Плотность бетона в15
Технические характеристики бетона В15, ГОСТ и пропорции
Бетон с индексом водонепроницаемости В15 марки М200 применяют для обустройства облегченных конструкций – возведения несложного вида фундамента, цоколя, стеновых панелей, отмостки, дорожек в саду, тротуарной плитки и бассейнов. Его часто покупают дачники для частного строительства несложных конструкций.
Основные свойства бетона В15 (М200)
Специалисты отмечают такие основные технические свойства бетона марки М200 согласно ГОСТу:
прочность на сжатие остановилась на показателе 196 кгс/кв. см;
гарантированно прочность на сжатие выдает показатель 15 мПа;
водонепроницаемость – влияют специальные добавочные компоненты, плотность и однородность, показывает давление воды, которое в состоянии выдержать М200 на 1 кв. см застывшей смеси – от W2 до W6;
число циклов замораживания и размораживания достигает 100;
подвижность у М200 высокая, это означает, что материал лучше укладывать в тонкую опалубку или округлой формы;
плотность от 2300 до 2400 кг/куб.
м, что означает – бетон тяжелый.
Как приготовить бетон М200 своими руками
Чтобы сделать бетонную массу своими руками, необходимо смешать несколько важных компонентов:
Лучше взять портландцемент М400-М500. Чтобы прочность вышла высокой, желательно приобрести самый свежий цементный состав.
Песок – в идеале подходит речной, его даже не нужно промывать и просеивать. Некоторые берут карьерный песок, обращайте внимание на минимум инородных частиц и глинистых веществ в составе. Величина одной фракции от 1,3 до 3,5 мм.
Щебень гравийного или гранитного типа, размер фракций которого от 10 до 40 мм. Для повышения плотности крупных компонентов наполнителя смешайте его со щебенкой меньшей величины.
Оптимальные пропорции приготовленного состава: цемента берут 1 часть, песка 3,8 части, гравия или щебня достаточно в пропорции 2,78 части. Чтобы текучесть раствора получилась самой эффективной, желательно добавлять воду постепенно, во время приготовления массы, а не после того, как все ингредиенты уже смешаны.
Чтобы раствор увеличил значения пластичности, строители добавляют пластификаторы. Масса приобретает лучшие вязкость, податливость и текучесть, известно, что эти свойства значительно облегчают укладку, а качество остается прежним.
При каких условиях бетон В15 набирает большую прочность
В15 набирает прочность, заявленную производителем материала, по прошествии 28 дней после заливки. На быстроту отвердевания влияет температура окружающей среды. Лучший температурный режим – в границах +15…+20 градусов. Если на улице жарче, для хорошей прочности придется на протяжении первого месяца смачивать бетонную поверхность небольшим объемом жидкости.
Если термометр показывает низкие градусы, вода в массе превращается в ледышку, и процесс твердения на этом завершается, материал не может как следует взяться. Если махнуть рукой на этот фактор, бетон В15 изменит технические характеристики, и построенное на таком фундаменте сооружение может вскоре наклониться.
Где применяют В15
Класс В15 – хорош для фундаментов, отмосток, создания дорожек на приусадебном участке, обработки стен цоколя. Но прочность материала остается средней, отчего страдает морозостойкость и водонепроницаемость. Поэтому эти свойства следует учитывать еще во время возведения конструкции.
Фундамент для дома из бетона В15 подойдет для небольших зданий в 1 этаж. Двухэтажные дома на М200 нежелательно строить, особенно если стены предполагают кирпичную кладку или железобетон. Оцените также глубину пролегания грунтовых вод, глубину промерзания почвы и содержание в земле агрессивных частиц. Крепкий фундамент из В15 получается на песчаных и скальных поверхностях, суглинки требуют аккуратности в работе.
Отмостка, крыльцо и дорожки – использовать для их обустройства можно как раз В15. Единственное, на чем следует акцентировать внимание, так это на уровне водостойкости и морозостойкости.
Изолируйте бетонный состав от излишней влажности.
Стяжка и напольное покрытие.
Стоимость В15
вид наполнителя;
показателей морозостойкости и водонепроницаемости;
вида пластификатора для увеличения подвижности.
Некоторые производители предлагают большой ассортимент бетонных смесей, другие выпускают марку с фиксированными и неизменными параметрами. Стоимость за 1 куб меняется в соответствии с особенностями покупки, например, если покупатель заказывает материал с доставкой, тогда он плюсом оплачивает расходы топлива на преодоление указанного расстояния.
Ниже в табличном виде показаны цены на М200 от разных изготовителей, они подходят для конца 2016 года. Конечно, в столице бетон В15 стоит гораздо дороже, чем в провинциальных городах, поэтому москвичи стараются закупать большой объем материала оптом. Оптовые продажи осуществляются, начиная с объема покупки от 20-50 куб.
Свойства бетона | Стоимость в рублях |
В15 F75 W4 П3 | 3 500 |
В15 F50 W2 П3 | 3 300 |
В15 F100 W4 П3 | 4 500 |
В15 F100 W4 П3 | 4 300 |
Строители полагаются на те характеристики, которые заявлены на этикетке М200, но перед началом застройки все равно проводят собственные расчеты. Только они показывают, можно применять этот бетонный состав или лучше взять помощнее.
betonprosto.ru
Бетон класса В15 — какая это марка?
Уже несколько лет привычные марки прочности бетона (М) заменили более точными классами (В). Популярный класс В15 – это хорошо известная строителям марка М200, которая считается рядовой, то есть к ней не предъявляется никаких особо жестких требований. Она активно используется при ведении основных работ: от заливки небольших фундаментов, стяжки полов и дорожек до кладки блочных стен.
Оглавление:
- Характеристики и компоненты бетона
- Область применения
- Цены за 1 м3
Состав и свойства
Класс бетона дает наиболее точное представление о его прочностных параметрах: на сжатие В15 гарантированно выдерживает 15 МПа (или 153 кГс/см2). В марке указывается лишь округленный средний показатель 196 кГс/см2, который может и не соответствовать факту в 5 % случаев, что обязательно следует учитывать при расчетах. Читайте о разнице между марками и классами бетона.
- 1÷3,5÷5,6 по весу;
- 1÷3,2÷4,9 по объему.
Используют строительный песок крупностью 0,15-3,5 мм, а также щебень фракций 5-20 либо 10-40 мм при создании габаритных конструкций. В результате получают тяжелый мелкозернистый бетон плотностью 2300-2500 кг/м3. Для увеличения подвижности смеси и атмосферостойкости монолита допускается введение в раствор различных добавок: ПАВ или извести, а также соответствующих пластификаторов (С-3, ЛСТ).
Для большинства расчетов требуется более точный состав на 1 м3. В этом случае можно воспользоваться специальными калькуляторами или взять данные из приведенной ниже таблицы (соотношения указаны по весу в кг на кубометр).
Характеристики компонентов | В15 W4 F100 | В15 W6 F150 | |
Цемент | М400 | 290-295 | 320-335 |
Песок | 1,5-2,0 мм | 560-570 | 520-580 |
2,0-2,5 мм | 580-585 | 630-675 | |
Щебень | 5-20 мм | 1210-1225 | 1210-1220 |
Цемент | М500 | 250-260 | 280-300 |
Песок | 1,5-2,0 мм | 650-700 | 600-680 |
2,0-2,5 мм | 750-800 | 700-800 | |
Щебень | 5-20 мм | 1050-1150 | 1050-1150 |
Цемент | М600 | 220-240 | 250-270 |
Песок | 1,5-2,0 мм | 650-750 | 650-700 |
2,0-2,5 мм | 750-850 | 720-820 | |
Щебень | 5-20 мм | 1050-1150 | 1080-1150 |
Существует и классический раствор В15 с показателями W2 и F50, но широкого применения он не нашел именно из-за своих невысоких характеристик.
- 265 кг вяжущего;
- 860 кг речного или мытого карьерного песка;
- 1050 кг щебня;
- 180 л воды для затворения, плюс пластификатор.
Щебень в общей массе бывает любым – известняковым, гранитным или гравийным – главное, чтобы его собственная прочность была не ниже М400. С течением времени монолит В15 еще будет набирать крепость – заявленные характеристики являются нормативными только в возрасте искусственного камня 28 суток. Через несколько лет класс бетона может увеличиться вдвое, сравнявшись с прочностью крупнофракционного заполнителя, для чего гравию и нужен запас по крепости.
Для получения монолита с повышенными показателями влаго- и морозостойкости рекомендуется использовать еще более тяжелый щебень марки М600. Это увеличит плотность раствора и готового камня, улучшив его эксплуатационные характеристики. Здесь уже жестче нормируется содержание цемента в составе – при марочной прочности М400-М500 оно не должно быть меньше 280 кг на 1 м3 смеси, чтобы получился монолит с минимальным количеством капиллярных пор.
Прочие технические характеристики бетона В15 М200 зависят от особенностей компонентов, а также присутствия специальных добавок:
1. Морозостойкость – соответствует марке F100, то есть готовое изделие без серьезного разрушения и при сохранении 95% прочности способно выдержать до 100 полных циклов заморозки/оттаивания. Это очень хороший показатель долговечности, но и он может быть увеличен до F.
2. Водонепроницаемость – в случае с В15 отвечает классу W4-W6, то есть 15-сантиметровый слой выдерживает напор воды под давлением до 0,6 атм.
3. Подвижность смеси – обычно достаточно показателя П2-П3. Но при подаче раствора насосом, а также для заполнения узких пустот в него вводятся пластифицирующие добавки, повышающие удобоукладываемость до класса П4.
Прочие виды В15
С помощью применения других компонентов и технологий приготовления можно получить облегченный раствор со схожей несущей способностью:
1. Керамзитобетон – в его состав входят силикатный песок и вспученные глиняные гранулы, уменьшающие объемный вес готового камня до 1500-1700 кг/м3. Прочие характеристики остаются на прежнем уровне: водонепроницаемость – W4-W6, морозостойкость – F75-F100. Применяется для создания теплозащищенных чердачных, цокольных и межэтажных перекрытий, стяжки пола, изготовления стеновых строительных блоков.
2. Пемзобетон при плотности 1500-1800 кг/м3 приобретает свойства теплоизоляционного материала с проводимостью 0,5-0,7 Вт/м·°С. Он обладает еще меньшими показателями упругости, чем обычный бетон, что нередко приводит к растрескиванию конструкций при неравномерных нагрузках. Его лучше использовать в качестве дополнительного утепляющего слоя на жестком основании.
Самым низким весом обладают ячеистые бетоны, но их структура не позволяет получить заданную прочность.
Применение
Чаще всего класс В15 используют для формирования цементной стяжки, а также для возведения фундаментов под легкими хозяйственными постройками, банями, гаражами. Стандартный раствор с показателями W4 и F50-100 больше подходит для проведения внутренних работ:
- Строительства межкомнатных перегородок.
- Изготовления лестничных маршей.
- Заливки выравнивающей стяжки пола.
Для фундаментов, цокольных этажей, отмостки, заливки открытых автомобильных площадок и пешеходных дорожек лучше подходит марка М200 с водонепроницаемостью W6 и морозостойкостью хотя бы 150 циклов. ЖБИ также нередко производятся именно из таких растворов. Допускается использование В15 и в монолитном строительстве при условии, что здание будет не выше 5 этажей, хотя здесь все решает проект.
Иногда расчеты прочности небольших построек (хозблоков, кирпичных заборов, беседок) показывают относительно невысокое давление на фундамент. При этом для работ все равно рекомендуется купить М200, несмотря на слишком большой запас прочности. Причина в том, что В15 – самый низкий класс общестроительного бетона с оптимальным отношением цены и качества. Облегченные смеси уже не обладают достаточной степенью надежности, а более высокие марки в таких случаях приобретать нерентабельно.
Стоимость
Цена за куб с доставкой В15 во многом определяется выбранным минеральным заполнителем (раствор с гранитным щебнем всегда будет дороже, чем с гравием), а также наличием различных модификаторов. Придется учитывать и удаленность участка застройки от РБУ.
Заполнитель | Класс морозостойкости | Водонепроницаемость | Цена, руб/м3 |
Гравий | F100 | W2 | 3000-3200 |
W4 | 2800-3140 | ||
F150 | 3000-3360 | ||
F200 | W6 | 3900-4120 | |
Гранит | F50-75 | W2 | 3400-3500 |
F100 | 3280-3630 | ||
W4 | 3430-3850 | ||
F150 | W2 | 3400-3800 | |
W4 | 3400-4000 | ||
F200 | 3930-4200 |
Обычно стоимость доставки уже включена в прайс производителя, но если вы найдете, где заказать бетон по «чистой» цене, к ней придется прибавить еще 350-700 руб/м3 на транспортные расходы.
stroitel-lab.ru
Марка бетона, плотность, состав
При строительстве фундаментов, ростверков, отмостки, подпорных стен, стяжек полов и других конструкций, приходится задаваться вопросом «Какую марку бетона выбрать?», «Как приготовить бетонную смесь?», «Какая будет прочность и плотность бетона?», «В каких пропорциях брать воду, песок, цемент, гравий?».
Такие мысли возникают не случайно. Ведь от правильно приготовленной бетонной смеси зависит прочность всей конструкции, а например для фундамента надежность всего строения.
В этой статье рассмотрим какая марка бетона и для какой конструкции лучше подходит, а после чего будет рассмотрена таблица, в которой будут указаны необходимые пропорции.
Бетон всегда нужно подбирать в зависимости от вида конструкции, от нагрузок которые она несет, от функций которые она выполняет. Например, для фундамента нужен более прочный бетон, а при заливке стяжки для пола подойдет бетонная смесь меньшей марки.
Классификация бетонов и их применение
Марка бетона обозначается буквой «М», а далее идет число, которые указывает на прочность бетона. Например м 200 означает что бетон может выдержать нагрузку 200 кг на 1см2. Так же есть альтернативное обозначение буквой «В», которое выражает прочностные характеристики в других единицах. Например, в10 означает, что максимальное давление, при котором можно использовать этот класс бетона составляет 10 МПа.
В таблице приведены соответствия этих двух обозначений.
Марка бетона | М100 | М150 | М200 | М250 | М350 |
Класс бетона | В7,5 | В10, В12,5 | В15 | В20 | В25 |
Бетон М 100
Это так называемый «тощий бетон», который применяется как слой-прокладка при подготовительных работах для выравнивания поверхности и лучшего сцепления с грунтом. Например, перед заливкой плитного фундамента, сначала делают прослойку из тощего бетона не более 5 см, а после застывания заливают плиту.
Бетон М 150
Более прочный состав. В основном применяется при заливке стяжки для пола, бетонирования дорожек, для легких дворовых построек. Так же может использоваться как подготовительный слой.
Бетоны марок М 200, М 250
Наиболее распространённые марки бетона для частного строительства. Используются для всех видов фундамента, для устройства отмостки, при заливке плитоперекрытий, для лестниц, стен и т.д. Так же могут использоваться как предыдущие две марки. Обладают хорошими прочностными характеристиками, достаточными для индивидуального строительства.
Бетон марки М 300, М 350
Используют для конструкции, которые испытывают высокие нагрузки, такие как различные колонны, для устройства свайно-ростверкового фундамента, при заливке чаш бассейнов с добавление гидроизолирующих добавок.
Бетоны более высоких марок начиная от М 400 для частного строительства применяются редко, потому что нет необходимости в такой высокой прочности. К тому же, такие составы имеют малое время схватывание и высокую стоимость. В основном применяется для изготовления мостов, бункеров, банковских хранилищ, различных гидротехнических сооружений т. е. для сооружений, которые подвержены большим нагрузкам или требующих высокой надежности.
Состав бетонной смеси для различных марок
Для получения бетона нужной марки, нужно в точности соблюдать пропорции входящих в него компонентов.
Основной частью бетона является цемент. Наиболее распространенными являются цемент марки М400 и М500, на основе которых будут приведены составы в таблице. Основные компоненты цемент (Ц), песок(П), щебень(Щ), вода(В).
Марка бетона | Цемент М-400 | Цемент М-500 | ||
Массовый состав (кг) Ц : П : Щ : В | Объемный состав Ц : П : Щ : В | Массовый состав (кг) Ц : П : Щ : В | Объемный состав Ц : П : Щ : В | |
М100 | 1 : 4,6 : 7,0 : 0,85 | 1 : 4,1 : 6,1 : 0,85 | 1 : 5,8 : 8,1 : 0,9 | 1 : 5,3 : 7,1 : 0,9 |
М150 | 1 : 3,5 : 5,7 : 0,75 | 1 : 3,2 : 5,0 : 0,75 | 1 : 4,5 : 6,6 : 0,85 | 1 : 4,0 : 5,8 : 0,85 |
М200 | 1 : 2,8 : 4,8 : 0,63 | 1 : 2,5 : 4,2 : 0,63 | 1 : 3,5 : 5,6 : 0,71 | 1 : 3,2 : 4,9 : 0,71 |
М250 | 1 : 2,1 : 3,9 : 0,56 | 1 : 1,9 : 3,4 : 0,56 | 1 : 2,6 : 4,5 : 0,64 | 1 : 2,4 : 3,9 : 0,64 |
М300 | 1 : 1,9 : 3,7 : 0,5 | 1 : 1,7 : 3,2 : 0,5 | 1 : 2,4 : 4,3 : 0,6 | 1 : 2,2 : 3,7 : 0,6 |
Приведу краткое разъяснение. Предположим вы купили цемент марки М 400 и решили сделать стяжку для пола. Наиболее подходящим будет бетон М 150. Для этого вам понадобится 1 кг цемента, 3,5 кг песка, 5,7 кг щебня и 0,75 литров воды.
Обратите внимание, что в примере выше, расчет был произведен в килограммах. Часто бывает удобнее пользоваться соотношением выраженном в объеме, например в ведрах. Для получения той же марки нужно взять 1 ведро цемента, 3,2 ведра песка, 5 ведер щебня и 0,75 ведра воды.
Не нужно путать марку цемента и марку бетона.
Плотность бетона
Однозначно ответить на вопрос «Какова плотность бетона?» невозможно, потому что существует множество факторов влияющих на этот показатель. Основной момент влияющий на плотность бетона это состав заполнителя. Например, щебень, который используется в качестве заполнителя по своей структуре более плотный чем керамзит, соответственно плотность этих двух составов будет разной. На плотность бетона так же влияет зернистость песка, качество цемента, воды, присутствие различных примесей.
Поэтому условно существует разделение на следующие виды:
Особо тяжелые, плотность которых более 2500 кг/м3. В качестве заполнителя служат такие горные породы как чугунный скрап, магнетит, барит. Применяются для защитных конструкций типа бункеров и различных подземных хранилищ.
Тяжелые, плотностью1800 — 2500 кг/м3. Наиболее распространённый вид, который используют для заливки фундаментов, стен, бетонных ограждений, стяжек т.е. различных конструкций.
Легкие, плотностью от 500 кг/м3 до 1800 кг/м3. В их состав может входить пемза, керамзит, различные шлаки, пенообразующие добавки. К ним относятся такие материалы как газобетон, пенобетон, шлакоблоки.
В свою очередь легкие бетоны подразделяются на конструкционные плотностью 1400-1800 кг/м3 и изоляционные плотность менее 1400 кг/м3.
Теплоизоляционные бетоны, плотность которых менее 500 кг/м3. Как понятно из названия нужны для утепления стен и полов.
stroim-svoi-dom.ru
Состав и технические характеристики бетона (раствора) плотность, морозостойкость, водопроницаемость, расход материала на основе цемента М-500.

Состав и технические характеристики бетона (раствора) плотность, морозостойкость, водопроницаемость, расход материала на основе цемента М-500. В15(М200), В20(М250), В22.5(М300), В25(М350), В30(М400) |
tehtab.ru
Бетон М200 своими руками: пропорции и характеристики
Одним из самых распространенных стройматериалов считается бетон м200. Он славится своей приемлемой стоимостью и завидными характеристиками в области применения наружных и внутренних работ. Марка бетона М200 дает возможность сделать любому застройщику раствор, который будет совмещать в себе свойства долговечности и надежности. Смесь, созданная на основе бетона м200, качественно отличается от аналогов, имеющих более низкую марку.
Преимущества данного раствора, подтверждаются его применением в следующих отраслях строительства:
- стяжка полов;
- заливка площадок до производства дорожных покрытий;
- возведение фундаментов.
Нужно отметить, чтобы улучшить качественные характеристики бетона м200, выбирают способ приготовления, в пропорциях которого присутствуют пластификаторы. Именно данный компонент в разы увеличивает сопротивление к агрессивному воздействию внешних факторов. Такое качество значительно повышает эксплуатационные характеристики и срок службы возводимых сооружений и конструкций. Правильно приготовленный состав позволяет применять марку бетона М200 в различных климатических условиях.
Корректные пропорции – залог успеха
Существуют различные способы приготовления бетонной смеси. Чтобы сделать раствор нужной консистенции, следует не только понимать область применения, но и учитывать такие аспекты:
- марка цемента;
- характеристики наполнителей;
- податливость и крепость смеси, которую собираетесь получить;
- соответствующие пропорции.
Учитывая правильные составляющие, возможно получить оптимальный замес. В зависимости от прочности, подразумевают следующие варианты раствора бетона м200:
- При использовании цемента марки м500, песка и щебня, требуется соотношение пропорций в таком виде: 1:3,5:5,6.
- Применяя цемент м400 с такими же составляющими, нужно произвести замес, соответствующий таким пропорциям: 1:2,8:4,8.
Чтобы получить 1 куб раствора марки бетона М200, обычно используют составляющие с такой массой:
- цемент – 328 кг;
- щебень – 1251 кг;
- очищенный песок – 595 кг;
- вода – 178,5 л.
При подсчете составляющих, выходит число, превышающее 1 м3. Однако на практике получаем именно 1 кубометр раствора, поскольку вода и песок устраняют воздух из щебня, тем самым удаляя пузыри и наполняя пространство. Преимуществом соблюдения способа приготовления, является получения качественного бетона без каких-либо усилий.
Особые характеристики бетона м200
Чтобы приготовить высококачественный бетон м200, опытные застройщики используют качественный цемент, марка которого должна быть не ниже м400, а также речной песок, специальные добавки, и пластификаторы. Конечный продукт имеет следующие качественные характеристики:
- класс прочности бетона В15;
- морозостойкость варьируется в пределах F100–150;
- подвижность находится в пределах П1-5;
- водонепроницаемость достигает отметок: W2-W6.
Благодаря данным показателям прочности бетон м200, он хорошо применяется в различных строительных областях. Следует понимать что, проводя заливку раствора, его максимальный уровень прочности достигает спустя 28 дней после проведения обусловленных работ.
Параметр морозостойкости для марки бетона М200 достаточно хорош, чтобы применять строительный материал при средних температурных нагрузках. Раствор данного типа справится с раствором бетона М150 замерзаниями и оттаиваниями. Преимуществом работы с таким бетоном представляется его использование на открытых площадках и в закрытых помещениях.
Стоит отметить, что в силу своего пониженного уровня водонепроницаемости, область применения м200 ограничивается в работах с высокой степенью влажности. Проводя строительство с этим типом бетона, рекомендуется использовать надежную гидроизоляцию. Такой подход обезопасит от негативного воздействия воды на металлические элементы внутри конструкции.
Универсальное применение бетона м200
Благодаря демократичной стоимости бетона марки м200 и его хорошим показателям прочности, данный раствор имеет завидную область применения:
- Закладка фундамента.
- Производство стяжек.
- Заливка полов.
- Создание подпорок и лестничных пролетов.
- Производства бетонных плит, служащих основой для пешеходных переходов и дорог.
Правильный способ приготовления раствора, гарантирует создание качественных конструкций любой сложности. Многозадачность бетона м200 позволяет его применять, как в домашнем, так и в промышленном строительстве. В любом случае, всегда следует использовать предусмотренные рецептом пропорции основных компонентов. Однако, чтобы избежать тягомотины с просчетами составляющих, можно воспользоваться особым преимуществом застройщика, и заказать готовый раствор к себе по адресу.
Состав, марки и классы бетона
Бетон — искусственный строительный материал, полученный в результате смешивания и затвердевания специально подобранной смеси из вяжущего вещества (цемента), заполнителей (песка, гравия, щебня), воды. В ряде случаев может содержать специальные добавки. До затвердевания бетонной смеси ей можно придать любую форму, а после затвердевания , смесь приобретает свойства камня: хорошую прочность на сжатие, морозостойкость, устойчивость к влаге. При этом, однажды застыв, бетон уже не размокает – наоборот, будучи надолго погруженным в воду, затвердевает еще больше.
По типу вяжущего вещества бетон разделяют на цементный, силикатный, гипсовый, полимербетон и другие.
Наибольшее применение получил бетон произведенный на цементной основе, с применением гранитного щебня и песка в качестве заполнителя. Для получения качественного бетона необходимо строго соблюдать технологию изготовления бетона, а также соблюдать пропорции компонентов. Во многом марка (состав) бетона зависит от назначения и ответственности будущей конструкции.
Марка или класс — это главный показатель качества бетонной смеси, на который обычно акцентируется внимание при покупке бетона.
Марки бетона обозначаются в цифрах после буквы «М-» наиболее распространенные марки бетона это М-100, М-150, М-200, М-250, М-300, М-350, М-400, М-450 и М-500.
Обозначение марки бетона М-100….. М-500 -это расчетная прочность бетона на сжатие, измеряемое в кгс/кв. см. на момент его основного затвердевания, т.е. на 28-й день. Чем больше цифра, тем прочнее бетон, т.е. в нем больше цемента и выше его качество, но такие марки бетона дороже. К тому же с бетоном М-400 …. М-500, как правило, и труднее работать — он быстрее застывает.
Состав и пропорции бетона из цемента М-400, песка и щебня, таблица
Марка бетона | Массовый состав, Ц:П:Щ, кг | Объемный состав на 10 л цемента, П:Щ, л | Количество бетона из 10 л цемента, л |
---|---|---|---|
100 | 1 : 4,6 : 7,0 | 41 : 61 | 78 |
150 | 1 : 3,5 : 5,7 | 32 : 50 | 64 |
200 | 1 : 2,8 : 4,8 | 25 : 42 | 54 |
250 | 1 : 2,1 : 3,9 | 19 : 34 | 43 |
300 | 1 : 1,9 : 3,7 | 17 : 32 | 41 |
400 | 1 : 1,2 : 2,7 | 11 : 24 | 31 |
450 | 1 : 1,1 : 2,5 | 10 : 22 | 29 |
Бетон из цемента марки М 500, песка и щебня, таблица
Марка бетона | Массовый состав, Ц:П:Щ, кг | Объемный состав на 10 л цемента, П:Щ, л | Количество бетона из 10 л цемента, л |
---|---|---|---|
100 | 1 : 5,8 : 8,1 | 53 : 71 | 90 |
150 | 1 : 4,5 : 6,6 | 40 : 58 | 73 |
200 | 1 : 3,5 : 5,6 | 32 : 49 | 62 |
250 | 1 : 2,6 : 4,5 | 24 : 39 | 50 |
300 | 1 : 2,4 : 4,3 | 22 : 37 | 47 |
400 | 1 : 1,6 : 3,2 | 14 : 28 | 36 |
450 | 1 : 1,4 : 2,9 | 12 : 25 | 32 |
Класс бетона обозначается как «B-». Наиболее используемыми являются: В-7.5, B-10, B-12.5, B-15, B-20, B-22.5, B-25, B-30, B-35, B-40
Класс бетона схож с понятием марки бетона, но с небольшим отличием: в марках используется среднее значение прочности, в классах — прочность с гарантированной обеспеченностью.
В проектной документации по строительству чаще всего указывается класс бетона, а марка -реже.
Соотношение класса бетона и его марки
Класс бетона | Средняя прочность бетона данного класса, кгс/кв.см | Ближайшая марка бетона |
В3,5 В5 В7,5 В10 В12,5 В15 В20 В25 В30 В35 В40 В45 В50 В55 В60 | 46 65 98 131 164 196 262 327 393 458 524 589 655 720 780 | М50 М75 М100 М150 М150 М200 М250 М350 М400 М450 М550 М600 М600 М700 М800 |
В строительстве применяют, в основном, следующие марки бетона (в скобках указаны соответствующие маркам классы):
М100 (В-7,5) применяется для подготовительных работ при заливке монолитных плит и ленточных фундаментов или при дорожных работах в качестве подушки. Этот бетон укладывается на песчаную подушку, и после застывания данного слоя производятся арматурные работы.
Пример бетона марки М100 на основе кирпича (из расчета на 1 куб.м бетона): цемент М400 — 230 кг, бой кирпича (2-15 мм) – 0,9 куб.м (990 кг), песок кварцевый – 0,32 куб.м (540 кг), вода – 90-130 л.
М150 (В 12,5) – применяется для подготовительных работ при заливке монолитных фундаментов, а также устройства стяжек, бетонирования дорожек.
М200 (В 15) – ходовая марка бетона. Эту марку бетона используют при изготовлении: отмостки, бетонных стяжек, дорожек, лестниц. Применяют бетон марки м200 и для ленточных, плитных и свайно-ростверковых фундаментов.
М250 (В 20) – промежуточный между популярными марками бетона М200 и М300. Применяется при создании ленточных, плитных, свайно-ростверковых фундаментов, дорожек, бетонных отмосток, лент заборов, слабонагруженных плит перекрытий и других конструкций.
М300 (В 22,5) – лидер среди марок по популярности и применению. Предназначен для ленточных, плитных, свайно-ростверковых фундаментов, монолитных и подпорных стен, плит перекрытий, отмосток, дорожек, лент заборов.
М350 (В 25) – в основном, применяется при создании ответственных конструкций в коммерческом строительстве. Из него делают свайно-ростверковые фундаменты, монолитные стены, чаши бассейнов, балки.
М400 (В 30) – из за высокой прочности, высокой скорости схватывания, и высокой цены практически не применяется в частном строительстве. Основное применение: строительство мостов, банковских хранилищ, гидро-технических сооружений, колонно-ригельных перекрытий в многоэтажном строительстве и строительстве сейсмически активных регионах.
М450 (В35)— марка бетона, отличается высокой морозостойкостью и повышенным коэффициентом водонепроницаемости. Основное применение: строительство мостов, метро, тоннелей, дамб, плотин, гидро-технических сооружений, колонно-ригельных перекрытий в высотном строительстве в сейсмически активных регионах.
М500 (В40)-сверхпрочная марка бетона. Отличается очень высокой морозостойкостью и высоким коэффициентом водонепроницаемости W. Основное применение: строительство сложных мостов, метро, опасных тоннелей (подводных), дамб, плотин, гидро-технических сооружений, колонно-ригельных перекрытий в высотном строительстве в сейсмически активных регионах.
Стоит иметь в виду, что прочность бетона, приготовленного на цементе определенной марки, будет различной в зависимости от расхода цемента, качества материалов и условий твердения. Свежесть цемента тоже имеет важное значение – со временем цемент М400 по своим характеристикам опускается до М300 и т.д.
В любом случае, для определения марок и разработки конкретных составов бетона, необходимых для тех или иных конструкций дома, желательно обратиться в специализированную проектную организацию.
Для проверки соответствия заявленной марки бетона и фактически привезенной на объект поставщиком потребуется 28 дней. Для этого из проб привезенного бетона необходимо отлить кубики размерами 15×15×15 и через 28 дней их расчетного затвердевания привезти в независимую лабораторию, где лаборанты определят фактическую марку бетона.
Подвижность бетона, осадка конуса.
Под понятием «подвижность» бетона принято понимать его способность заполнять формы, в которые его заливают. Иногда это качество еще называют удобоукладываемостью или осадкой конуса.
Обозначение в накладных и паспортах бетонной смеси в виде буквы П с коэффициентом от 1 до 5 ( пример: П-2) либо так: осадка конуса 10-15 см.
Для стандартных работ применяется бетон подвижности П-2 — П-3. При заливке густоармированных конструкций, узких опалубок, колонн и прочих подобных узких полостей, труднодоступных для заполнения бетоном, желательно использовать бетон с подвижностью П-4 и выше (осадка конуса 16-21 см). Подобные виды бетонной смеси хорошо переносят укладку в опалубку, без использования вибратора. Аналогичную подвижность бетона стоит выбрать, если для укладки бетонной смеси используется бетононасос.
Бетон М200 B15 — Завод ГЕОБЕТОН!
Применение М200 В15
Бетон М200 чаще всего используется для устройства бетонных стяжек полов, строительства фундаментов, дорожек, отмосток. Для частного строительства товарный бетон класс В15 M200 – несомненный лидер продаж, ведь его прочности вполне достаточно для решения таких строительных задач: заливки малонагруженных ленточных, монолитных, свайно-ростверковых, столбчатых и плитных фундаментов, изготовления бетонных ступеней и лестниц. Из бетона указанной марки выполняют площадки под стоянку автомобилей, фундаменты под забор, под террасы и беседки, подпорные стенки. Тощие виды этого бетона используют в дорожном строительстве, для установки бордюров и поребриков, в качестве бетонной подушки. Также из бетона М200 выполняют внутренние межкомнатные перегородки.
Основа, цемент
- гравийный щебень;
- гранитный щебень;
- известковый щебень;
- цемент М-400 и М-500.
Пропорции и состав бетона М200 В15
Марка бетона | Марка цемента | Объемный состав (10 л) Ц : П : Щ | Массовый состав (1 кг) П : Щ | Объем бетона (из 10л цемента) |
---|---|---|---|---|
Ц — цемент, П – песок, Щ – щебень | ||||
М200 | М400 | 1 : 2,8 : 4,8 | 25 : 42 | 54-55 |
М500 | 1 : 3,5 : 5,6 | 32 : 49 | 62-63 |
Мы осуществляем доставку и подачу бетона в любой район Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 4-х БРУ на севере, юге и востоке города, в непосредственной близости от КАД. Чтобы купить бетон М200 c доставкой, достаточно отправить нам заявку или воспользоваться калькулятором.
Бетон класс В15 производства завода «ГЕОБЕТОН» имеет все необходимые сертификаты. Контроль сырья и готовой продукции выполняет собственная сертифицированная лаборатория завода. По требованию заказчика или проектным показателям в процессе производства возможен ввод в бетонную массу дополнительных добавок пластификаторов, повышающих водонепроницаемость и морозостойкость бетона.
Бетон М200 — Портал о цементе и бетоне, строительстве из блоковПортал о цементе и бетоне, строительстве из блоков
Дата: 02.04.2014
В строительстве применяются различные составы растворов, каждый из которых используется для своих целей. Одни – преимущественно для заливки фундаментов, другие – для полов. С этой точки зрения бетон М200 можно считать универсальным. Он используется не только для возведения новых конструкций, но и в процессе их ремонта, реставрации. Именно поэтому среди частных застройщиков является наиболее популярным.
Оглавление:
- Готовим пропорцию своими руками
- Цена за куб бетона, таблица
- Рекомендации перед покупкой
Особенности
- При аналогичности составов с такими недорогими марками, как «100» и «150», характеристики бетона тяжелого В15 м200 значительно выше. Прочность – 196 кгс/см2 при плотности 2250 кг/м3 (согласно ГОСТ 7473 – 1994 г.).
- Универсальность материала состоит и в том, что он может применяться для строительства любой части дома. В зависимости от предъявляемых требований к конкретному элементу конструкции можно изменять отдельные свойства М200.
- Обладает достаточными характеристиками по морозоустойчивости и водонепроницаемости.
- Удобен в монтаже, имеет хорошую текучесть, что обеспечивает относительно невысокий расход бетона по сравнению со многими аналогами (расход цемента см. здесь).
- Приемлемое соотношение качества и стоимости материала.
Применение
- Промышленное изготовление ж/б изделий – фундаментные камни (блоки), дорожные плиты, колонны, бордюры и некоторые другие.
- Возведение внутридомовых стен, не несущих повышенной нагрузки.
- Сооружение различных типов фундаментов при индивидуальном строительстве, заборов, устройство полов, стяжек, бетонных лестниц, пешеходных дорожек, отмосток, бетонирование колодцев и тому подобное.
Приготовление раствора
Обязательными компонентами бетонной смеси являются вода и цемент. Существует правило, согласно которому его марка должна в полтора-два раза превышать эту характеристику у приготовляемого состава. Для смеси берется цемент не ниже «400». Но здесь есть нюанс. Можно взять марку и более низкую (и дешевую), но тогда придется долю цемента в общей массе увеличить.
При самостоятельном приготовлении раствора для М200 нужно учитывать, что его объем должен быть таким, чтобы использовать за раз. Готовить «про запас», на следующий день, нельзя, так как он отвердеет и к дальнейшему использованию будет непригоден.Не рекомендуется применение материала с индексом более «500». Полученный бетон в процессе эксплуатации будет растрескиваться.

Пропорции бетона марки 200 при изготовлении на месте производства работ лучше подбирать опытным путем, в зависимости от места укладки и прочих условий. Но существуют общие рекомендации, которых следует придерживаться.
В качестве наполнителя применяются песок и щебень (в том числе, и гранитный), гравий. Реже – кирпичный бой, керамзит и некоторые другие материалы. Для М 200 выдерживают следующее соотношение: 1 – 2,8 – 4,8 (цемент, песок, гравий или щебень). Хотя эти данные ориентировочные. В среднем на 1 м3 бетона М200 пойдет 230 – 240 кг цемента «400». Но это марка для фундамента. Для кладки – порядка 100 кг, стяжки – 250 –300. Вода берется из расчета 0,5 от массы цемента. Остальные компоненты – исходя из указанного соотношения.
Кстати, количество воды также определяет прочностные характеристики бетона. Поэтому брать меньшую пропорцию не рекомендуется.
Ориентировочные цены за куб бетона товарного М-200 приведены в таблице:
Марка бетона | Наполнитель | Цена (руб/м3) |
М-200 В15 П4 F100 W4 | гранит мелкой фракции | 3 300 |
П3 (П4) | гравий | 3 600 (3 700) |
П3 (П4) | гранит | 3 800 (3 850) |
От чего зависит стоимость?
На процесс ценообразования влияют многие факторы:1. Характеристика составных частей. Например, размер гранул наполнителя. Чем крупнее щебень, тем больше пустот образуется при заливке раствора в форму (опалубку). Это меняет не только прочность конструкции, но и другие свойства материала, в том числе, и способность накапливать влагу.
2. Температурный диапазон применения (морозоустойчивость). Наиболее часто в индивидуальном строительстве используется М-200 (F100) с учетом, что глубина промерзания почвы принимается равной не более 2 м (расчет для фундаментов).
3. Влагостойкость (кгс/см2). Наиболее потребный бетон с показателем W4.
4. Для транспортировки на место производства работ используется спецтранспорт («народное» название – миксер). Бетон (цемент) м 200 с доставкой стоит дороже. При заказе необходимо уточнять оплату не только транспортных расходов, но и времени вынужденного простоя машины по вине Заказчика. Иногда это вызвано вполне объективными причинами, но «счетчик» начинает работать. И довольно неплохо – от 1350 руб/час.
Кроме того, прежде чем купить бетон марки М 200, нужно выяснить и конкретное время его доставки (прибытие транспорта + разгрузка). Ведь он имеет определенный срок годности для применения.
5. Для повышения ряда свойств приготовленного продукта в бетонную смесь добавляют различные присадки, которые увеличивают конечную стоимость. Например, для повышения морозостойкости. Такие составы повышают цену на 120 руб/м3 и более.
Практические советы
- Как уже указывалось, на качество бетона влияет множество факторов, в том числе, и количество добавленной воды. Поэтому целесообразно сначала поэкспериментировать с малыми порциями. Опытным путем можно добиться требуемого результата.
- Желательно в качестве наполнителя брать материал разных фракций. Для бетона М200, кроме гранул среднего размера, применять и мелкие. Это позволит добиться большей плотности состава за счет снижения количества пустот.
- Если раствор готовится для заливки фундамента, то лучше использовать гранитный щебень.
Кроме того, есть бетоны гидрофобные. Их стоимость несколько выше, зато можно сэкономить на гидроизоляции.
- Цемент имеет срок хранения. При этом ухудшаются его свойства. Это требуется учитывать и увеличивать его долю в общем объеме, если он изготовлен более 2-х месяцев назад.
Изготовление бетона в домашних условиях — Всё про бетон
Приготовление бетона в домашних условиях означает, что предстоят работы:
- по возведению собственного дома;
- строительству гаража;
- организация подвального помещения под овощехранилище;
- монтаж хозяйственных построек;
- заливке площадки перед домом и многие другие работы, где потребуется бетон.
Организация производства в бытовых условиях вызвана рядом факторов:
- небольшой объём работ;
- желание сэкономить при приготовлении строительного материала;
- отсутствие бетонных заводов в транспортной доступности от места производства строительных работ.
Бетон – искусственно созданный каменный строительный материал, применяемый для возведения различных конструкций. Состоит из связующих веществ, минеральных наполнителей и воды. Зачастую, в бытовых условиях, к бетону причисляют различные растворы на основе цемента, например, стяжки на пол, выполненные из смеси цемента, дресвы и воды.
Основное отличие бетонных смесей от других – наличие в составе раствора крупных фракций минеральных наполнителей.
В промышленности бетон обозначается:
- классы прочности на сжатие, обозначаются буквой В и цифрами, — показывает временное сопротивление материала при воздействии осевой нагрузки;
- марка бетона по прочности на сжатие, обозначается буквой М и цифрами, — означает максимальную нагрузку, которую выдержит материал до разрушения.
Показатели «В» и «М» зависят от состава бетона, условий его приготовления, укладки и срока выдержки до приобретения максимальной прочности. По технической документации 98% прочности приобретается по окончании выдержки в течение 28 дней.
Примеры классов и марок бетона
- класс В5 соответствует марке М75;
- В10 – М150;
- В15 – М200;
- В20 – М250 и так далее.
Класс В20 означает, что кубик с размерами 150 х 150 х 150 мм способен выдержать без разрушения нагрузку в 25МПа.
К примеру, — наиболее употребляемый для неответственного строения бетон имеет марку М50…М200, или по классу прочности В3.5…В15.
Все эти данные приведены для справочной информации, которые для домашнего приготовления бетона могут служить ориентиром. Гораздо важнее знать примерные пропорции компонентов, применяемых в составе бетона.
Бетонные смеси, по количеству применяемого цемента, бывают:
- бедные, тощие, — массовая доля цемента составляет 5…15% от общего состава; для рядового потребителя означает соотношение 1 : 8…1 : 5, соответственно;
- стандартные, товарные, — состав смеси соответствует государственной технической документации; в быту это соотношение определяется пропорциями 1 : 3…1 : 4;
- жирные, — соотношение составляет 1 : 2 и более.
Из этой информации видно, что увеличение количества цемента в составе бетона, приводит к увеличению прочности последнего, но также приводит к значительному подорожанию конечного продукта.
От применяемых наполнителей градация бетона составляет от особо лёгкого до особо тяжёлого.
Выбор состава бетона
Состав бетона и его прочность напрямую взаимосвязаны, следовательно, первоочередная задача – это определение объекта работ. Например, составы бетонных смесей для фундамента под дом или тротуара, будут различны из-за разности воспринимаемой нагрузки.
Основные компоненты бетона
- цемент;
- кварцевый песок;
- минеральный каменный наполнитель;
- вода;
- пластификаторы.
Цемент
Для домашних условий достаточно будет цемента наиболее распространённой марки М400 или как обозначают на упаковках, «Портландцемент 400 Д-20 ГОСТ 10178-85». Меньшая марка – это слабый бетон, крупнее – прочнее, но и дороже.
Приобретайте цемент в заводских упаковках, на которых содержится максимально возможная информация о содержимом, указан адрес производства.
Отклонения в обозначениях и подозрительно низкая цена буду означать:
- контрафактная продукция, выпущенная со всевозможными отклонениями от ГОСТ;
- в упаковке находится цемент, разбавленный порошкообразными отходами металлургического производства, — они имеют примерно одинаковый цвет и вес;
- ворованная продукция.
Цемент лучше приобретать со сроками выпуска, не превысившими трёхмесячный рубеж, — по истечении 1 месяца хранения продукция теряет до 10% своих свойств; срок хранения свыше 6 месяцев говорит о том, что потеряно свыше 50% технических свойств.
Обратите внимание условия хранения цемента, — особенно это касается различных строительных рынков, где допускают хранение под открытым небом.
Кварцевый песок
В идеале лучше применять мытый, без примесей песок с крупной фракцией, не превышающей 5 мм. При невозможности использования такого песка или в целях экономии, возможно применение обычного речного или «овражного» материала.
Мелкозернистый песок связывает цемент и заполняет пространство между крупными фракциями минерального наполнителя. Перед применением такой песок рекомендуется просеять через сито, чтобы удалить крупные включения глины или мусора.
В случае использования бетонов, в состав которого включён глинистый песок, применять его для устройства силовых балок над проёмами или межэтажных перекрытий не рекомендуется из-за достаточно низких прочностных свойств.
Примечание. За последние десятилетия в состав бетона «домашнего» приготовления стали вводить дресву, — осадочную горную породу с фракцией 2…15 мм. Такие бетоны можно использовать для фундаментов под столбики забора или линий опор электропередач местного значения, а также, с применением армирования, для перекрытий в собственном доме или хозяйственной постройке.
Минеральный каменный наполнитель
В качестве наполнителя крупных фракций используют гравийно-щебёночную составляющую, — горные осадочные породы или механически раздроблённый камень. При бытовом изготовлении бетона целесообразно использовать размеры фракции 5…30 мм, — применение более крупных размеров осложнит непосредственное перемешивание смеси.
Речная галька для приготовления бетона не годится в связи с тем, что камни имеют округлую гладкую форму, в то время как гравий и щебень обладают структурной шероховатой поверхностью, что увеличивает адгезию с цементом.
Если есть возможность, то при изготовлении бетона допускается применять заменитель гравийно-щебёночной составляющей, — дресву, при этом массовая доля замены может составить до 50% от крупного каменного наполнителя. Это объяснимо тем, что в состав дресвы входит мелкая фракция, от пылеобразной до частиц с размером 4…5 мм.
Вода
При затворении сухой смеси допускается использовать чистую, без загрязнений, воду с нейтральной кислотностью и щелочной реакцией, — то есть близкой по этим параметрам к питьевой воде.
Например, «мягкая» вода имеет повышенную щелочную составляющую, — при мытье волос головы возникает ощущение, что никак не удаётся смыть мыльный раствор.
«Жёсткая» вода имеет кислотный состав, хорошо убирает мыльный раствор, но после высыхания на стекле остаются белёсые разводья.
При строительстве в местах с затруднительной поставкой воды допускается применять дождевую или воду из природных водоёмов, которую необходимо отстоять в какой-либо ёмкости.
Наливать из таких ёмкостей надо аккуратно, чтобы не поднялась со дна осевшая грязь. Но, в таких случаях бетонную смесь надо делать пожирнее, — чтобы скомпенсировать отклонения в химическом составе воды.
Пластификаторы
Химические вещества, придающие бетонной смеси, определённые свойства:
- увеличение или уменьшение вязкостных свойств раствора;
- понижение температуры схватывания, что важно при работе в морозное время;
- улучшение гигроскопичных характеристик и многих других свойств.
При использовании бетона для рядовых конструкций в нормальных климатических условиях увлекаться пластификаторами не целесообразно, — это увеличит финансовые затраты и может привести к обратному результату, то есть ухудшению свойств бетона.
Примечание. Для повышения прочности бетона и устойчивости его к возникновению трещин, рекомендуется применять металлическую строительную фибру, — небольшие куски проволоки с диаметром не более 1…1,5 мм и длиной до 50…70 мм. Это важно для плоскостных конструкций, например, плиты перекрытия или ступени на лестнице.
Рекомендуемый состав бетонной смеси
Приготовление бетонной смеси и теоретические, в данном случае, рекомендации пропорций, применяемые в промышленном производстве, вещи мало совместимые.
Это обусловлено тем, что в заводских условиях выдерживаются требования к исходным компонентам:
- массовые или объёмные доли определяются посредством механических устройств с высокой точностью;
- выдерживаются технические условия при приготовлении бетонной смеси, — скорость вращения барабана, длительность перемешивания, температурные условия.
Единицей измерения в полевых условиях зачастую становятся ковш совковой лопаты или строительное ведро. Состав бетона, примерно соответствующий маркам бетона М200…М250, — это соотношение цемент-песок-щебень в пропорции 1 : 3 : 4,что означает, что на одно ведро (ковш лопаты) цемента берётся три ведра (ковша) песка и четыре – щебня. На этот объём применяется 1…1,5 ведра воды.
Приготовление бетонной смеси
Приготовление смеси – один из важных этапов. В случае легкомысленного подхода есть риск получить не промешанную, с плохими прочностными свойствами бетонную смесь.
В бытовых условиях возможно применение двух основных видов перемешивания:
- механический, с использованием бетономешалки или, при небольших объёмах, мощной дрели со специальной насадкой;
- ручной способ, — с применением штыковой лопаты и мускульной силы человека.
Механический способ
Применение электроинструмента потребует наличия электросети или бензогенератора в качестве источника электроэнергии.
Последовательность загрузки в бетономешалку:
- в выключенную бетономешалку заливается вода, до 75…80% от необходимого объёма, после чего механизм запускается;
- равномерно подаётся требуемое количество цемента, — образуется цементное молочко;
- добавляется песок;
- при необходимости в бетономешалку отправляются пластификаторы, стальная фибра и другие добавки;
- последним следует гравийно-щебёночный наполнитель, по истечении 2…3 минут становиться видно, — необходимо добавлять воду или нет;
- перемешивание на заключительном этапе осуществляется не менее 10 мин.
Процесс загрузки при работающей бетономешалке опасен, — поэтому требуется постоянное внимание и аккуратность!
Готовая смесь может подаваться сразу в опалубку или выливаться в промежуточную ёмкость с последующим распределением по объекту.
Ручной способ
Весьма трудоёмкий процесс. При таком способе потребуется подготовленная площадка, на которой располагается технологическая ёмкость для замешивания смеси, например, половина обрезанной 200-х литровой бочки. При отсутствии таковых, возможно огораживание опалубкой, для предотвращения растекания жидкой бетонной смеси.
В отличие от механического способа, сухие компоненты загружаются сразу в необходимых пропорциях, после чего их перемешивают до приобретения равномерного одинакового оттенка, — примерно светло-серый, как у сухого цемента.
Далее, подливается вода, — первая часть должна соответствовать половине от необходимого количества. В процессе перемешивания вода постепенно добавляется, — пока раствор не приобретёт необходимую консистенцию.
При перемешивании в ограждённых или ограниченных ёмкостях особое внимание уделите углам и середине, — там возможно образование «застойных» зон, где смесь будет плохо промешана.
Возможно смешивание ингредиентов на открытой горизонтальной площадке, но тогда, при добавлении воды придётся работать в высоком темпе, — чтобы вода, не вошедшая в раствор, не успела растечься.
Ручной способ целесообразно применять при объёме конструкции не превышающим 2…4 кубометра, — это объяснимо тем, что просто не хватит времени и физических сил, а бетон лучше заливать без длительных перерывов.
При грамотном подборе компонентов и тщательной подготовке и укладке бетонной смеси, вполне могут получаться конструкции, по прочности сравнимые с заводскими, но будут при этом значительно дешевле.
Бетон для строительства фундамента: марка, пропорции, расчет
Бетон для фундамента готовится при точном соблюдении пропорции ингредиентов. Все составляющие подбираются в соответствии нормам и ГОСТ для обеспечения необходимой марки бетона. Расчёт состава определяет экономичный расход материалов для получения необходимой прочности, подвижности и других показателей бетона.
Основные показатели бетона для фундамента
Бетон — это материал, получаемый в результате схватывания и дальнейшего твердения смеси: вяжущего, заполнителей, воды. Для фундаментов применяется тяжёлый бетон, у которого вяжущим является портландцемент. Заполнителями служат песок, гравий (щебень).
Конструкция фундамента воспринимает в основном сжимающие нагрузки, поэтому главным показателем бетона является его класс (В) — прочность на сжатие. Для фундаментов он составляет В12,5 (М150) и В15 (М200).
Важным показателем при различных климатических условиях является марка бетона (F) по морозостойкости. Она отражает минимальное число замораживания, а затем оттаивания, которое выдерживает стандартный образец и назначается от F 15 до F 1000.
На фундамент могут воздействовать воды, находящиеся в грунте. В этом случае назначают марку бетона (W) по водонепроницаемости, которая принимается в пределах W 2 – W 20. Она выражает максимальное давление воды (Мпа·10–1), которое может выдержать стандартный образец.
Ещё один важный показатель для бетона — это марка средней плотности D, которая равна средней объёмной массе бетона (кг/м3). Её пределы составляют D200 – D5000.
Подбирая состав бетонной смеси, ориентируются на самый важный показатель для данной конструкции, учитывая условия строительства. Остальные показатели тоже должны быть соблюдены.
Необходимые материалы для тяжёлого бетона
Надёжность конструкции фундамента напрямую зависит от качества составляющих его материалов.
Портландцемент
Портландцемент — гидравлическое вяжущее вещество, которое получается при измельчении цементного клинкера. К основным свойствам его относится объемный вес. В рыхлом состоянии он составляет 900–1100 кг/м3 и 1400–1700 кг/м3 — в плотном.
Важный показатель цемента, который влияет на скорость схватывания и дальнейшего твердения, — это тонкость помола. Более тонкий помол увеличивает прочность бетона.
Сроки схватывания определяют кроме тонкости помола ещё минералогический состав цемента и его водопотребность. Для процесса твердения необходимо примерно 15% воды от веса цемента, но для обеспечения подвижности цементного теста нужно значительно больше воды.
Прочность цемента характеризует его марка. Её определяют испытанием специального образца. Для фундамента, марка которого составляет М150, М200, марка портландцемента принимается М300, М400.
Песок
Песок для бетонной смеси применяют как естественного, так и искусственного происхождения (дробления горных пород). Для тяжёлого бетона чаще всего используются кварцевые пески, как более прочные.
Посторонние примеси в песке снижают прочность бетона, поэтому они нормируются ГОСТом.
Примеси ограничиваются нормами по весу:
· глинистые и пылеватые — 3%;
· сернокислые и сернистые — 1%;
· органические — 3%;
· слюда — 0,5%.
При строительстве фундаментов из монолитного бетона применяется песок средней крупности (0,25 мм).
Гравий или щебень
Гравий или щебень — это крупный заполнитель. По происхождению гравий подразделяется на:
· речной;
· горный;
· морской.
Щебень получается вследствие дробления чаще всего горных пород до размера частиц 5÷70 мм. Иногда используются дроблёные искусственные камни.
Содержание частиц слабых пород в крупном заполнителе допускается менее 10% от веса щебня (гравия). Марка бетона должна быть ниже марки гравия (щебня) не менее чем в 2 раза.
Примеси (глина, пылеватые частицы, слюда, органические, сернистые и сернокислые включения) ухудшают свойства бетона. Их количество ограничивается тремя процентами.
Вода
Воду необходимо использовать питьевую. Вещества, влияющие отрицательно на прочность бетона, в её составе должны отсутствовать. К ним относятся сульфаты, кислоты, жиры, масла, сахар и т. д. Водородный показатель рН допускается менее 4.
Морскую воду можно использовать только при условии содержания в ней минеральных солей менее 5000 мг/л, при этом сульфатов должно быть менее 2700 мг/л.
Расчёт состава бетонной смеси
Бетон для фундаментов используется классом В12,5 (М150) и В15 (М200) в зависимости от воспринимаемой нагрузки. Чтобы получить необходимую прочность бетона и экономично использовать при этом материалы, делается расчёт количества всех составляющих. При этом пренебрегают малым числом воздушных пор.
Расчёт производится для уплотнённой смеси на 1 м3 бетона согласно формуле:
· Ц, В, П, Щ — цемент, вода, песок, щебень (гравий) в кг/м3;
· γц, γв, γп, γщ — удельный вес материалов.
Очень важно знать водоцементное соотношение, которое влияет как на прочность, так и подвижность бетонной смеси. Подвижность (удобоукладываемость) — это способность смеси растекаться, определяется «осадкой конуса». Стандартную форму из металла без дна заполняют смесью бетона. После снятия формы она растекается. Высота осадки бетонной смеси является показателем подвижности.
Подвижность (удобоукладываемость) подразделяет смеси на:
· жёсткие;
· подвижные;
· литые.
Для устройства фундаментов применяют смеси жёсткие, осадка конуса для них допускается 0–2 см. Для определения водоцементного отношения на основе специальных формул расчёта разработаны таблицы и графики. Согласно их данным для фундамента (бетон В12,5, В15) водоцементное отношение составляет:
· В12,5 (марка цемента 300) В/Ц=0,68;
· В15 (марке цемента 300) В/Ц=0,56;
· В15 (марка цемента 400) В/Ц=0,68.
По таблицам и формулам можно определить, что для жесткой смеси (удобоукладываемость 30–50 сек) при крупности гравия 20–40 мм расход воды на 1 м3 бетона будет 135÷155 л/м3. При использовании щебня или мелкого песка расход воды увеличивается на 10%. Расход цемента определяется из формулы:
· Ц = В / (В / Ц),
· где В — расход воды в кг.
Далее находится количественный состав песка и гравия (щебня). Этот расчёт требует конкретных показателей применяемых заполнителей и производится в лабораторных условиях. Лабораторный расход впоследствии пересчитывается с учётом естественной влажности заполнителей.
Для удобства расчёта количества составляющих бетонной смеси на всю конструкцию определяется отношение количества песка, щебня (гравия) к количеству цемента на единицу объёма бетона:
· 1 : П / Ц : Щ / Ц — по весу;
· 1 : Vп / Vц : Vщ / Vц — по объёму.
Расход бетона при небольших объемах строительства и относительно малых нагрузках на фундамент можно подобрать согласно таблице 1.
Наш дом — это наша крепость. Гарантией этому является прочный фундамент, который сделан из качественного бетона.
http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru
Требование к бетону класса M200 в песке
Требование к бетону класса m200 в песке
13-02-2019 · Требования к бетону класса m200 для песка дробильная установка цены на оборудование для каменного песка в индийской дробильной компании в районе пляжа Форт-Уолтон золотой магнетитПолучить цену. корпоративный.ppg. Contact Cleaner 2000 Промышленный сорт 0 78524 03150 7 Медная изолента Неисправность Перчатки Cordova Cor-Touch Lite Нейлоновое полиуретановое покрытие Cordova Safety Products.
Получить ценум 200 Требуемое количество песка для бетона
Соотношениебетонной смеси — цементно-песчаный заполнитель Соотношение бетонной смеси 1: 3: 3 — при смешивании 1 части цемента 3 части песка с 3 частями заполнителя дает бетон с прочностью на сжатие 3000 фунтов на квадратный дюйм .. при смешивании воды с тремя ингредиентами образуется паста, которая связывает их вместе до тех пор, пока бетонная смесь не затвердеет. Прочность бетона обратно пропорциональна соотношению вода / цемент.
Узнать ценуБетон марки М200 или класса В15
По ГОСТу 265 кг цемента 860 кг песка 1050 кг щебня В бетон на 1 м3 входит 180 л воды и пластификатор массой 4,8 кг. Марка М200 с полученным материалом, имеющим следующие характеристики: W2F50 P3.Но морозостойкость и гидроизоляция В15 не подходит для фундамента или других построек в агрессивной среде, поэтому
Получить ценум 200 Требования к бетону сорт
УровеньТребования к бетону Песок Хэнань Цезарь Тяжелый Конструкция бетонной смеси для класса M 30 .. Ответить navinmorwal. 5 Nmm sq. Правильный ли этот ответ, можем ли мы использовать PPC для бетонной стены? Если да, то какой у бетона класс PPC OPC для ненесущей бетонной стены Несущая бетонная стена для подпорной стены подвала.Как найти потребность в цементе
Получить ценуКак рассчитать количество цементного песка и заполнителя
В случае, если вы хотите преобразовать потребность в песке и заполнителе в куб. 1 Cum = 35,31 Cft Eyeopener: Многие популярные блоги заявляют, что номинальная смесь M20 составляет 1: 1,5: 3, однако мы сильно различаемся по этому же поводу. В этом блоге мы также пытаемся развенчать тот же миф, который распространялся с последних 4 десятилетий. Причина: постоянные исследования и разработки в области цемента
. Узнать ценуСостав смеси для бетона марки М30 с добавкой согласно IS
27-03-2020 · Состав смеси из бетона марки М30 Требования к проектам 1 Состав смеси: бетон марки М30 2 Тип используемого цемента Цемент PPC (поставляется только с прочность 33 балла по п.7.4.1 страница № 2 IS 1489). в соответствии с IS 1489 Часть 1. -2015.3. Максимальный номинальный размер заполнителя: 20 мм. 4. Условия экспозиции: Умеренные условия экспозиции
Получить ценум 200 Требуемое количество песка для бетона
Соотношениебетонной смеси — цементно-песчаный заполнитель Соотношение бетонной смеси 1: 3: 3 — при смешивании 1 части цемента 3 части песка с 3 частями заполнителя дает бетон с прочностью на сжатие 3000 фунтов на квадратный дюйм … при смешивании воды с тремя ингредиентами образуется паста, которая связывает их вместе до тех пор, пока бетонная смесь не затвердеет.прочность бетона обратно пропорциональна соотношению вода / цемент.
Получить ценуСвойства различных марок бетона с использованием смеси Mix
medium. Выбор марки бетона зависит от цели и использования следующим образом: Таблица 1: Обозначение марки бетона Марка бетона, Н / мм2 Соотношение Цемент Песок и заполнители 10 1: 4: 8 Ослепляющий бетон 15 1: 3: 6 Массивный бетон 20 1: 2,5: 5 Легкий армированный бетон 25 1: 2: 4 и BS 1881: Часть 103 (1983) для испытаний на коэффициент уплотнения.
Получить цену[PDF] Требования к разным сортам цемента для
При использовании 40-миллиметрового гранулометрического состава Потребность в различных сортах цемента для номинального и проектного бетона класса M20 С. Мишра1 Дибьенду Пал2 Доцент кафедры гражданского строительства NERIST Нирджули Аруначал Прадеш Индия1 Доцент кафедры гражданского строительства NERIST Нирджули Аруначал-Прадеш Индия2 угловой заполнитель и бетонная смесь с речным песком для зоны II
Получить ценумарок бетона? Различные марки бетона? М10 М15
Бетон марки М25 в отличие от М15 и М20 является бетоном стандартной марки.Бетон марки М25 — это бетон более высокого сорта, чем М20. СВОЙСТВА БЕТОНА МАРКИ М25: М25 представляет собой смесь, состоящую из цементных мелких и крупных заполнителей в соотношении 1: 1: 2: 1 цемент, один песок и два заполнителя.
Узнать ценуБетон марки М200 или класса В15
По ГОСТу 265 кг цемента 860 кг песка 1050 кг щебня В бетон на 1 м3 входит 180 л воды и пластификатор массой 4,8 кг. Марка М200 с полученным материалом, имеющим следующие характеристики: W2F50 P3.Но морозостойкость и гидроизоляция В15 не подходит для фундамента или других построек в агрессивной среде, поэтому
Узнать ценуХарактеристики марки бетона M200
Характеристики марки бетона M200 Существует множество типов бетона, которые имеют свои особенности и применение. Выбор типа и состава зависит от условий эксплуатации строительных конструкций, а именно: воспринимаемой нагрузки, влажности, температуры, степени агрессивности окружающей среды и ряда других.
Узнать ценуБетон Б15 М200: характеристики пропорции
Бетон Б15 М200 можно назвать одним из самых широко применяемых в частном строительстве. Из него делают фундаменты для одноэтажных построек, если не ожидается большой нагрузки. Применяется при заливке садовых дорожек и других бетонных работах, проводимых в хозяйстве.
Получить цену8 правил прокладки подземных трубопроводов, которым необходимо следовать
15-03-2021 · Работы по установке подземных трубопроводов — это непростая задача.Для безопасной и долговечной установки нужно соблюдать определенные правила. Это правила, которые должен соблюдать любой подрядчик при прокладке подземных трубопроводов.
Получить ценуБетон класса м200
Классификациязаполнителя для бетона Мианд-М200 потребность в песке Сортировка заполнителя для бетона Мианд класс М200 потребность в песке Бетонная дробилка класса М20 или М200.
Узнать ценуСОРТА ПЕСКОБЕТОНА: КАКОЙ ЭТО СОСТАВ
Пескобетон: ГОСТ.Применяйте сухие составы от разных производителей или готовьте растворы самостоятельно. Самые популярные марки пескобетона — М100 (150 200 400 500) и М300. В 1994 году на этот строительный материал был зарегистрирован государственный стандарт ГОСТ-7473. По этому стандарту пескобетон представляет собой светло-серую мелкозернистую смесь
. Узнать ценуКОНСТРУКЦИЯ ЦЕМЕНТНОЙ БЕТОННОЙ СМЕСИ
Обозначение марки, определяющее требования к прочности бетона. Тип цемента влияет на скорость развития прочности бетона на сжатие.Максимальный номинальный размер заполнителей, используемых в бетоне, может быть как можно большим в пределах, установленных IS
. Получить ценум 200 потребность бетона в песке
м 200 потребность бетона в песке. Бетонный калькулятор — оценка цементного песка и гравия. Требуются материалы 7 шт. из мешка 50 кг цемента 0,42 м 3 песка и 0,83 м 3 каменного заполнителя. Получить цену. M-20 Mix Designs согласно IS-10262-2009 — Civil
Получить ценуБетон класса м200
Классификациязаполнителя для бетона Мианд-М200 потребность в песке Сортировка заполнителя для бетона Мианд класс М200 потребность в песке Бетонная дробилка класса М20 или М200.
Получить ценум 200 Требуемое количество песка для бетона
Чтобы выяснить влияние модуля крупности (FM) песка на бетонный песок. 17 мая 2017 г. · Чтобы облегчить понимание, мы находим конструкцию бетонной смеси для бетона марки M20 . Соотношение бетонной смеси для бетона марки М20 составляет 1: 1,5: 3, что означает 1 часть цемента, 1,5 части песка (мелкозернистый заполнитель) и 3 части заполнителя (щебня) по объему, которые затем загружаются для смешивания.
Получить ценум 200 потребность бетона в песке
м 200 потребность бетона в песке.Бетонный калькулятор — оценка цементного песка и гравия. Требуются материалы 7 шт. из мешка 50 кг цемента 0,42 м 3 песка и 0,83 м 3 каменного заполнителя. Получить цену. M-20 Mix Designs согласно IS-10262-2009 — Civil
Получить ценум 200 потребность бетона в песке
м 200 потребность бетона в песке. Как рассчитать цементный песок и расчет крупнозернистого бетона. Для цементного песка и крупного заполнителя. Это объемный расчет.Предположим, нам нужно 2 м 3 бетона для бетонной смеси M20 (Соотношение смеси M20 = 1:: 3) Общая часть бетона = 1 ++ 3 = Части.
Получить ценумарок бетона? Различные марки бетона? M10 M15
Бетон марки M25, в отличие от M15 и M20, является бетоном стандартной марки. Бетон марки M25 является бетоном более высокой марки, чем M20. СВОЙСТВА БЕТОНА МАРКИ М25: М25 представляет собой смесь, состоящую из цементных мелких и крупных заполнителей в соотношении 1: 1: 2: 1 цемент, один песок и два заполнителя.
Получить ценуКАКОВА ТРЕБУЕТСЯ СОРТИРОВКА ПЕСКА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
02-09-2014 · Предел оценки. Гранулометрический состав песка для использования в кладочном растворе должен находиться в пределах, указанных в следующей таблице. Размер частицы.
Узнать ценуКОНСТРУКЦИЯ ЦЕМЕНТНОЙ БЕТОННОЙ СМЕСИ
Обозначение марки, определяющее требования к прочности бетона. Тип цемента влияет на скорость развития прочности бетона на сжатие.Максимальный номинальный размер заполнителей, используемых в бетоне, может быть как можно большим в пределах, установленных IS
. Узнать ценуБетон Б15 М200: характеристики пропорции
Бетон Б15 М200 можно назвать одним из самых широко применяемых в частном строительстве. Из него делают фундаменты для одноэтажных построек, если не ожидается большой нагрузки. Применяется при заливке садовых дорожек и других бетонных работах, проводимых в хозяйстве.
Получить ценуКалькулятор бетона
Расчет бетонной смеси.Наш расчет бетонной смеси на месте основан на дозировании по объему (на крупных строительных площадках используется дозирование по весу, что является более точным). Вы также можете оценить необходимое количество песка и гравия по весу; Просто умножьте объемное количество песка и гравия на 1400 кг / м 3 (насыпная плотность песка) и
. Получить ценуЗаполнители для бетона
Материал, такой как песчано-гравийный щебень, доменный шлак и легкие заполнители, которые обычно занимают примерно от 60 до 75% объема бетона.Агрегатные свойства существенно влияют на удобоукладываемость пластичного бетона, а также на долговечность, термические свойства и плотность затвердевшего бетона.
Получить ценуСвойства различных марок бетона с использованием смеси Mix
medium. Выбор марки бетона зависит от цели и использования следующим образом: Таблица 1: Обозначение марки бетона Марка бетона, Н / мм2 Соотношение Цемент Песок и заполнители 10 1: 4: 8 Ослепляющий бетон 15 1: 3: 6 Массивный бетон 20 1: 2.5: 5 Легкий армированный бетон 25 1: 2: 4 и BS 1881: Часть 103 (1983) для испытаний на коэффициент уплотнения.
Получить ценукак рассчитать песок в бетоне марки м
Цемент Потребность в песке и заполнителе для бетона разного сорта M20
Получить цену% PDF-1.5 % 1 0 объект > >> эндобдж 4 0 obj / CreationDate (D: 20170503163749 + 01’00 ‘) / ModDate (D: 20170503163749 + 01’00 ‘) /Режиссер >> эндобдж 2 0 obj > эндобдж 3 0 obj > эндобдж 5 0 obj > / XObject> >> / Аннотации [57 0 R 58 0 R] / Родитель 2 0 R / MediaBox [0 0 595 842] >> эндобдж 6 0 obj > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Аннотации [65 0 R 66 0 R 67 0 R 68 0 R 69 0 R 70 0 R] / MediaBox [0 0 595.32 841,92] / Содержание 71 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 0 >> эндобдж 7 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 595,32 841,92] / Содержание 72 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 10 >> эндобдж 8 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 595,32 841,92] / Содержание 75 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 11 >> эндобдж 9 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 595.32 841,92] / Содержание 77 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 12 >> эндобдж 10 0 obj > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 595,32 841,92] / Содержание 78 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 13 >> эндобдж 11 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 595,32 841,92] / Содержание 79 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 14 >> эндобдж 12 0 объект > / ExtGState> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 595.32 841,92] / Содержание 83 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 15 >> эндобдж 13 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 595,32 841,92] / Содержание 84 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 16 >> эндобдж 14 0 объект > / ExtGState> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 595,32 841,92] / Содержание 86 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 17 >> эндобдж 15 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 595.32 841,92] / Содержание 89 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 18 >> эндобдж 16 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 595,32 841,92] / Содержание 91 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 19 >> эндобдж 17 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 595,32 841,92] / Содержание 92 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 20 >> эндобдж 18 0 объект > / ExtGState> / XObject> / Шаблон> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 595.32 841,92] / Содержание 111 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 21 >> эндобдж 19 0 объект > / ExtGState> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 595,32 841,92] / Содержание 113 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 22 >> эндобдж 20 0 объект > / ExtGState> / XObject> / Шаблон> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 595,32 841,92] / Содержание 126 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 23 >> эндобдж 21 0 объект > / ExtGState> / XObject> / Шаблон> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 595.32 841,92] / Содержание 139 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 24 >> эндобдж 22 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 595,32 841,92] / Содержание 140 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 25 >> эндобдж 23 0 объект > / ExtGState> / XObject> / Шаблон> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 595,32 841,92] / Содержание 153 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 26 >> эндобдж 24 0 объект > / ExtGState> / XObject> / Шаблон> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 595.32 841,92] / Содержание 166 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 27 >> эндобдж 25 0 объект > / ExtGState> / XObject> / Шаблон> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 595,32 841,92] / Содержание 179 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 28 >> эндобдж 26 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 595,32 841,92] / Содержание 180 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 29 >> эндобдж 27 0 объект > / ExtGState> / XObject> / Шаблон> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 595.32 841,92] / Содержание 193 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 30 >> эндобдж 28 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 595,32 841,92] / Содержание 194 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 31 >> эндобдж 29 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 595,32 841,92] / Содержание 195 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 32 >> эндобдж 30 0 объект > / ExtGState> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 595.32 841,92] / Содержание 206 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 1 >> эндобдж 31 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 595,32 841,92] / Содержание 207 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 2 >> эндобдж 32 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 595,32 841,92] / Содержание 208 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 33 >> эндобдж 33 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 595.32 841,92] / Содержание 209 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 34 >> эндобдж 34 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 595,32 841,92] / Содержание 210 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 35 >> эндобдж 35 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 595,32 841,92] / Содержание 211 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 36 >> эндобдж 36 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 595.32 841,92] / Содержание 212 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 3 >> эндобдж 37 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 595,32 841,92] / Содержание 213 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 37 >> эндобдж 38 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 595,32 841,92] / Содержание 214 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 38 >> эндобдж 39 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 595.32 841,92] / Содержание 215 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 39 >> эндобдж 40 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Аннотации [216 0 R 217 0 R 218 0 R 219 0 R 220 0 R] / MediaBox [0 0 595,32 841,92] / Содержание 221 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 40 >> эндобдж 41 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Аннотации [222 0 223 0 224 0 225 0 226 0 227 0 224 р] / MediaBox [0 0 595,32 841,92] / Содержание 228 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 46 >> эндобдж 42 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Annots [229 0 R 230 0 R 231 0 R 232 0 R 233 0 R 234 0 R 235 0 R 236 0 R 237 0 R] / MediaBox [0 0 595.32 841,92] / Содержание 238 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 53 >> эндобдж 43 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Аннотации [239 0 R 240 0 R 241 0 R 242 0 R 243 0 R 244 0 R 245 0 R] / MediaBox [0 0 595,32 841,92] / Содержание 246 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 63 >> эндобдж 44 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Аннотации [247 0 R 248 0 R 249 0 R 250 0 R 251 0 R 252 0 R 253 0 R] / MediaBox [0 0 595.32 841,92] / Содержание 254 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 71 >> эндобдж 45 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Annots [255 0 R 256 0 R 257 0 R 258 0 R 259 0 R 260 0 R 261 0 R] / MediaBox [0 0 595,32 841,92] / Содержание 262 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 79 >> эндобдж 46 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Аннотации [263 0 264 0 ₽ 265 0 266 0 267 0 268 0 269 0 ₽] / MediaBox [0 0 595.32 841,92] / Содержание 270 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 87 >> эндобдж 47 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Аннотации [271 0 R 272 0 R 273 0 R 274 0 R 275 0 R 276 0 R 277 0 R 278 0 R] / MediaBox [0 0 595,32 841,92] / Содержание 279 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 95 >> эндобдж 48 0 объект > / ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Аннотации [280 0 281 0 282 р. 283 0 284 р. 285 0 286 р. 287 р. 288 р.] / MediaBox [0 0 595.32 841,92] / Содержание 289 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / StructParents 104 >> эндобдж 49 0 объект > эндобдж 50 0 объект > эндобдж 51 0 объект > эндобдж 52 0 объект > транслировать xVr6} WSI ݝ ֖ m & ݴ 3 ~ h
Анализ гидратации и оптимальных комбинаций прочности тройного композита цемент-известняк-метакаолин
Метакаолин (MK) представляет собой алюмосиликатный пуццолановый материал и может способствовать развитию свойств бетона из-за пуццолановой реакции. Порошок известняка (LS) проявляет эффект разбавления, эффект зародышеобразования и химическое воздействие на гидратацию цемента.Когда метакаолин и известняк используются вместе, благодаря дополнительной химической реакции между алюминиевой фазой в МК и известняком может быть достигнут синергетический эффект. В данном исследовании представлена модель гидратации тройных смесей цемент-известняк-метакаолин. Отдельные реакции цемента, метакаолина и известняка моделируются отдельно, а взаимодействия между гидратацией цемента, реакцией известняка и реакцией метакаолина учитываются через содержание гидроксида кальция и капиллярной воды.Модель гидратации учитывает пуццолановую реакцию метакаолина, химические и физические эффекты известняка и синергетический эффект между метакаолином и известняком. Кроме того, соотношение гелевого пространства гидратирующего бетона рассчитывается с использованием степеней реакции вяжущих и бетонных смесей. Развитие прочности тройных смесей оценивается с использованием соотношения гелевое пространство. На основе анализа параметров показан синергетический эффект на развитие прочности и определены оптимальные сочетания тройных смесей цемент-известняк-метакаолин.
1. Введение
Метакаолин все чаще используется в современной бетонной промышленности. Добавление метакаолина может дать много преимуществ для характеристик бетона. Метакаолин может улучшить обрабатываемость и отделочную способность, увеличить прочность на сжатие и изгиб, а также снизить проницаемость для хлоридов. Однако бинарный бетон с добавкой метакаолина имеет некоторые недостатки. По мере увеличения степени замещения цемента метакаолином необходимо увеличивать количество суперпластификатора для достижения требуемой консистенции.Стоимость материала метакаолина выше, чем у цемента. Чтобы избежать этих недостатков, уровень замещения цемента метакаолином обычно ниже 25%. В целом, преимущества метакаолина, такие как механические характеристики и увеличенный срок службы, могут преодолеть его отрицательный эффект. Метакаолин — очень перспективный дополнительный вяжущий материал для бетонной промышленности [1, 2].
Порошок известняка может улучшить обрабатываемость, уменьшить просачивание и уменьшить количество выбросов CO 2 в бетонной промышленности.Цена на известняк намного ниже, чем на метакаолин. Добавление известняка снижает прочность бетона в позднем возрасте. Когда известняк и метакаолин используются вместе, пуццолановая реакция метакаолина может способствовать прочности бетона в позднем возрасте. Кроме того, метакаолин имеет высокое содержание алюминия, который может реагировать с известняком, образовывать карбоалюминатные фазы и увеличивать твердый объем и прочность бетона. Это синергетический эффект тройного бетона. Хотя метакаолин или известняк добавляются по отдельности, синергетический эффект не достигается.Таким образом, при использовании бетона с тройной смесью метакаолина и известняка можно достичь экономической выгоды и повышения прочности [1, 2].
Было проведено множество экспериментальных исследований в отношении удобоукладываемости, механических свойств и долговечности тройных смесей цемент-известняк-метакаолин. Vance et al. [3] сообщили, что для трехкомпонентных смесей цемент-известняк-метакаолин предел текучести снижается по мере увеличения содержания известняка. Это происходит из-за упаковки частиц, потребности в воде, а также расстояния между частицами и контактов.Vance et al. [4] обнаружили, что синергетический эффект известняка и заделки МК может улучшить свойства в раннем возрасте и сохранить свойства бетона в позднем возрасте. Альварес и др. [5] представили, что комбинированные смеси известняка и МК повышают прочность на сжатие по сравнению со 100% -ным портландцементным бетоном. Рамезанианпур и Хутон [6] представили, что гидраты карбоалюминатов образуются для тройных смесей цемент-известняк-МК, и существует оптимальный уровень известняка с точки зрения максимальной прочности и минимальной пористости.Perlot et al. [7] сообщили, что трехкомпонентная смесь дает реальное преимущество в отношении стойкости к карбонизации за счет улучшения структуры пор. Сотириадис и др. [8] сообщили, что использование МК в известняковом цементном бетоне замедляет и замедляет разрушение из-за сульфатной атаки и улучшает его долговечность.
По сравнению с многочисленными экспериментальными исследованиями, теоретические модели трехкомпонентных смесей цемент-известняк-метакаолин очень ограничены. Антони и др. [9] построили термодинамическую модель для тройных смесей цемент-известняк-метакаолин и представили фазовый комплекс для различных комбинаций вяжущих.Ши и др. [10, 11] представили термодинамическую модель карбонизации и проникновения хлоридов в тройные смеси цемент-известняк-метакаолин. Оцениваются изменения фазовых ассоциаций и общей пористости из-за карбонизации и воздействия хлоридов [10, 11]. Термодинамические модели [9–11] в основном сосредоточены на химическом аспекте тройных смесей, таких как фазовые сборки гидратированного бетона и продукты реакции между бетоном и ионами проникновения. Однако ограниченное количество работ было выполнено по механическим аспектам, таким как оценка развития прочности и оптимальных комбинаций связующих трехкомпонентных смесей [9–11].
Оптимальные комбинации вяжущих тройных смесей — интересная тема для производителей бетона и строительных компаний. В этом исследовании представлена модель смешанной гидратации для тройных смесей с учетом синергетического эффекта между известняком и МК. Развитие прочности тройных смесей оценивается с использованием степеней реакции связующих и соотношений гель-пространство. На основе анализа параметров определены оптимальные сочетания тройных смесей цемент-известняк-метакаолин.
2.Модель гидратации и модель прочности тройных смесей
2.1. Hydration Model
Для бетона с добавкой МК и известняка сосуществуют гидратация цемента, реакция МК и реакция известняка. В этом исследовании мы моделируем гидратацию цемента, МК и известняка соответственно. Между тем, взаимодействия между гидратацией цемента, реакцией метакаолина и реакцией известняка учитываются через содержание капиллярной воды и гидроксида кальция в гидратирующих смесях.
2.1.1. Модель гидратации цемента
Гидратация цемента может быть описана с помощью кинетической модели, показанной в наших предыдущих исследованиях [12]. Степень гидратации может быть рассчитана как, где t — время, а — скорость гидратации, которая может быть определена следующим образом: где и — определяющие скорость коэффициенты в начальный период бездействия, — параметр реакции в период, контролируемый диффузией, является параметром реакции в периоде, контролируемым фазовой границей, учитывает снижение скорости гидратации из-за развития микроструктуры и учитывает уменьшение скорости гидратации из-за потребления капиллярной воды (, где — количество капиллярной воды и — количество воды в бетонных смесях).
Кинетические процессы, участвующие в гидратации цемента, такие как начальный процесс бездействия, процесс межфазной реакции и процесс диффузии, учитываются в модели гидратации цемента. Входными переменными модели гидратации цемента являются составы цементного компаунда, поверхность цемента по Блейну, пропорции бетонной смеси и условия твердения. Значения параметров гидратации,, и могут быть определены с использованием составов цементных смесей. Кроме того, степень реакции цемента может быть рассчитана автоматически с использованием параметров гидратации,, и.Влияние температуры выдержки на гидратацию цемента рассматривается с помощью закона Аррениуса [12]. Для высокопрочного бетона водоцементное соотношение низкое, а скорость гидратации значительно снижается за счет уменьшения капиллярной воды [13, 14]. Этот эффект учитывается при использовании капиллярной концентрации воды. В целом предложенная модель гидратации цемента действительна для бетона с разными уровнями прочности, разными типами портландцемента и различными условиями твердения [12].
2.1.2. Модель реакции МК
Процесс реакции МК также состоит из начального неактивного процесса, процесса реакции на границе раздела фаз и процесса диффузии, который аналогичен процессам, вовлеченным в гидратацию цемента [15]. Напротив, МК — это пуццолановый материал. Скорость пуццолановой реакции зависит от количества гидроксида кальция в смесях [16, 17]. Учитывая кинетические процессы реакции и сущность МК как пуццоланового материала, Ван [15] предположил, что уравнение реакции МК может быть записано следующим образом: где — степень реакции МК, — скорость реакции МК, — реакции — параметры МК в периоде покоя, — параметр реакции МК в период, контролируемый диффузией, — параметр реакции МК в период, контролируемый границей фаз, — содержание гидроксида кальция в смесях, — содержание МК в бетонных смесях.Проверки модели реакции МК доступны в нашем предыдущем исследовании [15]. Предлагается интегрированная модель гидратационной прочности-долговечности для бетона с МК-смесью для оценки степени реакции связующих, развития прочности и проницаемости хлоридов [15].
2.1.3. Модель реакции известняка
Добавление известнякового порошка представляет эффект разбавления, эффект зародышеобразования и химический эффект на гидратацию цемента. В этом исследовании эффект разбавления рассматривается через количество капиллярной воды, эффект нуклеации рассматривается через индикатор эффекта нуклеации, а химический эффект рассматривается через функцию логарифма с множеством факторов модификации [18, 19].
Продукты гидратации цемента могут образовываться на поверхности известнякового порошка. Это называется эффектом зародышеобразования. Показатель эффекта зародышеобразования известнякового порошка можно записать следующим образом [2]: где — показатель эффекта зародышеобразования известняка; и C 0 — масса известняка и цемента в пропорциях смешивания, соответственно; и и — площадь поверхности Блейна известнякового порошка и цемента, соответственно.
В нашем предыдущем исследовании [2], основываясь на экспериментальных результатах определения степени гидратации цемента в бинарных смесях цемент-известняк, Ван и Луан [2] предположили, что эффект зародышеобразования известнякового порошка можно описать следующим образом: где — обновленный коэффициент межфазной реакции в цементно-известняковых смесях, 1.2 — это улучшающие коэффициенты [2], это обновленный коэффициент диффузии в цементно-известняковых смесях, и улучшающие коэффициенты [2].
До сих пор экспериментальные результаты о степени реакции известняка очень ограничены. Предварительно Ван и Луан [2] предложили эмпирическую модель с многовариантными факторами для анализа степени реакции известняка. Эмпирическая модель учитывает влияние различных факторов на химическую реакцию известняка, таких как коэффициенты замены известняка, добавки минеральных примесей, крупность известняка, тонкость помола цемента, соотношение воды и связующего и температура отверждения.Эмпирическая модель реакции известняка показана следующим образом: где — степень реакции известняка в эталонной смеси. Эта эталонная смесь представляет собой портландцемент и бинарные смеси известняка с отношением воды к связующему 0,5 и добавлением 20% известняка, отверждаемых при 20 ° C. рассматривает влияние соотношений замещения известняка на степень реакции известняка, рассматривает влияние крупности известняка, рассматривает влияние крупности цемента, рассматривает эффект добавления МК, учитывает влияние соотношения воды и вяжущего и учитывает влияние температуры отверждения.Таблица 1 показывает сводку факторов, влияющих на реакцию известняка. По мере увеличения коэффициента замещения известняка степень реакции LS снижается. По мере увеличения крупности известняка, крупности цемента, добавки МК и отношения воды к вяжущему степень реакции LS возрастает. В частности, для коэффициента модификации, где содержание алюминия в МК — это содержание алюминия в цементе, в числителе — содержание прореагировавшего алюминия по реакции МК, а в знаменателе — содержание прореагировавшего алюминия по реакции с цементом.Поскольку содержание алюминия в МК намного выше, чем в цементе, добавка МК может значительно улучшить реакционную способность известняка. Фактор м 4 учитывает синергетический эффект известняка и МК. Более высокое содержание алюминия и более высокая реакционная способность МК эффективны для повышения реакционной способности известняка.
|
В целом, в этом исследовании рассматривается эффект разбавления, эффект зародышеобразования и химический эффект добавок известняка.Повышение реакционной способности известняка за счет добавления метакаолина рассматривается как фактор модификации. Влияние других факторов, таких как коэффициент замещения известняка, тонкость связующего и соотношение воды и связующего, также учитывается в модели реакции известняка.
2.1.4. Модель взаимодействия между цементом, метакаолином и известняком
В этом исследовании взаимодействие между гидратацией цемента, реакцией метакаолина и реакцией известняка рассматривается через содержание капиллярной воды и гидроксида кальция.Maekawa et al. [13] предположили, что на 1 г гидратов цемента будет израсходовано 0,4 г капиллярной воды. Dunster et al. [20] предположили, что при реакции 1 г метакаолина будет потреблено 0,55 г капиллярной воды. Бенц [21] предположил, что при реакции 1 г известняка будет потреблено 1,62 г капиллярной воды. Для гидратирующих трехкомпонентных смесей цемент-метакаолин-известняк содержание капиллярной воды может быть определено следующим образом: где, и — содержание воды, потребляемой в результате гидратации цемента, реакции метакаолина и реакции известняка, соответственно [13, 20, 21] .Расход капиллярной воды при реакции 1 г известняка намного выше, чем у цемента и метакаолина. Это связано с тем, что продуктами реакции известнякового порошка являются монокарбоалюминат и эттрингит, которые содержат большое количество воды.
Для гидратирующих трехкомпонентных смесей цемент-метакаолин-известняк содержание гидроксида кальция можно определить следующим образом: где означает массу СН, полученного при гидратации 1 единицы массы цемента, и означает массу СН, израсходованного в результате реакции 1 единица массы метакаолина [15].- масса СН, полученного при гидратации цемента. — масса CH, израсходованная в результате реакции метакаолина.
Вкратце, рассматривается влияние гидратации цемента, реакции метакаолина и реакции известняка на содержание капиллярной воды и гидроксида кальция. Содержание капиллярной воды можно использовать для модели гидратации цемента (уравнение (1)), а содержание гидроксида кальция можно использовать для модели реакции метакаолина (уравнение (2)). Кроме того, поскольку модель смешанной гидратации учитывала взаимодействия между реакциями цемента, метакаолина и известняка, коэффициенты модели гидратации не меняются в зависимости от различных смесей.Когда смеси меняются от одной к другой, коэффициенты модели гидратации постоянны.
2.2. Модель развития прочности
Отношение объема геля к пространству обозначает отношение объема продуктов гидратации связующего к сумме объема гидратированных связующих и капиллярных пор. Для смесей цемент-метакаолин-известняк 1 мл гидратированного цемента, 1 мл прореагировавшего метакаолина и 1 мл прореагировавшего известняка занимают 2,06 мл пространства [16, 22], 2,52 мл пространства [16, 22] и 4,1 мл пространства соответственно.Прореагировавшие продукты из 1 мл известняка могут занимать гораздо больше места, чем продукты из цемента (4,1 против 2,06). Это связано с образованием эттрингита и монокарбоалюмината в результате реакции известняка. Принимая во внимание реакции цемента, метакаолина и известняка, соотношение гелевого пространства цемент-метакаолин-известняк с тройной смесью цемента может быть определено следующим образом: где, и — плотности цемента, метакаолина и известнякового порошка, соответственно.
Согласно теории прочности Пауэрса, прочность на сжатие гидратирующего бетона может быть оценена с использованием соотношения гелевого пространства следующим образом: где — прочность бетона на сжатие, — внутренняя прочность бетона, а n — показатель прочности.
Для смесей цемент-метакаолин-известняк цемент, метакаолин и известняк будут влиять на внутреннюю прочность бетона и показатель прочности. Мы предполагаем, что внутренняя прочность бетона и показатель прочности n пропорциональны массовым долям цемента, метакаолина и известняка в пропорции смешивания следующим образом: где коэффициенты, и в уравнении (12) представляют вклад цемента, метакаолин и известняк к собственной прочности бетона соответственно, а единицы a 1, a 2 и a 3 являются МПа; коэффициенты b 2 и b 3 в уравнении (13) представляют вклады цемента, метакаолина и известняка в показатель прочности, соответственно.Для чистого портландцементного бетона без известняка или метакаолина прочность бетона относится только к a 1 и b 1. Для бинарного бетона на основе метакаолина без известняка прочность бетона относится к коэффициентам a 1, a 2, b 1 и b 2. Для трехкомпонентного бетона прочность бетона относится к коэффициентам a 1, a 2, a 3, b 1, b 2, и b 3.Эти коэффициенты a 1, a 2, a 3, b 1, b 2 и b 3 не изменяются для различных пропорций смешивания бетона.
Блок-схема расчета доказана на рисунке 1. На каждом временном шаге уровни отклика цемента, метакаолина и известнякового порошка рассчитываются с использованием трехкомпонентной модели гидратации. Количество CH и капиллярной воды основано на использовании уровней реакции вяжущих и бетонных смесей.Кроме того, соотношение гелевого пространства гидратирующего бетона определяется с учетом вклада реакций цемента, метакаолина и известняка. Путем использования теории прочности Пауэрса рассчитывается прочность на сжатие твердеющего бетона.
3. Проверка предлагаемых моделей
3.1. Проверка модели гидратации
Результаты экспериментов Антони и др. [9] используются для проверки предложенной модели смешанной гидратации и модели развития прочности.Антони и др. [9] измерили степень реакции вяжущего и прочность на сжатие трехкомпонентного бетона цемент-МК-LS. Химический состав цемента, метакаолина и известняка показан в таблице 2. Пропорции смешивания показаны в таблице 3. Образцы пасты с отношением воды к связующему 0,4 использовали для измерения степени реакции связующих. Образцы строительного раствора с отношением воды к связующему 0,5 были использованы для измерения прочности на сжатие. Для бинарных смесей цемент-известняк коэффициент замещения известняка составлял 15%, в то время как для бинарных смесей цемент-метакаолин коэффициент замещения метакаолина составлял 30%.Для образцов с тройной смесью сумма известняка и метакаолина составляла от 15% до 60%, а массовое отношение метакаолина к известняку было зафиксировано равным 2. Степень реакции и прочность были измерены в возрасте 1, 7, 28 лет. и 90 дней.
Входными параметрами модели гидратации трехкомпонентного цемента являются бетонные смеси, температура отверждения, состав смеси и площади поверхности Блейна вяжущих.Используя модель гидратации смешанного цемента, рассчитывается степень реакции MK и LS, которая показана на рисунке 2. Как показано на рисунке 2 (a), последовательность степени реакции MK от более высокой к более низкой составляет B15> B30. > МК30> В45> В60. Это можно объяснить с помощью модели реакции МК (уравнение (2)). Как показано в уравнении (2), степень реакции МК в основном зависит от массового отношения цемента к МК. По мере увеличения отношения цемента к МК усиливается активирующий эффект от гидратации цемента, и степень реакции МК увеличивается.Массовые отношения цемента к МК составляли 8,5, 3,5, 2,33, 1,83 и 1 в смесях B15, B30, MK30, B45 и B60 соответственно. Порядки степени реакции МК согласуются с массовыми отношениями цемента к МК. Как показано на Рисунке 2 (b), последовательность степени реакции известняка от более высокой к более низкой: B15> B30> B45> B60. Предлагаемая трехкомпонентная модель гидратации может отражать эту тенденцию степени реакции LS. В этом исследовании массовое отношение MK к LS в тройных смесях является постоянным, а разница в степени реакции LS в основном связана с вариациями отношения цемента к известняку.Массовые отношения цемента к LS составляли 17, 7, 3,66 и 2 в смесях B15, B30, B45 и B60 соответственно. По мере того, как массовое отношение цемента к LS уменьшается, степень реакции LS также уменьшается (параметр m 1 уравнения (7)). Тенденция степени реакции LS согласуется с массовым отношением цемента к LS. Кроме того, степень реакции ЛС в 1 день практически равна нулю. Это также согласуется с нашим анализом. Как показано в уравнении (6), мы предположили, что реакция LS начинается через 21 час.Кроме того, реакционная способность LS очень низкая. В возрасте 90 дней степень реакции LS для B15 составляет 12%, что намного ниже, чем у цемента. На рисунке 3 показан анализ параметров модели гидратации. Рисунок 3 (а) показывает степень реакции LS в бинарных смесях цемент-LS. По мере увеличения коэффициента замещения известняка степень реакции известняка снижается. Подобно содержанию, показанному на Рисунке 3 (а), Акель и Панесар [23] также обнаружили, что реакционная способность известняка будет ниже с увеличением содержания известняка. На рисунке 3 (б) показана степень реакции МК в бинарных смесях цемент-МК. По мере увеличения коэффициента замещения МК эффект активации от гидратации цемента ослабевает, и степень реакции МК уменьшается. Подобно содержанию, показанному на рисунке 3 (b), Poon et al. [24] также обнаружили аналогичные результаты, согласно которым степень реакции МК будет ниже по мере увеличения содержания МК. На рис. 3 (c) показано влияние добавок МК на степень реакции LS. Добавление МК оказывает двоякое влияние на реакцию LS.Во-первых, когда MK добавляется для замены частичного цемента в смесях, массовое отношение цемента к LS уменьшается, что снижает степень реакции LS (это учитывается с помощью параметра m 1 уравнения (7)). Однако содержание алюминия в МК (46%) примерно в десять раз превышает содержание алюминия в цементе (4,6%). Добавление МК усилит реакцию LS (это учитывается параметром m 4 уравнения (7)). Поскольку усиливающий эффект намного более значительный, чем эффект снижения, добавление МК может увеличить степень реакции известняка (показано на рисунке 3 (c)).Подобно содержанию, показанному на рисунке 3 (c), многие исследователи [4, 9] также экспериментально обнаружили, что реакционная способность известняка может быть улучшена за счет добавления МК. На рисунке 3 (d) показано влияние содержания метакаолина и известняка на степень реакции цемента. Когда метакаолин и известняк используются для замены частичного цемента, степень реакции цемента улучшается за счет эффекта разбавления и эффекта зародышеобразования (эффект разбавления учитывается через параметр в уравнении (1), а эффект зародышеобразования рассматривается через уравнения (4) ) и (5)).Подобно содержанию, показанному на рисунке 3 (d), Lam et al. [25] также обнаружили, что добавление минеральных добавок может улучшить степень реакции цемента. 3.2. Проверка модели развития прочностиИспользуя модель трехкомпонентной гидратации цемент-MK-LS, можно рассчитать соотношение гелевого пространства гидратирующего бетона (уравнение (10)). Кроме того, исходя из прочности бетона в разном возрасте, значения коэффициентов прочности a 1, a 2 и a 3 и b 1, b 2 и b 3 могут быть откалиброванным ( a 1 = 140 МПа, a 2 = 258 МПа, a 3 = 120 МПа, b 1 = 3.85, b 2 = 1,13 и b 3 = 1,34). Эти коэффициенты не меняются в зависимости от бетонных смесей. Значения a 1 и b 1 относятся к гидратации цемента, значения a 2 и b 2 относятся к реакции метакаолина, а значения a 3 и b 3 относятся к известняковая реакция. Для бинарных смесей цемент-метакаолин развитие прочности относится к a 1, a 2, b 1 и b 2.Для бинарных смесей цемент-известняк развитие прочности относится к a 1, a 3, b 1 и b 3. Для тройных смесей цемент-метакаолин-известняк развитие прочности относится к a 1, a 2, a 3, b 1, b 2 и b 3. Анализируемые результаты прочности на сжатие показаны на рисунке 4. Результаты анализа в целом согласуются с экспериментальными результатами. . В возрасте 28 дней бетон B15 (цемент 85% + метакаолин 10% + известняк 5%) имеет самую высокую прочность, чем другие смеси.Это может быть из-за синергетического эффекта метакаолина и известняка. Поскольку коэффициенты прочности уравнения оценки прочности являются константами для разных бетонных смесей, мы можем провести анализ параметров для разных бетонных смесей. Рисунок 5 (а) показывает развитие прочности бинарных смесей цемент-известняк. В раннем возрасте из-за эффекта зародышеобразования прочность бетона из известняковых смесей показывает более высокую прочность, чем у контрольного бетона. В то время как в более позднем возрасте из-за эффекта разбавления прочность бетона из известняковых смесей ниже, чем у контрольного бетона.По мере увеличения содержания известняка с 10% до 20% прочность в позднем возрасте снижается. Тенденция, показанная на Рисунке 5 (а), согласуется с исследованиями Бонаветти и др. [19] о развитии прочности бетона с известняковой добавкой. На рисунке 5 (b) показано изменение прочности бинарных смесей цемент-метакаолин. Бетон с добавкой метакаолина имеет более высокую прочность, чем контрольный бетон. По мере увеличения содержания метакаолина с 5% до 10% прочность также увеличивается. Тенденция, показанная на рисунке 5 (b), согласуется с Poon et al.[24] исследования развития прочности бетона с добавкой метакаолина. Damidot et al. [26] изучает развитие прочности смеси 70% цемента + 30% глинисто-известняковой трехкомпонентной смеси. Сумма глины и известняка была зафиксирована на уровне 30%, а массовая доля глины / (глина + известняк) колебалась от 0 до 100% [26]. Damidot et al. [26] обнаружили, что в возрасте 28 дней смесь с 70% метакаолина имеет самую высокую прочность, чем другие смеси. Это связано с синергетическим эффектом известняка и метакаолина [26].Основываясь на предложенном в этом исследовании увеличении прочности, мы проводим анализ параметров развития прочности для трехкомпонентных смесей 70% цемента + 30% глинисто-известняковой смеси. В нашем анализе сумма глины и известняка также зафиксирована как 30%, массовые доли глины / (глина + известняк) даны как 0, 25%, 50%, 75% и 100%, а возраст параметры анализа составляют 1,5 дня, 3 дня, 28 дней и 90 дней соответственно. Результаты анализа параметров показаны на рисунках 6 (а) –6 (г). Как показано на Рисунке 6 (а), в возрасте 1 года.Через 5 дней прочность смесового бетона выше, чем у базового портландцемента. Это связано с эффектом зародышеобразования известняка. Хотя, как показано на рисунках 6 (b) -6 (d), в возрасте 3 дней, 28 дней и 90 дней, когда mk / (mk + известняк) равно нулю (содержание метакаолина равно нулю, и связующее состоит из 30% известняка и 70% цемента), прочность бетона с известняковой добавкой ниже, чем у базового портландцемента. Это связано с разбавляющим эффектом известняка. В то время как для других соотношений mk / (mk + известняк) 25%, 50%, 75% и 100%, поскольку реакция метакаолина может способствовать прочности, прочность смешанного бетона выше, чем у базового портландцемента. В возрасте 1,5 дней, 3 дней, 28 дней и 90 дней оптимальные массовые доли глины / (глина + известняк) составляют 25%, 50%, 75% и 75% соответственно (показано на рисунках). 6 (е)). Результаты нашего анализа об оптимальной массовой доле глины / (глина + известняк) аналогичны результатам Damidot et al. [26] исследования. Кроме того, наш анализ показывает, что для возраста 1,5 дня, 3 дня, 28 дней и 90 дней оптимальная массовая доля известняка / (глина + известняк) составляет 75%, 50%, 25% и 25%. , соответственно.Это означает, что в раннем возрасте известняк эффективен для повышения прочности бетона (это связано с эффектом зародышеобразования известняка), а в более позднем возрасте метакаолин эффективен для повышения прочности бетона (это связано с пуццолановая реакция метакаолина). На Рисунке 6 сумма метакаолина и известняка зафиксирована на уровне 30%. Чтобы найти оптимальные комбинации цемента, метакаолина и известняка, мы проводим гораздо более широкий анализ параметров. В этом более широком анализе параметров сумма метакаолина и известняка не является фиксированной величиной.Содержание метакаолина колеблется от 0 до 30%, а содержание известняка — от 0 до 20%. Результаты анализа изолинии прочности показаны на рисунках 7 (а) –7 (г). В раннем возрасте 1,5 дня бетон с более высоким содержанием известняка и более низким содержанием метакаолина имеет наивысшую прочность (показано на Рисунке 7 (а)), в то время как в позднем возрасте 90 дней бетон с более высоким содержанием метакаолина и более низкое содержание известняка имеет самую высокую прочность (показано на Рисунке 7 (d)). Другими словами, для достижения наивысшей прочности тройных смесей цемент-метакаолин-известняк оптимальная комбинация метакаолина и известняка зависит от возраста.С раннего возраста до позднего возраста оптимальные комбинации изменяют переход от зоны с высоким содержанием известняка и низким содержанием метакаолина к зоне с низким содержанием известняка и высоким содержанием метакаолина (показано на Рисунке 7 (e)). 4. ВыводыВ данном исследовании представлена интегрированная модель гидратационной прочности для тройных смесей цемент-известняк-метакаолин. Во-первых, модель гидратации цемента, модель реакции метакаолина и модель реакции известняка предлагаются в трехкомпонентной модели гидратации. Пуццолановая реакция метакаолина, химический и физический эффект известняка и синергетический эффект между метакаолином и известняком подробно рассмотрены в трехкомпонентной модели гидратации.Кроме того, взаимодействие между гидратацией цемента, реакцией известняка и реакцией метакаолина учитывается через содержание гидроксида кальция и капиллярной воды. Коэффициенты модели гидратации не меняются для различных бетонных смесей. Во-вторых, на основе модели гидратации рассчитывается отношение гелевого пространства гидратирующих смесей с учетом вкладов реакций цемента, метакаолина и известняка. Кроме того, развитие прочности тройных смесей оценивается с использованием соотношения объем геля.Коэффициенты модели прочности не меняются для различных бетонных смесей. На основе анализа параметров показан синергетический эффект на рост прочности и определены оптимальные сочетания тройных смесей цемент-известняк-метакаолин. С раннего до позднего возраста оптимальные комбинации тройных смесей смещаются от зоны с высоким содержанием известняка и низким содержанием метакаолина к зоне с низким содержанием известняка и высоким содержанием метакаолина. Доступность данныхДанные, использованные для подтверждения результатов этого исследования, включены в статью. Конфликт интересовАвтор заявляет об отсутствии конфликта интересов в отношении публикации этой статьи. БлагодарностиЭто исследование было поддержано Программой фундаментальных научных исследований через Национальный исследовательский фонд Кореи (NRF), финансируемым Министерством науки, ИКТ и будущего планирования (№ 2015R1A5A1037548) и грантом NRF (NRF-2017R1C1B1010076). что такое состав смеси бетона марки м200Каков состав бетона марки М200? — QuoraСмесьсначала должна быть разработана в лаборатории на объекте с различными комбинациями, и ее необходимо испытать в течение 3 дней на прочность на сжатие.Обычно песок составляет от 40 до 55%, а крупный заполнитель — от 70 до 80%. НЕОБХОДИМО Пробная смесь на месте испытания литого куба n через 3 дня … узнать ценуКонструкция бетонной смеси для марки М200 — тройная смесь …12 июля 2021 г. Бетонная смесь Расчет для бетона класса M200, тройной смеси с летучей золой и микрокремнеземом: это образец смеси, сделанный для испытаний и никогда не использовавшийся в реальном строительстве, так как у меня никогда не было возможности сделать это. OPC Cement 53 Grade — 888 кг. Летучая зола — 118 кг. Микрокремнезем — 178 кг.Соотношение вода / цемент (ж / ц) — 0,2. Бесплатная вода … узнать ценуБетон М200: состав, пропорции, характеристикиЭта марка бетона в зависимости от используемого заполнителя: для жилых домов или производственных помещений; для отделочных работ; для работ в области дорожного строительства. Именно состав бетонной смеси обеспечивает надежность и твердость. Бетон М200 защищен от деформации, быстро затвердевает, устойчив к сколам и трещинам. получить ценуКакая марка бетона для расчета номинальной смеси…29 июня 2020 г. Каков состав бетона марки М200? Смесь сначала должна быть разработана в лаборатории на объекте с различными комбинациями, и она должна быть испытана в течение 3 дней на прочность на сжатие. Обычно песок составляет от 40 до 55%, а крупный заполнитель — от 70 до 80%. НЕОБХОДИМО Пробная смесь на месте отливки кубика n-тест через 3 дня отверждения. получить ценуНоминальная смесь и расчетная смесь бетона: узнайте разницу16 декабря, 2019 Бетон с расчетной смесью предпочтительнее обычной бетонной смеси, особенно в тех случаях, когда бетон выше класса M20, а также в тех случаях, когда требуется различная удобоукладываемость и риск отклонений.Он используется в крупных проектах, чтобы получить цену .Какая марка бетона для расчета номинальной смеси …29 июня 2020 г. Каков состав бетона марки М200? Смесь сначала должна быть разработана в лаборатории на объекте с различными комбинациями, и она должна быть испытана в течение 3 дней на прочность на сжатие. Обычно песок составляет от 40 до 55%, а крупный заполнитель — от 70 до 80%. НЕОБХОДИМО Пробная смесь на месте отливки кубика n-тест через 3 дня отверждения. получить ценуБетон различных марок, их прочность и выбор…Марка бетона обозначается приставкой M к требуемой прочности в МПа. Например, для марки бетона прочностью 20 МПа она будет обозначаться как M20, где M означает Mix. Эти марки бетона перерабатываются в различные пропорции смеси. Например, для бетона M20 пропорция смеси будет 1: 1,5: 3 для цемента: песка: крупных заполнителей. получить ценуРасчет бетонной смеси — марка бетона М 20 — гражданский …Примечание: 1 Рекомендуемый выше дизайн смеси должен быть подтвержден фактическими кубическими испытаниями.2 Дизайн смеси основан на качестве и классификации материалов, фактически поставленных клиентом. Любое изменение качества и градации приведет к изменениям в дизайне микса. Дизайн микса был представлен постоянным участником этого сайта. получить ценуДизайн смеси ACI — МемфисПроцедуры расчета смеси Расчет смеси ACI Взаимосвязь между соотношением вода / цемент и прочностью бетона на сжатие 28 дней Прочность на сжатие без AE AE (фунт / кв. Дюйм) 2,000 0,82 0,74 3,000 0,68 0.59 4,000 0,57 0,48 5,000 0,48 0,40 6,000 0,41 0,32 7,000 0,33 — Процедуры проектирования смесей ACI Mix Design 6. Расчет содержания цемента — После того, как вода получит ценумарок бетона? Различные марки бетона? М10, М15 …М30 также является стандартной маркой бетона. Марка М30 является самой низкой маркой бетонной смеси. Он также отлично устойчив к атмосферным воздействиям. СВОЙСТВА БЕТОНА МАРКИ M30: Бетон M30 представляет собой бетонную смесь, заархивированную не более чем через 28 дней отверждения. Марка M30 специально разработана для сжатия при минимальном сжатии около 30 МПа.4400 фунтов на квадратный дюйм за 28 дней. получить ценуРазличные марки бетона и их применение …10150 фунтов на кв. Дюйм. Марки бетона, в основном, подразделяются на три категории следующим образом. 1- Тощий бетон. 2- Обыкновенная марка бетона. 3- Стандартная марка бетона. 4- Высокопрочные марки бетона. 1- Тощий бетон. Бедный бетон — это смесь, в которой количество цемента меньше, чем количество .Расчет заполнителя цементного песка — M20, M15, M10, M5 …Понимание марок бетона.В зависимости от прочности бетон классифицируется на различные марки, такие как M5, M7.5, M10, M15, M20 и т. Д. В марках бетона буква «M» обозначает «Mix», а следующее число обозначает характеристическую прочность бетона на сжатие в получить ценуКто-нибудь может мне помочь с расчетной схемой бетонной смеси …С помощью этого листа Excel вы можете рассчитать различные варианты смешивания. Просто введите желаемое значение, и вы найдете количество, необходимое для вашего сайта. Мы благодарны Сатиясилану за то, что он предоставил нам это очень важное и полезное превосходство…. узнать ценуКакое соотношение бетона марки М25 при проектировании бетонной смеси …Соотношение бетона маркиM25 составляет 1: 1: 2 смесь цемента, мелкозернистого заполнителя и основного заполнителя, в котором одна часть — цемент, одна часть — песок и две части — заполнитель. Степень подготовки бетона выбирается исходя из конструкции бетонной смеси марки м25. Есть два типа бетонных смесей с соотношением бетона м25: номинальная смесь и расчетная смесь. получить ценуВ бетонной смеси марки М20, что такое М, а что 20? — QuoraМ смешанный.20 — характерная прочность куба на сжатие через 28 дней. Обратите внимание, что характеристическая прочность не является прочностью бетона на сжатие. Это всего лишь сила куба. Но реальная форма бетонного элемента в нашей конструкции не куб. S … узнать ценуКакая доля у бетона марки М100? — QuoraПропорции смеси не могут быть даны сразу для любой марки бетона. Индийские стандарты не рекомендуют использовать для бетонных смесей номинальные пропорции смеси. IS 456: 2000 состояния> Бетон с расчетной смесью предпочтительнее номинальной смеси.Если дизайн микс c … получить ценуРасчет бетонной смеси: иллюстративный пример класса M30 (M20 …Расчет бетонной смеси: Бетон класса M20, M25, M30, M40 Расчет бетонной смеси — это процедура выбора подходящих ингредиентов бетона и их относительных пропорций с целью приготовления бетона с определенной минимальной прочностью, желаемой удобоукладываемостью и долговечностью, как экономически ( оптимизировано) насколько это возможно. получить ценуКаковы достоинства и недостатки дизайна смеси BIS…27 февраля, 2021 ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ Расчет бетонной смеси — это метод определения точного количества материалов для достижения заданной прочности. Бетон представляет собой композитную смесь, состоящую из цемента, песка и заполнителей. Точный расчет бетонной смеси позволяет … узнать ценуСоотношение бетонной смеси Что такое соотношение бетонной смеси Типы …Соотношение стандартных бетонных смесей Соотношение бетонных смесей марок М30 и М45 рассчитывается вручную. Например, M45, количество цемента, песка (мелкого заполнителя) и крупного заполнителя дозируется по объему в соответствии с расчетной смесью. получить ценуРазличные марки бетона, их прочность и выбор …Марка бетона обозначается приставкой M к требуемой прочности в МПа. Например, для марки бетона прочностью 20 МПа она будет обозначаться как M20, где M означает Mix. Эти марки бетона перерабатываются в различные пропорции смеси. Например, для бетона М20 смесь получить ценуНоминальная смесь и расчетная смесь бетона: узнайте разницу16 декабря, 2019 Бетон с расчетной смесью предпочтительнее обычной бетонной смеси, особенно в тех случаях, когда бетон выше класса M20, а также в тех случаях, когда требуется различная удобоукладываемость и риск отклонений.Он используется в крупных проектах, чтобы получить цену . Руководство по проектированию бетонной смесиRev08-19 — NCDOTПонимать процесс подачи и утверждения проекта бетонной смеси для NCDOT Знать, как правильно заполнять формы проектирования смеси NCDOT Понимать систему нумерации дизайна смеси NCDOT По завершении курса и успешной сдаче экзамена технический специалист будет сертифицирован для разработки и представления бетонных смесей на рассмотрение и утверждение … получить ценуМарка бетона — ее 3 типа и пропорции смеси10 апр.2020 г. На основании требований к конструктивному проектированию выбрана марка конструкции бетона и есть два типа бетонных смесей, номинальная смесь проектной смеси.Марки бетона пересчитываются в пропорции смеси, считая для бетонной смеси М20 пропорция 1: 1,5: 3 (цемент, песок и крупнозернистые заполнители). получить ценуРасчет смеси высокопрочного бетона — методы, процедура …Проектирование бетонной смеси. Средняя прочность = (50 / 0,80) = 63 МПа Контрольное число (рис.1) = 25 Водоцементное соотношение (рис. 5) = 0,35 Для заполнителя с максимальным размером 10 мм и очень низкой удобоукладываемости соотношение заполнитель-цемент для желаемой удобоукладываемости ( таблица-1) = 3.2 Агрегаты объединяются графическим методом, как показано на рисунке 6, так что 30% … получают ценуКонструкция бетонной смеси — Лучшая бетонная смесь — Бетон …17 сентября 2020 г. Используя метод ACI 211.1, вот краткое изложение того, как разработать микс: Выберите целевой спад. Выберите максимальный размер заполнителя — помните, что чем больше, тем лучше для уменьшения усадки и скручивания. Оцените содержание воды и воздуха, используя ACI 211.1, таблица 6.3.3. Выберите водоцементное соотношение. получить ценуРазличные марки бетона и их применение / применение …10.09.2018 БЕТОН ОБЫЧНЫЙ. М10 КЛАСС. Пропорция смеси составляет 1: 3: 6 (1 цемент, 3 песка и 6 заполнителей). 2.Разница между Design Mix и Nominal Mix получить ценуКонструкция смеси для бетона марки M35 — Гражданское строительство …09 июля 2017 г. Расчет смеси для бетона марки M35 для свайных фундаментов, представленный здесь, предназначен только для справки. Фактические условия на объекте могут быть разными, поэтому их следует скорректировать в зависимости от местоположения и других факторов. Марка бетона: M35 Характеристическая прочность (Fck): 35 МПа Стандартное отклонение: 1,91 МПа * Расчетная средняя прочность: [] узнать ценуОТЧЕТ О ПРОЕКТИРОВАНИИ БЕТОННОЙ СМЕСИ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПЛИТ…ОТЧЕТ О ПРОЕКТИРОВАНИИ БЕТОННОЙ СМЕСИ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ПОЛОВ МАРКА M200 — B15 Бетон состоит в основном из заполнителя, портландцемента или смешанного цемента и воды и может содержать другие вяжущие материалы и / или химические добавки. получить ценуПропорции бетонной смеси Пропорции бетона …Стандартная пропорция бетонной смеси Соотношение бетонной смеси марок M30 и M45 рассчитывается вручную. Например, M45, объем цемента, песок (мелкий заполнитель) и крупный заполнитель дозируются в количествах в соответствии с расчетной смесью.От приведенной выше таблицы до марки M45 эти соотношения бетона называются номинальной бетонной смесью. получить ценуРасчет бетонной смеси для марки М20 Civil4M16 марта, 2019 Конструкция бетонной смеси для бетона марки М20. М20 — наиболее популярная марка бетона, которая обычно используется для работ по бетонированию. Бетонная смесь Расчет бетона марки М20 с летучей золой следующий: OPC Cement 53 Grade — 259 кг летучей золы — 61 кг воды Соотношение цемента (w / c) — 0,5 Бесплатная вода — 160 литров 20 мм … узнать ценуОпределение подходящих соотношений смеси для бетона…отклонений для бетонных кубов, изготовленных из цемента марки 32,5 и цемента марки 42,5 для всех рассмотренных соотношений смеси, представлены во втором и третьем столбцах таблицы 2. Из таблицы 2 средняя прочность бетона 1: 2: 4 составляет 24,5 МПа. кубики формованные из получить цену% PDF-1.7 % 849 0 объект > эндобдж xref 849 166 0000000016 00000 н. 0000004640 00000 н. 0000004876 00000 н. 0000004903 00000 н. 0000004957 00000 н. 0000004993 00000 п. 0000005507 00000 н. 0000005632 00000 н. 0000005833 00000 н. 0000005957 00000 н. 0000006074 00000 н. 0000006197 00000 н. 0000006324 00000 н. 0000006447 00000 н. 0000006572 00000 н. 0000006698 00000 н. 0000006857 00000 н. 0000007016 00000 н. 0000007138 00000 н. 0000007263 00000 н. 0000007381 00000 п. 0000007499 00000 н. 0000007615 00000 н. 0000007777 00000 н. 0000007934 00000 п. 0000008079 00000 п. 0000008244 00000 н. 0000008413 00000 н. 0000008570 00000 н. 0000008650 00000 н. 0000008730 00000 н. 0000008811 00000 н. 0000008891 00000 н. 0000008971 00000 п. 0000009050 00000 н. 0000009130 00000 н. 0000009210 00000 п. 0000009291 00000 п. 0000009371 00000 п. 0000009451 00000 п. 0000009530 00000 н. 0000009611 00000 н. 0000009692 00000 п. 0000009771 00000 п. 0000009851 00000 н. 0000009931 00000 н. 0000010011 00000 п. 0000010092 00000 п. 0000010173 00000 п. 0000010253 00000 п. 0000010332 00000 п. 0000010410 00000 п. 0000010489 00000 п. 0000010569 00000 п. 0000010649 00000 п. 0000010727 00000 п. 0000010806 00000 п. 0000010885 00000 п. 0000010964 00000 п. 0000011042 00000 п. 0000011121 00000 п. 0000011200 00000 п. 0000011279 00000 п. 0000011357 00000 п. 0000011437 00000 п. 0000011517 00000 п. 0000011597 00000 п. 0000011678 00000 п. 0000011758 00000 п. 0000011838 00000 п. 0000011919 00000 п. 0000011999 00000 н. 0000012079 00000 п. 0000012160 00000 п. 0000012241 00000 п. 0000012559 00000 п. 0000013267 00000 п. 0000013345 00000 п. 0000013424 00000 п. 0000013986 00000 п. 0000015564 00000 п. 0000017045 00000 п. 0000018541 00000 п. 0000020021 00000 п. 0000020189 00000 п. 0000020693 00000 п. 0000020919 00000 п. 0000021609 00000 п. 0000021727 00000 п. 0000022123 00000 п. 0000022295 00000 п. 0000023015 00000 п. 0000023247 00000 п. 0000023558 00000 п. 0000025249 00000 п. 0000025401 00000 п. 0000025992 00000 п. 0000026347 00000 п. 0000026543 00000 п. 0000026606 00000 п. 0000026928 00000 п. 0000028673 00000 п. 0000029026 00000 н. 0000030869 00000 п. 0000032535 00000 п. 0000038861 00000 п. 0000044017 00000 п. 0000047467 00000 п. 0000131309 00000 н. 0000178565 00000 н. 0000208673 00000 н. 0000208758 00000 н. 0000208847 00000 н. 0000208955 00000 н. 0000209415 00000 н. 0000209612 00000 н. 0000209896 00000 н. 0000209958 00000 н. 0000211357 00000 н. 0000211577 00000 н. 0000213168 00000 н. 0000213424 00000 н. 0000213967 00000 н. 0000214094 00000 н. 0000239483 00000 н. 0000239522 00000 н. 0000240049 00000 н. 0000240158 00000 н. 0000289850 00000 н. 0000289889 00000 н. 0000289947 00000 н. 00002 | 00000 н.
00002 |