
- •9. Легкие бetоны
- •9.1. Легкие бетоны на пористых заполнителях
- •9.2. Ячеистые бетоны
- •10. Бетон для бетонных и железобетонных сооружений, возводимых в зимних условиях
- •(Rсж, % от 28-суточной прочности нормального твердения)
- •11. Сборный железобетон
- •11.1. Основные сведения о железобетоне
- •11.2. Материалы для сборного железобетона
- •3. Производство сборного железобетона
- •11.4.Основные способы производства железобетонных деталей и изделий
- •Риc. 50. Схема стендов для формирования железобетонных изделий .
- •11.5. Применение сборного железобетона в транспортном строительстве
9. Легкие бetоны
Легкими бетонами называют бетоны со средней плотностью до 1800 кг/м3 в высушенном состоянии. Их подразделяют на бетоны на пористых заполнителях, крупнопористые (беспесчаные) па плотных заполнителях и на ячеистые.
9.1. Легкие бетоны на пористых заполнителях
Для приготовления легких бетонов преимущественно применяют минеральные вяжущие. В качестве заполнителей для легких бетонов используют искусственные и природные пористые заполнители, технические свойства которых удовлетворяют требованиям соответствующих стандартов. К искусственным относятся заполнители, специально изготовленные и полученные при обработке твердых отходов промышленности: керамзит, аглопорит, шунгизит, вспученный перлит, трепельный гравий и т.п. Из отходов промышленности получают шлаковую пемзу, зольный и глинозолъный гравий, песок и щебень из топливных шлаков и т. п.
К группе природных пористых заполнителей относятся заполнители вулканического (природные пемзы, вулканические туфы) пли осадочного (пористые известняки, известняки-ракушечники, доломиты и др.) происхождения.
В зависимости от вида использованного крупного пористого заполнителя легкие бетоны подразделяются на керамзитобетоны, шунгизитобетоны, шлакопенобе-тоны, шлакобетоны, пемзобетоны, туфобетоны и т. п.
По структуре различают легкие бетоны, плотные, поризованные и крупнопористые (беспесчаные).
По области применения легкие бетоны подразделяются на теплоизоляционные, конструкционно-теплоизоляционные и конструкционные.
Теплоизоляционные бетоны (например, на базе вспученного перлита или вермикулита) предназначены для изоляции слоистых поверхностей ограждающих строительных конструкций, трубопроводов и тепловых агрегатов. Эти бетоны имеют объемную массу не более 500 кг/м3, теплопроводность при 25° С не более 0,15 ккал/ (м.ч.0С) и прочность при сжатии до 10 кгс/см2 (1 МПа). Конструкционно-теплоизоляционные бетоны применяют для изготовления сплошных ограждающие строительных конструкций в виде наружных стеновых панелей, крупных блоков, плит покрытий зданий и т.д. Их объемная масса зависит от вида использованного крупнопористого заполнителя. У перлитобетона объемная масса не превышает 1200 кг/м3, у керамзитобетона— 1400 кг/м3, а при применении других щебневидных пористых заполнителей – 1500 кг/м3. Теплопроводность конструкционно-теплоизоляционных бетонов не превышает 0,5 ккал/(м.ч. °С) [0,58 Вт/(м. °С)], а их марка по прочности M15Q. Легкие бетоны низких марок (до марки М50 включительно) применяют для изготовления стеновых камней и монолитных стен малоэтажных зданий, возводимых в опалубке на месте работы.
Конструкционные легкие бетоны используют для изготовления несущих конструкций (плит, перекрытий, ферм, колонн, балок и т. п.), где марка бетона на прочность должна быть не менее Ml50. Предельная их марка М500, объемная масса таких бетонов составляет 1600—1800 кг/м3. Как правило, они изготовляются на плотном песке и имеют плотную структуру. Требования по теплопроводности к ним не предъявляют.
Из перечисленных легких бетонов в современном строительстве наибольшее применение получил керамзитобетон, который весьма эффективен в ограждающих конструкциях.
Требования к легким бетонам определяются условиями их службы в зданиях и сооружениях; при этом во всех случаях они должны иметь требуемые показатели по объемной массе и прочности. К теплоизоляционным легким- бетонам предъявляются также требования по структуре, теплопроводности, сжимаемости и влажности. Конструкционно-теплоизоляционные бетоны должны дополнительно иметь заданные морозостойкость, плотность, водопоглощение, теплопроводность и влажность, К конструкционным бетонам предъявляются требования по морозостойкости, плотности, защитным свойствам по отношению к арматуре, а также по деформативным свойствам (по начальному модулю упругости, ползучести и т. п.). В ряде случаев к легким бетонам различного назначения могут предъявляться дополнительные технические требования (по непродуваемости, водонепроницаемости и т. п.).
Подбор состава легкого бетона на пористых заполнителях основывается на тех же принципах, которые используются при подборе состава тяжелого бетона на плотном гравии или на щебне расчетно-экспериментальным способом. Специфика заключается в том, что следует учитывать свойства примененных пористых заполнителей (меньшая прочность зерен, поглощение ими воды затворения из растворной части, особенность контактной зоны и т. д.). Кроме того, при подборе состава легкого бетона дополнительно задается его объемная масса, которая в зависимости от различных факторов может колебаться в больших пределах.
Объемную массу высушенного до постоянной массы легкого бетона определчют по формуле:
ρ = (1 + 0,23 α) Ц + П+ Ш+ Д,
где ρ - объемная масса легкого бетона, кг/м3; Ц — расход цемента, кг/м3; 0,23 - коэффициент, учитывающий массу связанной воды; П, Щ, Д — расходы песка, крупного пористого заполнителя и добавок, кг/м3; α - степень гидратации цемента.
Из приведенной формулы вытекает, что для снижения объемной массы легкого бетона необходимо, по возможности, снижать расход вяжущего и применять более легкие заполнители или же уменьшать расход наиболее тяжелых разновидностей заполнителей.
Прочность при сжатии легкого бетона в основном зависит от прочности и расхода растворной составляющей и крупного пористого заполнителя, а также от сцепления этих составляющих в зонах контакта. В частности, при прочих равных условиях, например при одинаковой прочности цементного раствора и объемной концентрации керамзита φ, прочность керамзитобетона повышается до определенного предела пропорционально прочности керамзитового гравия, определяемой методом сжатия в цилиндре по стандарту.
Прочность керамзитобетона на одном и том же керамзите при постоянной его концентрации φ с повышением прочности раствора увеличивается по логарифмическому закону (рис. 44) до тех пор, пока не достигнет предельного значения. Следовательно, для керамзита определенного качества при постоянном его расходе существует оптимальная прочность раствора, соответствующая максимально возможной прочности керамзитобетона.
Рис. 44. Номограмма для определения прочности керамзитобетона плотной структуры при φ-0,5 по известным значениям прочности керамзита и раствора.
Расходы цемента в зависимости от заданной марки легкого бетона, его структуры, а также от марки по прочности зерен крупного пористого заполнителя обычно приводятся в соответствующих таблицах. В таблицах указывают также расходы воды затворения в зависимости от заданной подвижности (жесткости) легко-бетонной смеси, вида примененных заполнителей и заданной структуры легкого бетона.
Выбрав требуемые расходы цемента и воды, вычисляют расходы песка и крупного пористого заполнителя. Вычисленный состав легкобетонной смеси является исходным. После этого приготовляют данный замес и несколько подобных, отличающихся от исходного на 15-20% расходом щебня и заполнителей, и изготовляют контрольные бетонные кубы. По результатам испытания этих кубов находят оптимальный состав легкого бетона, который уточняют в производственных условиях.
Как известно, теплопроводность материала, в том числе и легкого бетона, зависит от влажности. Равновесная с окружающей средой влажность бетона тем ниже, чем меньше начальное его влагосодержание. Поэтому при проектировании состава легкого бетона следует исходить из минимального содержания воды в замесе при условии, что бетонная смесь будет обладать требуемой удобоукладываемостъю.
Основные изделия, которые сейчас выпускаются из легких бетонов, это наружные стеновые панели. Одним из важнейших требований, предъявляемых к стеновым панелям из легкого бетона, является достаточная плотность, обеспечивающая их непродуваемость и влагонепроницаемость.