
- •Санкт-Петербургский Государственный Политехнический
- •1.Постановка задачи и исходные данные
- •2.Выбор материалов для бетона
- •3. Определение параметров состава бетона I зоны
- •3.1.Определение величины водоцементного отношения, :
- •3.2.Определение (оптимальной доли песка в смеси заполнителей)
- •3.3.Определение расхода цемента
- •3.4.Определение расхода материалов на 1методом абсолютных объемов
- •4.Проектирование состава гидротехнического бетона
- •4.1.Определение гранулометрического состава заполнителей
- •2.3.Определение водопотребности бетонной смеси
- •2.4.Определение водоцементного отношения.
- •2.5.Определение расхода материалов для 1бетона
4.Проектирование состава гидротехнического бетона
4.1.Определение гранулометрического состава заполнителей
Гранулометрический состав заполнителей определяется с помощью оптимальной кривой просеивания, которая строится с использованием данных табл.4.
Таблица 9
Вид заполнителя
|
Dнаиб мм |
Проходы, % на ситах с отверстием, мм | |||||
2,5 |
5 |
10 |
20 |
40 |
80 | ||
Щебень непромытый |
80 |
24 |
33 |
44 |
57 |
75 |
100 |
Рис.4. Зависимость прохода заполнителей через сито от диаметра отверстий
По рис.4 определяем долю каждой фракции заполнителя.
Табл.5.
Фракция,мм |
0-5 |
5-10 |
10-20 |
20-40 |
Доля фракции, |
33 |
12 |
19 |
36 |
2.3.Определение водопотребности бетонной смеси
По графику зависимости
устанавливаем водопотребность бетонной
смеси на гравии с наибольшей крупностью
зеренDнаиб=80мм.
Табл.6.
ОК, см |
2,5 |
6,5 |
9 |
12 |
14,5 |
16,5 |
18 |
В |
146,25 |
162,5 |
178,7 |
195 |
211,25 |
227,5 |
243,7 |
Рис.5. Зависимость водопотребности бетонной смеси от осадки конуса
По графику принимаем : для подводной
зоны сооружения
,
для надводной
зоны сооружения
,
2.4.Определение водоцементного отношения.
Для определения В/Ц готовится несколько бетонных смесей с различным значением В/Ц, но так, чтобы ОК была постоянной. Из каждой бетонной смеси готовится три серии образцов: 1-кубы для испытания на прочность,2-цилиндры на испытание водонепроницаемости, - кубы на испытание на морозостойкость. В таблице 7 приводятся результаты экспериментов, полученные при испытании бетонов на прочность, водонепроницаемость и морозостойкость.
Табл.7.
В/Ц |
0,50 |
0,55 |
0,60 |
0,65 |
0,70 |
0,75 |
0,80 |
R180, |
615 |
544 |
457 |
408 |
323 |
356 |
340 |
W, |
25,5 |
19,6 |
14,5 |
11,1 |
8,5 |
6,8 |
5,9 |
F, циклич. |
210 |
150 |
110 |
85 |
70 |
60 |
50 |
Рис.6. Зависимость прочности бетона от водоцементного отношения
По графику принимаем : для подводной
зоны сооружения
,
для надводной
зоны сооружения
,
Рис.7.Зависимость водонепроницаемости от водоцементного отношения
По графику принимаем : для подводной
зоны сооружения
,
для надводной
зоны сооружения
,
Рис.8. Зависимость морозостойкости от водоцементного отношения
По графику принимаем : для надводной
зоны сооружения
.
Из всех значений
принимаем наименьшее, чтобы обеспечить
все параметры:
для подводной зоны:
,
для надводной зоны:
.
2.5.Определение расхода материалов для 1бетона
Для подводной зоны сооружения:
водопотребность
,
водоцементное отношение
,
объемная масса бетона
,
оптимальная доля песка в заполнителе
,
,
,
.
Для приготовления 1бетона для подводной зоны сооружения
требуется:
вода 166
,
цемент 313,2
,
песок 768,3
,
гравий фр.5-10мм 268,9
,
фр.10-20мм
364,9,
фр.20-40мм
518,6,
ИТОГО
2400.
Для надводной зоны сооружения:
водопотребность
,
водоцементное отношение
,
объемная масса бетона
,
оптимальная доля песка в заполнителе
,
,
,
.
Для приготовления 1бетона для надводной зоны сооружения
требуется:
вода 173
,
цемент 360,4
,
песок 746,6
,
гравий фр.5-10мм 261,3
,
фр.10-20мм
354,6,
фр.20-40мм
504,
ИТОГО
2400.