Исследование трещиностойкости бетона c добавкой хризотила и суперпластификатора
Ознакомление с результатами исследования влияния хризотила на прочность и характеристики трещиностойкости (вязкости разрушения) мелкозернистого бетона при статическом нагружении. Определение и анализ влияния прогиба образцов на силу сопротивления.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 28.05.2016 |
Размер файла | 31,7 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/
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»
Исследование трещиностойкости бетона c добавкой хризотила и суперпластификатора
Саденко Денис Сергеевич, к.т.н., доцент
Ерошкина Надежда Александровна к.т.н., инженер-исследователь
Коровкин Марк Олимпиевич, к.т.н., доцент
Аннотация
Приведены результаты исследования влияния хризотила на прочность и характеристики трещиностойкости (вязкости разрушения) мелкозернистого бетона при статическом нагружении. Показано, что добавка 1 % хризотила повышает трещиностойкость и деформативно-прочностные характеристики бетона.
Ключевые слова: бетон, хризотил
Развитие технологии бетона, произошедшее за последние десятилетия, позволяет в несколько раз повысить прочность бетона, производимого промышленным способом [1]. Однако при повышении прочностных характеристик бетона возрастает его хрупкость и снижается трещиностойкость. Для устранения этого негативного эффекта применяется стальная, полимерная или минеральная фибра. Исследования, проводившиеся на протяжении последних десятилетий, убедительно показывают, что дисперсное армирование бетона повышает его трещиностойкость, ударостойкость, прочность на растяжение и изгиб [2-4]. Повышение трещиностойкости бетона за счет использования микроармирующих добавок, наряду с использованием высокоэффективных водоредуцирующих добавок, способно значительно повысить долговечность бетона [5, 6] и снизить его проницаемость для коррозионно-активных агентов.
В настоящее время для дисперсного армирования наиболее широко применяется дорогостоящая металлическая фибра, которая склонна к коррозии при неблагоприятных условиях эксплуатации. К числу наиболее перспективных материалов для дисперсного армирования бетона относятся волокна хризотила, которые представляют собой трубки с внешним диаметром 20 нм. Они характеризуются более высокой, чем у стали прочностью при растяжении и стойкостью в щелочных средах. Хризотил является природным материалом, и относится к одним из самых дешевых видов волокон.
В настоящей работе было исследовано влияние добавки хризотила в количестве 1 % от массы цемента на деформативно-прочностные свойства и параметры разрушения растворной составляющей бетона. Кроме состава с добавкой хризотила, исследовался бездобавочный контрольный состав.
Исследования проводились на составе с соотношением песок:цемент 1:2 при водоцементном отношении 0,4. Для приготовления смеси использовался один из наиболее эффективных суперпластификаторов [7] Melflux 5581F в количестве 0,25 % от массы цемента. Из этой смеси изготавливались образцы типа I с размерами 40Ч40Ч160 мм для испытания по методике [8]. После формования образцы выдерживались при температуре 20 °С в течении 4 часов, а затем подвергались тепловлажностной обработке по режиму: 3 часа - подъем температуры, 7 часов - выдержка при 80 °С и 5 часов - охлаждение.
Исследование трещиностойкости мелкозернистого бетона проводилось по методике стандарта [8], с помощью измерительно-вычислительного комплекса «АСИС-1» производства НПП «ГЕОТЕК» [9] с оснасткой для испытания на изгиб.
При исследовании трещиностойкости расстояние между опорами призм составляло 130 мм. Скорость нагружения образца составляла 0,02 мм/мин. Величины л и ц, используемые в расчетах [8], принимались равными 0,35 и 0,3077, соответственно.
Результаты определения зависимостей «прогиб - сила» для составов без добавки и с добавкой хризотила приводятся на рис. 1.
Рис. 1. Влияние прогиба образцов на силу сопротивления
Из приведенных на рис. 1 зависимостей величины прогиба от приложенной нагрузки видно, что развитие магистральной трещины у состава бетона с армирующим волокном происходит позже, чем в составе бетона без хризотилового волокна. Несмотря на то, что величина прогиба такого состава почти в 2 раза выше, чем бездобавочного состава, этот состав дольше сопротивляется разрушению при большей нагрузке.
По полученным результатам (рис. 2) вычисляли следующие характеристики раствора - модуль упругости (Еб) рассчитывали исходя из величины прогиба (f), образуемого при действии на образец нагрузки (Fс) соответствующей началу движения магистральных трещин по формуле:
,
где Iк - момент инерции (, b, h - ширина и высота образца в м).
Результаты вычисления различных характеристик трещиностойкости исследованных составов по методикам [8] приводятся в таблице.
Характеристики трещиностойкости исследованных составов
№ п/п |
Характеристика |
Без добавки |
1 % хризотила |
|
1 |
Модуль упругости (Eb), МПа |
18496,4 |
33299,1 |
|
2 |
Энергозатраты на процессы развития и слияния микротрещин до формирования магистральной трещины статического разрушения (Wm), МДж |
0,0129 |
0,0025 |
|
3 |
Энергозатраты на упругое деформирование до начала движения магистральной трещины статического разрушения (We), НЧмм |
0,0286 |
0,0051 |
|
4 |
Энергозатраты на локальное статическое деформирование в зоне магистральной трещины (Wi), НЧмм |
1,53E-05 |
0,0069 |
|
5 |
Расчетные энергозатраты на упругое деформирование сплошного образца (Wuic), МДж |
0,0077 |
0,01997 |
|
6 |
Удельные энергозатраты на статическое разрушение до момента начала движения магистральной трещины (Gi) |
17,3 |
29,9 |
|
7 |
Удельные эффективные энергозатраты на статическое разрушение (GF), МДж/м2 |
11,6 |
27,5 |
|
8 |
Статический J-интегралi (Ji), МДж/м2 |
9,8 |
10,7 |
|
9 |
Статический критический коэффициент интенсивности напряжений (Ki), МПаЧм0,5 |
0,74 |
0,76 |
|
10 |
Критерий хрупкости (чFc), м |
11,5 |
15,8 |
|
11 |
Условный критический коэффициент интенсивности напряжений (Kc), кНЧм0,5 |
0,65 |
0,78 |
|
12 |
Прочность на изгиб, МПа |
8,4 |
10,2 |
Сравнение данных в таблице показывает, что за счет введения хризотила повышается прочность на изгиб при растяжении на 22 %, модуль упругости бетона возрастает в 1,8 раза.
При введении хризотилового волокна (данные таблицы) происходит значительное увеличение энергии приходящейся на развитие магистральных трещин и энергии расходуемой на разрушение образца вследствие восприятия растягивающих напряжений хризотиловыми волокнами. В результате коэффициент трещиностойкости - вязкость разрушения повышается с 0,65 до 0,78. хризотил трещиностойкость бетон
Растворная составляющая бетона с добавкой хризотила уступает по характеристикам бетонам, армированным стальной фиброй [2]. Причиной этого, по нашему мнению, является неравномерное распределение хризотиловых волокон из-за их комкования в процессе перемешивания.
Проведенные исследования позволили подтвердить предположение о положительной роли хризотилового волокна как армирующего элемента бетона для повышения его трещиностойкости, модуля упругости и прочности при растяжении.
Библиографический список
1. Калашников В.И. Через рациональную реологию в будущее бетонов. Ч.3. От высокопрочных и особовысокопрочных бетонов будущего к суперпластифицированным бетонам общего назначения настоящего // Технологии бетонов. 2008. № 1. С. 20.
2. Пухаренко Ю. В., Голубев В. Ю. О вязкости разрушения фибробетона // Вестник гражданских инженеров. - 2008. - № 3 (16). - С. 80-83.
3. Зайцев Ю.В. Механика разрушения для строителей: учеб. пособие для строит. вузов. М.: Высш. шк., 1991. - 288 с.
4. Пащенко А.А. Армирование неорганических вяжущих веществ минеральными волокнами. Наука - строительному производству. М.: Стройиздат. 1988. 382 с.
5. Коровкин, М.О. Исследование эффективности суперпластификатор С-3 в вяжущем низкой водопотребности/М.О. Коровкин//Строительство и реконструкция. -2011. -№ 2. -С. 83-87.
6. Коровкин, М.О. Ресурсосберегающая эффективность суперпластификатора в бетоне/М.О. Коровкин, В.И. Калашников//Региональная архитектура и строительство. -2011. -№ 2. -С. 59-61.
7. Коровкин М.О. Эффективность суперпластификаторов и методология ее оценки: монография // М. О. Коровкин, В. И. Калашников, Н. А. Ерошкина; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования “Пензенский гос. ун-т архитектуры и стр-ва”. Пенза, 2012. 144 с.
8. ГОСТ 29167-91. Бетоны. Методы определения характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении.
9. Устройство компрессионного сжатия [Электронный ресурс] / режим доступа: http://www.npp-geotek.ru/catalog/info/compression/
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Трещина в конструкции. Коэффициент концентрации напряжений. Критерий Гриффитса. Скорость высвобождения упругой энергии. Напряжения при наличии трещин в материале. Проведение испытания образцов. Энергий разрушения. Определение удельной энергии разрушения.
отчет по практике [583,0 K], добавлен 17.11.2015Цементный камень, его структура и свойства. Технологическая схема производства тротуарной плитки из мелкозернистого бетона, его материальный расчет, подбор основного и вспомогательного оборудования. Теплотехнический расчет ямной пропарочной камеры.
дипломная работа [55,6 K], добавлен 17.04.2015Технико-экономические преимущества бетона и железобетона. Основные недостатки бетона как строительного материала. Виды добавок для бетонов. Материалы, необходимые для приготовления тяжелого бетона. Реологические и технические свойства бетонной смеси.
реферат [19,2 K], добавлен 27.03.2009Назначение, область применения, классификация бетона. Технология изготовления (получения) бетона. Технологические факторы, влияющие на свойства бетонной смеси. Выбор номенклатуры показателя качества бетона. Факторы, влияющие на снижение качества бетона.
курсовая работа [569,0 K], добавлен 10.03.2015Требования к качеству материалов труб для газопроводов. Определение параметров трещиностойкости основного металла. Исследование механических свойств металла трубы опытной партии после полигонных пневмоиспытаний. Протяжённые вязкие разрушения газопроводов.
дипломная работа [4,7 M], добавлен 24.01.2013Подбор номинального состава бетона. Определение расхода крупного заполнителя, цемента, воды, песка. Коэффициент раздвижки зёрен для пластичных бетонных смесей. Подбор производственного состава бетона и расчёт материалов на замес бетоносмесителя.
контрольная работа [276,8 K], добавлен 05.06.2019Производство и виды бетона, вяжущие вещества и наполнители, способы увеличения прочности, области применения. Основные виды цемента, портландцемент, сырье и добавки для его производства. Развитие современные технологий по производству цемента и бетона.
контрольная работа [17,6 K], добавлен 05.10.2009Номенклатура изделий на основе проектируемого бетона. Исходные материалы для бетона и их характеристика. Структура бетона и физико-химические процессы, происходящие при ее формировании. Расчет состава керамзитобетона поризованной и плотной структуры.
курсовая работа [6,3 M], добавлен 06.08.2013Изучение нормативных требований к материалам для приготовления бетонной смеси. Методики расчета расхода материалов, плотности смеси в уплотненном состоянии, производственного состава бетона. Определение дозировки материалов на замес бетоносмесителя.
курсовая работа [481,3 K], добавлен 23.05.2015Методика приготовления механического копра и шаблонов для установки образца. Определение ударной вязкости с использованием таблиц. Искривление образцов в зависимости от вязкости стали при испытании на удар. Проведение испытания на ударную вязкость.
лабораторная работа [2,1 M], добавлен 12.01.2010Исследование разрушения соединительных болтов, верхнего и нижнего поясов подъемного крана. Определение силовых факторов в стреле крана. Проверка прочности и устойчивости верхнего пояса. Расчетное обоснование разрушения болтов фланцевого соединения.
курсовая работа [2,9 M], добавлен 06.01.2014Химический состав воды-среды. Выбор материала для бетона. Оценка агрессивности воды-среды. Использование эпоксидно-дегтевой гидроизоляции. Определение водоцементного соотношения и оптимального зернового состава заполнителей. Расчет тепловыделения.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 16.08.2012Определение динамических перемещений и напряжений в балке и пружине; сравнение расчетных и экспериментальных значений определяемых величин. Изучение методики испытаний материалов на ударный изгиб; определение ударной вязкости углеродистой стали и чугуна.
лабораторная работа [4,7 M], добавлен 06.10.2010Классификация, разновидности и составляющие материалы асфальтовых бетонов. Технология производства асфальтового бетона. Анализ вредных и опасных производственных факторов. Требования безопасности и расчет параметров производственного оборудования.
курсовая работа [905,0 K], добавлен 08.01.2009Изучение технологии изготовления бетона - искусственного камня, получаемого в результате формования и твердения рационально подобранной смеси вяжущего вещества, воды и заполнителей (песка и щебня или гравия). Классификация бетона и требования к нему.
реферат [25,2 K], добавлен 10.04.2010Определение гранулометрического состава природного песка. Нахождение частных и полных остатков. Размеры отверстий сит. Построение графика зернового состава песка. Анализ полученных результатов исследования. Пригодность песка для приготовления бетона.
лабораторная работа [233,3 K], добавлен 22.03.2012Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом тепловлажностной обработки. Применение установок для тепловлажностной обработки и разогрева бетонной смеси и подогрева заполнителей в технологии сборного бетона и железобетона.
курсовая работа [525,0 K], добавлен 27.04.2016Составляющие процесса тепловой обработки бетона. Подъем температуры до максимально установленного уровня, выдерживание при нем и охлаждение изделия до температуры окружающей среды. Конструктивный и технологический расчет производственной установки.
реферат [396,6 K], добавлен 10.06.2014Автоклавная тепловлажнастная обработка бетона как наиболее энергоемкий процесс производства. Конструктивный расчет и режим работы автоклава. Массовый баланс воды в технологии, энергетический баланс и эксергетический баланс потоков энергии системы.
курсовая работа [5,1 M], добавлен 19.01.2012Расчет производительности предприятия, потребности в сырьевых материалах. Выбор количества технологического оборудования. Расчет складов сырьевых материалов и готовой продукции. Разработка технологии производства товарного бетона, контроль качества.
курсовая работа [2,1 M], добавлен 25.07.2012