Способ определения морозостойкости бетона
Авторы патента:
Изобретение относится к испытаниям строительных материалов и может быть использовано для ускоренного определения морозостойкости бетона. Сущность изобретения заключается в том, что морозостойкость бетона определяют по результатам испытаний призматического образца на центральное осевое сжатие вплоть до разрушения, фиксируя в процессе испытания напряжение и соответствующие им продольные деформации и определяя начальный модуль упругости и модуль деформаций бетона в момент разрушения, по соотношению которых и судят о морозостойкости бетона. 1 ил. 1 табл.
Изобретение относится к испытаниям строительных материалов и может быть использовано для ускоренного определения морозостойкости бетона.
Известен способ определения морозостойкости бетона, включающий насыщение испытуемых образцов водой в течение 96 часов и циклическое замораживание-оттаивание испытуемых образцов, причем замораживание проводят в воздушной среде при -16 -20оС в течение 2,5-5,5 ч в зависимости от размера образцов, а оттаивание проводят в воде при 16-20оС в течение 1,5-5,5 ч в зависимости от размера образцов. За морозостойкость бетона принимают количество циклов замораживания-оттаивания, после которого средняя прочность на сжатие испытуемых образцов будет меньше среднего значения прочности контрольных образцов более, чем на 5 Контрольные образцы испытываются на сжатие перед началом испытаний на циклическое замораживание-оттаивание (ГОСТ 10060-87. Бетоны. Методы контроля морозостойкости). Однако указанный способ характеризуется большой трудоемкостью и продолжительностью испытаний. Например, продолжительность испытаний бетона с ожидаемой маркой по морозостойкости F 300 составит при двухсменной работе лаборатории 150 рабочих дней, причем при вынужденных перерывах в испытаниях, например выходные и праздничные дни, образцы должны находиться в замороженном состоянии. Большая трудоемкость связана с необходимостью дважды в цикл производить перекладывание образцов (из морозильной камеры и обратно), производить смену воды-среды через каждые 50 циклов, выполнять испытания на сжатие через промежуточное число циклов. Известен также способ ускоренного контроля морозостойкости бетонов, включающий насыщение испытуемых образцов 5-ным раствором хлорида натрия в течение 96 ч и циклическое замораживание-оттаивание в 5-ном растворе хлорида натрия, причем замораживание проводят при -50-55оС в течение 2-3 ч, а оттаивание проводят при 16-20оС в течение 2-3 ч. Количество циклов испытаний при реализации способа сокращается в 28,5-37,5 раз в сравнении с рассмотренным выше способом. Данный способ, значительно сокращая продолжительность испытаний, обладает следующими существенными недостатками: применим для бетонов с наибольшей крупностью заполнителя 10 мм, так как для испытаний по способу применяются образцы-кубы с ребром 70 мм, а согласно ГОСТ 10180-90 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" размер ребра образца для испытаний должен не менее чем в 4 раза превосходить размер крупного заполнителя. В связи с тем, что в строительстве применяют в основном бетоны с наибольшей крупностью заполнителя 20 мм и более, указанный способ имеет ограниченное применение; требует применения низкотемпературного оборудования, которое дефицитно и на предприятиях по производству железобетонных изделий, как правило, отсутствует. Наиболее близким к изобретению по своей технической сути является способ определения термоморозостойкости бетона, включающий определение начальной морозостойкости бетона и модуля деформации при одноосном сжатии. Согласно способу определяют отношение модуля деформаций при уровне нагружения, равном верхней границе микротрещинообразования, к модулю деформаций, равном нижней границе микротрещинообразования, а термоморозостойкость после многоциклового нагревания-остывания расчитывают по формуле Ft Fo




определяют начальный модуль упругости бетона
Eo





определяют модуль деформаций бетона при уровне нагружения, соответствующем пределу прочности испытуемого бетона (т.е. в момент разрушения)
ER Rb/


определяют морозостойкость испытуемого бетона при температуре замораживания -50оС по формуле
F a






Eo


ER Rb/

F a






Формула изобретения
F a


где F морозостойкость бетона в циклах при температуре замораживания -50oС;
Er, Eo модуль деформации при уровне нагружения, равном пределу кратковременной прочности, и начальный модуль упругости бетона соответственно, МПА;
a, b эмпирические коэффициенты.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Способ определения ползучести бетона // 2059242
Способ определения трудногидратируемого свободного сао, закрытого стеклофазой, в бурых золах // 2058030
Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано при получении различных видов бетонов и строительных растворов с добавками основных бурых зол
Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано для оценки качества зол при получении различных видов золосодержащих бетонов и строительных растворов
Изобретение относится к области производства строительных материалов и может быть использовано для определения содержания стеклофазы в золе, применяемой в качестве сырья для этих материалов
Изобретение относится к средствам контроля качества полезных ископаемых, предназначено для подготовки лабораторных проб путем измельчения, отбора и накопления нескольких равноценных порций и может быть использовано, например, в угольной, металлургической, энергетической и других отраслях промышленности
Изобретение относится к производству бетонных и железобетонных изделий на предприятиях сборного железобетона и строительных площадках
Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности к контролю качества бетонов, растворов и цементного камня
Изобретение относится к конструкции образцов, испытывающих влияние градиентов и напряжений и предназначено для выявления и определения резервов прочности в конструкциях (конструктивной) из бетона и использования в лабораторных и научно-исследовательских работах
Способ определения прочности бетона // 2039353
Изобретение относится к неразрушающему контролю качества бетона в бетонных конструкциях и может быть использовано на строительных объектах, на заводах по изготовлению железобетонных изделий, а также для оценки состояния эксплуатируемых железобетонных конструкций
Изобретение относится к области испытаний и определения свойств материалов и может быть использовано в технологии композиционных материалов
Способ определения прочности бетона // 2106630
Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при исследовании свойств бетонов
Изобретение относится к области испытаний строительных материалов и может быть использовано для определения упругих свойств (модуля упругости) при оценке качества заполнителей
Изобретение относится к области строительных материалов, а именно к способам оценки сцепления заполнителя с растворной частью бетона на неорганических вяжущих, и может быть использовано для сравнительной оценки механической долговечности контактной зоны бетонов различных составов
Изобретение относится к средствам испытаний в области строительства, а именно к средствам оценки прочности каменных и кирпичных стен зданий и сооружений
Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и позволяет решить задачу осуществления долговременного контроля за прочностью твердеющей смеси, оптимизации ведения горных работ с одновременным упрощением конструкции датчика и методики измерений
Изобретение относится к исследованиям свойств бетонов и других пористых материалов на воздухопроницаемость
Изобретение относится к промышленности строительных материалов
Изобретение относится к производству санитарно-технических и отделочных изделий из керамических материалов, в частности к определению содержания наполнителя в фарфоро-фаянсовых шликерах
Изобретение относится к методам определения общей пористости строительных материалов и может быть использовано при производстве строительных изделий и конструкций из серобетона