Большая Энциклопедия Нефти и Газа. Неармированный бетон
Неармированный бетон - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Неармированный бетон
Cтраница 3
Для возведения массивных фундаментов под машины применяется почти исключительно армированный бетон. Для фундаментов небольших размеров, выполняемых в виде сплошных блоков, допускается применение неармированного бетона или бутобетона, а в отдельных случаях - кирпичная кладка на цементном растворе. [31]
В качестве материала для возведения массивных фундаментов под машины применяется почти исключительно армированный бетон. Лишь для фундаментов небольших размеров, выполняемых в виде сплошных блоков под менее мощные машины, допускается использование неармированного бетона. Подробные рекомендации по выбору материала для фундаментов под машины различных видов будут приведены в последующих главах книги. [33]
Недостаточная стойкость бетонной стены против бризантного действия динамита побудила бельгийскую фирму Общество известен и цемента в 1897 г. провести сравнительные испытания армированного и неармированного бетона, показавшие вчетверо большую стойкость первого. [34]
При размещении машин на высоте нижнего ( цокольного) этажа применяют массивные фундаменты стенового типа ( рис. 4.9), называемые также фундаментами с подвалом. Для массивных фундаментов применяют бетон марки 100 и выше. Неармированный бетон используют лишь для фундаментов небольших размеров, устраиваемых под машины небольшой мощности. Иногда для фундаментов применяют бутобетон. В необ воднеяных грунтах разрешается кладка фундаментов из хорошо обожженного кирпича на цементно. [36]
Бетонная балка ( рис. 14.1, а), испытывающая при изгибе растяжение ниже нейтральной оси и сжатие выше нее, имеет низкую несущую способность вследствие слабого сопротивления бетона растяжению. При этом прочность бетона в сжатой зоне используется не полностью. В связи с этим неармированный бетон не рекомендуется применять в конструкциях, предназначенных для работы на изгиб или растяжение, так как размеры таких элементов были бы непомерно большими. Бетонные конструкции применяют преимущественно при их работе на сжатие ( стены, фундаменты, подпорные. [37]
Выявлено, что применение хлори-стого кальция ведет к коррозии предварительно напряженной проволоки, поэтому его не следует применять при производстве предварительно напряженного железобетона. То же самое относится к пропариванию, так как имеется серьезная опасность сильной коррозии арматуры. Однако, когда подвергают пропариванию неармированный бетон, СаСЬ повышает прочность бетона и позволяет использовать повышенную скорость подъема температуры для сокращения сроков твердения. [38]
При работе в зимних условиях прибегают к электропрогреву бетона ( рис. 74), для чего на внутренней стороне опалубки отдельными группами закрепляют электроды, которые присоединяют к то-коведущим проводам. При электропрогреве бетона необходимо соблюдать те же требования безопасности, что и при электропрогреве грунта, а также дополнительные требования. Допускается применять напряжение не выше 127 В, использовать сетевое напряжение 220 В разрешается только для прогрева неармированного бетона и отдельно стоящих железобетонных конструкций, не связанных общим армированием с другими участками. Для обогрева бетона внешними электронагревателями ( если замыкание на арматуру невозможно) допускается использование напряжения до 380 В. Перед началом поливки бетона напряжение должно быть снято. Открытая незабетонированная арматура железобетонных конструкций, связанная с участками, находящимися под напряжением, подлежит заземлению. [39]
На второй стадии нагружения повреждение и трещинообразование образцов неармированного и фиброармированного бетонов различается существенно. Неармированный бетон разрушается с формированием первых признаков трещинообразования на боковых гранях образца незадолго до разрушения, которое происходит с образованием магистральной вертикальной трещины при ее минимальном ветвлении. Дисперсноармирован-ный бетон разрушается с формированием множественных трещин при их характерном ветвлении, что указывает на его более высокую вязкость, более высокую энергоемкость процесса разрушения и, в целом, предопределяет высокую ударную выносливость фибробетона по отношению к исходному неармированному бетону. [40]
Блуждающие токи могут вызвать также коррозию железобетонных конструкций, особенно если бетон содержит хлористые соли, применяемые иногда при бетонировании в зимних условиях. При действии блуждающих токов в железобетоне возникают трещины вблизи анодных зон железной арматуры. Предполагается, что это явление связано с образованием в этих участках гидратированпых окислов железа, которые занимают объем в 2 раза больший, чем объем металла до коррозии, в связи с чем развивающиеся в бетоне напряжения вызывают его разрушение. На неармированный бетон блуждающие токи разрушающего действия не оказывают. [41]
В бетон вводят полимерные волокна, например, из полипропилена длиной до 100 мм. Полипропилен не смачивается и обладает водоотталкивающими свойствами и поэтому в бетоне отсутствует физико-химическая связь. Сцепление волокон с бетоном носит механический характер. Бетон с полимерными волокнами характеризуется повышенной прочностью на изгиб и растяжение по сравнению с неармированными бетонами: обладает малой деформативностью, повышенной трещи-ностойкостью, ударной прочностью, удовлетворительной огнестойкостью. [42]
На башне устанавливается железобетонный цилиндрич. Для башен, опирающихся на плотный грунт, рациональны баки сист. При небольших емкостях допустимы баки с плоским днищем. Вокруг резервуара устраивается утепленный шатер как с целью предупреждения замерзания воды в резервуаре, так и для предохранения от деформаций самих баков при резких темп-рных колебаниях. Конструкция основания зависит от веса башни, условий грунта и ветровой нагрузки. Колонны опускаются ниже уровня земли на глубину, определяемую конструкцией железобетонных башмаков, опирающихся на столбовые фундаменты из неармированного бетона или бутовой кладки. [43]
Страницы: 1 2 3
www.ngpedia.ru
Неармированный бетон - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Неармированный бетон
Cтраница 1
На неармированный бетон блуждающие токи не оказывают разрушающего действия. [2]
Электропрогрев неармированного бетона разрешается производить после инструктажа обслуживающего персонала при наличии ограждения, установленного на расстоянии 3 м от прогреваемых контрукций, сигнальных ламп, предупредительных плакатов и заземленной нейтрали трансформатора. [3]
Ползучесть неармированного бетона не влияет на его прочность, хотя при очень высоких уровнях нагрузки ползучесть ускоряет достижение предельной деформации, при которой наблюдается разрушение; это происходит только в тех случаях, когда постоянная нагрузка составляет более 85 - 90 % кратковременной прочности бетона. [4]
При укладке неармированного бетона устанавливают детали крепления этого бетона к каркасу. [5]
Щебень применяется для армированного и неармированного бетона гражданских и промышленных сооружений. [7]
При футеровке вертикальных стен из неармированного бетона для закрепления этого слоя на каркасе парогенератора перед футеровкой закладывают металлические детали. Во всех случаях для укладки бетонной футеровки изготовляется опалубка. Технологический процесс укладки бетона состоит из следующих производственных операций: очистки мест для укладки бетона; установки металлической арматуры, деталей крепления и гарнитуры; изготовления и установки опалубки; укладки бетона и уплотнения его; снятия опалубки и устранения возможных дефектов и неисправностей. [8]
Применяют для изготовления строительных растворов и неармированных бетонов классов 30 и ниже. В связи с замедленным твердением его не рекомендуют применять при температуре воздуха ниже 10 С. [9]
Использование сетевого напряжения 220 В допускается для прогрева неармированного бетона, а также отдельно стоящих железобетонных конструкций, не связанных общим армированием с соседними участками, на которых в это время производятся работы. При обогреве бетона внешними электронагревателями ( при условии невозможности замыкания на арматуру) допускается использование напряжения до 380 В. Запрещается использовать при электропрогреве напряжение выше 380 В. [10]
Топливный ( котельный) шлак - заполнитель для неармированного бетона и бетона заводского изготовления. [11]
Преимущества железобетона по сравнению с кирпичной кладкой или неармированным бетоном заключаются в том, что он лучше сопротивляется растяжению и изгибу, а также ( при правильном конструировании) - в отсутствии трещин. Во избежание образования трещин количество стальной арматуры должно быть не менее 30 кг на I м3 бетона: при этом должны быть армированы все стороны поперечного сечения, даже если по расчету армирование не требуется. [12]
При напряжении 120 - 220 в допускается электродный прогрев неармированного бетона и лишь в исключительных случаях конструкций с насыщением арматурой не более 50 кг на 1 м3 бетона. [13]
Панели внутренних стен и перегородок изготовляются из всех видов армированных и неармированных бетонов. [14]
Штриховку фанеры, древесины, стекла и других прозрачных материалов, неармированного бетона и грунта выполняют от руки. Если на чертеже имеются узкие площади сечений ( шириной 2 мм и менее), то независимо от материала детали их допускается показывать зачерненными. [15]
Страницы: 1 2 3
www.ngpedia.ru
Неармированный бетон - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Неармированный бетон
Cтраница 2
Применение повышенного напряжения ( до 220 в) допускается только при прогреве неармированного бетона, а в исключительных случаях - при прогреве малоармированных конструкций, содержащих не более 50 кг арматуры на 1 м3 бетона. [16]
Образования трещин в подобного рода массивных и стеновых фундаментах можно избежать, применяя вместо неармированного бетона железобетон с достаточным насыщением арматурой. Однако наблюдавшееся растрескивание свай имело особые причины и должно быть более подробно разобрано, чтобы соответствующими мероприятиями эти явления могли быть в подобных случаях ( при низкочастотных горизонтальных силах инерции) предотвращены с самого начала. [17]
Если растягивающие напряжения от изгиба и напряжения сдвига в фундаментном массиве не превышают допускаемых напряжений для неармированного бетона, расчета арматуры не требуется. [18]
Из этого примера видна необходимость хорошего качества бетона, отсутствия рабочих швов бетонирования, применения железобетона вместо неармированного бетона, исключения резонансных явлений путем предварительного расчета. [19]
Применение железобетона обычно не вызывает удорожания, так как позволяет ограничиться меньшим объемом фундамента по сравнению с неармированным бетоном или каменной кладкой. Поскольку размеры железобетонного фундамента ( рамного или стенового; меньше, в машинном подвале остается больше места для прокладки трубопроводов и пр. [20]
Наименьший расход вяжущего ( цемент добавка) вещества должен быть 250 кг / ж3 для армированного бетона и 225 кг / л3 - для неармированного бетона. С повышением требований к морозостойкости расход цемента несколько ( на 10 - - 25 %) повышается. [21]
Увеличение высоты в этом сечении достигнуто за счет утолщения слоя бетона над продольной арматурой; верхняя часть шпалы под нагрузкой испытывает сжатие, а на сжатие хорошо работает даже неармированный бетон. [22]
Электродный метод прогрева применяется, как правило, при пониженных напряжениях 106 - 50 в, что позволяет более точно соблюдать заданный режим; напряжение 120 - 220 в применяется для неармированного бетона и в исключительных случаях при прогреве малоармированных конструкций. Электроды внутренние ( стержневые и струнные) закладываются в бетон; поверхностные ( плавающие, пластинчатые и нашивные) располагаются на его поверхности. [24]
Арматура в бетоне растянутой зоны элемента несколько сглаживает отрицательное влияние неоднородности структуры и нарушений сплошности бетона, однако при обычном содержании арматуры предельная растяжимость армированного бетона лишь незначительно превышает предельную растяжимость неармированного бетона. [25]
На второй стадии нагружения повреждение и трещинообразование образцов неармированного и фиброармированного бетонов различается существенно. Неармированный бетон разрушается с формированием первых признаков трещинообразования на боковых гранях образца незадолго до разрушения, которое происходит с образованием магистральной вертикальной трещины при ее минимальном ветвлении. Дисперсноармирован-ный бетон разрушается с формированием множественных трещин при их характерном ветвлении, что указывает на его более высокую вязкость, более высокую энергоемкость процесса разрушения и, в целом, предопределяет высокую ударную выносливость фибробетона по отношению к исходному неармированному бетону. [26]
Если марка цемента выше, чем указано, то часть его необходимо заменять добавками. Применение добавок обязательно для неармированных бетонов марок 90 и ниже, а также в бетонах в случае применения цемента марки 300 и выше. [27]
Электродный метод прогрева применяется, как правило, при пониженных напряжениях ( 50 - 110 в), что обеспечивает более точное соблюдение заданного режима выдерживания бетона. Повышенное напряжение ( до 220 в) допускается при прогреве неармированного бетона и в исключительных случаях при прогреве малоармированных конструкций, содержащих не более 50 кг арматуры на 1 м3 бетона. Электроды изготовляются из арматурной стали диаметром 6 - 10 мм; в некоторых случаях применяется полосовая сталь. [28]
Для возведения массивных фундаментов применяют армированный бетон. Для фундаментов небольших размеров, выполняемых в виде сплошных блоков, используют неармированный бетон или бутобетон и в отдельных случаях применяют кирпичную кладку на цементном растворе. Кирпичная кладка допускается только для фундаментов, находящихся выше уровня грунтовых вод, так как под действием воды прочность такой кладки снижается. [29]
Однако наиболее целесообразно применять конструкции днища в виде тонкой железобетонной плиты толщиной 10 - 15 см из Eibico-комарочного вибрированного бетона, армированного сетками с малыми размерами ячеек. Бетон плиты укладывается на тонкий слой ( 8 - 10 см) неармированного бетона - подготовки, по которому предварительно уложен слой пергамина. [30]
Страницы: 1 2 3
www.ngpedia.ru
неармированный бетон - это... Что такое неармированный бетон?
неармированный бетон- plain concrete
Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии. academic.ru. 2015.
- неармированные или слабоармированные бетонные элементы
- неармированный бурильный замок
Смотреть что такое "неармированный бетон" в других словарях:
неармированный бетон — — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN plain concrete … Справочник технического переводчика
КОНСТРУКЦИОННЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ — Понятие конструкционных и строительных материалов охватывает множество различных материалов, применяемых для изготовления деталей конструкций, зданий, мостов, дорог, транспортных средств, а также бесчисленных других сооружений, машин и… … Энциклопедия Кольера
ГОСТ 11118-2009: Панели из автоклавных ячеистых бетонов для наружных стен зданий. Технические условия — Терминология ГОСТ 11118 2009: Панели из автоклавных ячеистых бетонов для наружных стен зданий. Технические условия оригинал документа: 3.12 автоклавный ячеистый бетон: Затвердевший в сосуде повышенного давления (от 0,8 до 1,4 МПа) при температуре … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Строительные материалы — Эту статью следует викифицировать. Пожалуйста, оформите её согласно правилам оформления статей … Википедия
Поликров-АР — Поликров АР рулонный армированный (неармированный) полимерный материал. Предназначен для устройства кровельных, газо – и гидроизоляционных покрытий. Укладывают внахлест, к основанию приклеивают мастикой Поликров М. Поликров АР 130 –… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов
normative_ru_en.academic.ru
Армированные и неармированные бетонные полы, а так же бетонные полы с полимерным покрытием
Бетонные полы используются как самостоятельное напольное покрытие, и как основа для любого напольного покрытия. В любом случае, необходимость обустройства бетонного пола продиктована значительными статическими и динамическими нагрузками.
Это один из самых дешевых напольных покрытий, применяющихся чаще всего в промышленном строительстве, и при этом, бетонные полы обладают рядом неоспоримых достоинств:
- универсальны – укладываются в любом помещении и для любых эксплуатационных требований
- устойчивы к механическому и абразивному воздействию
- влагостойки, если покрыты защитным полимерным слоем
- экологичны – не выделяют опасных для здоровья веществ
- долговечны при соответствии конструкции пола и эксплуатационных нагрузок
- устойчивы к воздействию высоких температур – до 1200 градусов
- ремонтопригодны
- экономичны
В строительной индустрии бетонные полы представлены двумя группами: армированными и неармированными.
Армированные бетонные полы великолепно справляются с большими нагрузками, не растрескиваясь и не крошась. Армируются (укрепляются) полы специальной сеткой, стержневой арматурой (армированный бетон) или добавлением в бетонную смесь фибры (фибробетон). Фибра изготавливается из обрезков стальной, холодновытянутой проволоки, металлических обрезков либо из синтетического прочного волокна. В настоящее время используется, так называемый, комбинированный бетон, сочетающий в себе свойства армированного бетона и фибробетона.
Неармированные бетонные полы используются в помещениях, где не предусмотрены высокие нагрузки.
Если рассматривать бетонное напольное покрытие с точки зрения количества слоев, то бывают: однослойные бетонные полы (обустраиваются в помещениях с невысокой нагрузкой) и многослойные. К многослойной технологии прибегают тогда, когда толщина слоя бетона - более 25 см, когда есть необходимость проложить дополнительные слои (гидроизоляционный, влагозащитный, термоизоляционный).
По виду верхнего, финишного слоя бетонные полы могут быть с упрочненным верхним слоем или с полимерным покрытием.
Бетонные полы с упрочненным верхним слоем (топингом) получаются в результате нанесения и втирания сухих или жидких упрочняющих смесей (в составе – качественный цемент, кварц, твердый шлак, присадки и пр.) на поверхность свежеуложенного бетона. Втираются смеси при помощи бетоноотделочных машин. Затем полы покрываются полимерными пропитками.
Бетонные полы с полимерным покрытием – это, фактически, наливные полы, являющиеся оптимальным решением для пола с интенсивной экслпуатацией.
Бетонным полам можно придать дополнительные свойства – антистатичности, шероховатости, невосприимчивости к радиации и др. путем введения в защитные слои соответствующих добавок и наполнителей.
На установку бетонных полов существуют соответствующие СНиПы и ГОСТы, и малейшее нарушение техпроцесса может привести к сокращению долговечности и прочности бетонного пола.
pokrytija-polov.ru
1. Сущность железобетона. Достоинство и недостатки железобетонных конструкций.
Прочность бетона на растяжение в 15-20 раз ниже, чем прочность на сжатие. Низкая прочность на растяжение не позволяет использовать неармированный бетон в конструкциях, испытывающих растяжение. Поэтому из бетона выполняют конструкции, воспринимающие сжимающие усилия: стены, фундаменты, колонны, подпорные стенки и др. Разрушение бетонных балок происходит от разрыва нижних наиболее растянутых волокон . При этом несущая способность сжатой зоны балки используется не более чем на 5…7%. Поэтому растянутую зону балки усиливают путем введения упрочняющих элементов, чаще всего, в виде стальной арматуры. Относительное удлинение стальной арматуры при растяжении в тысячу раз превышает относительное удлинение бетона.
Железобетон – это комплексный строительный материал, в котором бетон и арматура, соединенные взаимным сцеплением, работают под нагрузкой как единое монолитное тело. Бетон предназначается для восприятия преимущественно сжимающих усилий, а арматура – растягивающих.а.
Достоинства:
1. значительная механическая прочность
2. долговечность
3. огнестойкость
4. сейсмостойкость
5. возможность изготавливать конструкции любой формы и конфигурации
6. хорошая сопротивляемость атмосферному и химическому воздействию
7. хорошо задерживает продукты радиоактивного распада
8. наличие местных строительных материалов
Недостатки:
1. большая объемная масса
2. большая теплопроводность
3. необходимо устройство опалубки
4. образование трещин в растянутой зоне
5. гигроскопичность
2. Методы расчета железобетонных конструкций.
В настоящее время используется 3 метода расчета:
1. по допустимым напряжениям
2. по разрушающим усилиям
3. по предельным состояниям
Расчет ведется по 2 группам предельных состояний:
1. по прочности, несущей способности, устойчивости и выносливости(N<=Ф)
2. пригодности к нормальной эксплуатации(трещиностойкости и деформативности)
3. Прочностные характеристики бетона. Классы и марки бетонов.
Прочностные хар-ки бетона: прочность бетона на сжатие и растяжение
При проектировании бетонных и железобетонных конструкций назначают требуемые характеристики бетона: класс прочности на сжатие, марки морозостойкости и водонепроницаемости.
Проектная марка бетона по морозостойкости характеризуется числом циклов попеременного замораживания и оттаивания, которое выдерживают образцы в условиях стандартного испытания. Назначается для бетона, подвергающегося многократному воздействию отрицательных температур.
F15…500; 15…500 – кол-во циклов замерзания-оттаивания в водонасыщенном состоянии
Проектная марка бетона по водонепроницаемости характеризуется односторонним гидростатическим давлением (кгс/см2), при котором образцы бетона не пропускают воду в условиях стандартного испытания. Назначается для бетона, к которому предъявляются требования по плотности и водонепроницаемости.
W2…W12 ; 2…12 – величина давления, при котором еще не появляется влага на обратной стороне элемента толщиной 15 см.
Класс бетона по прочности на сжатие контролируют путем испытания стандартных бетонных образцов: для монолитных конструкций в возрасте 28 суток, для сборных конструкций - в сроки, установленные для данного вида изделий стандартом или техническими условиями.
Прочность бетона определяется по результатам испытаний стандартных образцов: кубов, цилиндров и призм.
Класс бетона по прочности:
C , – нормативное сопротивление бетона осевому сжатию
- кубиковая прочность
studfiles.net
неармированный бетон - это... Что такое неармированный бетон?
неармированный бетонdonatısız beton, demirsiz beton
Турецко-русский словарь и русско-турецкий словарь по строительству и архитектуре. В.И. Макаров. 2005.
- НДС
- небесный свод
Смотреть что такое "неармированный бетон" в других словарях:
неармированный бетон — — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN plain concrete … Справочник технического переводчика
КОНСТРУКЦИОННЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ — Понятие конструкционных и строительных материалов охватывает множество различных материалов, применяемых для изготовления деталей конструкций, зданий, мостов, дорог, транспортных средств, а также бесчисленных других сооружений, машин и… … Энциклопедия Кольера
ГОСТ 11118-2009: Панели из автоклавных ячеистых бетонов для наружных стен зданий. Технические условия — Терминология ГОСТ 11118 2009: Панели из автоклавных ячеистых бетонов для наружных стен зданий. Технические условия оригинал документа: 3.12 автоклавный ячеистый бетон: Затвердевший в сосуде повышенного давления (от 0,8 до 1,4 МПа) при температуре … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Строительные материалы — Эту статью следует викифицировать. Пожалуйста, оформите её согласно правилам оформления статей … Википедия
Поликров-АР — Поликров АР рулонный армированный (неармированный) полимерный материал. Предназначен для устройства кровельных, газо – и гидроизоляционных покрытий. Укладывают внахлест, к основанию приклеивают мастикой Поликров М. Поликров АР 130 –… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов
building_ru_tr.academic.ru