
- •13. Твердение бетона. Структура бетона.
- •38. Пенобетон, свойства, подбор состава.
- •12. Зависимость подвижности и жесткости бетонной смеси от различных факторов.
- •37. Крупнопористый легкий бетон.
- •11. Реологические и технологические свойства бетонной смеси
- •36. Поризованный легкий бетон, легкий беспесчанный бетон с поризованным цементным камнем.
- •10. Бетонные смеси, их структура
- •35. Проектирование состава легкого бетона на пористых заполнителях.
- •9 Модификаторы бетона; классификация, виды добавок.
- •34. Легкие бетоны на пористых заполнителях, характеристика, свойства.
- •8 Удельная поверхность, водопотребность, прочность заполнителей.
- •33 Мелкозернистый бетон. Проектирование состава.
- •7 Заполнители для бетонов. Виды, зерновой состав, пустотность, пористость.
- •32. Малощебеночный бетон, особенности, подбор состава.
- •6 Свойства вяжущих веществ
- •31. Бетон с тонкомолотыми добавками. Литой бетон.
- •5 Вяжущие вещества низкой водопотребности
- •30. Бетон для гидротехнических сооружений. Бетон для дорожных и аэродромных покрытий.
- •4 Минералогический состав пц. Характеристика и свойства клинкерных материалов.
- •29. Быстротвердеющий бетон. Бетон на мелком песке.
- •3 Вяжущие вещества, виды, свойства
- •28. Бетон для сборных жбк. Высокопрочный бетон.
- •2 Виды бетонов. Классификация
- •27. Определение состава многокомпонентных бетонов
- •1.Бетоноведение, элементарные понятия
- •26. Определение состава бетона с химдобавками (с-3, вв, ускорители твердения).
- •14. Физические свойства бетона
- •39. Газобетон, свойства, подбор состава
- •15. Прочностные характеристики бетонов
- •40. Силикатный бетон, свойства, проектирование состава
- •16. Факторы, влияющие на прочность бетона.
- •41 Цементно-полимерный бетон, полимербетон, бетонополимер
- •17. Коррозия бетона, общие понятия
- •42. Фибробетон
- •18. Коррозия бетона I вида
- •43. Жаростойкие бетоны
- •19. Коррозия бетона II вида
- •44. Бетоны на специальных вяжущих веществах: магнезиальном, фосфатном, кислотоупорном и напрягающем цементе.
- •20. Коррозия бетона III вида
- •45. Бетоны с особыми свойствами: особовысокопрочные, радиоэкранирующие.
- •21. Защита бетона от коррозии
- •46. Строительные растворы, основные понятия, свойства.
- •22. Коррозия арматуры в бетоне
- •47. Виды строительных растворов, их основные свойства
- •23. Внутренняя коррозия бетона
- •48. Технология возведения монолитных конструкций, подготовительные работы; особенности состава бетонной смеси.
- •49. Укладка, уплотнение бетонной смеси и уход за бетоном при монолитном строительстве
- •50. Зимнее бетонирование
31. Бетон с тонкомолотыми добавками. Литой бетон.
Молотые минеральные добавки вводятся или на цементных заводах или при приготовлении бет.см. на заводах ЖБИ в целях экономии Ц высоких марок и обеспеч-ия при этом необх-ой пластичности смеси и плотности бетона. Эти добавки вводят также для увеличения эффекта автоклавной обработки бе. Тогда добавка рассматривается как составляющая часть вяжущего вещ-ва.
Применение тонкомолотых добавок рационально: 1.Когда по условию прочности м/о допустить большее В/Ц, чем требуется по условию долговечности бе; 2.Когда прочность бе м. обеспечить при меньшем расходе Ц, чем треб-ся по условию плотности бе.
Для удовлетворения требований к бе необх-мо выдержать 2 условия:
Отношение X1=В/(Ц+Д) – д.б. не ниже значения, установленного традиционным способом определения min расхода Ц для получения нерасслаиваемой плотной бе см (опр-т по графикам, таблицам), что обеспечивает необх-мую плотность бе;
Отношение Х2=В/Ц – д.б. не больше значения, определенного по формулам: В/Ц=(A·Rц)/(Rб+А·0,5Rц) – при В/Ц>0,4;
В/Ц=(A1·Rц)/(Rб–А1·0,5Rц) – при В/Ц<0,4, что обеспеч-т необх. прочн бе.
Для первого случая (В/Ц > треб-мого значения для долговечности): Х2>X1, Х1≤В/(Ц+Д); Х2≤В/Ц. Одновременное удовлетворение условий и плотности, и прочности достиг-ся при: X1(Ц+Д)=Х2·ЦВ; Откуда: Д=[Ц·(Х2-Х1)]/Х1 – расход добавки; где Ц - расход ц-а, обеспеч-щий получение бе заданной прочности кг/м3.
Для 2го случая: Х1(Ц+Д)=Х2·ЦВ; ЦВ=(Ц+Д)·(Х1/Х2).
Литой бетон. Прим-ие литых бе смесей (ОК>21см) оказыв-ся целесообразным при необх-ти бетонирования сложных конфигураций с густой арматурой с целью значит-го ↓ трудоемкости и сроков изгот-ия. Литой бе готовят при высоком расходе воды, что треб-т уделять особое внимание предупреждению расслаивания бе смеси. Для его предотвращения: 1.исп-т цементы, обладающие достаточной водоудерживающей способностью (ПЦ М400-500, БТЦ); 2.прим-т супер- или гиперпластификаторы на поликарбоксилатах, воздухововлекающие или водоудерживающие добавки.; 3.ограничивают значение В/Ц, чтобы избежать расслоения ц-го теста (В/Ц критич. не д. превышать 1,8НГ с воздухововлек-ми доб); 4. ↑ содержание песка в бе смеси, повышая значение коэф раздвижки зерен на 0,1-0,2. Водоудерживающую способность ц-го теста м оценить по максим-му знач-ию В/Цкрит, при кот еще не наблюд-ся его расслоение (В/Цкрит=1,65НГ). При опр-ии состава бе, опр-т В/Цистинное и сравнивают его с В/Цкрит. Т.е. д соблюдаться условие:
В/Цист = В/Ц - ВП·n - ВЩ·m ≤ В/Цкрит, где ВП и ВЩ – водопотр-ти П и Щ; n=П/Ц; m=Щ/Ц. В литом бе для экономии ц-а целесообразно исп-ть СП и комплексные доб на их основе, композиционные в.в., дисперсные наполнители, МКЗ, органо-минеральные добавки. На МКЗ с повыш дозировкой СП получают литые бе с прочн 100 и > МПа.
Во всех случаях прим-ия литых бе смесей следует уделить особое внимание экономии ц-а, соответствующим образом выбирая исх-ые м-лы и используя все известные приемы по сокращению расхода ц-а в бе!!!
БИЛЕТ № 9
5 Вяжущие вещества низкой водопотребности
Вяж. низкой водопотребности (ВНВ) положили начало развитию технологии композиционных вяж. в-в. Совместный помол ПЦ с повышенной дозировкой суперпластификатора и в ряде случаев с АМД позволили получить ВНВ с самыми различными св-ми.
Вид в.в. |
Состав в.в. |
НГ, % |
Прочн при сжатии, МПа |
|
ПЦ |
Мин.комп. |
|||
ПЦ |
100 |
- |
28 |
50 |
ВНВ 100 |
100 |
- |
14 |
95 |
ВНВ 50 |
50 |
50 |
17 |
60 |
ВНВ 30 |
30 |
70 |
21 |
45 |
Помол повышает уд. пов-ть Ц до 4-5 тыс. см²/г. Суперпластификатор уменьш-т норм. густоту (водопотр-ть) до 14-21% и повышает прочность бе почти в 2 раза, ускоряет его твердение, улучш-т реологические св-ва Ц и бе смеси. Реологические св-ва ц-го теста, оцениваемые по его норм. густоте, оказывают существенное влияние не только на подвижность бе смеси, но и на прочность бе, приготовленного на этом цементе.
Г
рафик
– Относит-ое увеличение прочн-ти ц-а
при относительном уменьш-ии НГ ц-а.
Цементы с меньшей НГ позволяют получать изопластичные (*изо=равные) бе смеси из-за пониженного В/Ц, что обесп-т бОльшую ρ структуры бе и его прочн.
Для полного тверд-ия ц-а необходимо 15-17% воды от массыц-а (такое кол-во воды вступает в хим. реакцию гидратации минералов ц-го клинкера), значит ниже этого показателя снижать дозировку воды нельзя. Вся «лишняя» вода сверх химически-связанной обеспечивает требуемую подвижность бе смеси для ее укладки, но уменьшает прочность и долговечность бе.
Эффект сухой добавки суперпласт-ра, введенный при помоле Ц, выше, чем введение ее непосредственно в Б смесь (в Ц возможно бОльшее введение суперпл-ра, чем в Б. смесь, когда молекулы воды, занимая часть поверхн-ти зерен ц-а, уменьшают дозу суперпл-ра на их пов-ти).