Бетон общие сведения материалы для бетона

Бетон – это искусственный строительный материал, который получают в результате затвердевания бетонной смеси, состоящей из вяжущего вещества, заполнителей, воды и, в ряде случае, специальных химических добавок.

Оптимальное соотношение всех компонентов бетонной смеси подбирается таким образом, чтобы обеспечить к определенному сроку заданные свойства (водонепроницаемость, прочность, скорость затвердевания и другие).

На сегодняшний день бетон является наиболее распространенным строительным материалом, который применяется практически во всех областях строительства.

Из основных преимуществ товарного бетона выделяют низкую себестоимость конструкций на его основе, возможность применения в монолитных и сборных конструкциях произвольного типа, а также большое разнообразие характеристик и свойств, которые легко изменяются в зависимости от состава бетонной смеси. Главный же недостаток бетона, как и любого каменного материала, — это низкая прочность на растяжение. Однако он устраняется в железобетоне, где стальные стержни компенсируют растягивающие и крутящие усилия.

В данном разделе мы подготовили материалы, которые содержат общую информацию о бетоне:

В чем заключается процедура изготовления бетона, и какие компоненты принимают в ней участие?

На что обращают особое внимание при составлении рецептуры бетона?

Какие условные обозначения для бетонной смеси зафиксированы в ГОСТ 7473-94, и какие соотношения существуют между ними?

Когда появились первые конструкции из бетона, и какие компоненты при их изготовлении использовали строители древности?

По каким критериям определяется качество бетона, и как его сохранить в процессе транспортировки и строительства?

В каких сферах строительства используется бетон, и какие технологии применяют при работе с бетоном в различных условиях?

Какие требования предъявляются к транспортировке бетона, и какой транспорт используется для этой цели?

источник

Цель лекции: довести до обучаемых основные сведения о применяемых ранее и в настоящее время бетонах. Изучить теоретически их вещественных состав и получить представление о классификации современных бетонов.

Общие сведения о бетонах, их классификация.

Вещественный состав тяжелого цементного бетона.

Заполнители для тяжелого бетона, классификация, требования к составам и методы их определения.

Вода и добавки для цементных бетонов.

1. В.Б. Тихонов, В.И. Кузьмин, А.Т. Оболдуев, В.А. Саксеев, А.П. Тихомиров. Строительные материалы для объектов Министерства обороны. ВИСИ, 1995, с. 80…101.

Бетон, как строительный материал, применяли еще в глубокой древности. Затем его использованиние в строительстве почти прекратилось, и только после 19 века (с появлением новых видов гидравлических вяжущих – портландцемент) бетон снова стали применять для строительства инженерных сооружений.

В настоящее время и на ближайшую перспективу бетон останется одним из основных строительных материалов.

По объему потребления в мире бетон находится на втором месте после воды.

1992. Япония 2,1 м 3 /чел, ФРГ 1,8 м 3 /чел, США 2,1 м 3 /чел, Россия 0,9 м 3 /чел.

Бетон – искусственный камень, получаемый в результате твердения рационально подобранной смеси, которая состоит из вяжущего вещества, воды и заполнителей (песок, щебень или гранит). Смесь этих материалов до затвердевания называют бетонной.

В качестве вяжущего вещества чаще других используется портландцемент марок М300, М400, М500, реже марок М550, М600.

Благодаря активности вяжущего вещества и воды проиходит структурообразование цементного камня, монолита.

В качестве заполнителей используют преимущественно местные дешевые материалы (песок, гравий, щебень).

Заполнителе в большинстве случаев не вступают в химическое соединение с цементом и водой, ведут себя инертно, поэтому часто называют инертными материалами.

Кроме заполнителей в бетоне могут содержаться еще специальные добавки, улучшающие свойства бетона, в особенности повышающие пластичность бетонной смеси или морозостойкость бетона.

Основное деление бетонов производят по средней плотности (по объемному весу), зависящей от плотности цементного камня и вида заполнителя. С этим показателем связаны и такие свойства, как прочности, морозостойкость, водопроницаемость, теплопроводность и др.

По средней плотности бетоны делят на 4 вида:

1. Особо тяжелыйкг/м 3 – в качестве заполнителя используют стальные опилки «Стальбетон», или барит (BaSO4) – тяжелый шпат и баритовый бетон.

2. Тяжелый (обычный) бетонот 2000 до 2500 кг/м 3 – заполнители: кварцевый песок, щебень или гравий из плотных каменных пород.

3. Легкие кг/м 3 , содержащие легкие заполнители (шлак, пемза, туф), обычно плотной структуры или крупнопористой структуры.

4. Особо легкие кг/м 3 , бетон очень пористый, ячеистый (пено-, газобетон) или крупнопористый (чаще от 500-600 кг/м 3 ).

Цементные бетоны (цементные).

Силикатные бетоны (силикатные).

Бетоны на специальных вяжущих (удовлетворяющие особым требованиям: жаростойкость, химическая стойкость и т.п.).

На комплексных вяжущих (смешанных: известково-цементных, известково-шлаковых и пр.).

На специальных заполнителях (удовлетвор. спец. требов.: биологической защиты, от излучений, жаро, химической стойкости и т.д.).

Крупнозернистые (с крупным и мелким заполнителем).

Мелкозернистые (только с мелким заполнителем).

1. Плотной структуры – все пространство между зернами заполнителей занято цементирующим компонентом с пористостью не более 6%.

2. Поризованной структуры – все пространство между зернами заполнителей заполнено пенно- или газообразователями цементирующим компонентом не более 6%.

3. Крупнозернистой структуры – пространство между зернами крупного заполнителя заполнено лишь частично затвердевшим цементирующим компонентом.

4. Ячеистой структуры – объем материала на 60-90% заполнен порами-ячейками (0,5…2 мм).

1. Конструкционный (обычный) – бетон (предъявляют обычные требования по прочности и долговечности).

2. Специальный бетон – гидротехнический, дорожный, аэродромный, высокопрочный, жаростойкий, химическистойкий, радиационно-защитный и др.).

источник

Бетон – искусственный каменный материал, получаемый в результате формования и затвердевания бетонной смеси. Бетонной смесью называют перемешанную до однородного состояния пластичную смесь, состоящую из вяжущего вещества, воды, заполнителей и специальных добавок. Есть бетоны, для получения которых не требуется вода (асфальтобетоны, полимербетоны и др.).

Состав бетонной смеси подбирают таким образом, чтобы при данных условиях твердения бетон обладал заданными свойствами (прочностью, морозостойкостью, плотностью и др.).

Бетон состоит из большого количества зерен заполнителя (до 80…85% объема), связанных затвердевшим вяжущим веществом. Так как в качестве заполнителей применяют дешевые природные материалы или отходы промышленности, бетон экономически весьма эффективный материал. Роль заполнителя могут играть даже пузырьки воздуха.

Бетон известен давно. В Древнем Риме, например, с использованием бетона на извести был построен ряд сложных инженерных сооружений: купол Пантеона, акведуки, термы (бани) и др. Существует мнение, что блоки внутренней части египетских пирамид также изготовлены из бетона, вяжущим в котором служила известь. Широкое применение бетона начинается после освоения промышленного производства портландцемента. Современное строительство немыслимо без бетона — бетон стал основным строительным материалом. Это объясняется его экономичностью, технологичностью и доступностью основных сырьевых материалов, а также разнообразием строительных свойств.

Бетонная смесь представляет собой пластично-вязкую массу, сравнительно легко принимающую любую форму и затем самопроизвольно переходящую в камневидное состояние. Таким образом легко получают конструкции и изделия любой заданной формы.

В наше время получают бетоны с самыми разнообразными физико-механическими свойствами. Помимо обычного тяжелого бетона производят легкий бетон с плотностью в 2…3 раза меньшей, чем у кирпича. Такой бетон обладает хорошими теплоизолирующими свойствами и применяется для возведения стен жилых и промышленных зданий. И наоборот, при строительстве ядерных установок, например атомных электростанций, для защиты от ионизирующего излучения применяют особо тяжелые бетоны, плотность которых в 1,5…2 раза больше плотности гранита.

Бетон — огнестойкий материал. В настоящее время получены бетоны, стойкие к самым разнообразным агрессивным воздействиям, и в том числе жароупорные бетоны, способные работать при температуре свыше 1000 °С. При сочетании бетона и стали получается композиционный материал с еще более совершенными свойствами — железобетон.

По плотности бетоны делят на особо тяжелые (плотность более 2500 кг/м ), тяжелые обыкновенные (2200…2500 кг/м ), облегченные (1800…2200 кг/м3), легкие (500…1800 кг/м3), особо легкие теплоизоляционные (500 кг/м3).

По виду вяжущего бетоны подразделяют на бетоны на неорганических и органических вяжущих. К бетонам на неорганических вяжущих относятся цементные (вяжущее — портландцемент и его разновидности), силикатные (известково-кремнеземистое вяжущее), гипсовые (гипсовые вяжущие); к бетонам на органических вяжущих: асфальтобетон (на битуме) и полимербетон (на синтетических смолах).

По структуре различают бетоны со слитной структурой, ячеистые и крупнопористые. Чаще других используются бетоны со слитной структурой — это обычный тяжелый бетон и легкие бетоны на пористых заполнителях. Легкие и особо легкие бетоны можно получить вспенивая тесто вяжущего — так получают бетоны ячеистой структуры (с равномерно распределенными порами размером 0,2…2 мм). Бетоны крупнопористой структуры, также относящиеся к легким бетонам, получают исключая из состава бетона мелкий заполнитель и скрепляя зерна крупного заполнителя вяжущим веществом.

Бетоны — главнейший строительный материал. В нем сочетаются очень важные для строительства свойства: большая сырьевая база (до 85 % объема бетона — заполнители), простота технологии и достаточно высокие физико-механические свойства.

Чаще других используется тяжелый цементный бетон. Ниже рассмотрены свойства бетонной смеси и затвердевшего бетона на примере тяжелого цементного бетона, называемого просто бетоном.

источник

Бетоном называется искусственный каменный материал, состоящий из затвердевшей смеси вяжущего, воды, мелкого и крупного заполнителя. Для улучшения свойств бетона или бетонной смеси в их состав могут вводиться минеральные и химические добавки.

Бетоны классифицируются по средней плотности, назначению, виду вяжущего, виду заполнителей, структуре, условиям твердения.

По средней плотности бетоны подразделяются на особо тяжелые с ρс > 2500 кг/м 3 , тяжелые с ρс = 2000…2500 кг/м 3 , легкие с ρс = 600…2000 кг/м 3 и особо легкие с ρс 3 .

По назначению бетоны подразделяют на конструкционные и специальные (гидротехнические, дорожные, теплоизоляционные, конструкционно-теплоизоляционные, жаростойкие, химически стойкие, декоративные, радиационно-защитные, напрягающие и др.).

По виду вяжущего бетоны подразделяются: на цементные, известковые, шлакощелочные, гипсовые, специальные и смешанные.

По виду заполнителей, применяемых в бетонах, они бывают на плотных, пористых и специальных заполнителях.

По структуре бетоны подразделяются на плотные, поризованные, ячеистые, крупнопористые.

По условиям твердения бетоны подразделяются на твердевшие в следующих условиях: в естественных при положительных температурах, тепловлажностной обработке при атмосферном давлении, тепловлажностной обработке при давлении выше атмосферного (автоклавные); тепловой обработке без контакта с паровоздушной средой; при отрицательных температурах.

Наименование бетонов содержит наиболее значимые признаки, установленные стандартом, или назначение бетона. Например, бетон тяжелый; бетон легкий; бетон ячеистый, бетон дорожный и другие.

Наибольшее распространение в строительстве получил тяжелый бетон со средней плотностью от 2000 до 2500 кг/м 3 общестроительного назначения. Для его изготовления применяются вяжущие, вода, песок и крупный заполнитель из плотных горных пород, различные минеральные и органические добавки. Применяют его для конструктивных элементов промышленных, гражданских, сельскохозяйственных зданий, мостов, шпал и др. К этому бетону предъявляются требования по прочности, и при необходимости, по морозостойкости и водонепроницаемости.

Читайте также:  Если не поливать бетон в жару

Вяжущие. Для тяжелых бетонов в качестве вяжущих применяют все цементы на основе портландцементного, глиноземистого, сульфатоалюминатного, сульфатоферритного клинкеров, кислотоупорный цемент, шлакощелочное вяжущее. Основными вяжущими служат портландцемент и его разновидности. В дальнейшем будем рассматривать бетон на портландцементах.

Вид и тип цемента принимается в соответствии с назначением конструкций и условиями их эксплуатации по 3.3.4.

Марку цемента рекомендуется выбирать в зависимости от проектной и отпускной прочности бетона и условий его твердения, по таблице 4.1.

Таблица 4.1Назначение марки цемента в зависимости от класса (марки) бетона

Проектный класс (марка) бетона

Марки цемента для тяжелого бетона при твердении в условиях

тепловой обработки при отпускной прочности бетона

Минимальный расход цемента зависит от вида конструкций и условий их эксплуатации и принимается по таблице 4.2.

Таблица 4.2Минимальный расход цемента

Без атмосферных воздействий

При атмосферных воздействиях

Армированные с напрягаемой арматурой

Без атмосферных воздействий

При атмосферных воздействиях

Армированные с предварите-льно напряженной арматурой

Без атмосферных воздействий

При атмосферных воздействиях

Вода. Для затворения бетонной смеси, поливки твердеющего бетона и промывки заполнителей следует применять питьевую воду; воду после промывки оборудования для приготовления и транспортирования бетонной и растворной смесей; поверхностную и техническую воды.

Без предварительной проверки можно применять питьевую воду, речную, озерную и воду из искусственных водоемов, не загрязненную стоками, маслами.

Природные минерализованные, технические оборотные воды требуют проверки на содержание различных примесей.

Вода считается пригодной если сроки схватывания цемента увеличиваются или уменьшаются не более чем на 25 %, прочность в возрасте 7 и 28 суток при нормально-влажностных условиях твердения, морозостойкость и водонепроницаемость бетона снижаются не более чем на 10 %, арматурная сталь не подвергается коррозии.

Сульфаты могут вызвать сульфатную коррозию цементного камня в бетоне. Хлористые соли вызывают коррозию стальной арматуры. растворимые в воде соли образуют высолы, которые ухудшают вид конструкций.

Кислые воды содержат кислоты, которые разрушают цементный камень, щелочи могут вызвать щелочную коррозию, органические вещества замедляют процессы гидратации цемента, пенообразующие вещества повышают пористость бетона. Для декоративных бетонов предъявляются к воде требования по окраске. Грубодисперсные примеси обволакивают зерна заполнителей, повышают водопотребность бетонных смесей, уменьшается сцепление цементного камня с заполнителем.

Требования к воде регламентируются СТБ 1114-98. Содержание в воде примесей не должно превышать значений, приведенных в таблице 4.3.

Таблица 4.3Допустимое содержание примесей в воде

Предельное содержание, мг/л

Для затворения бетонных смесей при изготовлении предварительно напряженных железобетонных конструкций

При изготовлении бетонных и железобетонных конструкций с напряженной арматурой

При изготовлении бетонных неармированных конструкций в которых допускаются высолы

Для промывки мокрой сортировки и охлаждения заполнителей

Для поливки рабочих швов при перерывах в бетонировании, и стыков, подлежащих омоноличиванию

Для поливки бетонных и железобетонных конструкции

Для поливки бетонных конструкций с допустимостью высолов и выцветов

Кроме приведенных требований в воде ограничивается содержание нитратов до 500 мг/л, сульфидов, сахара, полифосфатов и цинка до 100 мг/л каждого.

Если вода по составу соответствует требованиям, приведенным в таблице 4.3, а содержание нитратов, сульфидов, сахаров, полифосфатов и цинка превышает норму, тогда допускается: изменение сроков схватывания цементного теста не более 25 %; прочности бетона в возрасте 7 и 28 суток нормально-влажностного твердения, морозостойкости и водонепроницаемости не более чем на 10 %, а арматурная сталь в бетоне должна находиться в устойчивом пассивном состоянии.

Суммарное количество ионов натрия (Na +1 ) и калия (К +1 ) в составе растворимых солей не должно превышать 1000 мг/л, водородный показатель рH не должен быть мене 4 и более 12,5, окисляемость не менее 15 мг/л. При наличии в воде пенообразуюших веществ она считается пригодной при устойчивости пены не более 2 мин. При большей устойчивости пены следует проводить испытания бетонной смеси и бетона.

При водозаборе контролируют содержание грубодисперсных примесей, которых не должно быть более 4 % по объему.

Заполнители. Содержание заполнителей в бетоне составляет до 80 % его объема. Они существенно влияют на свойства бетона и его стоимость. Улучшаются его свойства. Жесткий скелет уменьшает усадочные деформации цементного камня, несколько повышает прочность бетона, уменьшается ползучесть.

Стоимость заполнителей составляет 30–50 % от стоимости бетонных и железобетонных конструкций.

Правильное назначение вида заполнителей имеет исключительно большое значение в технологии бетона.

Заполнители для бетонов классифицируются по происхождению, средней плотности, крупности и форме зерен.

По происхождению они подразделяются на природные, дробленые и искусственные. По средней плотности они бывают тяжелые и легкие. Тяжелые имеют среднюю плотность зерен свыше 2 г/см 3 , легкие – менее 2 г/см 3 . Для тяжелых бетонов применяют тяжелые заполнители. По крупности зерен они подразделяются на мелкие и крупные. К мелким относят песок, к крупным – щебень и гравий. По форме зерен заполнители бывают угловатые и окатанные (округлые).

Песок представляет собой рыхлую смесь зерен крупностью до 5 мм. Он подразделяется на природный, из отсевов дробления, дробленый и фракционированный.

Природный песок образовался в результате естественного разрушения скальных горных пород. Его получают при разработке песчаных и песчано-гравийных месторождений.

По условиям залегания он классифицируется на речной , морской и горный (овражный). Речной и морской песок имеют окатанную поверхность зерен, горный (овражный) – неровную поверхность. Сцепление с цементным камнем выше у горного (овражного) песка, однако, он обычно загрязнен различными примесями. Морские пески могут содержать обломки раковин, которые понижают прочность бетона. Качество песка следует оценивать в каждом конкретном случае.

По минералогическому составу пески подразделяются на кварцевые, полевошпатовые, известняковые, доломитовые. Кварцевые пески содержат зерен кварца более 60 %. При содержании зерен полевого шпата более 50 % пески называются полевошпатовыми, если их меньше 50 %, называются кварцево-полевошпатовыми.

Из плотных природных песков наиболее распространены кварцевые пески. Они имеют высокую прочность и могут применяться для бетонов всех классов. Другие пески встречаются и применяются реже.

Песок из отсевов дробления получают при производстве щебня дроблением горных пород и из отходов обогащения руд черных, цветных металлов и неметаллических ископаемых других отраслей.

Дробленый песок получают из скальных горных пород и гравия измельчением на специальном дробильно-размольном оборудовании. Однако он дорогой и может применяться только при отсутствии природного песка.

Фракционируемый песок – песок разделенный на две и более фракций. Крупный от 1,25 до 5,0 и от 0,63 до 5,0 и мелкий – до 1,25 или до 0,63 мм.

Качество песка оценивают по зерновому составу и модулю крупности; содержанию пылевидных и глинистых частиц, в том числе глины в комках; органических примесей, истинной плотности, насыпной плотности, пустотности, влажности, содержанию пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

Зерновой состав песка оказывает существенное влияние на качество бетона. Песок заполняет пустоты между зернами крупного заполнителя. Цементное тесто обволакивает зерна песка и заполняет пустоты. Лучшим является песок с меньшей удельной поверхностью зерен и минимальной пустотностью. Он наиболее экономичен.

Песок природный и из отсевов дробления по зерновому составу подразделяется на следующие классы и группы:

– высший класс – повышенной крупности, крупный и средний;

– I класс – очень крупный (из отсевов дробления), повышенной крупности, крупный, средний и мелкий;

– II класс – очень крупный (из отсевов дробления), повышенной крупности, крупный, средний, мелкий, очень мелкий, тонкий, очень тонкий.

Группа песка определяется по модулю крупности, полному остатку на сите № 063, которые должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 4.4.

Таблица 4.4Зерновой состав песка

В песке класса II по согласованию изготовителя с потребителем допускается отклонение полного остатка на сите № 063 ± 5%.

В песке ограничивается содержание зерен крупностью свыше 10 и свыше 5 мм и менее 0,16 мм. Количество их не должно превышать значений, приведенных в таблице 4.5.

Таблица 4.5Допускаемое содержание зерен свыше 10 и свыше 5 мм и менее 0,16 мм

Содержание зерен, % по массе, не более

Повышенной крупности, крупный и средний

Повышенной крупности, крупный и средний

Очень крупный, повышенной крупности

Обогащенный природный песок подразделяют на четыре группы: повышенной крупности, крупный, средний и мелкий; обогащенный песок из отсевов дробления на три группы: повышенной крупности, крупный и средний.

Хорошим для бетона является средний песок. Он имеет относительно небольшую развернутую площадь зерен, оптимальный зерновой состав и пустотность не выше 38 %.

Пески крупные и повышенной крупности имеют меньшую поверхность зерен, но большую пустотность. Их рекомендуют применять для бетонов класса В25 и более с повышенным содержанием цементного теста, достаточного для заполнения пустот.

Очень мелкий песок применять для бетонов не рекомендуется. Он имеет большую развернутую поверхность зерен. Такой песок приводит к перерасходу цемента. Применение очень мелких песков с содержанием зерен менее 0,16 мм до 20 %, пылевидных и глиняных частиц не более 3 % по массе допускается в бетонах классов при сжатии до В30 и классов на растяжение до Bt4,0 включительно после проведения исследований и получения бетона с нормируемыми показателями качества. Тонкий и очень тонкий песок для бетонов не применяют.

Зерновой состав песка должен укладываться в пределы, рекомендуемые стандартом, (рисунок 4.1.)

Рисунок 4.1 – Зерновой состав песка: 1 – допускаемая нижняя граница песка (Мк = 1,5);

2 – рекомендуемая нижняя граница крупности для бетонов класса В15 и выше (Мк = 2,0); 3 – рекомендуемая нижняя граница крупности для бетонов класса В25 и выше (Мк = 2,5); 4 – допускаемая верхняя граница крупности песка (Мк = 3,25).

Если же состав природного песка не соответствует графику, тогда для улучшения зернового состава к мелким и очень мелким пескам следует добавить крупный песок , а к крупному песку – мелкий или очень мелкий песок.

Для бетонов гидротехнических сооружений допускается применять пески с Мк от1,5 . до 3,5 с полными остатками на сите № 0315 – от 40 до 90 %, а на сите № 016 – от 85 до 100 %. При применении песков с Мк= 2 и менее в бетонные смеси следует вводить пластифицирующие добавки.

Частицы мельче 0,05 мм относят к глинистым. Они обволакивают зерна песка и препятствуют сцеплению с цементным камнем. Суммарная поверхность зерен становится больше, в результате чего водопотребность бетонной смеси повышается. Все это приводит к понижению прочности и морозостойкости бетона, увеличению расхода цемента. Глина в комках при увлажнении набухает, при высыхании дает усадку, что также ухудшает качество бетона.

Читайте также:  Почему шелушится бетон и что делать

Содержание пылевидных и глинистых частиц, в том числе глины в комках, в песке не должно превышать значений приведенных в таблице 4.6.

Таблица 4.6Допустимые содержания пылевидных и глинистых частиц, а

также глины в комках в песке

Содержание пылевидных и глинистых частиц, в % по массе, не более

Содержание глины в комках, в % по массе, не более

в песке из отсевов дробления

в песке из отсевов дробления

Повышенной крупности, крупный и средний

Повышенной крупности, крупный и средний

В природном очень мелком песке II класса по согласованию с потребителем допускается содержание пылевидных и глинистых частиц до 7% по массе.

* Для песков, получаемых из отходов обогащения руд черных и цветных металлов и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности.

Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке, предназначенных для бетонов различных видов строительства, не должно превышать следующих значений: в транспортных сооружениях для пролетных строений и мостовых конструкций, эксплуатируемых в зоне переменного уровня воды – 2 %; для предварительно напряженных пролетных строений, эксплуатируемых в районах со средней температурой наружного воздуха наиболее холодной пятидневки минус 40 °С – 1 %; для напорных труб – 2 %; низконапорных и безнапорных труб – 3 %; гидротехнических сооружений зоны переменного уровня воды – 2 %; надводной – 3 %; подводной и внутренней зоны – 5 %.

Содержание глины в комках для гидротехнических бетонов не допускается.

Органические примеси в песке отрицательно влияют на свойства бетонов. Они содержат в своем составе гумусовые вещества, которые разрушают цементный камень. Прочность бетона на песке с органическими примесями не должна быть меньше прочности бетона на песке, промытом сначала известковым молоком, а затем водой.

Для тяжелого бетона чаще всего применяют песок с истинной плотностью зерен от 2,0 до 2,8 г/см 3 . Средняя насыпная плотность песка для бетона класса В12,5 и выше не должна быть менее 1400 кг/м 3 , а для конструкций, подверженных попеременному замораживанию и оттаиванию в насыщенном водой состоянии – менее 1550 кг/м 3 .

При встряхивании песок уплотняется и его насыпная плотность увеличивается до 1600–1700 кг/м 3 . В песке оптимального зернового состав пустотность не должна превышать 38 %. Песок повышенной пустотности не экономичен. Требуется больше цементного теста для заполнения пустот, что приводит к перерасходу цемента.

Влажность песка влияет на его насыпную плотность. При влажности 4–7 % по массе насыпная плотность уменьшается на 10–40 %. При влажности 20 % объем песка такой же, как и у сухого. При полной заливке песок уплотняется.

Влажность песка учитывают при подборе рабочего состава бетона. Следует иметь в виду, что изменение влажности на 1 % может изменить подвижность бетонной смеси на 4 см и снизить предел прочности на 2 МПа. Поэтому влажность песка следует постоянно контролировать.

Если пески не соответствуют требованиям стандарта, их можно обогащать. Обогащение заключается в получении песка оптимального зернового состава и удалении из него вредных примесей. Зерна крупнее 5 мм удаляются грохочением. Пылевидные и глинистые примеси удаляются промывкой водой в пескомойках. Органические примеси удаляются нейтрализацией известковым молоком с последующей промывкой водой.

При наличии местных мелких песков их целесообразно обогащать привозными или дроблеными крупными песками. Перспективным является фракционирование песка.

Гравием называется материал, состоящий из зерен окатанной формы, образовавшихся естественным путем при разрушении горных пород. По условиям залегания он подразделяется на горный (овражный), речной и морской. В его составе могут быть зерна плотных пород, например гранитных, и пористых – известняка.

Гравий добывают чаще всего вместе с песком, а затем сортируют на фракции подвижными грохотами. При его загрязненности пылевидными и глинистыми примесями осуществляют промывку в гравиемойках. Гравий, содержащий более 10 % слабых зерен, целесообразно обогащать.

Щебень представляет собой материал, состоящий из зерен остроугольной формы, получаемых дроблением крупных кусков различных горных пород. Для его изготовления применяются плотные изверженные породы – гранит, сиенит, диабаз и др., осадочные – известняк, доломит и метаморфические – кварцит. Чаще всего используются гранит и известняк.

Щебень получают также дроблением крупных фракций гравия. В таком щебне содержание дробленых зерен допускается не менее 80 %, или по согласованию с потребителем не менее 60 % по массе.

Дробление осуществляют в щековых, конусных и реже валковых камнедробилках. Окончательное дробление следует осуществлять молотковыми дробилками ударного действия. Выход щебня кубовидной формы на них значительно выше по сравнению с другими дробилками. Разделение щебня на фракции осуществляют на грохотах.

Бетонные смеси на гравии имеют большую удобоукладываемость по сравнению со смесями на щебне. В этом преимущество гравия перед щебнем. Недостатком является меньшая сила сцепления с цементным камнем.

Бетонные смеси на щебне имеют худшую удобоукладываемость. Однако в связи с неровной поверхностью зерен прочность их сцепления с цементным камнем выше.

Для бетонов классов до В25 в качестве крупного заполнителя целесообразно применять гравий, для бетонов более высокой прочности – щебень.

Качество крупных заполнителей оценивают по зерновому составу и наибольшей крупности зерен, пустотности, содержанию пылевидных и глинистых частиц, сернистых и сернокислотных соединений, органических примесей, прочности при сжатии, морозостойкости, форме зерен, содержанию зерен слабых пород (для гравия), вредных примесей.

Крупный заполнитель выпускают в виде фракций с размерами зерен от 5 до 10 или от 3 до 10; св. 10 до 15 мм; св. 10 до 20 мм, св. 15 до 20 мм, св. 20 до 40 мм; св. 40 до 80 (70) мм и смеси фракций от 5 (3) до 20 мм.

По согласованию изготовителя с потребителем щебень и гравий может выпускаться в виде смесей других фракций, а также фракции св. 80(70) до 120 мм и св. 120 до 150 мм.

Максимальная крупность применяемого материала зависит от размера бетонируемой конструкции и не должна превышать ¼ части минимального ее сечения и ¾ наименьшего расстояния в свету между арматурными стержнями.

При подаче бетонных смесей к месту укладки бетоноводами размер зерен гравия не должен быть более 2/5 его диаметра, а щебня – не более 1/3.

Щебень и гравий следует применять максимальной крупности, допустимой из условия бетонирования конструкций. С повышением крупности уменьшается удельная поверхность зерен и для их обволакивания требуется меньше цементного теста, что в итоге приводит к уменьшению расхода цемента. Так, если расход цемента в бетоне при наибольшей крупности щебня и гравия D 20 мм принять за 100 %, то его расход при D 10 мм составит 107-110 %, а при D 70 мм до– 90–92 %.

Оптимальность зернового состава щебня (гравия) оценивается по полученным остаткам на контрольных ситах. Для щебня (гравия) вышеприведенных фракций и их смесей, кроме фракций от 5(3) до 10 мм они должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 4.7.

Таблица 4.7Зерновой состав щебня (гравия)

Размеры зерен щебня (гравия), определяемые по размерам отверстий контрольных сит, мм

Полные остатки на ситах, % от массы

Смесь фракций от 5 (3) до 20 мм просеивают через сито 10 мм.

При рассеве фракций от 5 (3) до 10 мм вводятся другие требования. Для фракции от 5 до 10 мм полные остатки на сите 2,5 мм, а для фракции от 3 до 10 мм на сите 1,25 должны быть от 95 до 100 %.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается выпускать щебень и гравий с полным остатком на сите 0,5 (D+d) от 30 до 80 % по массе.

При назначении зернового состава крупного заполнителя исходят из условия, чтобы плотность укладки зерен была наибольшей. Чем меньше пустотность щебня (гравия), тем он лучше. Она недолжна превышать 44 %. Уменьшение пустотности достигается смешиванием разных фракций в процентном соотношении, приведенном в таблице 4.8.

Таблица 4.8Рекомендуемое содержание фракций в крупном заполнителе оп-

Наибольшая крупность зерен, мм

Мелкие пылевидные частицы и глина, сернистые и сернокислые соединения, органические примеси в крупном заполнителе, как и в песке, отрицательно влияют на свойства бетона.

Допустимое содержание пылевидных и глинистых частиц зависит от назначения бетона и составляет 1–3 %, сернистых и сернокислых соединений не более 0,5 %.

Органические примеси обычно содержатся в гравии. Они не должны уменьшать прочность бетона. При уменьшении же прочности гравий следует промывать известковым молоком, а затем водой.

Прочность щебня (гравия) характеризуется маркой, определяемой по дробимости при сжатии в цилиндре, которая должна соответствовать данным, приведенным в таблицах 4.9–4.11.

Таблица 4.9Марки по дробимости щебня из изверженных пород

антрузивных (глубинных) пород

эффузивных (излившихся) пород

Таблица 4.10Марки по дробимости щебня из осадочных и метамор фических пород

Таблица 4.11Марки по дробимости щебня из гравия

Марка щебня из природного камня по прочности должна быть не менее: 300 для бетонов класса В15 и ниже; 400 – для В20; 600 – для В22,5; 800 – для классов В25 и В30; 1000 – для В40; 1200 – для В45 и выше.

Для бетона класса В25 допускается применять щебень из осадочных карбонатных пород марки 400 при содержании зерен слабых пород не более 5 %.

Марки гравия и щебня из гравия должны быть: для бетонов класса В22,5 и ниже – 600; для В25 – не ниже 800; для В30 и выше свыше – 1000.

По морозостойкости щебень и гравий подразделяются на марки F15, F25, F50, F100, F150, F200, F300. Марка заполнителя должна обеспечивать необходимую морозостойкость бетона.

По форме зерен щебень подразделяется на пять групп, которые должны соответствовать указанным в таблицу 4.12.

Таблица 4.12 – Группы щебня по форме зерна

Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой

Примечание – По согласованию изготовителя с потребителем допускается выпуск щебня из изверженных горных пород, содержащегося от 50 до 65 % зерен пластинистой (лещадной) и игловатой формы

В гравии ограничивается содержание зерен пластинчатой и игловатой формы до 35% и зерен слабых горных пород. Слабыми считаются породы с пределом прочности при сжатии в насыщенном водой состоянии менее 20 МПа. В гравии марок по дробимости 1000, 800, 600 их допускается не более 10, марки 400 – не более 15 %.

Читайте также:  Как высчитывать кубы бетона на фундамент

В песке, щебне и гравии ограничивается содержание вредных компонентов и примесей.

Аморфный кремнезем в виде опала, халцерона при взаимодействии со щелочами цемента вызывает щелочную коррозию цементного камня. Его допускается не более чем по 50 ммоль/л в песке и щебне (гравии).

Галогеносодержащие минералы (сульфиды, пирит, маркезит, пирротин и др.), сульфаты (гипс, ангидрит и др.) вызывают сульфатную коррозию цементного камня. Их содержание в пересчете на SO3 не должно превышать по массе 1,0 % в песке и 1,5 % в щебне (гравии).

Пирит Fe2S окисляясь и взаимодействуя с водой образует гидроксид железа и серную кислоту, что вызывает коррозию бетона. Его содержание не должно превышать 2 % по массе в песке и щебне (гравии).

Галоидные соединения (галит, сильвинит и др.) содержат водорастворимые хлориды, которые вызывают коррозию арматуры стали. Их количество в пересчете на ион хлора в процентах по массе не должно превышать 0,15 %, в щебне (гравии) 0,1 %.

Слюда имеет низкое сцепление с цементным камнем и уменьшает прочность бетона. Ее содержание не должно превышать 2 % по массе в песке и щебне (гравии). Уголь имеет малую прочность и при приготовлении бетонной смеси разрушается, обволакивает зерна заполнителей, препятствует сцеплению с цементным камнем. Его содержание не должно превышать 1 % по массе в песке и щебне (гравии).

Добавки. Кроме основных материалов – вяжущего, воды, заполнителей, в состав бетонов вводят добавки. Они улучшают свойства бетонных смесей и бетонов и могут уменьшать их стоимость. Добавки подразделяются на минеральные и химические.

К минеральным относят: активные, добавки-наполнители, для повышения кислотостойкости и жаростойкости бетонов и растворов. Их вводят в виде порошков в количестве от 5 до 20 % и более от массы цемента. При замене 20 % цемента добавками допускается снижение прочности бетона в 28-суточном возрасте до 30 %.

В качестве активных применяют те же добавки, которые вводят в цементы. Это диатомиты, трепелы, опоки, трассы, пемзы, шлаки, золы и др. Они понижают плотность, повышают водостойкость, сульфатостойкость бетонов и могут заменять часть цемента. При их введении следует учитывать вещественный состав цементов. Наиболее эффективной добавкой является зола-уноса ТЭС, которой можно заменить до 30 % цемента.

Добавки-наполнители вводятся для разбавления цемента, когда марка цемента превышает марку бетона или раствора. Для этой цели применяют измельченные известняки, пески, доменные и топливные шлаки, золы.

Кислотостойкими добавками являются андезит, базальт, гранит, кварц и др.

В качестве щелочестойких добавок применяют известняк, доломит, магнезит.

Жаростойкие добавки – бой керамического производства, шамот, доменный гранулированный шлак, магнезит, андезит и др.

Химические добавки по основному эффекту воздействия на бетонные смеси и затвердевшие бетоны подразделяются на следующие виды: пластифицирующие; пластифицирующе-воздухововлекающие; воздухововлекающие; газообразующие; уплотняющие; ускорители твердения; ингибиторы коррозии стали, добавки повышающие и понижающие жизнеспособность бетонных смесей; противоморозные. Количество их строго дозируется. Ниже рассмотрена часть наиболее распространенных добавок.

К пластифицирующим добавкам относят суперпластификаторы, сильнопластифицирующие и среднепластифицирующие вещества.

Суперпластификаторами являются: разжижитель С-3, дофен ДФ, меламиноформальдегидная смола МФ–АР и др.

С-3 изготавливают на основе натриевых солей продукта конденсации нафталиносульфокислоты и формальдегида, его вводится от 0, 3 до 1 % от массы цемента.

ДФ изготавливают на основе продуктов конденсации сульфокислот нафталина, его вводят в количестве от 0,6 до 2 %.

МФ–АР является продуктом поликонденсации меламина, формальдегида и сульфанилата натрия, ее вводится 0,3–1 %.

Суперпластификаторы уменьшают водопотребность бетонной смеси на 20–30 %, повышают подвижность с 2–4 до 18–22 см, при уменьшении расхода воды повышают прочность бетона 125–140 %, морозостойкость на 1–1,5 марок, водонепроницаемость на 3–4 марки или сокращают расход цемента на 15–20 %.

К сильнопластифицирующим добавкам относят модифицированные лингосульфонаты. ЛСТМ-2 является продуктом взаимодействия технических лингосульфонатов натрия и водорастворимой карбамидной смолы, ее вводят в количестве 0,1–0,3 % от расхода цемента. К МЛСТ относят: ХДСК-1, ХДСК-3, НИЛ-20, НИЛ-21, МЛС, ОКЗИЛ, МТС-1, ЛСТ-МЩ-1, КБМ, КОД-С, ТП. Их получают механико-химической обработкой ЛСТ щелочами, бихроматами, соопстоком и другими веществами. Вводят в бетонные смеси в количестве 0,1–0,3 % от массы цемента.

Сильнопластифицирующие добавки повышают подвижность бетонной смеси с 2–4 до 10–15 см; при уменьшении расхода воды на 10–15 % повышают прочность бетона на 15–20 %, морозостойкость и водонепроницаемость на 1,5–2 марки или сокращает расход цемента на 15 %

К среднепластифицирующим добавкам относят лингосульфонаты технические ЛСТ, мелассную упаренную последрожжевую барду УПБ и др.

ЛСТ – продукт переработки древесины на целлюлозу сульфатным способом. Представляет собой кальциевые соли лингосульфоновых кислот. Вводят ее в количестве 0,1–0,3 % от массы цемента.

УПБ – отходы, получаемые при производстве кормовых дрожжей. Представляет собой смесь гумусовых веществ и минеральных солей. Вводят ее в количестве 0,1–0,5, % от массы цемента.

Среднепластифицирующие добавки повышают подвижность бетонной смеси с 2–4 до 8–12 см, при уменьшении расхода воды на 10–12 %, повышают прочность бетона на 10–15 %, морозостойкость на 1–1,5 и водонепроницаемость на 1,5–2 марки или сокращают расход цемента на 5–8 %.

К пластифицирующе-воздухововлекающим добавкам относят: модифицированный щелочной сток производства капролактама. ЩСПК-м, этисиликанат натрия ГКЖ-10, метилсиликонат натрия ГКЖ-11, мылонафт М и др. ШСПК-м представляет собой водный раствор натриевых солей моно- и дикарбоновых кислот, плава соды кальцинированной. Является отходом производства капролактама. Эта добавка повышает подвижность бетонной смеси с 2–4 до 8–12 см, позволяет уменьшить расход цемента на 8–10 % при уменьшении расхода воды на 10–12 %, повышает прочность бетона на 15–20 %, морозостойкость на 1,5–2,5 и водонепроницаемость на 1,5–2,5 марки.

ГКЖ-10 и ГКЖ-11 – это кремнийорганические соединения, а мылонафт М – натриевые соли нерастворимых в воде органических кислот. Вводят ГКЖ-10, ГКЖ-11 и М в количестве 0,1–0,3 % от массы цемента. Они повышают подвижность бетонной смеси с 2–4 до 6–8 см, позволяют уменьшить расход цемента на 3–5 % при уменьшении расхода воды на 5–10 %, повышают прочность бетона на 3–10 %, морозостойкость на 1,5–2,5 и водонепроницаемость на 1,5–2,5 марки.

К воздухововлекающим добавкам относят: смолу древесную омыленную СДО, смолу нейтрализованную воздухововлекающую СНВ, сульфанол С и др. СДО представляет собой пасту, получаемую омылением термообработанной древесной смолы щелочью; СНВ получают на основе натриевых солей абиетиновой кислоты; С – смесь натриевых солей алкилбензолсульфонатов.

Количество вводимой воздухововлекающей добавки зависит от расхода цемента на 1м 3 бетона и составляет 0,005–0,08 % от массы цемента. Эти добавки за счет создания мелкопористой структуры повышают морозостойкость бетона на 3–4, водонепроницаемость на 1,5–2 марки.

К газообразующим добавкам относят полигидросилоксан 136-4 (ГКЖ-94), пудру алюминиевую (ПАК) и др.

ГКЖ-94 представляет собой кремнийорганическое соединение с гидрофобными свойствами, образующееся при гидролизе этилдихлорсилана. В бетонной смеси она взаимодействует с продуктами гидролиза цемента и выделяет водород, который поризует бетоны. Вводят ее в количестве 0,03-0,08 % от массы цемента. ГКЖ-94 незначительно повышает удобоукладываемость бетонной смеси. Морозостойкость бетона увеличивается на 3–4, водонепроницаемость на 1,5–2 марки. Основное назначение добавки повышение морозостойкости бетона.

ПАК представляет собой порошок алюминия, покрытый парафином. Вводят ее в количестве 0,01–0,03 % от массы цемента в виде суспензии с ЛСТ, канифольным мылом и др. Применяют для повышения морозостойкости бетона.

К уплотняющим добавкам относят сульфат алюминия СА, сульфат железа СЖ, хлорид железа ХЖ, нитрат кальция НК.

СА является сернокислой солью алюминия Al2(SO4)3 18H2O, растворимой в воде. Получают обработкой глинозема серной кислотой.

СЖ изготавливается в виде кристаллогидрата Fe2(SO4)3 9H2O. Хорошо растворим в воде. Вызывает коррозию арматуры. В железобетонные конструкции вводится в количестве до 0,8, в бетонные – до 1,5 % массы цемента.

НК выпускается в виде Ca(NO3)2 или тетрагидрата Ca(NO3)22О, вводят его в количестве 0,5–1 % от массы цемента

Уплотняющие добавки повышают водонепроницаемость бетона на 2-3 марки.

К ускорителям твердения относят хлорид кальция ХК, сульфат натрия СН, тринатрийфосфат ТНФ, полиметаллический водный концентрат ПВК и др.

ХК выпускается в виде CaCl2 или CaCl22О. Вводят его в бетонные конструкции в количестве 0,5–3 % от массы цемента. Серьезный недостаток ХК – способность вызывать коррозию арматурной стали. Поэтому в железобетонные конструкции разрешается вводить его не более 2 %, ограничивают его применение в конструкциях с предварительно напряженной арматурой и ненапрягаемой железной арматурой диаметром до 5 мм.

СН поставляется в виде декагидрата Na2SO4 10Н2О или в виде Na2SO4. Побочным действием СН может быть появление высолов на поверхности бетона. Поэтому в конструкциях, где не допускаются высолы, количество его ограничивается 0,5–1 %, где допускаются – до 2 % от массы цемента.

ТНФ выпускается в виде плавленого или кристаллического. Его вводят не более 3 % от массы цемента.

ПВК – природный высококонцентрированный рассол, добываемый откачкой из скважин. Его вводят в количестве 2 % в бетонные конструкции и 1 % в железобетонные.

Ускорители твердения незначительно повышают удобоукладываемость бетонной смеси, позволяют уменьшить расход цемента на 5–10 %, повышают прочность бетона на 10–20 %, морозостойкость на 0,5–1 и водонепроницаемость на 0,5–1 марку. Особенно эффективно их применение в заводских условиях. Можно уменьшить температуру и продолжительность тепловой обработки конструкций.

К ингибиторам коррозии стали относят нитрит натрия НН, бихромат натрия БХН, бихромат калия БХК и др.

НН выпускается в виде кристаллического NaNO2.

БХН представляет собой красные кристаллы состава Na2CrO72О.

БХК – оранжево-красные кристаллы состава K2CrO7.

Ингибиторы коррозии стали вводятся для повышения защитного действия бетона по отношению к арматурной стали в условиях агрессивных хлоридных сред.

НН применяется в конструкциях, эксплуатируемых в слабоагрессивных средах, НН+БХН и НН+БХК – в конструкциях, находящихся в сильноагрессивных средах.

К добавкам, понижающим жизнеспособность бетонной смеси, относят поташ П, растворимые силикаты натрия и калия (растворимое стекло) РС. П вводится в бетонную смесь в количестве 1–5 %, РС – в количестве 2–5 % от массы цемента.

К добавкам, повышающим жизнеспособность бетонной смеси относят кормовую патоку КП, которая вводится в количестве 0,05–0,25 %, и лигносульфонаты технические ЛСТ – в количестве 0,3–0,6 % от массы цемента.

К противоморозным добавкам относят хлористые соли, нитрит натрия, поташ, аммиачную воду и др. Их действие изложено в 4.2.3.

источник