- •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
Основные факторы, определяющие усадку бетона
Esh,Б
= f (Esh,з)*
f
(В/Ц) * (1-V3)x
* Esh,цк
Усадка бетона зависит:
- усадка заполнителя f (Esh,з);
- величина В/Ц (f(В/Ц));
- от объемной концентрации цементного камня Vцк : Vцк = (1-VЗ);
- от свойств цемента или базовой усадки цементного камня (Esh,цк), Х=1,4 – 1,8.
Esh,Б=(0,1
… 0,3) * Esh,цк
Базовая усадка бетона составляет 10-30% от базовой усадки цементного камня.
Зависимость усадки от В/Ц
1 – усадка при высыхании (прямая зависимость от В/Ц);
2 – усадка контракционная (обратная зависимость от В/Ц), Еsh,ch=2,5 (R-10) – в EN.
Методы борьбы с контракционной усадкой:
- замедление темпов твердения в ранний период;
- применение расширяющихся цементов ;
Уменьшение объемной концентрации цементного камня приводит к уменьшению усадки бетона.
Базовая усадка цемента зависит от:
- минералогигеческого состава цемента (C3F и C2S имеют большую усадку цемента);
- тонкость помола цемента (увеличение тонкости помола, повышает усадку);
- содержание гипсового камня (должно быть оптимального значения увеличивает усадку).
Цементы делятся на 5 групп:
ОН <1мм/м – очень низкая усадка
Н 1-2 мм/м – низкая усадка
С 2-3 мм/м – средняя усадка
В 3-3,5 мм/м – высокая усадка
ОВ >3,5 мм/м – очень высокая усадка
Базовая усадка изменяется по методике ОРГ ЭНЕРГОСТРОЙ.
Испытания проводятся на образцах из цементного теста нормальной густоты размером 40х40х160 мм. Усадка максимально составляет Esh,Б≈0,3 Esh,цк (0,3; 0,6; 0,9; 1,05 мм/м)
Набухание бетона
При увеличении влажности бетона происходит увеличение его объема (набухание). Набухание наиболее интенсивно развивается в первые 5 суток увеличения влажности. Значение деформации набухания для бетона ≈0,1 … 0,3 мм/м. В результате явления усадки и набухания реальные конструкции в процессе эксплуатации постоянно испытывают влажностные деформации.
Чередующиеся процессы усадки и набухания расшатывают структуру бетона, что проявляется прежде всего в ухудшении его деформативных свойств. Усадка бетона может быть причиной поверхностных усадочных трещин, распространяющихся в глубь конструкции до 10 мм. Такие трещины могут стать очагом разрушения при замораживании бетона в водонасыщенном состоянии.
Температурные деформации бетона
Как и все тела при изменении температуры, бетон подвержен изменению объема (объемные деформации) и линейных размеров (линейные деформации).
Количественной характеристикой температуры деформации бетона является:
коэффициент линейного температурного расширения (КЛТР) α: ∆l=l0*β*∆t
коэффициент объемного температурного расширения (КОТР) β: ∆V=V0* β*∆t
Связь между коэффициентами: β=3α
Нормативное значение коэффициента линейного температурного расширения бетона составляет αБ=10*10-6 1/°С. Для стали αБ=12*10-6.Теоретически близкие коэффициенты деформаций предопределяют свойства бетона.
КЛТР в пределах: (6…15)*10-6.Значение температурных деформаций бетона может быть определенно через коэффициенты температурной деформации цементного камня и заполнителей по «правилу смесей»:
Кроме того, коэффициент температурной деформации бетона зависит:
- от влажности бетона (засчет сильной зависимости коэффициента деформации цементного камня от влажности);
- от температуры .
Дальнейшее повышение Т°С дает увеличение α в 2-3 раза по сравнению с α0.
Отрицательная черта α – температура изменяется в одном направлении, а деформации в другом. (при уменьшении Т°С тело расширяется).
