
- •Технология бетона, строительных изделий и конструкций
- •Технология бетона, строительных изделий и конструкций
- •Введение Лабораторная работа №1 Влияние времени перемешивания на свойства бетонной смеси и бетона
- •Условия и результаты эксперимента
- •Лабораторная работа №2 Изучение параметров виброплощадки для укладки и уплотнения бетонной смеси
- •Лабораторная работа №3 Влияние режима вибрирования на свойства бетонной смеси и бетона
- •Лабораторная работа №4 Исследование влияния времени предварительной выдержки на прочность пропаренного бетона
- •Лабораторная работа №5
- •Список рекомендуемой литературы
Лабораторная работа №3 Влияние режима вибрирования на свойства бетонной смеси и бетона
Цель работы: оценить влияние длительности вибрирования на физико-механические свойства бетонной смеси и бетона.
Теоретическая часть
Для каждой бетонной смеси при принятых параметрах колебаний имеется оптимальная продолжительность вибрирования. При недостаточной продолжительности вибрирования наблюдается недоуплотнение бетона и снижение его прочности, слишком длительное вибрирование не дает заметного повышения плотности и прочности бетона. Кроме того, длительное вибрирование пластичных смесей может вызвать их расслоение. Обычно продолжительность вибрирования принимают в 8...10 раз больше показателя жесткости Жст бетонной смеси, определенной стандартным методом [f=(3000±200)кол/мин, А=0,5 мм], т.е tв = (8...10)Жст.
Ход работы.
Каждая бригада определяет подвижность, плотность бетонной смеси и прочность затвердевших образцов бетона одного номинального состава, но разной исходной подвижности.
Каждая бригада формует образцы из бетонной смеси, вибрируемой 20, 40, 60 с.
Замесы выполняют по аналогии с лабораторной работой № 1.
Полученные результаты сводят в табл. 3.1.
По полученным данным строится зависимость (рис. 2) прочности и плотности бетонных образцов от времени их вибрирования. Далее проводится анализ работы виброплощадки, и рассчитываются следующие величины: амплитуда колебаний, период колебаний, скорость вибрации, интенсивность вибрации, результаты расчетов сводятся в табл. 3.2.
Пример:
Вывод: в ходе лабораторной работы мы оценивали влияние времени вибрирования на физико-механические свойства бетонной смеси и бетона, а также обучались обрабатывать виброграммы и анализировали свойства виброплощадки.
Таблица 3.1
Результаты опытов
Ц, кг |
КЗ, кг |
МЗ, кг |
В, л |
Время вибрирования, с |
Осадка конуса, см |
Плотность бетонной смеси, б.с.., кг/м3 |
Плотность бетона, бет., кг/м3 |
Прочность, Rсж., 7сут, МПа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Для каждой бетонной смеси при принятых параметрах колебаний имеется оптимальная продолжительность вибрирования. При недостаточной продолжительности вибрирования наблюдается недоуплотнение бетона и снижение его прочности, слишком длительное вибрирование не дает заметного повышения плотности и прочности бетона.
Для бетона, изготовленного из смеси малой подвижности, оптимальное время вибрирования – 60 с, т.к. при этом времени наблюдается максимальная прочность.
Для бетона, изготовленного из подвижной смеси, при вибрировании 60 с наблюдается максимальная плотность бетонной смеси и бетона, но идет снижение прочности, а при вибрировании 40 с наблюдается максимальная прочность.
Для бетона, изготовленного из смеси большой подвижности, при времени вибрирования 40 с. достигается максимальная прочность и плотность.
Рис. 2. График зависимости прочности бетона от времени вибрации
Рис. 3. График зависимости плотности бетона от времени вибрации