 0. Зимой технология сложнее, вода в жидком составе не должна превращаться в лед.
Факторы, влияющие на качество бетона
Все компоненты, входящие в состав строительной смеси оказывают определенное влияние на ее свойства и определяют место применения.
Маркировка продукта
Тип цемента по ГОСТ 31108-2003 определяет состав. В новой маркировке прочность «В», вместо «М». От вида цемента зависит место его применения.
- Портландцемент ЦЕМ I, чистый, без добавок;
- ЦЕМ II – клинкерный цемент с минеральными добавками;
- Шлакопортландцемент ЦЕМ III;
- Пуццолановый – ЦЕМ IV;
- Композитный – ЦЕМ V.
Если раньше в паспорте продукта стояла марка цемента (усредненный показатель), теперь ее аналог – максимальная прочность. Производители параллельно маркирует свой продукт по ГОСТ 10178-85, более привычно для пользователей, с указанием М300-М600 и наличия добавок D.
Классификация по наполнителям
По характеру и структуре заполнителей бетонной массы представлена таблица классификации по плотности кг/м3
Название |
Плотность |
Вид |
Назначение |
Особо тяжелый |
>2500 |
Баритовый, магнетитовый, с чугунной дробью |
Для зданий с защитой от радиации |
Тяжелый |
2200-2500 |
С тонким заполнителем, быстро твердеет, высокопрочный, на мелком песке |
Заводские, высотные, гидротехнические, перекрытия. |
Облегченный |
1800-2200 |
Легкие наполнители, ячеистый |
Ограждения, ненагруженные конструкции |
Легкий |
500-1800 |
Туфовый, перлитовый. вермикулитовый |
Ограждающие конструкции |
Особо легкий |
<500 |
Пенобетон, газобетон |
Утеплитель |
Эксплуатационные характеристики
Водопроницаемость и морозостойкость бетонного монолита – характеристики взаимосвязанные. Чем меньше попадет воды в толщу бетона, замерзнет и расширится, тем больше циклов заморозки выдержит искусственный камень без разрушения от выветривания. Водонепроницаемость (W) – показатель давления воды на поверхность, при котором вода проникает в поры бетона. Морозостойкость (F) показывает сколько циклов замораживания выдержит образец до снижения прочности
Удобоукладываемость бетона
Цемент начинает образовывать кристаллогидраты в бетонной массе сразу после смешивания с водой. Задержать процесс можно перемешиванием. Доставка в миксере удлиняет время схватывания, но живой масса остается не более 3-4 часов после затворения. Конкретный запас по времени зависит от характеристики – жесткость раствора, подвижности массы. Время живучести раствора и подвижность определяют удобоукладываемость бетонной смеси
Прочностные характеристики бетона
Основная характеристика, прочность бетона на сжатие зависит от суммарных факторов: качества цемента и применяемых компонентов, выдерживания технологии затворения, заливки и ухода за массой до набора прочности.
Образцы от каждой партии бетона проверяют на набор прочности при нормальных условиях (20 0 С). Процесс твердения и набора прочности проверяется на 3,7,14,28 день после заливки. Стандартные образцы заливаются в подготовленные формы при доставке партии на площадку. По 3 образца дробятся под прессом, показывая среднюю стойкость к разрушающему усилию «М» в кгс/см2.
Стандартизация показателей
В зависимости от того, где будет применяться смесь проводится классификация бетона по маркам и классам позволяет заказать товарную смесь нужного качества. Специалистами разработаны технологические карты с композиционным составом смесей. Бетоны идентифицируют по показателю прочности на сжатие через 28 дней после заливки образца и застывания его при температуре 20 0 С.
Марка – среднее числовое значение разрушающего усилия стандартных образцов, измеряется кгс/см2. В международных стандартах принято обозначать разрушающую нагрузку в МПа. Этот показатель имеет индекс «В», обозначает не среднее, а абсолютное количество образцов соответствует параметру. Отклонения в меньшую сторону могут быть у 5 % образцов.
Класс, марка, характеристики, применение
Класс МПа |
Марка кгс/см2 |
морозостойкость |
водопроницаемость |
Применение бетонной смеси |
В 7,5 |
М100 |
F50 |
W2 |
Фундамент в сухом грунте, заливка перед бетонированием основания. |
В10 |
М150 |
F50 |
W2 |
Стяжка пола, обустройство садовых дорожек |
В12,5 |
М150 |
F100 |
W2 |
Черные полы, фундамент под малую нагрузку |
В15 |
М200 |
F100 |
W4 |
Стяжка, фундаменты, отмостки, выгребные ямы, отстойники |
В20 |
М250 |
F100 |
W4 |
Ж/б балки и плиты перекрытий, лестницы |
В22,5 |
М300 |
F200 |
W6 |
По густому армированию тонкостенные , высотные здания |
В30 |
М400 |
F300 |
W10 |
Дорожное и аэродромное покрытие, гидротехнические сооружения. |
Свойства бетона можно улучшить, используя укладку с вибрированием и добавкой нужных присадок. Можно испортить, продержав в миксере дольше положенного времени, неправильным ручным замесом, грязной водой или песком.
Способы повышения прочности бетона
Для повышения прочностных свойств искусственного камня в бетонную массу вводят фибровые наполнители, армирующие добавки из металлических стержней, базальтовых, полипропиленовых и стекловолокон. Добавляются они в замес, дробно, небольшими порциями. Хаотичное расположение фибры обеспечивает восприятие нагрузок не в зоне действия классической арматуры, а равномерно.
Достоинства применения фибры:
- Масса не расслаивается, обладает большей пластичностью.
- Повышается устойчивость к истиранию, прочность на изгиб.
- Улучшается адгезия клея с инертными композитами.
Технология введения добавок различается, в зависимости от их вида. Армирование конструкции фиброй обходится дешевле, чем сеткой.
Присадки, улучшающие характеристики бетонной массы
Чтобы повысить эксплуатационные свойства бетонной массы применяются химические добавки в соответствие ГОСТ 24211-2008. Улучшенные свойства бетонному тесту придадут пластификаты, водоредуцирующие и стабилизирующие добавки.
Свойства цементных композитов скорости твердения изменяют химические ускорители или замедлители. К этой группе относят добавки, снижающие водопроницаемость, повышающие морозостойкость и стойкость арматуры к коррозии.
Специальные свойства композитам на основе цемента придают противоморозные смеси, составы для «холодного» и «теплого» бетона. Их много, каждый состав кроме основного действия может влиять на морозостойкость, прочность, уменьшить расход цемента. Подбирают нужный ингредиент технологи, они же разрабатывают рецептуру употребления.
Способы укладки бетонной массы, влияющие на прочность искусственного камня
Перемешивание бетонного теста в бетономешалке или миксере сопровождается насыщением массы воздухом. При укладке массу уплотняют, используя вибраторы. Процесс обязательный, так как образовавшиеся в толще пузыри воздуха повлияют на прочность сооружения, способствуют появлению трещин. Процесс регламентируют СНиП 3.03.01-87.
Вибрация – механические колебания в растворе разрушают структуру засыпанного продукта, происходить его выравнивание по составы, разжижение. Снимается неизбежное расслоение, вытесняется воздух, залитый раствор уплотняется, дает меньше усадку при застывании.
По степени воздействия на массу различают:
- поверхностные;
- глубинные;
- наружные активаторы вибрации.
На формирующих плитную продукцию производствах устанавливают виброплощадки и вибростолы. Производство виброплит налажено на всех предприятиях, выпускающих формованные ж/б изделия для несущих конструкций. Вибростолы используют для изготовления тротуарных плит.
На строительной площадке к фундаментной опалубке снаружи устанавливают вибраторные установки. Колебания передаются через опалубку или другую форму, облегчают стекание массы из бадьи или бункера.
Поверхностное вибрирование выполняют специальными рейками разных видов, на которых установлен вибратор. Они используются для формирования гладкой поверхности виброплит. Глубинный способ – вибрирующую головку опускают в глубину между арматурой в массивные конструкции, колонны. Если заливка дробная, вибратор должен перемешивать слои, на глубину до 10 см.
Контроль технических показателей твердого и жидкого бетона
Свойства бетонных смесей нормируются российским ГОСТ 7473-2010, адаптированным под международный стандарт качества EH 206-1:2000. Область действия его охватывает тяжелые (БСТ), мелкозернистые (БСМ) и легкие (БСЛ) бетоны на цементной основе. Стандарт касается продуктов для возведения монолитных и сборно-монолитных объектов и формирования виброплит и других несущих конструкций на заводах ЖБИ.
Взятие проб происходит на месте укладки смеси, в момент отгрузки партии на РБУ или из транспортирующей емкости. Образцы берутся из твердой конструкции в виде керна, или формы, стандартизированной для анализа. Испытания бетона проводятся в соответствии ГОСТ 10181-2000. Используются два метода контроля – разрушающий и не разрушающий.
Неразрушающий контроль твердой поверхности
Оценка состояния сооружений чаще всего проводится на соответствие прочности бетона проектной. При контроле используют прямые и косвенные методы.
Прямой основан на взятии образцов, скалыванием ребра, отрывом фрагмента со скалыванием или отрывом металла. Методы местного разрушения точны, их используют для составления графиков неразрушающего ультразвукового исследования. Наиболее часто применяется метод импульсного удара с использованием молотка Шмидта, упругого отскока, пластической деформации.
Цель исследования – получить объективную картину без выпиливания образцов и взятия керна.
Разрушающий контроль
Определение показателя прочности под прессом с разрушением образца и измерением предельной прочности – самый точный метод определения прочности. При разрушении не менее 3 образцов определяется средняя прочность «М». Класс бетона определяется по совокупности показателей нескольких партий.
Отобранные образцы в форме куба 20х20 см или в других стандартных габаритах хранят при температуре 20 0 С. Часть проб разрушается при анализе, другая хранится для арбитражных случаев.
В сомнительных случаях производитель может отобрать не менее 3 проб стандартного формата, куба с гранями 20 см, составить акт с подписью доставщика и передать их на испытание в независимую строительную лабораторию.
По результатам испытаний партии бетона составляется протокол с серийным номером и заносится в электронную базу данных. Там указаны усредненные значение прочности и класс бетона.
Как сделать бетон в кустарных условиях
Случается, повредился отмосток, начала крошиться садовая дорожка, нужно поставить новый забор – бетонирования немного, заказывать миксер невыгодно. Самостоятельно изготовить раствор можно из готовой строительной смеси в пакете, или собрать компоненты самостоятельно.
Потребуется:
- Цемент, мелкодисперсный порошок серого или зеленоватого цвета, без комков.
- Щебень, колотый гравий крупного и среднего размера.
- Песок сухой промытый от глины и корней.
- Вода комнатной температуры, чистая, не жесткая.
- Миксер или корыто для замеса, лопата совковая, ведро.
Для лучшей пластичности раствора можно использовать бытовые пластификаторы – крепкий мыльный раствор, клей ПВА и жидкое стекло. Они повысят пластичность, прочность и водоотталкивающие свойства.
Пропорции компонентов
На упаковке мешка с портландцементом ЦЕМ I нанесено весовое соотношение частей при затворении М200 1: 2,3: 3,4. В объемных долях, с учетом плотности компонентов это будет так:
На 1 объем цемента взять 2 части песка и 4 щебня. Перемешать и дробно ввести 0,5 объема воды. Можно меньше, при обеспечении пластичности раствора добавками.
Для получения М250 в корыто добавить еще половину объема щебня, остальные компоненты оставить в прежнем количестве. Для затворения цемента нужно 25 % воды от его количества, но такая смесь будет трудно размешиваться, поэтому дробная добавка воды нужна для создания нужной консистенции.
Порядок замешивания в бетономешалке
Необходимо соблюдать последовательность замеса, не злоупотреблять добавлением воды, так как щебень в бетонной смеси стремится опуститься, выдавливает песок, который всплывает «цементным тестом». Добиться не расслаивающейся после укладки смеси – задача мастера.
Последовательность:
- Вылить в работающую бетономешалку часть воды, добавить каплями жидкое мыло для повышения прилипаемости.
- Высыпать ведро щебня
- Засыпать весь цемент.
- Ввести остатки щебня, при необходимости долить немного воды.
- Высыпать песок.
Перемешать состав в течение 2-3 минут, выгрузить.
При замесе вручную порядок тот же, но время каждой операции увеличивается, и смесь теряет в качестве. Укладывая, необходимо уплотнить смесь частым прокалыванием или вибратором. В течение недели поверхность требует достаточного увлажнения, чтобы предупредить появление трещин.
Смотрите также
Как замесить цементный раствор?
Сколько весит куб бетона?
Как выбрать бетонную смесь для производства бордюров
Какой бетон для бани выбрать
Какая марка бетона нужна для фундамента?
Надежная лестница с практичными ступенями из бетона
Изменение прочности бетона на сжатие во времени
🕑 Время чтения: 1 минута
Возраст бетонных конструкций во многом зависит от их прочности и долговечности. Понимание зависимости прочности бетона от времени помогает понять влияние нагрузки в более позднем возрасте.
В этом разделе объясняется различное влияние на прочность бетона с возрастом.
Содержимое:
- Изменение прочности бетона во времени
- Скорость набора прочности во времени
- Коэффициенты, влияющие на длительную прочность на сжатие бетона
- 1. Водосвенное соотношение
- 2. Условия отверждения
- 3. Температура
- 4. Условия окружающей среды
Вариация бетона со временем
Согласно исследованиям и исследованиям, прочность бетона на сжатие будет увеличиваться с возрастом. Большинство исследований было проведено для изучения прочности бетона на 28-й день. Но на самом деле сила на 28-й день меньше по сравнению с долгосрочной силой, которую она может набрать с возрастом.
Изменение прочности бетона с возрастом можно изучать разными методами. На рисунке 1 ниже показано изменение прочности бетона в сухом и влажном состоянии. Этот график основан на исследовании, проведенном Байкофом и Сиглофом (1976).
Они обнаружили, что в сухих условиях через 1 год прочность бетона не увеличивается, как показано на рисунке 1. С другой стороны, прочность образцов, хранящихся во влажной среде (при 15°С), значительно повышается.
Рис.1: Изменение прочности бетона во времени
Рис.2: Изменение прочности бетона на сжатие во времени (Washa and Wendt (1989))
Процесс постоянной гидратации повысит прочность бетона. Если условия окружающей среды, которым подвергается бетон, облегчают гидратацию, прочность увеличивается с возрастом. Но эта скорость гидратации высока на ранних стадиях и замедляется позже.
Таким образом, прочность бетона на сжатие измеряется на 28-й день, после чего показатель прочности снижается. Прочность на сжатие, полученная в более позднем возрасте, проверяется с помощью неразрушающих испытаний.
Подробнее: Почему мы проверяем прочность бетона на сжатие через 28 дней?
В приведенной ниже таблице 1 показана скорость набора прочности с первого по 28-й день.
Таблица 1: Увеличение прочности бетона с возрастом
Возраст | Полученная сила (%) |
1 день | 16% |
3 дня | 40% |
7 дней | 65% |
14 дней | 90% |
28 дней | 99% |
Надлежащие условия отверждения помогут предотвратить утечку влаги, которая будет способствовать реакциям набора прочности. На рисунке 3 ниже показано изменение прочности на сжатие с возрастом для различных условий отверждения.
Рис.3. Прочность на сжатие в зависимости от возраста для различных сред отверждения (Mamlouk & Zaniewski)
Факторы, влияющие на долговременную прочность бетона на сжатие
Достижение прочности бетона на сжатие в долгосрочной перспективе отличается от набора прочности в раннем возрасте. На долгосрочную прочность бетона на сжатие влияют следующие факторы:
1. Водоцементное отношение
Адекватное водоцементное отношение необходимо для прохождения реакций гидратации в более позднем возрасте. Реакции гидратации улучшают прочность бетона на сжатие.
Недостаточное содержание воды оставит огромное количество пор до 28 дней, что увеличит вероятность ползучести и усадки со временем. Это отрицательно скажется на прочности бетона на сжатие.
Читайте также: Удобоукладываемость бетона — типы и влияние на прочность бетона
2. Условия отверждения
Надлежащие условия твердения – это своего рода подготовка бетона перед допуском к условиям эксплуатации. Степень отверждения бетона определяется исходя из ожидаемых условий воздействия на конструкции.
Правильно затвердевший и качественный бетон не подвергается воздействию экстремальных условий с возрастом. Таким образом, эффективное отверждение улучшает сжимаемость бетона.
Читайте также: Отверждение цементного бетона – время и продолжительность
3. Температура
Исследования показали, что высокая температура ускоряет реакцию гидратации, но полученные продукты не будут однородными или хорошего качества. Это может оставить поры, которые влияют на прочность бетона.
4. Условия окружающей среды
Бетонная конструкция с возрастом подвергается воздействию условий окружающей среды, таких как дождь, замерзание и оттаивание, химические воздействия и т. д. Непроницаемый бетон может подвергаться проникновению влаги, частому замерзанию и оттаиванию, что приводит к образованию трещин в бетоне.
Химические воздействия могут вызывать коррозию арматуры, снижая предел текучести арматуры. Все это может повлиять на прочность бетона.
3. 1 Свойства Бетон представляет собой искусственный камень-конгломерат, состоящий в основном из портландцемента, В течение от первой недели до 10 дней отверждения важно, чтобы бетон не Бетон почти не имеет прочности на растяжение (обычно измеряется примерно от 10 до 15% его Типичные кривые напряжения-деформации для бетона различной прочности показаны на рис. 2. Большинство Поскольку бетон не имеет линейной части кривой напряжения-деформации, его трудно
где w — удельный вес (фунт-фут), f’c — прочность цилиндра (psi).
По мере отверждения бетон дает усадку, поскольку вода, не используемая для гидратации, постепенно испаряется Помимо деформаций, вызванных усадкой и термическим воздействием, бетон также деформируется 3.2 Пропорции смеси Компоненты бетона можно смешивать по весу или объему. Цель состоит в том, чтобы Как упоминалось ранее, низкое водоцементное отношение необходимо для достижения прочного Поскольку большие размеры заполнителя имеют относительно меньшую площадь поверхности (для цемента Хороший показатель содержания воды в смеси (и, следовательно, удобоукладываемость) может быть получен 3.3 Портландцемент Сырьем для портландцемента являются железная руда, известь, глинозем и кремнезем, которые
Тип I является наименее дорогим и используется для большинства бетонных конструкций. Тип 3.4 Заполнители Мелкий заполнитель (песок) состоит из частиц, которые могут пройти через сито 3/8 дюйма; Обычный бетон изготавливается из песка и камней, но можно изготавливать легкий бетон. 3.5 Добавки Добавки – это химические вещества, которые добавляют в смесь для достижения специальных целей или для В климатических условиях, когда бетон будет подвергаться циклам замораживания-оттаивания, воздух Вещества, улучшающие обрабатываемость, включая реагенты, снижающие содержание воды, и пластификаторы, служащие для Замедлители схватывания используются для замедления схватывания бетона, когда необходимо разместить большие массы и Другие типы химических добавок доступны для широкого круга целей. Некоторые из 3.6 Код ACI Американский институт бетона (ACI), расположенный в Детройте, штат Мичиган, является организацией Происходят периодические обновления (1956, 1963, 1971, 1977, 1983 и 1989), и этот текст делает 3.7 Ссылки Boethius, A. and Ward1-Perkins, J.B. (1970). этрусский и римский
|