Что такое класс бетона и марка бетона: Что такое марка и класс бетона (таблица соответствия)

Содержание

Разница между маркой и классом бетона на прочность

Содержание:

Почему проектировщики и строители употребляют понятие «класс бетона»? В чем отличие марки от класса бетона и почему опасно не видеть разницы? Эти и другие тонкости разбирает эксперт компании «Монолит Бетон».

Что такое марка и класс бетона, и чем они отличаются

Марка – средняя прочность бетона. Это лабораторное, усредненное понятие. Параметр берется из общих значений. Он не всегда применим в расчетах при строительстве. Марка не покажет прочность со 100% точностью, ее уровень примерно 50% реальной характеристики.

По большому счету это ничего не скажет о прочности бетона, завезенного для строительства объекта. Ведь параметру марки будет соответствовать только половина смеси. Поэтому на стройплощадке используют понятие «класс прочности».

В точности существует значительная разница между маркой и классом бетона.

Класс – обеспеченная прочность бетона. Он показывает прочность материала, исходя из обеспеченности. Измеряется в мегапаскалях. Показатель точен примерно на 95%. Из всей партии закупленной смеси на деле только 5% менее прочные, чем заявлено по классу.

Класс разнится в зависимости от технологий производителей. Бетон одной и той же марки будет иметь разные классы прочности. Например, разница между классом бетона, произведенного ручной бетономешалкой и автоматизированным оборудованием мощного, высокотехнологичного завода получится в 5 единиц (В22,5 и В27,5). Это 1/5 параметра! 

Как найти реальную разницу между классом и маркой бетона

По российским стандартам разница между маркой и классом высчитывается по формуле: класс = марка (1- коэффициент вариации * обеспеченность). По техническим условиям:

  • коэффициент вариации – 13,5%,
  • обеспеченность – 95%.

Отсюда в скобках мы получаем коэффициент 0,87. Узнать класс можно умножив марку на данный коэффициент. Эти расчеты легко найти в стандартной таблице классов и марок.

 

Отыскав класс и марку бетона, легко рассчитать, в чем разница. Однако этот метод не так уж хорош и по факту устарел. Он не учитывает реальные показатели серьезных, современных предприятий, где применяются высокие технологии. Ингредиенты для бетона взвешиваются электронными весами, вымешивание производится высокотехнологичными агрегатами и прочее. Продукция имеет стабильный состав на выходе. Соответственно коэффициент вариаций у них не 13,5%, а 5% и меньше.

В итоге коэффициент при этом расчете приближен к единице, то есть марка бетона и класс практически не имеют разницы, они одинаковы. Например, М300 на таких заводах имеет класс В29 или 30, а совсем не 22,5, как дается в стандартной, но давно устаревшей таблице.

Покупатель, не зная класс, будет ориентироваться по марке и таблице. Он возьмет бетон М350 или М400, не понимая, что на этом заводе класс прочности, который ему требуется, достигается уже у марки М300. Она дешевле. Есть риск заплатить лишние деньги.

Коэффициент может быть ниже среднестатистического, указанного в таблице. Тогда покупателю явно не повезло. Его дом может не выдержать нагрузку на фундамент, стены, перекрытия. Они окажутся недостаточно прочными.

3 важные отличия марки бетона и класса, которые надо учесть

Рассмотрим несколько особенностей материалов, на которые влияют различия между маркой и классом бетона.

1.   Армированный и неармированный бетон

Армирующие стальные пруты, сетки, спирали, прочие конструкции добавляют прочности бетонирующей смеси. Здесь марка и класс бетона различия приобретут существенные. Арматура увеличивает процент прочности примерно на 20-50%. Соответственно, класс прочности увеличивается.

2.   Прочность бетона в кирпичной кладке и газобетона у блоков

По СП 15.13330. 2012 для определения прочности кладки берется в расчет марка раствора и марка кирпича. Если учесть, что раствор в данном случае тот же бетон, только мелкозернистый, становится не понятно, почему учитывается марка, а не класс. Однако тут нет ошибки. В большом массиве (стена) прочность каждого кирпича и порции смеси для крепления будет усредняться.

Казалось бы, кирпич – маленький блок, рассчитывать прочность газоблоков нужно также. Однако у газобетона класс учитывается, а у кирпича нет. Все дело в размере кирпича и газоблока. В первом случае разница в прочности каждого кирпичика из сотен или тысяч штук в кладке незначительна. Блоки с их приличными размерами при расчете прочности требуют учета и марки, и класса.

3.   Разница между классом и маркой у бетона и цемента

Эти параметры различаются, путать их не надо. У цемента отличие состоит только в единицах измерения. Первая измеряется в кгс/см2, второй – в МПа. Разницы со стандартными показателями, полученными при испытаниях, нет.

У бетона, как мы убедились, различие между маркой и классом бывает весьма ощутимым и отличается от стандартных параметров из таблиц.

Классы бетона и их характеристики

Важный показатель, свидетельствующий о качестве бетонного раствора, — его класс. На класс бетона,  как и на его марку, покупатели обращают особое внимание при выборе конкретного вида такого стройматериала. Класс бетона представляет собой числовую характеристику определенного его качества, которая гарантированно обеспечена на 95%. То есть это качество сохраняется минимум в 95 случаях из 100. В оставшихся 5 случаях возможно несоблюдение этого свойства.

Класс бетона по прочности на сжатие

Классом смеси по прочности называется степень прочности бетонного образца, выполненного в виде куба. Данный параметр исчисляется в Мпа и показывает давление, выдерживаемое минимум 95 одинаковыми образцами из 100. Класс бетона маркируется буквой «В» и числовым показателем. Существуют классы смеси по прочности от B0,5 до В60.

Применение различных классов бетона:

  1. В0,5 — В2,5. Такие смеси используются при выполнении подготовительных работ и создания конструкций, используемых без нагрузки.
  2. B3,5 — B5. Эти смеси расходуется в ходе подготовительных операций перед заливкой фундаментов и изготовлением монолитных  плит. Применяются также как бетонная подушка в дорожном строительстве и как основа для укладки бордюрного камня.
  3. B7,5. Бетон данной марки применяется для дорожного строительства, для фундаментов, для отмостки и бетонных дорожек. Может использоваться для стяжки пола.
  4. B10 — B12,5. Эти смеси используются для создания конструктива. Могут применяться для строительства малоэтажных зданий.
  5. B15 — B22,5. Бетоны этих марок являются универсальными. Они применяются для изготовления фундаментов, создания подпорных стен, лестниц, для монолитного перекрытия.
  6. B25 — B30. Такие смеси используются для строительства разнообразных ответственных конструкций, в том числе монолитного фундамента, ригелей, плит перекрытия, колонн, емкостей бассейнов и так далее.
  7. B35 — B60. Эти бетоны расходуются при строительстве мостов, денежных хранилищ, гидротехнических сооружений и прочих конструкций со спецтребованиями.

Класс бетона по морозостойкости

Чем выше класс бетона, тем большую степень морозостойкости он имеет. Морозостойкостью данных смесей называется их способность сохранять свои свойства после нескольких циклов попеременного замерзания и оттаивания. Так, бетон класса В7,5 способен выдержать 50 таких циклов, а бетон В40 – до 300 циклов. Ниже приведена таблица, в которой указано соответствие класса бетона и степени его морозостойкости.

Класс бетонной смеси

Морозостойкость

В-7,5

F50

В-12,5

F50

В-15

F100

В-20

F100

В-22,5

F200

В-25

F200

В-30

F300

В-35

F200-F300

В-40

F200-F300

В-45

F100-F300

 

Степень морозостойкости бетонного раствора может быть увеличена благодаря использованию специальных добавок.

Смеси с низкой морозостойкостью используются в условиях умеренного климата и для создания внутренних элементов зданий. Бетон с максимальной морозостойкостью применяется в регионах с холодным климатом, например, в условиях севера.

Классы подвижности бетона

Бетон, как вещество достаточно текучее, обладает определенной подвижностью. Данным понятием называется способность такого раствора заполнять форму, в которую он помещен. Подвижность является параметром удобоукладываемости бетона, которая определяется опытным путем исходя из степени осадки конуса. Для этого бетонный раствор заливается в форме конуса. Его высота должна соответствовать 30 см. После осадки конуса определяется разница между первоначальной высотой и окончательной. Если бетон осел на 5 см и менее, то такая смесь считается жесткой. Раствор с осадком 6-12 см является пластичным.  Бетонные смеси по степени подвижности делятся на классы:

  1. П1 – малоподвижные. Осадка конуса такого бетона не превышает 5 см.
  2. П2 – подвижные. Конус такого бетона осаживается на 5-10 см.
  3. П3 – сильноподвижные. Осадка конуса таких веществ варьируется в пределах 10-15 см.
  4. П4 – литые. Конус таких бетонов уменьшается на 15-20 см.
  5. П5 – текучие. Осадка конуса этих смесей равняется 21 см и более.

На практике потребители используют те бетонные смеси, подвижность которых достаточна для выполнения необходимой задачи. Наибольшей востребованностью обладает бетон класса П3, так как он достаточно подвижен, но не излишне текуч. Такая бетонная смесь быстро занимает свободное пространство и принимает необходимую форму. Для повышения подвижности растворов используются специальные пластификаторы. Добавление воды вместо таких веществ может сильно ухудшить качество смеси.

Класс бетона на растяжение при изгибе

Бетон – материал универсального назначения. Он используется не только для создания конструкций с прямыми формами, но и для изготовления бетонных изделий с изогнутой формой. Важной характеристикой смесей подобного назначения выступает их класс на растяжение при изгибе. Данный параметр важен также для дорожного бетона. Он обозначается в маркировке числовым показателем после аббревиатуры «Btb» и исчисляется в Мпа. По данному критерию выделяют классы Btb0,4 – Btb8,0 с шагом в 0,4 Мпа. Показатель растяжения при изгибе у бетона всегда ниже нагрузочной способности этой смеси. Данный параметр бетонного раствора учитывается на этапе проектирования здания или бетонной конструкции. Чем выше класс бетона по данному параметру, тем большую нагрузку при изгибе смесь может выдержать без потери свой формы и монолитности.

Класс бетона по водонепроницаемости

С повышением класса бетона увеличивается его степень устойчивости  к влаге. Водонепроницаемость таких смесей обозначается цифровым значением после буквы «W». Соответствие класса бетона и степени его водонепроницаемости отражено в таблице:

Класс бетонной смеси

Водонепроницаемость

В-7,5

W2

В-12,5

W2

В-15

W4

В-20

W4

В-22,5

W6

В-25

W8

В-30

W10

В-35

W8-W14

В-40

W10-W16

В-45

W12-W18

 

Как и степень морозостойкости, водонепроницаемость таких составов может быть увеличена благодаря использованию специальных добавок. Водонепроницаемые бетоны применяются при строительстве гидростанций, бассейнов, отделке ванных комнат и прочих объектов с повышенной влажностью. Смеси с низкой устойчивостью к влаге используются на объектах, где нет необходимости обеспечивать качественную гидроизоляцию.

Как определяется класс бетона?

Современное разнообразие видов бетонов осложняет выбор потребителей. Порой у них возникает необходимость определения класса бетонной смеси. Это необходимо для уточнения его важных характеристик: прочности, морозостойкости, влагонепроницаемости, растяжимости. Определение класса бетона осуществляется разными методами. Для этого может использоваться специализированное оборудование, например, ультразвуковые приспособления, склерометры, а также простой инвентарь – молоток и зубило. Для подобного исследования бетон смешивается в смесителе и заливается в куб определенного размера. После его застывания, которое заканчивается на 28 день, он отправляется в специальную лабораторию для испытаний. Такое исследование позволяет определить фактические показатели конкретного вида бетона. Благодаря этому потребитель сможет ответить на вопрос: подходит ли бетонный раствор для решения конкретной задачи. 

Прочность: марка и класс бетона |

Подбирать вид и класс бетонной смеси стоит исходя из цели вашего проекта. Для того, чтобы сделать правильный выбор нужно понять принципиальные различия свойств бетона.

Марка и класс отвечают за прочность материала.

Марка бетона напрямую зависит от количества цемента в составе бетонной смеси. Диапазон марок по прочности бывает от 50 до 1000. Например: м-100, м-200 и т.д. Цифры марки бетона означают предел прочности на сжатие в кгс/кв.см.
Класс бетона – это показатель, учитывающий допустимую погрешность качества бетонной смеси. То есть класс бетонного состава подразумевает фактическую прочность бетона. Перевод марки в класс бетона особенно необходим при проведении расчетов конструкций.

В марках используется среднее значение прочности. В классах — прочность с гарантированной обеспеченностью и коэффициентом вариации 13%.

Это наиболее востребованные марки бетонной смеси в строительстве.
Прочность бетона выражает следующее соотношение марки и класса бетона:

 

В соответствии со СТ СЭВ 1406, все современные проектные требования к бетону указываются именно в классах. Проверяя проектную документацию, обратите внимание бетон какого класса должен использоваться.

Также важно рассмотреть такие параметры материала, как:

П-подвижность, F-морозоустойчивость
и W-водонепроницаемость.

«П» Подвижность означает удобоукладываемость бетона или осадку конуса. В документации пишется «осадка конуса 10-15 см» либо указывается буква «П» с коэффициентом (от 1 до 5).

«F» Коэффициент морозостойкости бетона указывает на количество циклов замораживания-размораживания, по прохождению которых бетон должен сохранить прочность.

«W» Водонепроницаемость – это свойство бетона не пропускать под давлением через себя воду.

Всегда проверяйте, соответствует ли купленная смесь той марке, которую Вы заказывали. От этого зависит успех вашего проекта. Только самые качественные материалы могут гарантировать хороший результат.

Навигация по записям

Марка, класс и прочность бетона

Марка бетона (класс бетона) — первый и важнейший критерий выбора бетона. Марка (М) или класс (В) бетона непосредственно зависит от количества, а точнее от концентрации цемента в бетонной смеси и показывает прочность конечного продукта. Прочность бетона — не постоянный параметр, она постоянно нарастает в течение нескольких лет, начиная с момента заливки. Заданную прочность материал набирает через 28 дней. Класс В25 (марка 350) например означает что куб 15 см3 из такого бетона через 28 дней должен выдерживать нагрузку не менее 25 МПа или 350 кг на см2.

Каждая марка обладает своими особенностями, характеристиками и областью применения. Подробнее с каждым классом можно ознакомиться пройдя по соответствующей ссылке ниже

Бетонные марки (классы) производимые заводом ЛенБетон:

М100 (В7,5)М150 (В10)М150 (В12,5)М200 (В15)М250 (В20)М300 (В22,5)М350 (В25)М400 (В30)М450 (В35)М500 (В40)

Стоимость товарного бетона

Цена на бетон актуальна на 26 августа 2021, при заказе от 1000 м³, стоимость за 1 м3 в рублях, без учета стоимости доставки.

Класс/Марка бетона

Цена за 1 куб

В7,5 (М100) F75 W4

2700

В12,5 (М150) F100 W4

2850

В15 (М200) F100 — F150 W4

2900

В20 (М250) F100 — F150 W4

3050

В22,5 (М300) F100 — F150 W4 — W6

3200

В25 (М350) F100 — F150 W4 — W6

3300

В30 (М400) F100 — F150 W4

3500

В35 (М450) F100 — F150 W4 — W8

3700

В40 (М500) F100 — F150 W4 — W10

3800

Цены на бетон с повышенными требованиями

Заявка на скидку

Отправьте заявку на доставку бетона и получите скидку на доставку.

Основные принципы выбора марки бетона

Если стоит вопрос выбора марки бетона, то конечно самый правильный и простой вариант — обратиться к специалисту. В частности, наши менеджеры могут ответить на такие вопросы как: «Какой бетон подойдет для фундамента?», «Какая марка подойдет для заливки пола в гараже?» и многие другие.

Для расчета марки бетона необходимо сначала прикинуть нагрузку, которую предстоит выдержать материалу. Затем необходимо подобрать марку бетона, соответствующую по прочности предполагаемой нагрузке. Естественно, строительный материал надо брать с запасом прочности, поэтому обычно берут бетон на 1-2 класса прочнее.
Также важно обратить внимание на другие характеристики бетона:

Задайте вопрос.

+7 (812) 703-90-66

Быстрый расчет и консультация!

Марки бетона | Классы бетона | Марки и классы бетона по водонепроницаемости, морозостойкости и подвижности

Сегодня поговорим про марки и классы бетона (классы-водонепроницаемости, морозостойкости, подвижности) и разберёмся где и для чего применяются определённые марки и классы бетонной смеси. Из материала вы так же узнаете:

 

    • Какие классы бетона бывают; 
    • Какие марки бетона бывают;
    • Марки и классы бетона по морозостойкости;
    • Классификация бетона водонепроницаемый — его марки;
    • Классификация «подвижного» бетона и его марки;
    • Какой класс и марка бетона для чего и где используется.

**Всю техническую литературу про марки и классы бетона, а также необходимые испытания на различного вида сжатия, количество цемента для получения нужной марки бетона и его составляющих можно узнать скачав этот ФАЙЛ*.

Какие классы бетона бывают.


Охарактеризовать бетон по его свойствам, нам поможет его класс!

Класс бетона — числовая черта любого его свойства, в соответствии с чем его и применяют. Установленная маркировка класса бетона в зависимости с его свойствами должна обеспечиваться более чем в 95 %. Ошибкой определения класса бетона происходит лишь 5-ти %, то есть из ста заказанных машин бетона, возможно ожидать его несоответствие В 5-ТИ МАШИНАХ.

Классы бетона маркируют буквенно-цифровыми индексами:

Вторые: В12,5; В15; В20; В25; В30; В40; В45; В50; В55; В60;

Первые: В1; В1,5; В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5; В10;

Такое соотношение меж классом и полученными марками бетона по его прочности при нормативном коэффициенте V = 13,5%.

Класс бетона можно определить и на «глазок», для этого достаточно знать марку бетона. Чуть ниже на фото какой класс бетона к какой марке подходит:

Какой класс к какой марке бетона подходит

Марки бетона.


Принадлежность бетона к той или иной марке устанавливается согласно ГОСТ 26633-91 (находится в файле для скачивания)!

Марки бетона, те которые нам нужны и отмечаются аббревиатурой М, классифицируют по твёрдости в цифирном эквиваленте от м-15 до М-600! В свою очередь, по своей массе, они делятся на лёгкие, средней тяжести и тяжелые марки бетона:

    1. Тяжелые бетоны — марка: 400; 500; 600;
    2. Средние бетоны — марка: 200; 250; 300;
    3. Лёгкие бетоны — марка: 10; 15; 25; 35; 50; 75; 100; 150;

 

Классифицируем бетон — морозостойкость.


Есть такие марки бетонов которые распределяются по морозостойкости на: F75, F50,F100, F200, F150, F300, F500, F400. Эти марки бетона по проекту водонепроницаемы и является чертой одностороннего давления — гидравлического, при котором предполагаемые образцы бетона не должны и не пропускают воду!

На фото ниже показано кол-во циклов заморозки — оттаивания которые прошел бетон определённой марки.

Данный опыт определяет дальнейшую марку бетона!!!

    1. Первый метод — учитываю не все виды бетона. Исключают дорожные и бетоны для аэродромных покрытий;
    2. Второй метод — в него опять не входят аэродромные покрытия и дороги, и ещё дополнительно не испытывают бетоны плотностью меньше D1500; 
    3. Третий метод — в нём испытываются исключительно бетоны аэродромных и дорожных покрытий.

Классификация бетона по морозостойкости

Классификация бетона — по водонепроницаемости.


Исходя из этого по водонепроницаемости бетон бывает следующих марок: W2, W6, W4, W8; W12. Бетон или его марка назначается исходя из давления воды, при котором наш образец, по форме представляющий цилиндр высотой 15 сантиметров, не пропускает воду в аспектах стандартного испытания. Где цифры в классе бетона означают давление которое было подано на него при испытании. Измеряется давление величиной бар, то есть 2, 4, 6, 8, 12 — это величина поданного давления!

Классификация бетона — по подвижности.


Однородность прочности и сам класс подвижности бетона, является одним из важных требований к любому бетону. В первую очередь у любой бетонной смеси измеряет её однородность и подвижность. Образцы бетона должны твердеть за не разнообразное время и в различного рода условиях. Для роста прочности и однородности употребляют цемент* и заполнители, соответственных характеристик.

Применение бетона согласно марки и класса.

Сразу скажу, что в не зависимости от марки и класса бетона, а так же того где бетон применяется, доставка на объект производится под средством автобетоносмесителей (АБС) и выгружается под средством самотёка по специальному желобу!!!

Бетон — Марка 100, класс В-7,5.


Бетон с такими характеристиками считается самым низшим сортом бетона. В нём намешена всевозможная фракция щебня и песка, нет ни однородности, не особой плотности, своеобразная каша. Цемент используют как правило просроченный или «улёжку». Ну как вы думаете: — найдёт ли себе достойное применение бетон с такими характеристиками? — Конечно же нет! Максимум для чего он может служить, это как слой обрызга на грунт, ту же песчаную подушку или шлаковую подушку, дабы слегка закрепить основание к которому основному бетону будет легче привязываться. По правилам наливается на грунт, укладывает геотекстиль*, на геотекстиль наливают опять данный бетон, засыпают всё шлаком, трамбуют, а после снова проливают им поверхность.

Прямая функция бетона М 100 В-7.5 — предотвратить вытекание цементного молочка из опалубки (съёмной или нет, неважно) в грунт и исключить поступление влаги. Благодаря слою обрызга бетоном марки 100 и классу В-7,6, при твердении бетон не расходует свои прочностные показатели.

Помимо фундаментного строительства данный вид бетона применяют и в дорожном строительстве всё в том же качестве. Так же на него устанавливают поребрики или бордюры, малые архитектурные формы.

Где применяется бетон марки 150, класс — В-12,5.


Бетон марки 150 и классом В-12,5 применяют как подготовительный материал под устройство стяжки для полов, заливки ленточных фундаментов и производства различных ЖБИ конструкций*. Благодаря своему классу и марке, данный бетон имеет приемлемую прочность М 150, что расширяет его диапазон применения в плоть до устройства из него бетонных дорожек. Мелкая но однородная фракция, ещё не совсем полноценная бетонная смесь предназначенная для небольших нагрузок.

Применение и использование бетона марки 200 класса — В-15.


Бетон данной марки и класса плодотворно применяется при устройстве несущих бетонных стяжек толщиною до 10 см, монолитных фундаментов под средний класс нагрузки, пандусов, ходовых дорожек.

Прочность бетона 200-ой марки и классом В-15 максимально подходит для индивидуального строительства и позволяет менее затратно решить любые бетонные работы: залить монолитный или ленточный фундамент под один или два этажа — всегда пожалуйста, устроить свайный-ростверк*, то же без проблем, изготовить бетонные лестницы и межэтажные площадки — карты вам в руки.

Данный вид бетона, предвзятые американцы с успехом применяют при возведении автострад и местных путей сообщений!

Применение бетона маркой 250 и классом В-20.


Марка и класс бетона 250, В-20 используют при изготовлении монолитных, ленточных, свайно-ленточных с ростверком фундаментов, применяют для заливки малонагруженных ПП*, заливки еврозаборов, тех же лестничных маршей, опорных стен. отличный бетон если вы хотите хоть чуточку сэкономить. Именно этот бетон хорошо расходится у продавцов и именно этот бетон получается если делают бетонную смесь в ручную!!

Самая ходовая марка бетона 300-я классом В-22,5.


Это та марка бетона которую покупают абсолютно все, твёрдость 300, классовые характеристики усиленные 22,5.

Именно в этом бетоне сошлись все технологические характеристики воедино: качество, век службы, морозоустойчивость, подвижность, водонепроницаемомть, плюс невысокая цена! Эта бетонная смесь считается самой универсальной среди всех марок и классов бетонов, которую применяют для строительства домов, коттеджей средней тяжести.

Использование бетона — марка 350, класс В-25.


Применяют бетон 300-ой марки с классом В-25 для любых несущих бетонных конструкций, а также: для заливки стен*, производства несущих ПП, консолей, балок, любых видов колон, при изготовлении жбк и жби. Бетон с данными характеристиками хорошо прижился в капитальном строительстве, при возведении многоэтажных зданий и каких либо опор для них.

Применение бетона повышенной марки и класса прочности М-400, класс В-30.


Благодаря тому что данный бетон имеет повышенный класс В-30 именно в него добавлена водонепроницаемость W-8. Благодаря чему может применяться для гидротехнических сооружений, опорных конструкций мостов, устройства черновой чаши бассейнов, удерживающие поперечные балки, подпорных стенок, цокольных этажей полностью монолитных сооружений.

Где применяют бетон маркой 450, классом В-35.


Самый матёрый бетон с классом водонепроницаемости W-12, морозостойкости F-300. Уже смело применяют для мостовых опор находящихся в воде, гидро-технических и гидро-заборных сооружений (дамб), причалов в порту, в общем применяют там где предполагается колоссальная нагрузка. Применяют даже при строительстве метрополитенов.


 

Марки и классы бетона, прочность и состав бетона от «Альфа-СПК»

Бетон, марки бетона, классы бетонов, прочность бетона, состав бетона, служат для более правильного производства бетонного раствора, который позволяет осуществлять строительство по заданным технологиям.

Бетон.

Под определением бетона, понимают известковый раствор (смесь) с перемешиваемым щебнем или гравием, с добавлением в него песка, цемента, воды и других добавок, необходимых для производства бетона.

Основные марки бетона, используемые при строительстве.

Марка бетона М-100.
При строительстве, бетонная марка М-100 используется регулярно, как правило, в качестве ненагруженного слоя – подготовки под монолитные несущие конструкции, полы, бетонируемые на грунт. Бетон М-100 укладывают слоем толщиной 5 – 10 см, и шириной равной сумме ширины бетонируемой на подготовке конструкции и двухстороннего уширения, необходимого для установки опалубки на подготовку. Так же бетон М-100 используется в дорожном строительстве в качестве подготовки под основное дорожное полотно. Применяется бетон М-100 в качестве подливки для закрепления поребриков, установки малых архитектурных форм и в других неответственных конструкциях. При производстве марки бетона М-100 возможно использование не только гранитного графия, но и известкового щебня.

Марка бетона М-150.
При производстве марки бетона  М-150 / В-12.5 применяется гравийный, известковый и гранитные типы щебня. В реализации, бетон В-12.5 можно встретить в качестве товарного бетонного раствора, обладающего коэффициентом подвижности «П» от одного до четырёх пунктов, так же данный тип бетон М-150 В-12,5 встречается в виде тощих бетонов, с показателями жесткости «Ж» так же от одного до четырёх пунктов. Подобный товарный бетон М-150 В-12,5 заниженной марки используется в качестве подготовительного материала для стяжки полов и бетонных тротуаров, заливки ленточных фундаментов, а так же монолитных плит. Из представленного типа бетона М150 В12,5 изготавливают бетонные подушки и бордюрные блоки.

Марка бетона М-200.
Используется в промышленном и гражданском строительстве, так же марка бетона м-200 находит свое применение при возведении индивидуальных жилых домов. Прочностные параметры бетона М-200 позволяют использовать его в качестве конструкционного материала в малоэтажном строительстве. В этой области бетон марки 200 используется для устройства практически всех фундаментов, в том числе ленточных, а также для бетонирования ростверков при свайном основании здания.

Марка бетона М-250.
Товарный бетон М-250 / В-20, производится с использованием гравийного, известкового и гранитного щебня. Коэффициент подвижности товарного бетона данной марки М-250 / В-20, при его реализации составляет от двух до четырёх. По сравнению с бетонным раствором марки М-200 / В-15, товарный бетон В-20 пользуется меньшим спросом, несмотря на его завышенные химические и технологические качества. Применяется в отливке лестничных пролётов, монолитных фундаментов, заборов и тротуаров.

Марка бетона М-300.
Производство бетона марок В-22.5 / М-300, осуществляется с использованием такого наполнителя, как гравийного и гранитного, так и известкового щебня. Также бетон марки 300 можно увидеть в реализации в качестве товарного бетона БСГ, с показателем подвижности «- П -» — от двух, до четырёх. Следую системе классификации бетона, соответствующей нормам – «СЭВ-1406», товарный бетон типа В-22.5 / М-300 располагается на промежуточном уровне, однако благодаря его повышенному коэффициенту прочности, теплопроводности и морозостойкости, товарный бетон М-300 этой марки пользуется широким применением на всех строительных площадках.

Марка бетона М-350.
В производстве бетона марки М-350 В-25 в качестве наполнителя используют гравийный, либо гранитный щебень. Данная марка бетона встречается в реализации, наиболее часто в виде БСГ, чей коэффициент подвижности – П — колеблется от двух до четырёх пунктов. За прошедшие годы, товарный бетон марки М-350 В-25 стал лидером, среди других марок по количеству продаж. На сегодняшний день, данный вид бетона имеет практику применения на всех типах строительных площадок. Товарный бетон М-350 В-25 получил столь широкое применение в области строительства, исходя из строгих поправок, внесённых в проектные требования. Основное применение бетона этого типа, направлено на изготовление несущих стен, плит перекрытий, балок, колон, железобетонных конструкций и изделий, отлив монолитных фундаментов.

Марка бетона М-400.
При производстве бетона марки М-400 В-30, в качестве наполнителя, используется исключительно гранитный щебень, так же в процессе производства используются различные пластификаторы и специализированные ингредиенты. Благодаря высокому коэффициенту водонепроницаемости и морозоустойчивости, бетон марки м400 В-30 используется в изготовлении специальных конструкций, требования, к эксплуатации которых значительно завышены. Товарный бетон М-400 В-30, широко используется при строительстве ответственных объектов с особыми требованиями к качеству бетонного раствора – банковские хранилища, бассейны, ригеля, поперечные балки, гидротехнические сооружения, конструкции мостов, цокольные этажи монолитных зданий. 

Марка бетона М-450.
Высокопрочный бетонный раствор под маркой М-450 применяется в промышленном и гражданском строительстве. Из-за высокой стоимости его использование оправдано только для конструктивных элементов, требующих высокой прочности. Так же бетон М-450 применяется  при строительстве гидротехнических сооружений, в транспортном строительстве для устройства опор большепролетных мостов, для устройства тюбингов при проходке туннелей и в метростроении. Из бетона М-450 изготавливаются сборные железобетонные конструкции, воспринимающие значительные статические и динамические нагрузки.   

Марка бетона М-500.
Производство бетона марки М-500 В-40 с особой прочностью, используются пластификаторы и исключительно гранитный щебень. Марка товарного бетона В-40 / М500 пользуется широким применением в изготовлении особо прочных железо-бетонных изделий, требования к которым достаточно высоки. Марки бетонного раствора В-40 и М-500 имеют повышенный коэффициент морозоустойчивости и водонепроницаемости. Данный вид товарного бетона М-500 В-40 широко распространён в изготовлении конструкций особой прочности, например: хранилища банков, такие гидротехнические сооружения, как плотины и дамбы, строительства прочих конструкций, в требованиях к которым заложен повышенный показатель прочности.

Марка бетона М-550.
Бетон марки М-550  используется в общестроительных работах достаточно редко. Применение бетона М-550  обусловлено наличием конструкций, несущих значительную нагрузку. Поскольку бетон М-550 достаточно дорог, то проектные организации закладывают такой высокопрочный материал при разработке пролетных и опорных мостовых конструкций, гидротехнических сооружений – плотин, дамб, водозащитных сооружений, каркасов промышленных и гражданских зданий — колонн, ригелей, а также балок и ферм перекрытия и покрытия.

Марка бетона М-600.
Бетон марки В-45 М-600, относится к ряду особо прочных бетонов. Бетонный раствор этой марки, получил широкое применение в области строительства мостовых конструкций, автотранспортных сооружений, так же В-45 М-600 предназначается для заливки мостовых опор и изготовления иных особо сложных конструкций, требующих от бетонного раствора особо высокого показателя прочности. 

Классы бетонов.

Класс бетона — это числовая характеристика свойства бетона, принимаемая с гарантированной обеспеченностью 0,95. Это значит, что установленное классом свойство бетона, обеспечивается не менее чем в 95 случаях из 100, и лишь в 5-ти случаях можно ожидать его невыполненным.

Бетоны подразделяются на классы: В1; В1,5; В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5; В10; В12.5; В15; В20; В25; ВЗО; В40; В45; В50; В55; В60.

Соотношение по прочности марок и классов бетона.

Класс бетона

Средняя прочность данного класса
кгс/кв.см

Ближайшая марка бетона

В5

65

М75

В7,5

98

М100

В10

131

М150

В12,5

164

М150

В15

196

М200

В20

262

М250

В25

327

М350

В30

393

М400

В35

458

М450

В40

524

М550

В45

589

М600

В50

655

М600

В55

720

М700

В60

786

М800

Прочность и плотность бетона.

Прочность бетона является самым важным свойством. Как и природный камень, бетон лучше сопротивляется сжатию, чем растяжению, поэтому за критерий прочности принят предел прочности бетона при сжатии. Прочность бетона нарастает в результате физико-химических процессов взаимодействия цемента с водой, которые нормально проходят в теплых и влажных условиях. Взаимодействие цемента с водой прекращается, если бетон высыхает или замерзает. Раннее высыхание или замерзание бетона непоправимо ухудшает его строение и свойства.

Плотность бетона — отношение массы бетона к его объему (кг/м3). Плотность бетона сильно влияет на качество бетона, в том числе и на его прочность: чем выше плотность бетона, тем он прочнее. На плотность бетона оказывает существенное влияние наличие в нем пор. Поры в бетоне, как правило, появляются при его изготовлении: в результате испарения излишней воды, не вступившей в реакцию с цементом при его твердении, при плохом перемешивании бетонной смеси, и, наконец, при недостаточном количестве цемента.

Бетонные заводы для производства бетона.

Компания «Альфа-СПК» предлагает бетонные заводы мобильного и стационарного исполнения, с производительностью от 15 до 240 м³, для производства высококачественного бетона. По интересующим вопросам обращайтесь в офисы нашей компании.

Марки и класс бетона: таблица характеристик и маркировки

В наше время огромное множество строительных конструкций создаётся на основе цемента. Из этого материала сооружают и огромные дамбы плотин, и неглубокий фундамент одноэтажного загородного дома. Проектируя очередной объект, конструкторы и строители, ещё на стадии планирования, тщательно подбирают марки бетона.

Какая марка бетона соответствует какому классу бетона?

По международным и отечественным стандартам марка бетона является основополагающим показателем качества бетонных смесей. Она обозначается заглавной русской (латинской) буквой М и двух- или трёхзначным числом. Например, М100 или М350.

Определяется значение этого критерия в результате испытаний прочности готовой продукции на сжатие. Маркировка М200 означает, что данный образец выдерживает максимальное давление в 200 кгс на см.

Наряду с этим, существует другой показатель качества – класс бетона по прочности. Он измеряется в мегапаскалях и обозначается литерой В и числом от 1 до 60. Согласно отраслевым нормативам, образцы класса В5 в 95% случаев выдерживают максимальное давление в 5 МПа.

Чем значительнее процентное содержание цемента в продукции, тем выше класс бетона на сжатие и больше числовое значение её маркировки. Для удобства заказчиков мы свели марки и класс бетона в таблице.

Таблица цен на бетон по марке (классу) с характеристиками

Применение марки (классa) бетона

Правильно выбрать смеси для строительных работ довольно просто:

М100 В7,5 — предназначены для подготовительных работ в дорожном строительстве и укладки основания ленточных фундаментов.

М150 В12,5 — может дополнительно использоваться для сооружения дорожек, стяжки и черновых полов.

М200 В15 — применяется при строительстве частных особняков для обустройства фундаментов, лестниц, дорожек и отмостков.

М250 В20 — бетонные полы, дорожки, лестницы, применяется при производстве плит с небольшой нагрузкой.

М300 В22,5 — изготавливают для монолитных стен, ленточного основания дома и плит перекрытия.

М350 В22,5 — массово используется в производстве различных ЖБИ на заводах.

М400 В30 — незаменимы в гидротехнических, мостовых сооружениях и банковских хранилищах.

М450 В35 — используется в строительстве монолитных многоэтажных домов.

Классы бетона и их применение

Вы ищете бетон для бытовых или коммерческих целей, или вам интересно узнать больше о классах бетона и о том, как их можно использовать? Не беспокойтесь больше, потому что мы собрались здесь, чтобы обсудить различные марки бетона и их использование в этой статье.

Марки бетона и марки бетонной смеси немного отличаются, не путайте. Вы поймете разницу через минуту.

Возникает вопрос, а какая марка бетонной смеси?

Ну, это минимальная прочность, которая должна быть у бетона через двадцать восемь дней после завершения строительства.Обычно марка или класс бетона обозначается буквой M, поскольку префикс к числовому значению указывает на прочность, которую желает инженер-строитель. M означает смесь, а прочность измеряется в МПа. Для класса бетона 20 МПа прочность обозначим М20.

Базовые знания о классах бетона

Важно иметь фундаментальное представление о конкретных классах, чтобы вы могли точно определить, какой из них вам нужен для вашего проекта.

Классы ранжируются в порядке возрастания 5, начиная с 10.Классы обеспечивают полную прочность смеси через 28 дней после окончания строительства. Таким образом, C10 интерпретируется как имеющий силу 10 ньютонов, C15, C20, C30 имеет силу 15 ньютонов, 20 ньютонов и 30 ньютонов, соответственно.

Подробнее: Все, что нужно знать о готовом бетоне

Использование классов бетона

Итак, где и как лучше всего использовать эти конкретные классы? Вот список некоторых основных марок бетона и их наилучших функциональных областей для строительства.

Класс

Рекомендуемое использование

Класс C15

Этот класс бетона пригодится, когда вы хотите выполнить заделку полов или построить бордюры для тротуаров. Его силы в 15 ньютонов достаточно, чтобы использовать его как в домашних, так и в коммерческих строительных целях.

Класс C20

Это еще один класс бетонов, который хорошо подходит для устройства полов в жилых домах и для устройства фундаментов.Желательно использовать этот класс там, где предполагается более легкая конструкция. Бетон C20 также подходит для строительства гаражей, проездов, цехов и интеграции ваших внутренних плит перекрытия. Этот вид бетона строго идеален для бытовых целей.

Класс C25

Эти бетоны универсальны и могут применяться во всех сферах, как в бытовых, так и в коммерческих проектах. Вы всегда можете использовать is при создании фундамента.

Класс C30

Используйте эти бетоны при строительстве дорог и тропинок, так как это самая низкая бетонная смесь, используемая для таких проектов. Он немного более прочен, устойчив к погодным условиям и может противостоять дорогам с интенсивным движением. Это чисто для коммерческих целей.

Класс C35

Это тяжелая бетонная смесь, которая часто подходит для строительства плит, конструкционных свай и внешних стен.Бетон служит для коммерческих построек.

Класс C40

Это самый прочный в этом списке. Он может выдерживать суровые погодные условия и химическую коррозию, что делает его лучшим выбором для строительства септиков и сельскохозяйственных построек. Используйте этот бетон для коммерческих проектов, создания фундаментов и балок. Его также можно использовать на дорогах.

Выше приведен список конкретных классов и способы их использования.Если вы хотите узнать больше, свяжитесь с нами.

BuildingHow> Продукты> Книги> Том A> Строительство> Бетон

Бетонная выдержка обязательна. Фактически, чем выше температура окружающей среды и скорость ветра, тем более тщательно это должно выполняться. В любом случае бетонную поверхность следует промывать из шланга по мере необходимости, чтобы она оставалась влажной в течение всего дня, по крайней мере, в течение первой недели после заливки. Однако процесс отверждения продлится 28 дней.
Отверждение бетона при экстремально высоких температурах может происходить тремя способами:

(а) Сразу после отделки поверхности бетона мы покрываем ее специальными листами (мешковиной). Эти простыни должны оставаться влажными 24 часа в сутки в течение как минимум одной недели. Особое внимание следует уделить тому, чтобы удерживать их и не сдуть ветром.

(б) Прудингом. Сразу после бетонирования формируем дамбу высотой несколько сантиметров (от 4 до 5 сантиметров) по периметру плиты.Мы заполняем эту плотину водой, создавая пруд, и стараемся восполнить потери воды из-за испарения. Окружная дамба может быть построена из кирпичей, разрезанных пополам, или просто из быстрозатвердевающего цементного раствора. Это решение имеет два недостатка: оно дорогое и затрудняет работы на поверхности плиты не менее 7 дней.

(c) Мы распыляем на влажную поверхность бетона специальную химическую жидкость, которая становится мембраной, предотвращая высыхание бетона.

Это простейшая процедура, но для того, чтобы она была эффективной, на поверхности бетона не должно быть канавок, созданных ручной стяжкой. Этого можно добиться только с помощью механической стяжки, которая уплотняет бетон при его вибрации. Также следует удалить «кровоточащую» воду. Очевидно, заливка бетона должна производиться в оптимальных условиях, то есть очень рано утром или поздно ночью, при этом бетон должен быть как можно более «холодным», заполнители должны храниться в тени и т. Д.
Бетон, выдерживающий на морозе:
Обычно бетон нельзя заливать при экстремально низких температурах, но когда это неизбежно, например, резкое падение температуры ниже нуля, его свободная поверхность должна быть покрыта бетонными покрытиями. Они сделаны из термоизоляционных материалов, таких как рулоны или пластины минеральной ваты, стекловаты с алюминиевым покрытием, полистирольные плиты, которые в дальнейшем будут использоваться в изоляции. Таким образом, мы можем использовать собственное тепло бетона. Одеяла должны быть защищены от перекручивания с помощью e.грамм. стропила и балки. Если температура падает слишком низко, можно использовать обогреватели, подобные тем, что используются в кафе на открытом воздухе, с перевернутыми отражателями. Раньше под опалубку обычно ставили бочки с огнем; они содержали песок, смоченный дизельным топливом.
В зонах, подверженных экстремально низким температурам, использование воздухововлекающих добавок или добавок является обязательным для защиты бетона от катастрофических последствий мороза.

Классы воздействия на бетон — Beton Consulting Engineers

Классы воздействия на бетон являются частью многолетней тенденции к разработке технических характеристик.Традиционно спецификации носили предписывающий характер. То есть указали, какой бетон должен быть . Таким образом, могут быть ограничения на соотношение водоцементных материалов, содержание цемента или тип используемого цемента. Технические характеристики определяют, что должен делать бетон . Например, для бетона, подверженного воздействию солей для борьбы с обледенением, могут быть ограничения на пропускаемый заряд в соответствии с ASTM C1202. На практике спецификации долгое время включали как эксплуатационные, так и предписывающие требования.

Американский институт бетона принял классы воздействия бетона, начиная с версии 2008 года своих требований Строительного кодекса для конструкционного бетона , более известной как ACI 318. Для обзора того, как определить прочный бетон в соответствии с последней версией (2014 г.) ACI 318, щелкните здесь.

Какие классы воздействия на бетон?

Мост Конфедерации подвержен циклам замораживания-оттаивания, воздействию сульфатов и хлоридов. Изображение Shutterstock.

Условия эксплуатации бетонной конструкции или покрытия могут включать физические условия и / или химические вещества, которые могут ограничивать их долговечность.ACI 318 классифицирует их как замораживание-оттаивание (F), сульфат (S), вода (W) и коррозия (C). Каждая категория имеет числовой рейтинг серьезности. Например, класс воздействия S3 указывает на сильнейшее воздействие сульфатов, например, для бетонного фундамента в почве с высокой концентрацией сульфатов. С другой стороны, воздействие F1 повлечет за собой циклы замораживания и оттаивания с ограниченным контактом с водой.

Важно понимать, что среда оказания услуг может включать более одного типа воздействия.Например, плита гаража может замерзать и таять в присутствии воды и противообледенительных солей. Это и F3, и C3-экспозиция, поэтому вам нужно проектировать для обоих условий.

С другой стороны, хотя морская вода содержит заметные концентрации как хлоридов, так и сульфатов, хлориды смягчают воздействие сульфатов. Таким образом, пирс моста в морской воде имеет воздействие как C3, так и S1 (не S3). Как ни странно, сульфатостойкие цементы на меньше, чем на , к хлоридам, чем обычные цементы.Алюминаты, которые делают бетон уязвимым для воздействия сульфатов, также препятствуют легкому проникновению хлоридов в бетон.

ACI 318 не охватывает все возможные условия воздействия. Бетон в промышленных или сельскохозяйственных средах может подвергаться различным химическим или физическим атакам. Если вы работаете с таким приложением, вам нужно точно выяснить, что находится в среде, и разработать дизайн для всего этого. Кроме того, если у вас есть заполнитель, чувствительный к щелочной реакции с кремнеземом, вам необходимо убедиться, что у вас достаточно золы-уноса, шлакового цемента и / или микрокремнезема, чтобы контролировать расширение.

Воздействие замораживания-оттаивания (F)

Циклы замораживания и оттаивания могут быть разрушительными для бетона, потому что вода расширяется при замерзании. В бетоне всегда есть вода — вода является одним из ингредиентов, и вода может проникать из окружающей среды в бетон. У нас есть два способа предотвратить ухудшение состояния при замораживании-оттаивании: не допустить попадания воды и освободить место для расширения замерзшей воды.

Степень воздействия замораживания-оттаивания варьируется от F0 (без воздействия) до F1 (замораживание и оттаивание с ограниченным воздействием воды) и от F2 (частое воздействие воды) до F3 (замораживание и оттаивание с воздействием воды и химикатов для борьбы с обледенением).

Для F0 нет особых требований к бетону. По мере увеличения жесткости максимальный предел отношения вода / вяжущие материалы снижается, а требуемое содержание воздуха повышается. Соотношение вода / вяжущие материалы во многом определяет проницаемость бетона. Чем ниже проницаемость, тем труднее попасть внутрь воды. Система хорошо распределенных мелких пузырьков воздуха дает воде место для расширения.

Кроме того, бетон со слишком большим количеством дополнительного вяжущего материала (SCM) может быть подвержен образованию солей.Таким образом, для экспозиции F3 ACI 318 также накладывает максимальные ограничения на то, сколько каждого из них вы можете использовать.

Однако масштабирование часто связано с процедурами отделки и отверждения, и время может иметь значение. Если вам нужно использовать больше SCM для удовлетворения других требований, вы можете ограничить масштабирование с помощью критерия производительности. Например, вы можете указать максимальный предел 2 для визуальной оценки, как определено ASTM C672.

Воздействие сульфатов (S)

Сульфаты в воде или почве могут реагировать с алюминатными соединениями в гидратированном цементе, образуя сначала эттрингит, а затем гипс.Сульфатсодержащие почвы распространены на западе США и в Канаде. ACI 318 определяет четыре класса воздействия сульфатов с точки зрения как водорастворимого сульфата в почве, так и растворенного сульфата в воде. Чтобы определить, насколько серьезно воздействие сульфатов, проанализируйте почву в соответствии со стандартом ASTM C1580.

ACI 318 налагает максимальные ограничения на соотношение вода / вяжущие материалы, чтобы ограничить скорость, с которой растворимые сульфаты могут мигрировать в бетон. Кроме того, допускается использование только определенных типов или комбинаций вяжущих материалов.То есть увеличение степени воздействия сульфатов требует использования вяжущих материалов, более устойчивых к сульфатам. Вы можете использовать цемент типа V (сульфатостойкий), если он доступен. В противном случае приемлемы комбинации портландцемента с соответствующими пропорциями и видами летучей золы и / или шлакового цемента.

Если вы предпочитаете технические характеристики, вы можете потребовать, чтобы комбинация цементных материалов соответствовала критериям ASTM C1012, «Стандартный метод испытаний для изменения длины гидравлических цементных растворов, подвергающихся воздействию сульфатного раствора.”

Важно отметить, что ни один цементный материал не является полностью сульфатостойким. Вот почему вам необходимо ограничить соотношение вода / вяжущие материалы, чтобы сульфатное воздействие ограничивалось поверхностью бетона. Износ все равно будет, но можно добиться желаемого срока службы. Для полной защиты от сульфатной атаки вам понадобится защитный барьер.

Воздействие воды (Вт)

Бетон, который должен иметь низкую водопроницаемость, имеет класс воздействия воды W1.Требуется, чтобы соотношение вода / вяжущие материалы не превышало 0,50.

Однако, если проницаемость имеет значение, важно понимать, какой тип проницаемости вам важен. В водоудерживающей конструкции, такой как резервуар для воды, вы должны контролировать растрескивание. Таким образом, вы можете указать предел усадки, а также соотношение вода / вяжущие материалы. Имейте в виду, что слишком низкое соотношение вода / вяжущие материалы может привести к большей усадке и растрескиванию. Также чрезвычайно важны структурный дизайн и детализация.Если слишком много ограничения усадки, у вас будут значительные трещины.

Люди часто называют ASTM C1202 «быстрым тестом на проницаемость для хлоридов». Это неправильное название во многих смыслах. Строго говоря, проницаемость относится к движению жидкости через материал. Так, например, вы можете иметь водопроницаемость или воздухопроницаемость. Но миграция ионов происходит за счет диффузии, поэтому это диффузия хлоридов, а не проницаемость хлоридов. Кроме того, тест не позволяет напрямую измерить миграцию хлоридов, что для практических целей занимает слишком много времени.Вместо этого он измеряет электрический заряд, прошедший за шесть часов теста.

Если вас беспокоит водопроницаемость, придерживайтесь тестов или предписывающих критериев, которые имеют к этому прямое отношение. Например, вы можете использовать кольцевое испытание (AASHTO T334) как средство ограничения тенденции к растрескиванию бетона при удерживании.

Класс воздействия коррозии (C)

Классы коррозионного воздействия

ACI 318 включают C0 (бетон, сухой или защищенный от влаги), C1 (бетон, подверженный воздействию влаги, но не внешнему источнику хлоридов) и C2 (бетон, подверженный воздействию влаги и внешнему источнику хлоридов).Источники хлоридов включают морскую воду, солоноватую воду, противообледенительные соли или брызги из любого из этих источников. Поскольку скорость коррозии намного выше в присутствии кислорода, бетон, полностью погруженный в морскую воду, гораздо менее уязвим, чем бетон в зонах приливов и брызг, где много воды и кислорода.

Бетон, относящийся к классу воздействия C2, должен иметь соотношение вода / вяжущие материалы не выше 0,40. Кроме того, ACI 318 определяет минимальное покрытие арматурных стержней.

В качестве альтернативы вы можете указать максимальный предел, скажем, 1000 кулонов пройденного заряда в соответствии с ASTM C1202. Поскольку бетон с трещинами мало используется для защиты арматуры от коррозии, AASHTO T334 также может быть полезен при определении пропорций бетонной смеси.

Долговечность

Как видите, определение прочного бетона — непростая процедура. Вы должны принять во внимание все условия воздействия, некоторые из которых могут взаимодействовать с другими.Часто есть несколько способов достичь желаемого результата. Применяя требования к производительности везде, где это возможно, вы позволяете подрядчику выбрать наиболее экономичный вариант. Вы можете пройти долгий путь к долговечности, ограничив проницаемость, поскольку это ограничивает любые деструктивные реакции на приповерхностный бетон.

Классы воздействия бетона относятся к дозированию бетонной смеси. Однако хороший бетон требует большего, чем просто хороший «рецепт». Вам также необходимо обратить внимание на правильное дозирование, смешивание, транспортировку, размещение, отделку и отверждение.Кроме того, структурный дизайн и детализация могут помочь за счет быстрого удаления воды с поверхности, чтобы она не попадала внутрь, или за счет сведения к минимуму растрескивания.

Угольная летучая зола — Руководство пользователя — Портландцементный бетон — Руководство пользователя по отходам и побочным продуктам при строительстве дорожных покрытий

УГОЛЬНАЯ ЯСЕНЬ Руководство пользователя

Портландцементный бетон

ВВЕДЕНИЕ

Угольная летучая зола успешно используется в портландцементном бетоне (PCC) в качестве минеральной добавки, а в последнее время в качестве компонента цементной смеси в течение почти 60 лет.В качестве добавки летучая зола служит либо частичной заменой, либо дополнением к портландцементу и добавляется непосредственно в товарный бетон на заводе. Летучая зола также может быть измельчена с цементным клинкером или смешана с портландцементом для производства смешанных цементов. ASTM C595 (1) определяет два смешанных цементных продукта, в которые добавлена ​​летучая зола: 1) портланд-пуццолановый цемент (тип IP), содержащий от 15 до 40 процентов пуццолана, или 2) портландцемент, модифицированный пуццоланом (тип I-PM. ), содержащий менее 15 процентов пуццолана.

ASTM C618 определяет два класса летучей золы для использования в бетоне: 1) класс F, обычно получаемый при сжигании антрацита или битуминозного угля, и 2) класс C, обычно получаемый при сжигании лигнита или полубитуминозного угля. (2) ASTM C618 также определяет требования к физическим, химическим и механическим свойствам для этих двух классов летучей золы. Зола-унос класса F является пуццолановой и сама по себе имеет небольшую цементирующую способность или не имеет ее вообще. Зола-унос класса C обладает самоцементными, а также пуццолановыми свойствами.

РЕГИСТРАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обследование всех 50 транспортных агентств штата в 1992 году показало, что 40 штатов имели опыт использования летучей золы в качестве минеральной добавки в бетон, обычно в качестве частичной замены портландцемента, хотя ряд штатов также использовали смешанные портландцементы. пуццолановый цемент. Практически все 40 из этих штатов использовали летучую золу в бетонных покрытиях и обочинах. Это же исследование показало, что в 44 штатах есть спецификации на использование летучей золы в качестве частичной замены портландцемента в бетоне. (3)

На момент проведения этого исследования по крайней мере в восьми штатах не разрешалось использование летучей золы ни в настиле моста, ни в конструкционном бетоне. В ряде штатов также не разрешено использование летучей золы в белых бетонных изделиях, таких как бордюры, тротуары и срединные барьеры, а два штата (Арканзас и Нью-Мексико) сообщили о сомнительном опыте работы: Арканзас временно прекратил использование летучей пыли. золы в бетоне настила моста, а в Нью-Мексико был введен временный мораторий на использование золы-уноса класса C в бетоне до дальнейшего расследования. (4)

Основные преимущества, приписываемые использованию летучей золы в бетоне, включают улучшенную удобоукладываемость за счет сферических частиц летучей золы, меньшее просачивание и меньшую потребность в воде, повышенный предел прочности, меньшую проницаемость и проникновение хлорид-ионов, меньшую теплоту гидратации, большую устойчивость к сульфатам. агрессивность, большая устойчивость к реакционной способности щелочных агрегатов и уменьшенная усадка при высыхании. (5)

Основные меры предосторожности, обычно связанные с использованием летучей золы в бетоне, включают несколько более медленное раннее развитие прочности, увеличенное время начального схватывания, возможные трудности с контролем содержания воздуха, сезонные ограничения в зимние месяцы и контроль качества источников летучей золы. (5)

Использование золы-уноса класса F обычно приводит к более медленному развитию прочности на раннем этапе, но использование золы-уноса класса C не способствует и может даже способствовать раннему развитию прочности.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАБОТКЕ МАТЕРИАЛА

Источник управления

Чтобы обеспечить качество летучей золы для использования в ОКК, следует избегать следующих источников золы:

  • Зола от обжиговой установки вместо установки с базовой загрузкой.
  • Зола заводов, сжигающих различные угли или угольные смеси.
  • Зола от заводов, сжигающих другие виды топлива (щепа, шины, мусор), смешанная с углем.
  • Зола растений, использующих масло в качестве дополнительного топлива.
  • Зола от заводов с добавками для осадителя, такими как аммиак.
  • Зола от фаз пуска или останова работы.
  • Зола с установок, не работающих в «устойчивом состоянии».
  • Зола, которая обрабатывается и хранится с использованием влажной системы.

Конечным результатом всех этих ограничений является то, что только относительно низкий процент (от 25 до 30 процентов, самое большее) всей угольной летучей золы, производимой ежегодно, даже потенциально пригоден для использования в ОКК.

Сушка или кондиционирование

При использовании в смешанном цементе или в качестве частичной замены портландцемента в товарном бетоне летучая зола должна быть в сухой форме и поэтому не требует обработки. При использовании в качестве исходного материала для производства портландцемента может использоваться как сухая, так и кондиционированная зола.

Контроль качества

Летучая зола, используемая в бетоне, должна быть как можно более однородной и однородной. Летучая зола, используемая в бетоне, должна контролироваться программой обеспечения качества / контроля качества (ОК / КК), которая соответствует рекомендованным процедурам в ASTM C311. (6) Эти процедуры устанавливают стандарты для методов отбора проб и частоты проведения испытаний на тонкость помола, потери при возгорании (LOI), удельный вес и пуццолановую активность, чтобы можно было сертифицировать консистенцию источника летучей золы.

Многие государственные транспортные агентства с помощью своей собственной программы отбора проб и испытаний смогли предварительно квалифицировать источники летучей золы в своем штате (или из соседних штатов) для допуска в товарный бетон. Предварительная квалификация летучей золы из разных источников дает агентству определенную степень уверенности в том, что летучая зола из разных источников будет использоваться в одном и том же проекте.

ИНЖЕНЕРНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Некоторые технические свойства летучей золы, которые представляют особый интерес, когда летучая зола используется в качестве добавки или цемента к смесям PCC, включают тонкость помола, LOI, химический состав, содержание влаги и пуццолановую активность.Большинство уточняющих агентств ссылаются на ASTM C618 (2) при цитировании критериев приемлемости для использования летучей золы в бетоне.

Тонкость помола : Тонкость помола — это основная физическая характеристика летучей золы, которая связана с пуццолановой активностью. По мере увеличения дисперсности можно ожидать увеличения пуццолановой активности. Текущие спецификации включают требование о максимально допустимом процентном содержании на сите 0,045 мм (№ 325) при влажном просеивании. ASTM C618 определяет максимум 34%, удерживаемых на 0.Сито 045 мм (№ 325). Тонкость также можно оценить методами, оценивающими удельную поверхность, такими как тест на воздухопроницаемость Блейна (7) , обычно используемый для портландцемента.

Пуццолановая активность (химический состав и минералогия ): Пуццолановая активность относится к способности кремнеземных и глиноземных компонентов летучей золы реагировать с доступным кальцием и / или магнием из продуктов гидратации портландцемента. ASTM C618 требует, чтобы индекс пуццолановой активности с портландцементом, определенный в соответствии с ASTM C311, (6) , составлял минимум 75 процентов от средней 28-дневной прочности на сжатие контрольных смесей, приготовленных с портландцементом.

Потери при возгорании : Многие государственные транспортные департаменты указывают максимальное значение LOI, не превышающее 3 или 4 процента, даже несмотря на то, что критериями ASTM является максимальное содержание LOI, равное 6 процентам. (2) Это связано с тем, что содержание углерода (отраженное LOI) более 3–4 процентов отрицательно влияет на улавливание воздуха.

Летучая зола должна иметь достаточно низкий LOI (обычно менее 3,0%), чтобы удовлетворять потребности производителей товарного бетона, которые озабочены качеством продукции и контролем за воздухововлекающими добавками.Более того, согласованные значения LOI почти так же важны, как и низкие значения LOI для производителей готовых смесей, которые больше всего озабочены стабильным и предсказуемым качеством.

Содержание влаги : ASTM C618 определяет максимально допустимое содержание влаги 3,0 процента.

Некоторые из свойств зольной пыли и бетонных смесей, которые представляют особый интерес, включают удобоукладываемость смеси, время схватывания, вытекание, прокачиваемость, развитие прочности, теплоту гидратации, проницаемость, устойчивость к замораживанию-оттаиванию, сульфатостойкость и щелочно-кремнеземистые свойства. реактивность.

Технологичность : При заданном водоцементном соотношении сферическая форма большинства частиц летучей золы обеспечивает большую удобоукладываемость, чем при использовании обычных бетонных смесей. Когда используется летучая зола, абсолютный объем цемента и летучей золы обычно превышает объем цемента в обычных бетонных смесях. Повышенное отношение объема твердых частиц к объему воды дает пасту с улучшенной пластичностью и большей когезией. (8)

Время схватывания : При замене до 25 процентов портландцемента в бетоне вся летучая зола класса F и большая часть летучей золы класса С увеличивают время схватывания.Однако некоторые виды золы класса C могут незначительно повлиять на время схватывания или, возможно, даже уменьшить его. Задержки схватывания, вероятно, будут более заметными по сравнению с обычными бетонными смесями в более прохладные или холодные месяцы. (8)

Кровотечение : Кровотечение обычно уменьшается из-за большего объема мелких частиц и более низкого содержания воды, необходимого для данной степени обрабатываемости. (8)

Прокачиваемость : Прокачиваемость повышается за счет тех же характеристик, влияющих на удобоукладываемость, в частности, смазывающего эффекта сферических частиц летучей золы и повышенного отношения твердых частиц к жидкости, что делает бетон менее склонным к расслоению. (8)

Развитие прочности : Предыдущие исследования бетонных смесей с золой-уносом в целом подтвердили, что большинство смесей, содержащих золу-унос класса F, заменяющую портландцемент в соотношении 1: 1 (равный вес), обладают прочностью на сжатие, а также пределом прочности на разрыв. медленнее, чем обычные бетонные смеси, на срок от 60 до 90 дней. По прошествии 60–90 дней бетонные смеси с золой-уносом класса F в конечном итоге превзойдут по прочности обычные смеси PCC. (5) Для смесей с коэффициентами замены от 1.От 1 до 1,5: 1 по весу золы-уноса класса F по отношению к портландцементу, который заменяется, прирост прочности за 28 дней примерно равен таковому у обычного бетона.

Летучая зола класса C часто проявляет более высокую скорость реакции в раннем возрасте, чем летучая зола класса F. Некоторые летучие золы класса C так же эффективны, как портландцемент, в развитии 28-дневной прочности. (9) Летучая зола класса F и класса C полезна при производстве высокопрочного бетона. Однако Американский институт бетона (ACI) рекомендует, чтобы летучая зола класса F заменяла от 15 до 25 процентов портландцемента, а летучую золу класса C заменяла от 20 до 35 процентов. (10)

Теплота гидратации : Первоначальный импульс для использования летучей золы в бетоне был обусловлен тем фактом, что более медленно реагирующая летучая зола выделяет меньше тепла в единицу времени, чем гидратация более быстро реагирующего портландцемента. Таким образом, повышение температуры в больших массах бетона (например, в плотинах) можно значительно снизить, если заменить цемент летучей золой, поскольку по мере ее развития может рассеиваться больше тепла. Не только снижается риск термического растрескивания, но и повышается предел прочности бетона с летучей золой из-за пуццолановой реакции. (8) Летучая зола класса F обычно более эффективна, чем летучая зола класса С, в снижении теплоты гидратации.

Проницаемость : Летучая зола, вступая в реакцию с доступной известью и щелочами, образует дополнительные вяжущие соединения, которые действуют, блокируя сливные каналы, заполняя поровое пространство и снижая проницаемость затвердевшего бетона. (5) Пуццолановая реакция потребляет гидроксид кальция (Ca (OH) 2 ), который выщелачивается, заменяя его нерастворимыми гидратами силиката кальция (CSH). (8) Увеличенный объем мелочи и пониженное содержание воды также играют роль.

Устойчивость к замораживанию-оттаиванию : Как и в случае со всеми видами бетона, устойчивость зольного бетона к повреждению от замерзания и оттаивания зависит от адекватности системы воздушных пустот, а также от других факторов, таких как развитие прочности, климат и использование антиобледенительных солей. Особое внимание следует уделять достижению надлежащего количества увлеченного воздуха и распределению воздушных пустот. После того, как бетон из летучей золы приобрел достаточную прочность, обычно не наблюдается значительных различий в прочности бетона. (8) У бетона из летучей золы не должно быть большей склонности к образованию накипи при воздействии замерзания и оттаивания, чем у обычного бетона, при условии, что бетон из летучей золы достиг своей проектной прочности и имеет надлежащую систему воздушных пустот.

Сульфатостойкость : Зола-унос класса F обычно улучшает сульфатостойкость любой бетонной смеси, в которую она входит. (11) Некоторые золы класса C могут улучшить устойчивость к сульфатам, в то время как другие могут фактически снизить устойчивость к сульфатам (12) и ускорить разрушение. (13) Летучая зола класса C должна быть индивидуально протестирована перед использованием в сульфатной среде. Относительная стойкость летучей золы к сульфатному разложению зависит от соотношения оксида кальция и оксида железа. (12)

Реакционная способность щелочного металла и кремнезема : Зола-унос класса F эффективна для ингибирования или уменьшения реакций расширения, возникающих в результате реакции щелочного металла и кремнезема. Теоретически реакция между очень маленькими частицами аморфного кварцевого стекла в летучей золе и щелочами в портландцементе, а также с летучей золой связывает щелочи в нерасширяющем кальций-щелочном-силикагеле, предотвращая их реагирует с кремнеземом в агрегатах, что может привести к расширяющимся реакциям.Однако, поскольку некоторые летучие золы (включая некоторые летучие золы класса C) могут содержать заметные количества растворимых щелочей, необходимо испытать материалы, которые будут использоваться в полевых условиях, чтобы убедиться, что расширение из-за реакционной способности щелочного металла и кремнезема будет снижено до безопасных уровней. . (8)

Летучая зола, особенно летучая зола класса F, эффективна по трем причинам в значительном уменьшении щелочно-кремнеземного расширения: 1) она дает более плотный, менее проницаемый бетон; 2) при использовании в качестве замены цемента снижает общее содержание щелочи за счет уменьшения портландцемента; и 3) щелочи реагируют с летучей золой вместо реактивных агрегатов кремнезема. (14) Летучая зола класса F, вероятно, более эффективна, чем летучая зола класса C, из-за более высокого содержания кремнезема, который может вступать в реакцию со щелочами. Пользователям золы-уноса класса C рекомендуется тщательно оценивать долговременную объемную стабильность бетонных смесей в лаборатории перед использованием в полевых условиях, используя ASTM C441 (15) в качестве предлагаемого метода испытаний.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Смешанный дизайн

Бетонные смеси

разрабатываются путем выбора пропорций компонентов смеси, которые будут развивать необходимую прочность, производить бетон рабочей консистенции, с которым можно легко обращаться и укладывать, достигая достаточной прочности при воздействии условий окружающей среды при эксплуатации и будучи экономичным.Процедуры дозирования бетонных смесей летучей золы незначительно отличаются от процедур для обычных бетонных смесей. Руководство по проектированию базовой смеси для нормального бетона (16) и высокопрочного бетона предоставлено ACI. (10)

Один из подходов к составлению смеси, обычно используемый при дозировании бетонных смесей с летучей золой, заключается в использовании смеси со всем портландцементом, удалении некоторого количества портландцемента, а затем добавлении летучей золы для компенсации удаляемого цемента. Зола-унос класса C обычно заменяется в соотношении 1: 1.Зола-унос класса F также может быть заменена в соотношении 1: 1, но иногда указывается в соотношении 1,25: 1, а в некоторых случаях может даже быть заменена в соотношении 1,5: 1. (5) В некоторых штатах требуется, чтобы летучая зола добавлялась в определенные смеси без снижения содержания цемента.

Доля летучей золы класса F, используемая в процентах от общего вяжущего материала в типичных дорожных покрытиях или конструкционных бетонных смесях, обычно колеблется от 15 до 25 процентов по весу. (5) Этот процент обычно колеблется от 20 до 35 процентов, когда используется летучая зола класса C. (10)

Процедуры проектирования смесей для нормального и высокопрочного бетона включают определение общего веса вяжущих материалов (цемент плюс летучая зола) для каждой пробной смеси, которая исследуется в лаборатории. Рекомендации ACI по дозированию смеси рекомендуют отдельную пробную смесь для каждого 5-процентного приращения при замене портландцемента летучей золой. Если зола-унос заменяет портландцемент на основе равного веса (1: 1), общий вес вяжущего материала в каждой пробной смеси останется прежним.Однако из-за различий в значениях удельного веса портландцемента и летучей золы объем вяжущего материала будет изменяться для каждой пробной смеси. (10)

Когда в бетонной смеси используется смешанный цемент типа IP (портланд-пуццолан) или типа I-PM, летучая зола уже является частью цементирующего материала. Нет необходимости добавлять больше золы-уноса в бетонную смесь, в которой используется смешанный цемент, и в таких случаях рекомендуется не добавлять золу-унос.Смешанный цемент может использоваться в процессе разработки смеси практически так же, как портландцемент типа I.

Чтобы выбрать пропорцию смеси, которая удовлетворяет проектным требованиям для конкретного проекта, необходимо сделать пробные смеси. При проектировании бетонной смеси водоцементное (в / ц) соотношение является ключевым параметром проектирования с типичным диапазоном от 0,37 до 0,50. При использовании смешанного цемента потребность в воде, вероятно, несколько снизится из-за присутствия летучей золы в смешанном цементе.Когда летучая зола используется в качестве отдельно дозируемого материала, пробные смеси должны быть приготовлены с использованием соотношения вода-цемент плюс летучая зола (w / c + f), иногда называемого водоцементным соотношением, вместо обычного w / c. соотношение. (16)

Конструкция любой бетонной смеси, включая бетонные смеси летучей золы, основана на дозировании смеси при различных водно-цементных соотношениях для удовлетворения или превышения требований по прочности на сжатие (для разных возрастов), содержанию увлеченного воздуха, оседанию или удобоукладываемости.Процедуры расчета смеси, предусмотренные в ACI 211.1, содержат подробные пошаговые инструкции относительно пробного дозирования смеси воды, цемента (или цемента с летучей золой) и заполнителей. Летучая зола имеет более низкий удельный вес, чем портландцемент, что необходимо учитывать при дозировании смеси.

Проектирование конструкций

Процедуры проектирования конструкций для бетонных покрытий, содержащих летучую золу, не отличаются от процедур проектирования для обычных бетонных покрытий.Процедуры в значительной степени основаны на расчетной прочности бетонной смеси, обычно определяемой путем испытаний после влажного отверждения в течение 28 дней.

Для конструкционного бетона расчетной прочностью обычно является прочность на неограниченное сжатие, как определено в стандарте ASTM C39. (17) Для бетона дорожного покрытия расчетная прочность может быть либо прочностью на растяжение или изгиб, либо, возможно, прочностью на неограниченное сжатие.

ПОРЯДОК СТРОИТЕЛЬСТВА

Погрузочно-разгрузочные работы и хранение

Когда летучая зола используется в качестве минеральной добавки, производитель готовой смеси обычно обращается с летучей золой так же, как и портландцемент, за исключением того, что летучая зола должна храниться в отдельном бункере от портландцемента.

Смешивание, укладка и уплотнение

Определенная летучая зола снижает эффективность воздухововлекающих агентов, поэтому для соответствия спецификациям требуется более высокая дозировка. Поэтому производитель бетона должен обеспечить добавление надлежащего количества воздухововлекающей добавки во время перемешивания, чтобы содержание воздуха в бетоне находилось в установленных пределах. Содержание воздуха в бетоне необходимо тщательно проверять и регулировать во время производства, чтобы гарантировать, что оно остается в этих пределах.Как и в случае с любым другим бетоном, следует избегать чрезмерной вибрации, поскольку это может снизить содержание воздуха в бетонной смеси. (5)

Укладка и обращение с бетоном из летучей золы во многих отношениях аналогична укладке и обращению с обычным бетоном. Бетон из летучей золы с использованием летучей золы класса F имеет более медленное время схватывания, чем обычный бетон. В результате завершающие операции могут быть отложены, возможно, на 1-2 часа, в зависимости от температуры. Кроме того, бетонные поверхности из летучей золы могут быть более липкими, чем обычный бетон во время укладки и отделки, хотя правильно подобранные бетонные смеси, содержащие летучую золу, должны улучшить удобоукладываемость и отделку. (5) Обычные процедуры для стяжки, отделки, обрезки кромок и соединения обычных PCC также применимы к бетону из летучей золы.

Отверждение

Более медленное развитие прочности бетона, содержащего летучую золу класса F, может потребовать, чтобы влага удерживалась в бетоне в течение более длительного периода времени, чем это обычно требуется для обычного бетона. Правильное нанесение отвердителя должно удерживать влагу в бетоне в течение достаточного периода времени, чтобы обеспечить развитие прочности.Обычные методы отверждения должны подходить для бетона, содержащего летучую золу класса F.

Планирование строительства дорожного покрытия должно предусматривать достаточное время для желаемого или заданного увеличения прочности до размещения транспортных нагрузок, начала циклов замораживания-оттаивания и применения противообледенительных солей из-за пагубного влияния холода на прирост прочности. В некоторых штатах, например, в Висконсине, есть срок прекращения строительства, по истечении которого летучая зола не может использоваться в бетоне до следующей весны.Использование летучей золы класса C в холодную погоду вызывает меньше опасений, чем летучая зола класса F.

Вместо того, чтобы полагаться на крайний срок, процент летучей золы может быть уменьшен в более холодную погоду или могут быть приняты другие меры (например, добавление портландцемента или возможное использование высокопрочного цемента или химического ускорителя). быть приняты для поддержания или улучшения развития прочности в условиях низких температур. Обычные методы строительства для бетонирования в холодную погоду (такие как нагретые заполнители и смешивание воды, уменьшение осадки бетона, покрытие залитого бетона изоляционным материалом и использование обогревателей для внутренней заливки) также применимы для бетона, содержащего некоторое количество летучей золы. (18)

Контроль качества

Наиболее важным соображением при контроле качества при использовании летучей золы в смесях РСС является обеспечение того, чтобы содержание воздуха в свежезамешенном бетоне находилось в установленных пределах и не колебалось в большей степени, чем в обычной смеси РСС. Чтобы убедиться, что это так, испытания бетонных смесей летучей золы на содержание воздуха могут первоначально проводиться с большей частотой, чем с обычными смесями PCC. Еще одним важным аспектом контроля качества свежеприготовленного РСС является его удобоукладываемость, определяемая в ходе испытаний на оседание.Испытания на осадку зольного бетона можно проводить с той же периодичностью, что и для обычных смесей PCC.

НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Требуются улучшенные средства классификации и определения источников летучей золы для использования в качестве минеральной примеси в ОКК.

Имеются обширные лабораторные и ограниченные полевые данные, указывающие на то, что высокий процент (от 50 до 70 процентов) летучей золы класса F или класса C в сочетании с высокодисперсной водоредуцирующей добавкой дает бетон с исключительной прочностью на сжатие. (19) Пробное использование бетонных смесей с высоким содержанием летучей золы необходимо для того, чтобы иметь возможность оценить эксплуатационные характеристики этих смесей.

Зола-унос

класса F может иметь цементирующую способность при смешивании с другими побочными продуктами, такими как пыль цементных печей, перед введением в бетонную смесь. Необходимы дополнительные данные о характеристиках и долговечности бетонных смесей, в которых используется смесь летучей золы и других вяжущих (или пуццолановых) побочных продуктов.

Вследствие Закона о чистом воздухе многие угольные электростанции оборудуются горелками с низким уровнем выбросов NO x . Кратковременным эффектом сжигания угля в горелке с низким содержанием NO x , по-видимому, является увеличение LOI летучей золы. Отрасль угольной золы разрабатывает сравнительную информацию о характеристиках и технических свойствах источников летучей золы ASTM C618 до и после установки горелок с низким выбросом NO x . Некоторые источники летучей золы не имеют приемлемых значений LOI после установки и ввода в эксплуатацию горелок с низким уровнем NO x .

ССЫЛКИ

  1. ASTM C595-92a. «Стандартные спецификации для смешанных гидравлических цементов», Американское общество испытаний и материалов, Ежегодный сборник стандартов ASTM , том 04.02, Вест Коншохокен, Пенсильвания, 1994.

  2. ASTM C618-92a. «Стандартные технические условия на золу-унос и необработанный или кальцинированный природный пуццолан для использования в качестве минеральной добавки в портландцементном бетоне», Американское общество испытаний и материалов, Ежегодная книга стандартов ASTM , том 04.02, West Conshohocken, Пенсильвания, 1994.

  3. Коллинз, Роберт Дж. И Стэнли К. Чесельски. Переработка и использование отходов и побочных продуктов при строительстве автомагистралей , Национальная совместная программа исследований автомобильных дорог, Обобщение практики автомобильных дорог № 199. Совет транспортных исследований, Вашингтон, округ Колумбия, 1994.

  4. Коллинз, Роберт Дж. И Стэнли К. Чесельски. Переработка и использование отходов и побочных продуктов при строительстве автомобильных дорог — Том 2 .Техническое приложение Национальной совместной программы исследований автомобильных дорог к Обобщению практики автомобильных дорог № 199, Транспортный исследовательский совет, Вашингтон, округ Колумбия, 1994.

  5. Американская ассоциация угольной золы. Факты о летучей золе для дорожных инженеров . Федеральное управление шоссейных дорог, отчет № FHWA-SA-94-081, Вашингтон, округ Колумбия, декабрь 1995 г.

  6. ASTM C311-92. «Стандартные методы отбора проб и испытания золы-уноса или природных пуццоланов для использования в качестве минеральной добавки в портландцементном бетоне.»Американское общество испытаний и материалов, Ежегодная книга стандартов ASTM , том 04.02, Вест Коншохокен, Пенсильвания, 1994.

  7. »
  8. ASTM C204. «Метод испытания на тонкость портландцемента с помощью устройства для определения воздухопроницаемости», Американское общество по испытаниям и материалам, Ежегодная книга стандартов ASTM , том , том 04.02, Вест Коншохокен, Пенсильвания, 1994.

  9. Холстед, Вудро Дж. Использование летучей золы в бетоне .Национальная совместная программа исследований автомобильных дорог Обобщение практики автомобильных дорог № 127, Транспортный исследовательский совет, Вашингтон, округ Колумбия, 1986.

  10. Кук, Джеймс Э. Опыт компании по производству товарного бетона с ясенем класса C . Национальная ассоциация товарных бетонных смесей, публикация № 163, Силвер-Спринг, Мэриленд, апрель 1981 г.

  11. ACI 211.4R-93. «Руководство по выбору свойств для высокопрочного бетона с портландцементом и летучей золой», Руководство ACI по бетонной практике , часть 1.Американский институт бетона, Детройт, Мичиган, 1996 г.

  12. Хестер, Дж. А. «Летучая зола в строительстве дорог», Труды Первого симпозиума по утилизации золы . Горное управление США, Информационный циркуляр № 8348, Вашингтон, округ Колумбия, 1967, стр. 87-100.

  13. Данстан, Э. Р., мл. «Возможный метод определения летучей золы, который улучшит сульфатостойкость бетона», Цемент, бетон и заполнители , Том 2, No.1, Американское общество испытаний и материалов, Вест Коншохокен, Пенсильвания, 1980.

  14. Хельмут, Ричард. Зола-унос в цементе и бетоне . Портлендская цементная ассоциация, публикация № SP040.01T, Скоки, Иллинойс, 1987 г.

  15. Справочник по реакционной способности агрегатов щелочных металлов . Среднеатлантический региональный технический комитет Национальной ассоциации товарных бетонных смесей, Силвер-Спринг, Мэриленд, 1993.

  16. ASTM C441.«Стандартный метод проверки эффективности минеральных добавок или измельченного доменного шлака в предотвращении чрезмерного расширения бетона из-за щелочно-кремнеземной реакции». Американское общество испытаний и материалов, Ежегодная книга стандартов ASTM , том 04.02, Вест Коншохокен, Пенсильвания, 1994.

  17. ACI 211.1. «Стандартная практика выбора пропорций для нормального, тяжелого и массивного бетона», ACI Manual of Concrete Practice, Part 1.Американский институт бетона, Детройт, Мичиган, 1996 г.

  18. ASTM C39. «Стандартный метод испытаний цилиндрических образцов бетона на сжатие», Американское общество по испытаниям и материалам, Ежегодный сборник стандартов ASTM , том 04.02, Вест Коншохокен, Пенсильвания, 1994.

  19. Бетонирование для холодных погодных условий . Портлендская цементная ассоциация, публикация № IS154.06T, Скоки, Иллинойс, 1980

  20. Найк, Тарун Р., Васанти Шивасундурам и Шив С. Сингх. «Использование крупномасштабной летучей золы класса F для конструкционного бетона», Протокол транспортных исследований № 1301 , Вашингтон, округ Колумбия, 1991.

Предыдущая | Содержание | Следующий

Типы марок бетона и их прочность по Европейскому стандарту (EC2)

Типы марок бетона и их прочность по европейскому стандарту (EC2) | сколько марок бетона есть | какие марки бетона | разные виды бетона и их применение | Бетон C12 / 15 | Бетон C16 / 20 | Бетон C25 / 30 | Бетон C30 / 37 | номинальная бетонная смесь | дизайнерская смесь бетонная.

Упоминание марки бетона в Еврокоде 2 и EN 206-1, Согласно европейскому стандарту EC2, согласно европейскому стандарту, марка бетона представлена ​​как C12 / 15, C16 / 20, C20 / 25, C30 / 37, C35 / 45, C40 / 50, C45 / 55, C50 / 60, C55 / 67, C60 / 75, C70 / 85, C80 / 95 и C90 / 105. Например, C16 / 20, он обозначается как C, где C обозначает класс прочности бетона, за которым следует числовая цифра 16, что означает прочность бетона на сжатие 16 МПа после 28 дней перемешивания при испытании на осевое сжатие на цилиндрической форме с 15 см. Цилиндр диаметром 30 см и длиной 30 см следует за числовой цифрой 20, которая означает, что прочность бетона на сжатие составляет 20 МПа после 28 дней перемешивания при испытании на осевое сжатие на форме куба бетонного блока с размером куба 15 см × 15 см × 15 см.

Характерной прочностью бетона является их прочность на сжатие, которую можно определить путем испытания на осевое сжатие кубического бетонного блока или цилиндрической формы. Если испытание на сжатие проводится на кубическом бетонном блоке, при испытании на кубе размером 15 см × 15 см × 15 см, это называется кубическим испытанием, а их прочность называется кубической прочностью. И испытание на сжатие проводится на бетонном блоке цилиндрической формы при испытании с диаметром 15 см и длиной 30 см цилиндра, что известно как испытание цилиндра, а их прочность называется прочностью цилиндра.

Типы марок бетона и их прочность по европейскому стандарту (EC2) |

Значения прочности куба и прочности цилиндра различаются для одной и той же смеси. Значение прочности куба выше прочности цилиндра. Используя правило большого пальца, значение прочности куба в 1,25 раза выше прочности цилиндра.

Прочность куба = 1,25 × прочность цилиндра

Европейский стандарт (EC2) указывает, что марка бетона обычно относится как к кубическому, так и к цилиндровому испытанию для определения прочности на сжатие различных смесей бетона через 28 дней после смешивания.В этой статье мы читаем о марках бетона и их прочности на сжатие в соответствии с европейским стандартом.

Типы бетона и их прочность на сжатие в соответствии с Европейским стандартом (EC2)

Упоминание марки бетона в Еврокоде 2 и EN 206-1, В соответствии с европейским стандартом (EC2) марка бетона обозначается как C16 / 20, обозначается как C, где C обозначает класс прочности бетона, за которым следует числовая цифра 16 Прочность бетона на сжатие составляет 16 МПа после 28 дней перемешивания при испытании на осевое сжатие в форме цилиндра с диаметром 15 см и длиной цилиндра 30 см, за которым следует числовая цифра 20, прочность на сжатие бетона составляет 20 МПа после 28 дней перемешивания при осевом сжатии. испытание на форме куба из бетонного блока размером 15см × 15см × 15см.

Какие марки бетона и их прочность на сжатие по Еврокоду 2

Как известно, бетон изготавливается путем смешивания цемента, песка и заполнителя в необходимом соотношении. Каковы марки бетона, согласно EC2 (европейский стандарт), марки бетона, представленные как C12 / 15, C16 / 20, C20 / 25, известны как обычные марки бетона, имеют вторичное использование, C30 / 37, C35 / 45 , C40 / 50 известен как стандартная марка бетона, которая обычно используется, а C50 / 60, C55 / 67, C60 / 75, C70 / 85, C80 / 95 известна как марка высокопрочного бетона, используемая для специального строительства.

Марка бетона С12 / 15

Марка бетона C12 / 15: — это нормальная марка бетона, имеет вторичное применение в соответствии с европейским стандартом, прочность бетона и смесь портландцемента, мелкого заполнителя и крупного заполнителя, конструкция в соответствии с испытанием кубиком и испытанием цилиндра . В бетоне марки C12 / 15 C указывает класс прочности бетона, числовое число 12 представляет его характеристики прочности на сжатие (fck) при испытании на цилиндр, равное 12 МПа, а числовое число 15 представляет его характеристики прочности на сжатие (fck) при испытании на куб, равное 15 МПа. .Таким образом, значение прочности на сжатие (fck) для бетона марки C12 / 15 составляет 12 МПа на основе цилиндрических испытаний и 15 МПа на основе кубических испытаний.

Согласно Еврокоду 2, значение fck для марки бетона C12 / 15 составляет : —

1) 12 Н / мм2 или 12 МПа при испытании цилиндра
2) 15 Н / мм2 или 15 МПа при испытании куба.

Марка бетона С16 / 20

C16 / 20 марка бетона : — Это нормальная марка бетона, имеет вторичное использование в соответствии с европейским стандартом, прочность бетона и смесь портландцемента, мелкозернистого и крупного заполнителя, конструкция в соответствии с испытанием на куб и испытанием на цилиндр. .В бетоне марки C16 / 20 C указывает на класс прочности бетона, числовое число 16 представляет его характеристики прочности на сжатие (fck) при испытании на цилиндр, равное 16 МПа, а числовое число 20 представляет его характеристики прочности на сжатие (fck) при испытании на куб, равное 20 МПа. . Таким образом, значение прочности на сжатие (fck) для бетона марки C16 / 30 составляет 16 МПа на основе цилиндрических испытаний и 30 МПа на основе кубических испытаний.

Согласно Еврокоду 2, значение fck для марки бетона C16 / 20 составляет : —

1) 16 Н / мм2 или 16 МПа при испытании цилиндра
2) 20 Н / мм2 или 20 МПа при испытании на кубе.

Марка бетона С20 / 25

C20 / 25 марка бетона : — Это обычная марка бетона, имеющая вторичное применение, рекомендуется для строительства несущих зданий, в соответствии с европейским стандартом, по прочности бетона и смеси портландцемента, мелкого заполнителя и крупнозернистого материала. агрегат, конструкция в соответствии с кубическим тестом и цилиндрическим тестом. В бетоне марки C20 / 25 C указывает на класс прочности бетона, числовое число 20 представляет его характеристики прочности на сжатие (fck) при испытании на цилиндр, равное 20 МПа, а числовое число 25 представляет его характеристики прочности на сжатие (fck) при испытании на куб, равное 25 МПа. .Таким образом, значение прочности на сжатие (fck) для бетона марки C20 / 25 составляет 20 МПа на основе цилиндрических испытаний и 25 МПа на основе кубических испытаний.

Согласно Еврокоду 2, значение fck для марки бетона C20 / 25 составляет : —

1) 20 Н / мм2 или 20 МПа при испытании цилиндра
2) 25 Н / мм2 или 25 МПа при испытании куба.

Марка бетона C25 / 30

C25 / 30 марка бетона : — Это обычная марка бетона, имеющая вторичное использование, она рекомендуется для строительства несущих конструкций здания из балки, колонны и фундамента, в соответствии с европейским стандартом, прочности бетона и смеси Портландцемент, мелкий и крупный заполнитель, конструкция в соответствии с кубическим тестом и цилиндрическим тестом.В бетоне марки C25 / 30 C указывает класс прочности бетона, числовое число 25 представляет его характеристики прочности на сжатие (fck) при испытании на цилиндр, равное 25 МПа, а числовое число 30 представляет его характеристики прочности на сжатие (fck) при испытании на куб, равное 30 МПа. . Таким образом, значение прочности на сжатие (fck) для бетона марки C25 / 30 составляет 25 МПа на основе цилиндрических испытаний и 30 МПа на основе кубических испытаний.

Согласно Еврокоду 2 значения fck для марки бетона C25 / 30 следующие: —

1) 25 Н / мм2 или 25 МПа при испытании цилиндра
2) 30 Н / мм2 или 30 МПа при испытании куба.

C30 / 37 марка бетона

C30 / 37 Марка бетона: — Это нормальная марка бетона, имеющая вторичное использование, она рекомендуется для строительства несущих элементов конструкции здания из балки, колонны и фундамента, фундамента, в соответствии с европейским стандартом, прочности бетона и смесь портландцемента, мелкого заполнителя и крупного заполнителя, конструкция в соответствии с кубическим тестом и цилиндрическим тестом. В бетоне марки C30 / 37 C указывает класс прочности бетона, числовое число 30 представляет его характеристики прочности на сжатие (fck) при испытании на цилиндр, равное 30 МПа, а числовое число 37 представляет его характеристики прочности на сжатие (fck) при испытании на куб, равное 37 МПа. .Таким образом, значение прочности на сжатие (fck) для бетона марки C30 / 37 составляет 30 МПа на основе цилиндрических испытаний и 37 МПа на основе кубических испытаний.

Согласно Еврокоду 2, значение fck для марки бетона C25 / 30 составляет : —

1) 25 Н / мм2 или 25 МПа при испытании цилиндра
2) 30 Н / мм2 или 30 МПа при испытании куба.

Другие сорта бетона более высокого качества C35 / 45, C40 / 50, C45 / 55, C50 / 60, C55 / 67, C60 / 75, C70 / 85, C80 / 95 и C90 / 105 используются в экстремальных условиях окружающей среды, на берегу моря. , формирование септика и резервуара для воды, формирование подвала, строительство мостов и плотин, а также тяжелонагруженные структурные коммерческие и промышленные здания, в основном высотные здания, они используются для специальных целей.

Характеристики бетона — United Concrete and Gravel

Воздухововлекающие добавки используются для преднамеренного захвата микроскопических пузырьков воздуха в бетоне. AEA добавляется непосредственно в бетонные материалы до или во время смешивания. Бетон с воздухововлекающими добавками содержит миллионы мельчайших пузырьков воздуха, которые равномерно распределены по всей пастообразной фракции смеси. Чтобы эти пузыри были эффективными, они должны иметь определенный размер и распределение. Естественные или захваченные пузырьки воздуха слишком велики и расположены неравномерно, чтобы принести какую-либо пользу.Воздухововлечение значительно повысит долговечность бетона, подверженного воздействию влаги во время циклов замораживания и оттаивания. Вовлеченный воздух значительно улучшает устойчивость бетона к образованию накипи на поверхности, вызываемой антиобледенительными химикатами, такими как соль. Также значительно улучшается удобоукладываемость свежего бетона, а просачивание и расслоение уменьшаются или устраняются.

Классы бетона CSA

Следующие спецификации указаны для минимальной прочности и минимального соотношения воды и цементирующего материала (W / CM).Отношение W / CM — это общее количество воды в смеси, включая количество воды в заполнителях, деленное на общий вес цементирующих материалов в смеси, которые включают цемент, летучую золу и микрокремнезем. Указанные смеси предназначены для 20-миллиметрового заполнителя.

Класс

Прочность
(МПа)

Соотношение воды /
цемента

Воздух (%)

N

20


Требование


Требование

F2, C4

25

.55

4-7

F2

30

, 55

4-7

F1

30

,50

5-8

C2

32

.45

5-8

C1

35

,40

5-8

Часто поставляются смеси с более высокой прочностью и / или с более низким значением W / CM, особенно для классов F2, C4 и N.

ОТВЕРЖДЕНИЕ

Для долговечности бетона критически важно, чтобы он оставался как можно более влажным в течение первых семи дней после укладки.Кроме того, необходимо дать ему достаточно времени для высыхания, прежде чем подвергать его воздействию отрицательных температур или антиобледенительных солей. Для правильного отверждения бетона требуется правильный контроль влажности и температуры, и без надлежащего отверждения бетон может достичь только 50% своей потенциальной расчетной прочности. Логика семидневного периода лечения основана на двух фактах:

  • Цемент, «активный» ингредиент в бетоне, требует постоянной влажности для набора прочности.

  • Если бетон будет оставаться влажным в течение семи дней, он не только наберет прочность, но и будет меньше давать усадку и меньше трещин.

Отверждению можно способствовать разными способами:

  • Жидкие отвердители и герметики, наносимые в виде спрея.

  • Заливка воды или распыление тумана на бетон.

  • Покрытия, такие как мокрая мешковина, полиэтилен, изолирующие одеяла и т. Д.

  • Оставьте формы на месте.

Жидкий отвердитель — самый эффективный и удобный метод. Отвердитель следует наносить сразу после завершения отделки. Отвердители образуют мембрану на поверхности бетона, чтобы удерживать влагу. После нанесения отвердителя дальнейшая обработка бетона невозможна. Используйте распылитель или валик для нанесения отвердителя.

Согласно CSA A23.1-94, отверждение является обязательной частью бетонной конструкции и требует влажности, чтобы поддерживать бетон при относительной влажности 100% и минимальной температуре 10 ° C в течение как минимум 3 дней. Этот период продлен как минимум до 7 дней для требований к долговечности классов воздействия F1, C1, C2, S1 и S2.

БЕТОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ

Бетон можно безопасно укладывать в холодное время года, если принять меры предосторожности. В холодную погоду смесь следует адаптировать к температуре окружающей среды, нагревая бетон, добавляя ускорители и обеспечивая защиту.С 1 октября по 15 апреля United Concrete нагревает весь бетон в соответствии с требованиями CSA, а также для поддержания разумного времени схватывания и увеличения прочности. High Early — это система ускорения, которая сокращает время схватывания в холодную погоду.

Бетон выделяет тепло во время гидратации — химического процесса, при котором цемент реагирует с водой с образованием твердой стабильной пасты. На гидратацию влияют начальная температура бетона, температура окружающего воздуха, а также размеры бетона и конструкции смеси.Температура бетона во время и после укладки имеет решающее значение, поскольку бетон схватывается медленнее при понижении температуры. Обработка и снятие формы могут быть отложены в прохладную погоду, а развитие прочности может быть нарушено, если не будут приняты соответствующие меры.

Не кладите бетон на мерзлую землю, снег или в мороз. Если бетон замерзает в насыщенном состоянии, могут возникнуть проблемы с поверхностью, такие как образование накипи, растрескивание или растрескивание из-за расширения и сжатия замороженной воды внутри бетона.В морозную погоду отверждение бетона в воде следует прекратить за 12 часов до окончания периода защиты. Не используйте отвердитель, если есть вероятность, что бетон замерзнет в период отверждения.

  • Защищайте бетон от отрицательных температур в течение 3–7 дней после укладки.

  • Оставьте формы на месте как можно дольше. Углы и края наиболее уязвимы (при необходимости накройте и нагрейте).

  • Защитите плоские поверхности, накрыв их и обогрев, или используя изолирующие одеяла, или накрыв их пластиком и соломой.

Эта информация предоставлена, чтобы помочь вам при строительстве в холодную погоду. Полный обзор методов бетонирования в холодную погоду см. В CSA A23.1 — 94, раздел 21.

УПЛОТНИТЕЛИ

После полного затвердевания бетона рекомендуется нанести герметик для бетона. К преимуществам герметизирующего бетона можно отнести:

  • Обеспечивает защиту от солей против обледенения

  • Устойчив к появлению плесени и окрашиванию поверхностей

  • Улучшает внешний вид

  • Облегчает чистку поверхностей

  • Подавляет образование высолов (беловатый порошок на поверхности)

Из-за пористой отделки бетона с открытым заполнителем настоятельно рекомендуется использовать поверхностный герметик.Запрещается использовать герметики на цветных плоских поверхностях. United Concrete предлагает широкий выбор герметиков и аксессуаров.

ПЛАСТИФИКАТОРЫ

Пластификаторы — это добавки, которые увеличивают осадку и облегчают укладку бетона. Пластификаторы диспергируют частицы цемента по бетонной смеси. Эффект такой же, как при добавлении воды, но без вредных побочных эффектов. Кроме того, они уменьшают количество воды в смеси, чтобы получить более высокую и более раннюю крепость.

Как подрядчик, пластификаторы могут помочь вам строить более экономично и в то же время производить бетон более высокого качества, поскольку умеренно текучий бетон легче укладывать, обеспечивая хорошее уплотнение вокруг арматурных стержней и плотных форм с минимальной вибрацией.Комбинируйте пластификаторы с бетоном с низкой начальной осадкой для получения удобоукладываемой смеси с более высокой прочностью.

Используйте пластифицированный бетон для полов, подвесных плит, покрытий, стен, колонн и в любом другом месте, где требуется бетон с более высокой осадкой. Наш диспетчер может помочь с этим техническим аспектом проектирования бетонной смеси.

Бетонная смесь и марка бетона | Свойства бетона | Анализ железобетона (пошаговый) |

Бетонная смесь и марка бетона: — Исследования по строительству арматурного бетона (RCC), бетонной смеси, свойств бетона , железобетона, класса бетона и сложной задачи, связанной с бетоном, существует серия шаги и правила, соблюдаемые для правильной конструкции высокопрочной конструкции RCC и для ее прочности .


Класс бетонной смеси и марка бетона

A. Общие сведения: Весь конструкционный бетон соответствует соответствующему классу и марке прочности и условиям воздействия соответствующих стандартов ACI, IS или BSS.

B. Неармированный бетон для фундаментных и перекрытий перекрытий и других конструктивных элементов (M10, M15 и M20): Отделка форм и бетонирование фундамента, как указано. Бетон укладывается секциями в соответствии со строительными чертежами или указаниями представителя Заказчика.

Связанные: — Как производится бетон (новое исследование)

Усадочные швы не подлежат отдельным платежам. Строительные швы в фундаментной плите допускаются только по указанию представителя Заказчика. При соединении со стенами в свежий бетон заливаются водонепроницаемые заглушки, показанные на чертежах или указанные представителем Заказчика. Видимые бетонные поверхности отделаны облицовочным бетоном. Этот пункт включает строительство всех углублений, заграждений и пустот.

C. Бетонные смеси: Бетон состоит из цемента, гранулированного заполнителя и воды, тщательно перемешанных и заполненных, чтобы обеспечить прочность, как ACI, код IS, подробно описанный ниже:

Номинальный максимальный размер Agg Пропорция Мин. Прочность на сжатие
заполнителя через 28 дней

A 38 мм 1: 2: 4 150 кг / см 2

AA 19 мм 1: 2: 4 150 кг / см 2

B 38 мм 1: 3: 6 100 кг / см 2

C 38 мм 1: 4: 8

Пропорции смеси, указанные в таблице выше, даны в качестве руководства для смесей, обычно необходимых для достижения указанной крепости.Фактическая смесь, разработанная после испытаний, зависит от строгости контроля, который подрядчик готов осуществлять в производстве, и от качества полученных материалов.

Ставки контракта, включенные в Ведомость объемов работ для всех типов бетона, должны учитывать любой дополнительный цемент, который требуется для достижения определенной прочности и производства плотного непроницаемого и стабильного бетона.

Предварительный проект пробной смеси бетона будет выполнен Подрядчиком в присутствии Представителя Заказчика для определения проектных смесей, которые могут удовлетворить спецификации с имеющимися материалами.Эти смеси разработаны с учетом удобоукладываемости, необходимой строителю для укладки и уплотнения бетона с помощью оборудования, которое предлагается использовать в любой конкретной ситуации.

D. Соотношение воды и цемента:

Водоцементное соотношение для различных типов бетона определяется предварительными испытаниями, и ни в коем случае не допускается превышение водоцементного отношения значений, определенных предварительными испытаниями.

Подрядчик должен знать содержание влаги во всем песке и крупном заполнителе, когда они достигают смесителя, и должен вносить в смесь такие корректировки, которые требуются из-за изменений содержания влаги во всех заполнителях.

Состав
  • A. Если иное не указано и / или не одобрено представителем Заказчика, бетон должен состоять из портландцемента, заполнителя и воды, как указано, хорошо перемешанным и доведенным до надлежащей консистенции.
  • B. Раствор состоит из портландцемента, песка и воды, все пропорции и смешанные до консистенции, утвержденной представителем заказчика. Безусадочный компаунд требуется Представителем Заказчика, если это будет сочтено необходимым, и в этом случае между Представителем Заказчика и Подрядчиком будет согласована дополнительная оплата.
  • C. Для неструктурного бетона и заглушек соотношение портландцемента к песку и заполнителю должно быть не менее 1-8 по объему. Минимальный вес цемента на каждый кубический метр укладываемого бетона — 225 кг.
  • D. Для конструкционного бетона используется « Design Mix» . «Расчетная смесь» определяется из тестовых смесей для достижения заданной характеристической прочности. Минимальное количество цемента на каждый кубический метр укладываемого бетона — 325 кг.
  • E. Пропорция, в которой должны использоваться различные ингредиенты, определяется и утверждается время от времени в ходе работ и испытаний заполнителей и полученного бетона. Пропорция смеси и соответствующее соотношение вода / цемент определяются на основе получения бетона, имеющего подходящую непроницаемость, долговечность, удобоукладываемость и требуемую прочность, без использования чрезмерного количества воды или цемента. Новое водоцементное соотношение бетона (включая воду внутри или поглощенную заполнителем) не превышает 0.54 по весу для конструкционного бетона и не более 0,66 по весу для других классов. Испытания бетона проводятся Представителем Заказчика, и пропорции смеси изменяются всякий раз, когда это необходимо для обеспечения требуемой экономии, удобоукладываемости, плотности, водонепроницаемости, долговечности или прочности, и Подрядчик не имеет права на дополнительную компенсацию из-за изменений. .
  • F Добавки: Пластификаторы, гидроизоляционные составы, и другие добавки не используются без письменного разрешения Представителя Заказчика.
  • G. Подрядчик за свой счет предоставляет Представителю Заказчика такое оборудование и мероприятия, которые могут потребоваться для закупки и тестирования репрезентативных образцов бетона или цемента к удовлетворению Представителя Заказчика.
  • H. Частота испытаний определяется представителем Заказчика на основе скорости укладки и конструкции, но не чаще, чем необходимо, чтобы удостовериться, что укладываемый бетон соответствует Спецификации и проектным требованиям.

Материалы для бетона

Портландцемент соответствует Кодексу IS или эквивалентному.

Рис 2. Материал бетона, вибрирующий на строительной площадке

  • Арматура для бетона Сталь:

Стальные арматурные стержни, поставляемые Подрядчиком, соответствуют требованиям IS Code или аналогичным требованиям.

  • Вода: Вода в бетоне, растворе и растворе не содержит нежелательных количеств ила, органических веществ, сульфатов щелочей и других примесей.Вода, которая будет использоваться в любом бетоне, растворе и растворе, подлежит утверждению Представителем Заказчика.

Агрегат

  1. Общее: Все совокупные материалы, используемые для Контракта и для всех связанных целей и требуемые Представителем Заказчика, состоят из материалов, указанных в настоящем документе, и требования, изложенные в нем, применяются, за исключением случаев, когда такие положения и требования специально изменены Представителем Заказчика по каждому конкретному объекту работы.

Связанные: — Высокопрочные свойства бетона, прочность, добавки и состав смеси

  1. Погрузочно-разгрузочные работы и складирование:
  2. Подрядчик может производить выемку грунта по мере необходимости, загружать, транспортировать, разгружать, обрабатывать и складировать песок и заполнители в соответствии с требованиями, необходимыми для выполнения строительства Работ и сооружений, указанных в настоящем документе. Все методы, используемые Подрядчиком для разгрузки, погрузки, обработки и складирования песка и заполнителей, а также расположение и расположение всех складских площадей утверждаются представителем Заказчика.
  3. Подрядчик очищает и равномерно выравнивает для дренажа все площадки, предназначенные для складирования, и выполняет операции по складированию песка и заполнителей так, чтобы сегрегация и поломка были сведены к минимуму и чтобы складированные материалы не были загрязнены почвой или другими посторонними материалами из-за поверхностных паводков грунтовых вод.
  4. Подрядчик должен за свой счет переработать любой песок или заполнители, которые могут расслоиться или загрязниться из-за ненадлежащего складирования и отсутствия надлежащей защиты в соответствии с указаниями представителя Заказчика.
  5. Подрядчик проводит все операции по складированию таким образом, чтобы складывать все материалы непосредственно в конечное положение в штабелях и слоями не более 1,5 метра высотой . Песок и заполнители нельзя перемещать с места на место в отвалах, за исключением случаев, когда может потребоваться поверхностное выравнивание для обеспечения подходящих проезжих частей для грузовиков при укладке последовательных слоев, и Подрядчик должен предоставить эффективные средства для предотвращения поломки заполнителей, вызванной грузовиками, работающими над отвалами.Засыпание через края или стороны отвалов не допускается.
  6. Песок: Весь природный песок, необходимый для строительства сооружений, предоставляется Подрядчиком и может быть получен из речных отложений или других утвержденных природных источников. Если природный песок получен из источников, не принадлежащих или не контролируемых Заказчиком, Подрядчик принимает все необходимые меры с владельцем источника и оплачивает все связанные с этим арендные или другие расходы.
  7. Образцы : Подрядчик представляет представителю Заказчика для предварительных испытаний и утверждения материала репрезентативный образец около 15 кг природного песка, предложенного для использования, по крайней мере, за 14 дней до того, как потребуется использование таких материалов.Утверждение Представителем Заказчика источников природного песка не должно толковаться как утверждение всех материалов, взятых из источников, и Подрядчик несет ответственность за указанное качество всех таких материалов, используемых в работе.
  8. Залежи природного песка очищены Подрядчиком от всей растительности и других нежелательных материалов, и вся неподходящая почва, песок и гравий должны быть удалены. Месторождение должно разрабатываться и эксплуатироваться таким образом, чтобы не снижать полезность залежей.Материалы просеиваются и промываются по мере необходимости для производства натурального песка, отвечающего требованиям, изложенным в настоящем документе.
  9. Чистота и качество: песок или мелкие заполнители должны быть очищены от комков глины, мягких и чешуйчатых частиц, щелочей, органических веществ, суглинка, слюды и вредные количества вредных веществ. Сумма процентов всех вредных веществ не должна превышать 5% по весу. Песок должен быть острым, кубовидным, твердым и прочным. Потеря мелкозернистого заполнителя после пяти циклов испытания на прочность сульфатом натрия не должна превышать 5 процентов.
  10. Мелкие заполнители: Мелкий заполнитель должен быть натуральным песком или песком, полученным путем дробления гравия или камня, и не должен содержать коагулированных комков; песок, полученный из камня, непригодного для крупного заполнителя, не используется в качестве мелкого заполнителя. Следующие ниже оценки используются в качестве общего руководства.

Процентный вес с прохождением B.S. Сита

B.S. 410 Тестовое сито Зона сортировки 2
5.52 мм 100
4,76 91-100
2,40 75-100
1,20 55-90
1,60 35-59
0,30 8-30
0,15 0-10
  1. Все натуральные а смешанный песок должен быть подвергнут испытаниям представителем заказчика, чтобы определить, соответствует ли полученный песок требованиям спецификации.Подрядчику бесплатно предоставляется такая помощь, которая может потребоваться Представителю Заказчика для получения репрезентативных образцов для целей испытаний, а также для проверки производственных мощностей и операций Подрядчика. Подрядчик за свой счет предоставляет Представителю Заказчика все оборудование, необходимое для проведения вышеуказанных испытаний и анализа.
  2. Грубый заполнитель: Грубый заполнитель — это дробленый или недробленый гравий или щебень. Кусочки должны быть угловатой или округлой формы и иметь зернистую, кристаллическую или гладкую (но не глянцевую) непорошковую поверхность.Рыхлые, хлопьевидные и слоистые куски слюды присутствуют только в таких количествах, которые не влияют отрицательно на прочность и долговечность бетона. Номинальные размеры крупнозернистого заполнителя для конструкционного бетона должны составлять от 38 мм до 5 мм и хорошо отсортированы к удовлетворению Представителя Заказчика.
Рис. Ж / б бетонная конструкция

В качестве общего процентного содержания по весу, проходящему через 85 сит, приняты следующие классы:

Б.S. 410 Нормальный размер фракционированного заполнителя
от 38 мм до 5 мм от 19 мм до 5 мм
76,20 100 0
63,05 0 0
38,10 95,00 100
19.5 30,00 95,00
12,70 0 0
19,50 10,35 22,55

9

4,66 0,5 0,10
Пакетный

Подрядчик предоставляет такие средства и оборудование, которые необходимы для точного определения и контроля количества каждого отдельного ингредиента, входящего в бетонную смесь.Такие средства, оборудование и их эксплуатация в любое время подлежат утверждению Представителем Заказчика. Все сухие материалы, поступающие в смеситель, измеряются по весу или калиброванным объемам.

Смешивание

A. Ингредиенты бетона смешиваются в смесителе периодического действия или переносном смесителе в течение не менее 1,5 минут после того, как все ингредиенты (за исключением полного количества воды) помещены в смеситель. Время перемешивания увеличивается, если производительность смесителя периодического действия превышает 1.5 м 3 .

Представитель Заказчика оставляет за собой право увеличить время смешивания, когда операции загрузки и смешивания не позволяют получить бетонную партию, в которой ингредиенты равномерно распределены и однородна по консистенции. Бетон однороден по составу и консистенции от партии к партии, за исключением случаев, когда требуется изменение состава или консистенции.

Вода добавляется до, во время и после операций загрузки миксера. Чрезмерное перемешивание, требующее добавления воды для сохранения требуемой консистенции бетона, не допускается.

B. Ручное смешивание бетона не допускается, за исключением того, что Представитель Заказчика может одобрить такие операции для небольших бетонных работ по запросу Подрядчика.

С . Автобетоносмесители разрешены только в том случае, если миксеры и их работа таковы, что бетон на протяжении всей смешанной партии и от партии к партии является однородным по консистенции и градации. Любой бетон, оставшийся в автобетоносмесителях до тех пор, пока требуется дополнительная вода для удовлетворительной укладки, утилизируется за счет Подрядчика.

D. Любой миксер, который в любой момент дает неудовлетворительные результаты, подлежит ремонту. Смесители в централизованных установках периодического действия и смесительных установках расположены таким образом, чтобы за процессом смешивания в смесителях можно было наблюдать с места, удобного для рабочего места оператора смесительной установки. Смесители не загружаются сверх их номинальной мощности без специального разрешения.

Опалубка (опалубка и центрирование)

А . Конструкция и материалы: Формы соответствуют различным формам, линиям, классам и размерам бетонных конструкций, как показано на чертежах или как определено представителем заказчика.Используемые материалы и дизайн форм подлежат утверждению Представителем Заказчика до начала строительства форм; при условии, однако, что такое одобрение не освобождает Подрядчика от его ответственности за соответствие форм или от его обязательства по устранению любых дефектов, которые могут появиться или стать очевидными при использовании форм.

Представитель Заказчика в любое время осудит любые разделы форм, признанных дефектными в любом отношении, и Подрядчик должен незамедлительно удалить отклоненные формы из работы и заменить их за свой счет.Чертежи, показывающие общий дизайн и размеры форм для конструкций, не предоставляются Подрядчиком на утверждение Представителю Заказчика, если Представитель Заказчика не закажет такое представление.

B. Формы: Формы для удержания бетона и придания ему необходимой формы используются везде, где это необходимо. Формы бывают из металла, из древесины с металлической футеровкой, фанеры, облицовки из закаленной прессованной древесины или из гладко строганных досок в хорошем состоянии, необходимом для получения указанной здесь отделки поверхности

  1. Поверхность бетона, открытая для обозрения по окончании работ, облицована.Формы для таких поверхностей изготавливаются из металла и во всех отношениях соответствуют требуемой форме и размеру и обладают достаточной прочностью и жесткостью, чтобы сохранять свое положение и форму при нагрузках и операциях, связанных с укладкой и вибрацией бетона. Все формы на поверхностях водных путей выструганы и очищены для устранения следов, насколько это возможно.
  2. В конструкции форм предусмотрены подходящие и эффективные средства для плотного удерживания смежных краев и концов панелей и секций и неточного совмещения, чтобы предотвратить образование смещений гребней или подобных дефектов поверхности в готовом бетоне.Формы при возведении должны быть плотно затирены. Только в особых случаях, когда требуется сглаживание углов и изгибов, допускается использование деревянных форм с одобрения Представителя Заказчика.
  3. Обработка поверхности : Предоставляются адекватные и подходящие средства для удаления форм без повреждения поверхности готового бетона. Перед укладкой бетона поверхность форм смазывается промышленным маслом для форм, которое эффективно предотвращает прилипание бетона к формам и не оставляет пятен на бетоне.Материалы или процессы, разрушающие связь, используются только после одобрения Представителем Заказчика. При нанесении масла следует соблюдать осторожность, чтобы избежать контакта с арматурной сталью, что приведет к потере сцепления.

C. Снятие фаски: Полосы для снятия фаски помещаются в углы, чтобы получить скошенные края на постоянно открытых бетонных поверхностях. Внутренние углы на таких поверхностях и кромки на сформированных стыках не требуют снятия фаски, если только это не указано на чертежах.

D. Центрирование: Опалубки правильно закреплены на месте, чтобы предотвратить всплытие или другое движение во время укладки бетона. Они поддерживаются при укладке бетона на бетонные опоры, металлические опоры или другими утвержденными средствами. Опоры форм должны быть прикреплены к прочному фундаменту, чтобы во время строительства не было возможности усадки форм.

Изготовление и очистка арматурной стали

A. Арматурные стержни перед установкой должны быть очищены от рыхлой прокатной окалины, масла, жира и любых покрытий, которые могут разрушить или ослабить сцепление.Если после укладки бетон укладывается с задержкой, стальные стержни повторно проверяются и очищаются по требованию представителя заказчика.

Рис 4. RCC Бетонные работы


B.
Стальные стержни должны быть аккуратно согнуты и сформированы до размеров, указанных на прилагаемых чертежах или на утвержденных подробных чертежах арматурной стали.

C. Стальные стержни не выпрямлены и не изогнуты таким образом, чтобы повредить материал.Стержни с перегибами или изгибами, не показанными на чертежах, не используются. Все стержни должны быть согнуты в холодном состоянии. Нагрев прутков для гибки разрешается только в том случае, если вся операция одобрена представителем Заказчика.

Размещение арматуры

A. Общие сведения: Арматурные стержни точно расположены, как показано на чертежах, и защищены от смещения с помощью стяжек из стальной проволоки или подходящих зажимов на перекрестках, а также поддерживаются, если требуется, бетонными или металлическими опорами.Опоры для горизонтального армирования используются, чтобы не было провисания стержней или сетки. Там, где части опор выступают на бетонных поверхностях, предназначенных для получения гладкой поверхности, опоры изготавливаются из коррозионно-стойкого металла.

B. Покрытие: Минимальное бетонное покрытие для армирования составляет 30 мм или как указано представителем Заказчика, но ни в коем случае минимальное бетонное покрытие не будет меньше диаметра 1,5 бар. Балки сгибаются и фиксируются подходящими распорками, чтобы обеспечить минимальное покрытие.Концы связывающих проволок загибают внутрь или срезают так, чтобы бетонное покрытие оставалось не менее 30 мм.

C. Минимальное расстояние между параллельными брусьями составляет 25 мм, но ни в коем случае не должно быть меньше, чем в 1,5 раза больше максимального размера крупнозернистого заполнителя бетона, если специальные инструкции не даны представителем Заказчика.

Сварка

Когда возникает необходимость сращивания арматурных стержней в точках, отличных от показанных на чертежах, для полов, стен и колонн минимальное перекрытие стыков должно быть в тридцать раз больше стального диаметра большего стержня и подлежит утверждению Представителем Заказчика. .

Подготовка к укладке бетона

A. Бетон не укладывается до тех пор, пока вся опалубка, армирование, установка заделываемых деталей, раскрепление форм и подготовка поверхностей, необходимая перед укладкой, не будут одобрены представителем Заказчика. Бетон не помещается в воду без письменного разрешения Представителя Заказчика, и метод укладки бетона должен быть утвержден с его согласия. Бетон нельзя помещать в проточную воду до тех пор, пока он не затвердеет.Все поверхности форм и закладных материалов, которые покрылись засохшим раствором или раствором из ранее уложенного бетона, очищаются от всего такого раствора или раствора перед укладкой окружающего или прилегающего бетона.

B. Очистка поверхности: Непосредственно перед укладкой бетона все поверхности, на которые должен укладываться бетон, должны быть свободны от стоячей воды, грязи, мусора или рыхлого материала. Поверхности впитывающих материалов, на которые следует укладывать бетон, тщательно увлажняют, чтобы влага не попадала в свежеуложенный бетон.

С . Ослепляющая полоса: там, где это показано на чертежах или где требуется представителем Заказчика, Подрядчик прокладывает ослепляющую полосу из неструктурного бетона. Поверхность малярного слоя доведена до размеров, указанных на чертежах, плотная и гладкая. Бетон не укладывается на слой замачивания, по крайней мере, через 24 часа после укладки. Конструкционный бетон не укладывается на землю без опалубки или заглушки.

Рис 5. Строительство зданий RCC


Д.
Строительные стыковые поверхности: Бетонные поверхности, на которые или против которых должен укладываться бетон и к которым должен прилипать новый бетон, и которые стали настолько жесткими, что новый бетон не может быть интегрирован как единое целое, определены здесь как «конструкция . суставы ». Поверхности строительных швов очищают и увлажняют перед заливкой свежим бетоном или раствором. Очистка заключается в удалении всех рыхлых или дефектных покрытий бетона или посторонних материалов.Поверхность строительных швов должна быть очищена мокрой пескоструйной очисткой, скребком, сколами или другими одобренными методами, а затем тщательно промыта (например, струей воды и воздуха под высоким давлением) к удовлетворению требований представителя Заказчика непосредственно перед укладкой свежего бетона. Все лужи воды удаляются с поверхности строительных швов перед укладкой следующего слоя бетона.

E. Оборудование для укладки: бетон уплотняется, за исключением случаев, когда Представитель Заказчика принимает иное решение, с помощью вибраторов для бетона утвержденного типа и мощности.Транспортировка бетона внутри форм с помощью вибраторов не допускается. Перед укладкой любого бетона Подрядчик должен представить Представителю Заказчика на утверждение список всего оборудования, доступного для конкретной заливки бетона, включая количество, мощность и состояние ремонта указанного оборудования. Методы и оборудование, используемые для транспортировки и укладки бетона, таковы, что бетон, имеющий требуемый состав и консистенцию, будет доставлен и помещен в работу без нежелательной сегрегации или потери осадки.

Бетонная конструкция RCC ЧАСТЬ ВТОРАЯ: Прочтите это

Вам также понравится:

RCC бетонная конструкция par2
Испытание битума на проникновение
Испытание битума на пластичность и его использование в дорожном строительстве
Неблагоприятное влияние бетона
Укладка и соединение сборных железобетонных труб
Строительство слоев асфальтобетона, включая грунтовочное покрытие, связующее покрытие, герметизирующее покрытие
Как бетон сделан из.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *