Материал: Поризованный бетон. структура и строительные-технические свойства. Славчева Г.С

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Таблица 18

Содержание воды различных форм связи в плотном и поризованном цементном бетоне, величина их полной и удельной усадки

при обезвоживании

 

 

На-

Содержание воды различных форм связи, %

Усадка полная (над чертой), удельная (под чертой) от удаления ,

 

Характеристика

чаль-

 

 

 

 

 

 

мм/м

 

 

ная

сво-

 

капиллярно-

меж-

всей

капиллярно-

 

 

 

бетона

влаж-

капиллярно-

капиллярно-конденсированной и

межслоевой

 

 

ность,

бод-

насыщенной

конденсированной

слое-

массы

насыщенной

адсорбционной воды

воды

 

 

%

ной

 

адсорбционной

вой

воды

воды

 

 

 

На немолотом

6,0

-

1,81

2,27

1,92

1,84

0,80

0,51

0,53

 

песке D1600

 

 

 

 

 

0,30

0,44

0,22

0,27

76

На немолотом

6,2

-

2,15

2,29

1,81

1,82

0,80

0,58

0,44

песке D1200

 

 

 

 

 

0,29

0,37

0,25

0,24

 

 

 

 

 

 

 

На немолотом

11,8

4,6

2,2

3,24

1,76

1,98

1,0

0,42

0,56

 

песке D800

0,17

0,45

0,12

0,31

 

На молотом

21,1

3,1

12,1

3,4

2,5

3,16

1,85

0,23

1,08

 

песке D800

0,14

0,15

0,06

0,43

 

На пыли-уносе

28,5

5,7

10,4

7,3

5,1

5,59

2,5

0,64

2,45

 

D800

0,19

0,24

0,08

0,48

 

 

 

 

 

 

19

а) мелко- и микрозернистый поризованный бетон средней плотности 800 кг/м3

 

 

 

 

Влажность, % по массе

 

0

4

8

12

16

20

24

28

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

/м

1

 

 

 

 

1

 

 

мм

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

2

 

 

 

 

 

 

 

усадки

 

 

 

 

 

 

 

2,5

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Деформации

 

 

 

 

 

 

 

3,5

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

1– мелкозернистый поризованный бетон на немолотом песке;

2- микрозернистый поризованный бетон на молотом песке;

3- микрозернистый поризованный бетон на карбонатсодержащей пыли-уносе

б) мелкозернистый

поризованный бетон различной средней плотности

 

 

 

Влажность, % по массе

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

мм/м

0,4

 

 

 

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

 

 

 

усадки,

0,8

 

 

 

 

 

 

- плотный бетон

1

 

 

 

 

 

 

D1600;

Деформации

 

 

 

 

 

 

D1200;

 

 

 

 

 

 

 

1,2

 

 

 

 

 

 

D800

1,4

 

 

 

 

 

 

 

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16. Развитие деформаций усадки при обезвоживании плотного

 

 

и поризованного цементного бетона

 

 

 

 

 

 

77

 

 

который использован в качестве материала межпоровых перегородок Оптими-

зация структуры межпоровых перегородок позволила получить в условиях естественного твердения цементный поризованный бетон с величиной деформа-

ций не более 1 мм/м при его обезвоживании от начального до равновесного эксплуатационного влагосодержания ( 3-4% по массе).

2.5.3. Оценка деформативных свойств поризованных бетонов при длительном действии нагрузки

Для конструкционных поризованных бетонов приоритетным показателем является их несущая способность, определяемая набором нормируемых прочностных и упругих характеристик.

Для различных модификаций поризованных бетонов экспериментально оценивались деформации усадки, ползучести, упругого последействия и дли-

тельного сопротивления, а также производилось определение изменения их кратковременной прочности после периода длительного нагружения и дейст-

вия физико-климатических факторов.

В качестве объекта исследования принят цементный плотный (исходный непоризованный) и поризованный бетон двух структурных модификаций - мелкозернистый, изготовленный с применением кварцевого песка естественной гранулометрии, и микрозернистый бетон, при получении которого применялась зола-уноса ТЭЦ. При выполнении экспериментальных исследований в качестве сырьевых материалов использовались: портландцемент марки 500 ДО Белгородского цементного завода; ПАВ воздухововлекающего действия «Пеностром»; в ка-

честве наполнителя для микрозернистого бетона применялась зола-унос Воронежской ТЭЦ-2 (Sуд=300 м2/кг, Косн = -0,151), для мелкозернистого бетона -

кварцевый песок по группе крупности «мелкий» (МК=1,4). Состав бетона по соотношению «цемент : наполнитель = 1:1,75» принимался исходя из критерия минимальности усадочных деформаций материала 55 .

При проведении испытаний изготавливались образцы поризованного цементного мелкозернистого и микрозернистого бетона марок по средней плот-

ности D1200, D1400 и D1600, а также плотного бетона. Получение поризованной бетонной смеси производилось при одностадийном перемешивании в сме-

сителе турбинного типа. Скорость перемешивания 15 с-1 при продолжительности 4 мин. Обеспечение требуемой средней плотности бетонной смеси достига-

лось изменением дозировки воздухововлекающей добавки «Пеностром» в диа-

78

пазоне 0,05 - 0,2 % от массы цемента при 10 %-й концентрации ее рабочего рас-

твора.

Образцы до и после длительных испытаний находились в одинаковых ус-

ловиях с ненагруженными контрольными призмами. Длительная нагрузка прикладывалась в возрасте 28 суток; предварительно изолированные образцы за-

гружались постоянными во времени длительными сжимающими напряжениями при различных их относительных уровнях. После выдержки под нагрузкой до возраста 240 суток (до стабилизации деформаций ползучести) призмы извлекались из рычажных установок и в возрасте 365 суток доводились до разрушения в обычном прессе.

Значения деформаций ползучести и усадки определялись по стандартной методике (ГОСТ 24544-81. «Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести») на образцах-призмах размером 100 100 400 мм нормального

28-суточного твердения. Определение призменной прочности образцов каждой серии проводились на прессе типа ПМС-20. Деформации определялись с помощью тензорезисторов с базой 50 мм, наклеенных на образцы в центре каждой боковой грани, а также с помощью индикаторов часового типа. Показания датчиков снимались прибором ЦТМ-5 на каждой ступени нагружения, которая составляла 0,1 от разрушающей нагрузки.

Испытание образцов длительной нагрузкой проводилось на рычажных установках с возможностью десятикратного ее увеличения. Для исключения по-

грешностей, связанных с неаддитивностью эффекта проявления деформаций усадки и ползучести под действием нагрузки, образцы покрывались гидроизо-

ляцией, состоящей из двух слоев парафина и двух слоев полиэтиленовой пленки. Образцы-призмы загружались в возрасте 28 суток (после твердения в нор-

мальных условиях) длительной нагрузкой. Варианты длительных нагрузок составляли определенные доли (0,15; 0,3; 0,45; 0,6; 0,75; 0,9) от разрушающих,

полученных при кратковременных испытаниях контрольных образцов. Деформации определялись на базе 200 мм индикаторами часового типа с ценой деле-

ния 0,001 мм. Длительные испытания проводились при температуре 20±2 0С и относительной влажности воздуха 85±4 %.

По результатам испытаний строились кривые деформаций образцов поризованного бетона. Деформации ползучести определялись как разность между суммарными деформациями загруженных образцов и деформациями усадки свободных от нагрузки образцов. По полученным значениям деформаций пол-

79

зучести рассчитывались характеристика и мера ползучести образцов поризо-

ванного бетона различной структуры и плотности.

Кинетика изменения физико-механических характеристик в различ-

ных условиях характеризуется следующими закономерностями.

1.При твердении в ненагруженном состоянии в лабораторных условиях у

поризованного бетона всех составов наблюдается устойчивый рост прочности и модуля упругости в течение всего годичного срока хранения. Для поризованных бетонов различной средней плотности и в зависимости от вида заполнителя, прочность и модуль упругости увеличиваются соответственно на 20-50 % и 15-40 % и тем больше, чем ниже средняя плотность бетона.

2.При твердении в условиях действия длительной нагрузки 0,3 Rb, данный уровень напряжений соответствует области линейной ползучести. За время твердения в нагруженном состоянии, также отмечается прирост прочности и модуля упругости на сжатие. Сопоставительные данные о прочности и модуле упругости призм, находившихся под нагрузкой и ранее ненагружавшихся, свидетельствуют о большем приросте прочности призм под нагрузкой - в среднем на 8-14 % как для мелко-, так и для микрозернистых поризованных бетонов.

3.При твердении в условиях естественных физико-климатических воздей-

ствий ( в течение 15 лет), когда на материал влияли процессы деструкции от увлажнения-высушивания, замораживания-оттаивания, карбонизации и др. Прочность мелко- и микрозернистого поризованного бетона марки по средней плотности D1200 в 1,5 и 1,3 раза превысила значения прочности соответствующих бетонов в 28-суточном возрасте (табл. 19). При этом коэффициент призменной прочности поризованного бетона на песке составил 0,86, а бетона с золой – 0,96. Модуль упругости за 15-летний период твердения вырос до 5100 и 3700 МПа, а предел упругости - до относительного уровня 0,7 и 0,6 от Rb соответственно для мелкозернистого и микрозернистого бетона.

Таблица 19 Результаты определения прочности на сжатие поризованного

бетона D1200 в процессе его твердения в естественных условиях

Вид структуры

Кубиковаяпрочность поризованного бетона, МПа, в возрасте

поризованного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

7

14

28

180

1

12

15

бетона

сут

сут

сут

сут

сут

сут

год

лет

лет

 

Мелкозернистая

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(на кварцевом

0,3

1,0

1,4

2,0

3,4

3,8

4,0

4,8

5,2

песке)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микрозернистая (на золе-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уносе)

0,2

0,9

1,3

1,8

2,5

2,6

2,7

3,2

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Источник: https://studfile.net/preview/16568819/