Результаты натурных испытаний составов мелкозернистых бетонов
В данной статье приведены основные результаты проведенных натурных испытаний составов мелкозернистых бетонов. Охарактеризовано влияние длительности экспонирования в натурных условиях на изменение упруго-прочностных характеристик мелкозернистых бетонов.
Рубрика | Строительство и архитектура |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 01.03.2019 |
Размер файла | 233,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
УДК 691.32
РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ СОСТАВОВ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ БЕТОНОВ
Артамонов Денис Александрович
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва» Россия, Саранск Аспирант кафедры «Строительные конструкции» E-mail: denartam@gmail.com
Низина Татьяна Анатольевна Советник РААСН, д.т.н. Профессор кафедры «Строительные конструкции» E-mail: nizinata@yandex.ru
Коровкин Дмитрий Игоревич Магистрант E-mail: asfkorovkin@yandex.ru
Андронычев Даниил Олегович, Магистрант E-mail: andronuchevd@mail.ru
Приведены результаты натурных испытаний составов мелкозернистых бетонов. Изучено влияние длительности экспонирования в натурных условиях на изменение упруго-прочностных характеристик мелкозернистых бетонов.
Ключевые слова: климатические факторы, мелкозернистый бетон, предел прочности при сжатии и на растяжение при изгибе.
мелкозернистый бетон прочностный экспонирование
Artamonov Denis Alexandrovich Federal State Educational Institution of Higher Professional Education «Mordovian State University named after N.P. Ogarev» Russia, Saransk ostgraduate student of the «Building structures» department E-mail: denartam@gmail.com
Nizina Tatyana Anatolevna Federal State Educational Institution of Higher Professional Education «Mordovian State University named after N.P. Ogarev» Russia, Saransk Adviser of the Russian Academy Of Architecture and Construction Sciences Doctor of Sciences Professor of the «Building structures» department E-mail: nizinata@yandex.ru
Korovkin Dmitry Igorevich Federal State Educational Institution of Higher Professional Education «Mordovian State University named after N.P. Ogarev» Russia, Saransk Undergraduate E-mail: asfkorovkin@yandex.ru
Andronychev Daniil Olegovich Federal State Educational Institution of Higher Professional Education «Mordovian State University named after N.P. Ogarev» Russia, Saransk Undergraduate E-mail: andronuchevd@mail.ru
RESULTS OF FIELD TESTS WITH FINE-GRAINED CONCRETE COMPOSITIONS
Shown the field tests results of fine-grained concrete compositions. Studied the effect of exposure duration of natural conditions on the change in the elastic-strength properties of fine-grained concrete.
Keywords: climatic factors, fine-grained concrete, compressive strength and flexural strength.
Вопрос о прогнозировании сроков службы железобетонных конструкций, эксплуатируемых в условиях климатических воздействий, весьма сложен и достаточно часто не может быть?решен однозначно для разнообразных условий взаимодействия среды и?бетона. В настоящее время при проектировании железобетонных конструкций их долговечность определяется путем оценки степени агрессивности внешней среды по характеристикам климата и химического состава в соответствии с показателями, принятыми в СНиП.
Для определения изменения свойств строительных композитов в условиях действия агрессивных факторов, как правило, проводят экспонирование образцов в лабораторных условиях путем создания модельных сред и т.д. В реальных климатических условиях на строительные изделия и конструкции оказывается непрерывное воздействие множества агрессивных факторов (перепада температур, солнечного света, проникающей радиации, влаги, кислорода) и их комбинаций. Именно поэтому проведение исследований изменения свойств строительных материалов, изделий и конструкций в условиях действия натурных климатических факторов имеет особое значение.
В работе [1] выявлено, что в процессе натурного экспонирования бетонных образцов происходит разогрев поверхности, зависящий от температуры окружающего воздуха и интенсивности солнечного излучения. Для месяцев с низкой среднесуточной температурой (менее 5 оС) разность между температурами воздуха и поверхности образца минимальна. По мере повышения температуры воздуха разброс показателей возрастает; в летние месяцы данный параметр может достигать 20ч30 оС; наибольший разогрев поверхности образцов, как правило, происходит с 10:00 до 16:00, т.е. в момент наибольшего воздействия солнечной радиации.
Для установления изменений, происходящих в структуре мелкозернистого бетона в процессе натурного экспонирования, были изготовлены образцы-балочки размером 40Ч40Ч160 мм. План экспериментального исследования и уровни варьируемых факторов приведены, соответственно, в таблицах 1 - 2. При проведении экспериментальных исследований использовались следующие материалы: портландцемент марки ЦЕМ I 42,5Б производства ОАО «Мордовцемент»; высокоактивный метакаолин - ВМК; речной песок (Республика Мордовия, Ичалковский район, посёлок Смольный); поликарбоксилатный пластификатор Melflux 1641 F [1]. Для ряда составов (4 - 9) проводилась механоактивация смесей в шаровой барабанной мельнице (скорость вращения составляла 73 об/мин.) по режиму: цемент + MF 1641 + ВМК (15 мин.); + песок (15 мин.).
Таблица 1 - План экспериментального исследования составов мелкозернистого бетона, экспонируемых в условиях натурных климатических воздействий
Номер состава |
Варьируемые факторы |
||||
ВМК ( |
песок ( |
Melflux 1641 F ( |
режим помола ( |
||
1 |
-1 |
0 |
-1 |
-1 |
|
2 |
-1 |
+1 |
-1 |
-1 |
|
3 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
|
4 |
0 |
0 |
0 |
+1 |
|
5 |
0 |
+1 |
0 |
+1 |
|
6 |
0 |
-1 |
0 |
+1 |
|
7 |
+1 |
0 |
+1 |
+1 |
|
8 |
+1 |
+1 |
+1 |
+1 |
|
9 |
+1 |
-1 |
+1 |
+1 |
Таблица 2 - Уровни варьирования переменных факторов
Факторы |
Уровни варьирования |
||||
-1 |
0 |
+1 |
|||
высокоактивный метакаолин (ВМК),% от массы цемента |
0 |
5 |
10 |
||
песок, % от массы твердой фазы |
55 |
65 |
75 |
||
суперпластификатор Melflux 1641 F, % от массы вяжущего |
0 |
0,4 |
0,8 |
||
режим помола |
без помола |
- |
с помолом |
Экспонирование образцов в натурных климатических условиях проходило на специальных испытательных стендах, размещенных на базе эколого-метеорологической лаборатории Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва [2]. Для контрольных составов, а также через 60 и 210 суток экспонирования бетонных образцов на натурной площадке фиксировались следующие упруго-прочностные показатели: плотность, предел прочности при сжатии и растяжение при изгибе, модуль упругости и максимальная деформативность при сжатии.
Экспериментально установлено, что в процессе экспонирования в течение 210 суток наблюдалось, в целом, повышение предела прочности при сжатии (табл. 3, рис. 1), связанное, прежде всего, с продолжением процессов гидратации. Наибольший прирост характеристики, достигающий, соответственно, 73 и 100% к 210 суткам, наблюдается для составов 2 и 8 с максимальным содержанием песка (75% от твердой фазы смеси). Для контрольных образцов этих же составов зафиксированы наименьшие прочностные показатели при сжатии - всего 30 и 22 МПа.
Таблица 3 - Результаты климатических исследований составов мелкозернистого бетона, экспонируемых в условиях натурных климатических воздействий
Номер состава |
Исследуемые характеристики в зависимости от длительности экспонирования, сутки |
||||||
Предел прочности при сжатии, МПа |
Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа |
||||||
0 |
60 |
210 |
0 |
60 |
210 |
||
1 |
43,21 |
61,62 |
63,99 |
7,26 |
8,29 |
6,48 |
|
2 |
29,96 |
32,42 |
51,89 |
4,74 |
5,77 |
5,41 |
|
3 |
55,49 |
62,75 |
70,38 |
5,20 |
7,60 |
4,79 |
|
4 |
52,44 |
64,17 |
56,72 |
5,85 |
7,61 |
4,86 |
|
5 |
40,25 |
38,83 |
51,42 |
5,96 |
6,99 |
4,58 |
|
6 |
62,71 |
67,82 |
73,58 |
5,91 |
7,43 |
5,34 |
|
7 |
49,93 |
51,07 |
65,37 |
6,49 |
7,65 |
5,60 |
|
8 |
22,28 |
38,52 |
44,55 |
4,78 |
7,35 |
4,65 |
|
9 |
56,48 |
59,23 |
68,76 |
6,13 |
7,81 |
4,93 |
Предел прочности на растяжение при изгибе является количественным критерием, по которому можно судить об изменении характеристик поверхностных слоев исследуемых композитов [3]. Из анализа данных, представленных на рис. 1, установлено, что к 60 суткам для всех исследуемых составов наблюдается повышение от 14 до 54% от первоначальной прочности. Однако последующее экспонирование образцов до 210 суток приводит к снижению предела прочности на растяжение при изгибе от 3 до 23% по сравнению с контрольными составами, что свидетельствует о начале накопления повреждений в поверхностных слоях образцов.
аб
Рис. 1. Лепестковые диаграммы изменения относительных пределов прочности при сжатии (а) и на растяжение при изгибе (б) составов мелкозернистого бетона в зависимости от длительности климатического воздействия
Накопление и анализ параметров, характеризующих агрессивное воздействие натурных климатических факторов, позволит определить степень влияния каждого из них на эксплуатационные характеристики мелкозернистых бетонов. Оптимизация составов позволит обосновано подойти к выбору строительных материалов с повышенной стойкостью к агрессивному воздействию натурных климатических факторов.
Литература
1. Результаты испытания составов мелкозернистых бетонов, экспонированных в условиях воздействия климатических факторов / В.П. Селяев, Т.А. Низина, Д.А. Артамонов [и др.] // Строительство и реконструкция. - 2015. - №3 . - С. 158-165.
2. Низина Т.А. Материальная база вуза как инновационный ресурс развития национального исследовательского университета / Т.А. Низина, В.П. Селяев // Долговечность строительных материалов, изделий и конструкций факторов : материалы Всеросс. науч.-техн. конф. - Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2014. - С. 115-121.
3. Селяев В.П. Химическое сопротивление и долговечность строительных материалов, изделий, конструкций : учеб. пособие / В.П. Селяев, Т.А. Низина, В.Н. Уткина. - Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2003. - 48 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Изделий крупнопанельного домостроения как одна из областей применения самоуплотняющихся бетонов, общая характеристика составов строительного материала. Рассмотрение путей получения самоуплотняющихся песчаных бетонов с применением различных наполнителей.
презентация [148,4 K], добавлен 20.03.2019Особенности получения мелкоштучных бетонных изделий с использованием технологии вибропрессования мелкозернистых жестких бетонных смесей. Влияние коэффициента уплотнения мелкозернистой бетонной смеси на физико-механические свойства получаемых образцов.
дипломная работа [2,1 M], добавлен 10.02.2017Создание новой шкалы классов бетонов по прочности. Необходимые свойства искусственных каменных облицовочных плит. Рассмотрение основных способов формования плотных бетонов. Использование пропиточных составов для насыщения пористых строительных материалов.
контрольная работа [20,0 K], добавлен 12.12.2012Назначение и классификация ячеистых бетонов. Виды сырьевых материалов, требования, предъявляемые к ним; вяжущие вещества, кремнеземистый компонент, порообразователи, корректирующие добавки. Технология крупноразмерных изделий. Контроль качества продукции.
курсовая работа [253,7 K], добавлен 18.11.2009Определение и краткая история высокопрочного бетона. Общие положения технологии производства бетонов: значение качества цемента, заполнителей, наполнителей и воды. Основные характеристики структурных элементов бетона. Способы повышения его прочности.
реферат [25,9 K], добавлен 07.12.2013Бетон как искусственный каменный материал, получаемый в результате затвердения перемешанной и уплотненной смеси из вяжущего вещества, воды, мелкого и крупного заполнителей. Проектирование состава легких бетонов и их свойства, классификация и типы.
курсовая работа [776,3 K], добавлен 17.02.2016Факторы и условия формирования структуры бетона. Водопроницаемость цемента и водостойкость бетона. Особенности структурообразования в цементных растворах. Процесс формирования модифицированных бетонов. Характеристика структуры водостойких бетонов.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 14.03.2019Виды строительных бетонов и их особенности. Дорожные и гидротехнические бетоны. Пропариваемые бетоны. Бетоны с активными минеральными добавками. Мелкозернистые бетоны. Бетоны термосного твердения. Бетоны с противоморозными добавками. Легкие бетоны.
реферат [26,9 K], добавлен 26.05.2008Характеристика бетонов на основе естественных компонентов и техногенных отходов. Технологии изготовления строительных материалов на основе золошлаковых отходов и пластифицирующих добавок. Разработка рецептуры тяжелых бетонов с использованием отходов.
дипломная работа [831,1 K], добавлен 08.04.2013Направления и особенности анализа проектной и исполнительной документации. Архитектурно-планировочное и конструктивное решения здания. Методика проведения работ по обследованию, анализ и интерпретация полученных результатов. Оценка натурных обследований.
курсовая работа [4,0 M], добавлен 13.11.2014Виды и свойства гидротехнических бетонов. Технология приготовления и транспортировки бетонной смеси. Последовательность загрузки материалов и время ее перемешивания. Производство бетонных и железобетонных работ в зимних условиях. Контроль их качества.
реферат [108,5 K], добавлен 16.03.2015Бетон - искусственный каменный материал, полученный в результате твердения рационально подобранной смеси вяжущего, заполнителя и воды. Описание напряжённых лёгких бетонов и определение их основных характеристик. Возможности эффективного применения смесей.
курсовая работа [29,5 K], добавлен 18.12.2010Бетон как композиционный материал, его свойства в зависимости от входящих в состав элементов, разновидности и использование в строительстве. Классификация бетона по уровню водонепроницаемости и жаростойкости, его применение для различных конструкций.
реферат [17,8 K], добавлен 28.05.2009Классификация бетона по маркам и прочности. Сырьевые материалы для приготовления бетонов. Суперпластификаторы на основе поликарбоксилатов. Проектирование, подбор и расчет состава бетона с химической добавкой. Значения характеристик заполнителей бетона.
курсовая работа [52,7 K], добавлен 13.03.2013Основные требования к качеству составных бетонов. Технология приготовления и транспортировки бетонной смеси, последовательность загрузки материалов и время перемешивания, транспортировка, укладка и уплотнение. Уход за бетоном, контроль качества работ.
реферат [293,7 K], добавлен 26.10.2010Виды и классификация бетонов. Основание из "тощего" бетона в конструкции дорожной одежды. Возможности использования механической активации для улучшения свойств портландцемента. Влияние времени твердения на прочность при сжатии исходных образцов.
курсовая работа [370,9 K], добавлен 26.06.2014Свойства битума: цвет плотность, растворимость, плавление, вязкость и показатели его качества. Классификация асфальтовых бетонов по ГОСТу. Сортамент металлических строительных материалов. Сиккативы, пластификаторы и ингибиторы в красочном составе.
контрольная работа [1,2 M], добавлен 15.03.2011Тенденции использования топливных шлаков и зол в отечественном строительном производстве. Состав и технология получения ячеистых бетонов. Разновидности теплоизоляционных материалов, сырье, применяемое для их изготовления. Свойства и область применения.
реферат [1,4 M], добавлен 30.03.2010Назначение и классификация ячеистых бетонов. Виды сырьевых материалов и требования, предъявляемые к ним. Технические характеристики пенообразователей. Особенности технологии производства стеновых блоков из ячеистого бетона. Контроль качества продукции.
курсовая работа [2,6 M], добавлен 15.11.2009Первые бетонные постройки. Основные этапы развития технологии бетона в Древнем Риме. Жесткие и малоподвижные бетонные смеси. Применение силикатного, цементно-полимерного, декоративного бетона и фибробетона. Процесс создания новых видов бетонов.
реферат [43,9 K], добавлен 21.07.2011