
- •Классификация бетонов
- •1. По назначению:
- •2. По виду вяжущего:
- •3. По виду заполнителей:
- •4. Структура:
- •Расширенная техническая классификация
- •4. По размеру заполнения:
- •5. По деформации при твердении:
- •Понятие о нормативном и расчетном сопротивлении бетона
- •Класс бетона по прочности
- •Коэффициент вариации прочности бетона
- •Виды прочности бетона при сжатии
- •Материалы для конструктивных бетонов
- •Расчет состава тяжелого бетона
- •Закон прочности Фере
- •Порядок расчета состава бетона:
- •Свойства бетона
- •Влияние влажности окружающей среды на формирование прочности бетона.
- •Марки бетонной смеси по удобоукладываемости
- •Структура бетонной смеси и процессы при её уплотнении
- •Пористость бетона
- •Пористость по Горчакову
- •Капиллярная прочность
- •Предел прочности бетона при осевом растяжении
- •Предел прочности бетонного блока при изгибе
- •Предел прочности бетона при раскалывании
- •Предел прочности при срезе
- •Предел прочности при кручении
- •Деформационные свойства бетона при кратковременном силовом воздействии
- •Параметры «σ»-«ε» диаграммы для предельных деформаций
- •Влияние рецептурно-технологических факторов на основании константы деформирования
- •Модуль упругости при растяжении
- •Параметры деформирования бетона при осевом сжатии при длительном действии нагрузки
- •Мера и характеристика коэффициента ползучести (линейной)
- •Влияние рецептурно – технологических и эксплуатационных факторов на ползучесть
- •Развитие ползучести во времени
- •Усадка бетона
- •Развитие усадочных деформаций во времени
- •Основные факторы, определяющие усадку бетона
- •Набухание бетона
- •Температурные деформации бетона
- •Морозостойкость бетона
- •Определение морозостойкости
- •Основные факторы, вызывающие разрушение бетона при циклическом замораживании – оттаивании
- •Основные способы защиты бетона от разрушения при циклическом замораживании-оттаивании
- •Стабильность морозостойкости
- •Влияние напряженно-деформированного состояния на морозостойкость бетона
- •Влияние рецептурно-технологических факторов на морозостойкость бетона (как получить морозостойкий бетон ?)
- •Основные положения по расчету состава морозостойкого бетона
- •Морозосолестойкость бетона
- •Водонепроницаемость бетона
- •Определение марки бетона по водонепроницаемости
- •Влияние рецептурно- технологических факторов на водонепроницаемость бетона
- •Влияние напряженно- деформированного состояния (ндс) на водонепроницаемость бетона
- •Коррозия бетона
- •Строительные растворы
- •Основные свойства растворов
- •Применение растворов различных видов
Влияние рецептурно-технологических факторов на основании константы деформирования
1. Начальный модуль упругости бетона E0:
Увеличение прочности Rрr ≈в 4раза дает увеличение Е0 ≈ только менее, чем в 2 раза.
К1 – учитывает влияние упругих свойств заполнителей
К1
Ез : 45 ГПа – 120 ГПа К1
: 0,7 – 1,2
1,2
Е заполнителя
0,7
К2 – функция, учитывающая объемную концентрацию крупного заполнителя
К2
φ = Щ/ρщ,к
при
φ=0,5 → К≈1,1 при
φ=0,39 → К≈0,9
1,1
φ
0,9
К3 – функция, учитывающая влияние вида цемента, для ПЦ К3 = 1
К4 – учитывает влияние условий твердения (НУ:K=1, при ТВО К4 = 0,85 – 0,9)
2. Коэффициент упругости (относительная деформация, соответствующая пределу кратковременной прочности).
Коэффициент упругости:
λR
=
1/ 0,058 * (R / E0)0,5,
где λR
= 0,35 …0,7
εR
= 0,058 *
(R/E0)0,5
ER
λR
130*10-5
R
320*10-5
R
ER находится в пределах от 130*10-5 до 320*10-5 МПа.
Модуль упругости при растяжении
Деформативные свойства бетона при осевом растяжении характеризуется зависимостью «напряжение – относительная деформация», которая называется диаграммой «σt-εt»бетона. Вследствие наличия у бетона упругопластических свойств диаграмма «σt-εt» является нелинейной. Для характеристики деформативных свойств бетона при растяжении используются такие параметры деформирования, как модуль деформаций, коэффициент упругости, коэффициент пластичности, величина деформаций, соответствующая пределу прочности при растяжении (« предельная растяжимость»).
В связи с нелинейностью диаграммы «σt-εt» модуль деформаций при растяжении, как и при сжатии, убывает при повышении приложенного напряжения. Однако, при растяжении диаграмма «σt-εt» сохраняет линейность до более высокого уровня нагружения – примерно 0,5-0,7 предела прочности при растяжении. В связи с этим в исследованиях начальный модуль упругости бетона при растяжении при уровне напряжения 0,4 – 0,5 предела прочности.
Методика определения модуля упругости при растяжении стандартами не регламентируется. В нормах проектирования железобетонных конструкций модуль упругости при растяжении принимается равным модулю упругости при сжатии, что не соответствует действительности.
Величина деформаций, соответствующая пределу прочности при растяжении, определяет стойкость бетона к трещинообразованию и регламентируется стандартами для некоторых специальных бетонов ( например, для гидротехнического).
Е0t
= E0
Модуль упругости при растяжении равен модулю упругости при сжатии.
Предельная растяжимость бетона Et определяется:
ERt
= 1,3*Rt/E0t
– предельная растяжимость
бетона ERt
= 8 … 15*10-5