- •5. В качестве сырья при производстве портландцемента используют чистые известняки и глину в соотношении 3:1, а также мергели с корректировкой состава до заданного.
- •Классификация строительных растворов
- •13.Применение добавок является наиболее эффективным способом, повышающим качество бетонов, не требующим больших капитальных затратВсе добавки можно разделить на шесть групп.
- •1) Метод ударного импульса заключается в регистрации энергии удара, возникающей в момент соударения бойка с поверхностью бетона.
- •21. Испытание по ускоренному методу проводят замораживанием на воздухе образцов, насыщенных хлорида натрия, и последующим их оттаиванием в растворе хлорида натрия.
- •22. Способы повышения водонепроницаемости и снижения деформативности бетона.
- •23. Способы повышения стойкости бетона в условиях действия агрессивных сред, вызывающих 1,2,3 виды коррозии.
- •24. Материалы и изделия для возведения фундаментов
- •27. Характерные свойства металлов
- •33. Изготовление стальных изделий. Различают следующие виды обработки металла давлением: прокатка, прессование, волочение, ковка, штамповка.
- •37. Способы обеспечения теплозащитных свойств ограждающим стеновым конструкциям
- •38. Органические теплоизоляционные материалы и изделия.
- •39. Стеновые материалы, используемые при малоэтажном строительстве
- •49 Кровельные материалы для скатных и плоских кровель
- •51. Виды гидроизоляции, применяемые материалы.
- •56. Способы снижения материалоемкости строительных материалов
- •57 Пути рационального использования металла в строительстве.
- •58 Общая технология получения монолитных конструкций на строительной площадке.
- •59 Общая технология получения сборных жб конструкций на заводе.
- •60 Технологические схемы производства сборных жб конструкций.
- •Как создают преднапряжение:
- •Целесообразность применения преднапряжения
1) Метод ударного импульса заключается в регистрации энергии удара, возникающей в момент соударения бойка с поверхностью бетона.
Приборы, использующие данный метод, отличаются небольшим весом и компактностью, а определение прочности бетона методом ударного импульса является достаточно простой операцией. Результаты измерений выдаются в единицах измерения прочности на сжатие. Также с их помощью можно определять класс бетона, производить измерение прочности под различными углами к поверхности объекта, переносить накопленные данные на компьютер.
Ударные импульсы – это ударные волны малой энергии, генерируемые подшипниками качения вследствие соударений и изменений давления в зоне качения этих подшипников в течение всего срока службы подшипников и распространяющиеся в материалах деталей подшипника, подшипникового узла и прилегающих к ним деталей.
2)Метод упругого отскока заключается в измерении величины обратного отскока ударника при соударении с поверхностью бетона. Типичным представителем приборов для испытаний по этому методу является склерометр Шмидта и его многочисленные аналоги. Метод упругого отскока, как и метод пластической деформации, основан на измерении поверхностной твердости бетона.
Метод упругого отскока заимствован из практики определения твердости металла. Для испытания бетона применяют приборы, называемые склерометрами, представляющие собой пружинные молотки со сферическими штампами.
3)Метод пластической деформации основан на измерении размеров отпечатка, который остался на поверхности бетона после соударения с ней стального шарика. Метод устаревший, но до сих пор его используют из-за дешевизны оборудования. Наиболее широко для таких испытаний используют молоток Кашкарова.
Приборы, применяемые для испытания методом пластических деформаций, основаны на вдавливании штампа в поверхность бетона путем удара или статического давления заданной силы.
Ультразвуковой метод
Ультразвуковой метод заключается в регистрации скорости прохождения ультразвуковых волн. По технике проведения испытаний можно выделить сквозное ультразвуковых прозвучивание, когда датчики располагают с разных сторон тестируемого образца, и поверхностное прозвучивание, когда датчики расположены с одной стороны.
Метод сквозного ультразвукового прозвучивания позволяет, в отличие от всех остальных методов неразрушающего контроля прочности, контролировать прочность не только в приповерхностных слоях бетона, но и прочность тела бетона конструкции.
Ультразвуковые приборы могут использоваться не только для контроля прочности бетона, но и для дефектоскопии, контроля качества бетонирования, определения глубины.
Ультразвуковой метод позволяет осуществлять массовые испытания изделий любой формы многократно, вести непрерывный контроль нарастания или снижения прочности. Недостатком метода является погрешность при переходе от акустических характеристик к прочностным. Нельзя ультразвуковые приборы использовать для контроля качества высокопрочных бетонов.
21. Испытание по ускоренному методу проводят замораживанием на воздухе образцов, насыщенных хлорида натрия, и последующим их оттаиванием в растворе хлорида натрия.
Ускоренные испытания проводят по режиму – размер образца100×100×100, замораживание не менее 2,5ч, температура минус (18 ± 2)°С, оттаивание не менее2 ± 0,5ч температура 20± 2°С
Насыщенные водой основные образцы извлекают из воды, обтирают влажной тканью и помещают в морозильную камеру в контейнере или устанавливают на сетчатый стеллаж камеры так, чтобы расстояние между образцами, стенками контейнера и расположенными выше стеллажами было не менее 20 мм. Включают камеру и понижают температуру. Началом замораживания считают момент установления в камере температуры минус 16 °С.
Образцы после замораживания оттаивают в ванне с водой температурой (20 ± 2) °С. При оттаивании образцы размещают на расстоянии друг от друга, стенок и днища ванны не менее чем на 20 мм, слой воды над верхней гранью образца должен быть не менее 20 мм.
Температуру воды в ванне измеряют в центре ее объема в непосредственной близости от образцов.
Водный раствор хлорида натрия в ванне для оттаивания меняют через каждые 100 циклов.
Материал, отделяющийся от образца, снимают жесткой капроновой щеткой. Образцы обтирают влажной тканью, взвешивают и испытывают на сжатие.
При появлении в процессе испытаний образцов трещин и (или) сколов, и (или) шелушения ребер испытания прекращают.
Обработка результатов испытаний
Рассчитывают изменение массы образцов Dm, %, по формуле
|
∆m=(m-m1)/m*100 |
где т - масса образца до замораживания и оттаивания, г;
m1 - масса образца после замораживания и оттаивания, г.
Среднее максимально допустимое уменьшение массы образцов не должно превышать 2 %.
