Способ лабораторного испытаниягидротехнического бетона наморозостойкость

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Союз Советских

С оцналнстнческнх

Республнк

<о800875

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. саид-ву (22) Заявлено 26.12.78 (21) 2702948/23-33 с присоединением заявки йо (23) Приоритет

Опубликовано 300181. Бюллетень Но 4 (51)М. Кл.з

G 01 И 33/38

t осударствеииый комитет

СССР яо делам изобретений и открытий (5g) УДК 620.193 (088 .8) Дата опубликования описания 30. 01. 81 (72) Авторы . изобретения

В.П. Куликов и М.М. Гришин

1 т .::;li, .

ГорькоВский инженерно-строительный инст им. В . П . Чкалова (71) Заявитель (54) СПОСОБ ЛАБОРАТОРНОГО ИСПЫТАНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО

БЕТОНА HA МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

Изобретение относится к способу испытания строительных материалов и может быть использовано для испытания образцов гидротехнического бетона на морозостойкость, применительно к тонкостенным напорным элементам гидротехнических сооружений, в которых бетон подвержен одновременно насыщению водой под напором и воздействию переменных температур .

Известен способ испытания бетона на морозостойкость, заключающийся в насыщении образцов бетона водой, многократном их замораживании и оттаивании при температуре, определяемой для каждого испытания индивидуальным расчетом в зависимости от размеров образца и физико-механических свойств испытуемого бетона (1) .

Недостатком известного способа является то, что он не создает реальных условий эксплуатации тонкостенных напорных элементов гидротехнических сооружений .

Наиболее близким к предлагаемому. является способ лабораторного испытания гидротехнического бетона на мОрозостойкОСть пУтем насыщения образцов водой, многократного их попеременного замораживания и оттаивания и последующего определения прочнос ти (2) .

Однако испытания по этому способу не отражают реальных условий работы бетона в тонкостенных напорных элементах гидротехнических сооружений, находящихся под одновременным воздействием напора воды со стороны верхнего бьефа и переменной отрицательной и положительной температуры воздуха со стороны нижнего бьефа. По известному способу бетон вообще не подвергается насыщению водой под напором, а замораживание его происходит со всех граней образца, испытания на морозостойкость при температурах замораживания минус 15-20 С и оттаивас ния плюс 15-20 С не являются харако терными для всех климатических зон, особенно для условий Сибири и Крайнего Севера, при испытаниях бетона на морозостойкость не обеспечивается фильтрация воды через талый бетон.

Цель изобретения — повьхоение точности определения морозостойкости бетона для тонкостенных напорных элементов гидротехнических сооружений .

Указанная цель достигается тем, что в способе лабораторного испытания гидротехнического бетона на мо800875 роэостойкость, включающем насыщение образцов водой, многократное их попеременное замораживание и оттаивание и последующее определение прочности, боковую поверхность образцов тепло- и гидроиэолируют, образцы насыщают водой со стороны грани основания, находящейся под напором, а замораживание и оттаивание осуществляют со стороны грани, противоположной основанию, в течение 4-6 ч каждое при температуре, равной средней за холодный и теплый периоды времени года соответственно с одновременным воздействием со стороны грани основания напора воды, равного напору на гидротехническом сооружении . 35

На чертеже приведена установка, один из возможных вариантов.

Установка включает образец 1 для испытания гидротехнического бетона, гильзу 2, гидроиэоляцию 3, напорный Щ резервуар 4, теплоизоляцию 5, мороэильную камеру 6, термокамеру 7.

Способ осуществляют следующим образом.

Изготавливают бетонные образцы цилиндры длиной 15 см и диаметром

15 см. 28 сут образцы выдерживают в воздушно-влажностных условиях при

20 С и относительной влажности воэдуо ха 90Ъ . Образец 1 вставляют в гильзу

2. Для обеспечения водонепроницаемости контакта между боковыми поверхностями образца и гильзы его гидроизолируют изоляцией 3. С помощью гильзы образец соединяют с напорным резервуаром 4 и теплоиэолируют изоляцией

5 . Со стороны напорного резервуара бетон насыщают водой под напором. Для этого, начиная с давления, равного

1 кгс/см, в напорном резервуаре сту2 пенями через каждый час повышают дав- 4О ление воды на 1 кгс/см. до тех пор, пока вода не профильтруется через образец. Затем в напорном резервуаре устанавливают давление воды, равное напору на гидротехническом сооружении,4к и образец в гильзе совместно с напорным резервуаром в теплоизоляции помещают в термокамеру 7 . Насыщенный водой образец подвергают замораживанию со стороны безнапорной грани в течение 4-6 ч . Для этого открытой гранью образец вставляют в специальное отверстие в морозильной камере 6, температура воздуха в которой устанавливается равной средней эа холодный период года на гидротехническом сооружении . Далее образец оттаивают в течение 4-6 ч . Для этого образец в гильзе совместно с напорным резервуаром в теплоизоляции отводят от отверстия в морозильной камере и на

4-6 ч оставляют в помещении термокамеры, температура воздуха в которой поддерживается равной средней температуре воздуха за теплый период года на гидротехническом сооружении.

Далее циклы замораживания и оттаивания повторяют .

Через каждые 50 циклов замораживания и оттаивания иэ гильз освобождают по три образца и определяют их прочность ультразвуковым способом.

Таким же способом определяют прочность трех контрольных образцов, хранившихся в условиях лаборатории и не подвергавшихся замораживаниям и оттаиваниям.

Марку бетона по мороэостойкости определяют по максимальному количеству циклов замораживания-оттаивания, которые выдержат образцы бетона без снижения прочности более, чем на 15% по отношению к контрольным образцам .

Формула изобретения

Способ лабораторного испытания гидротехнического бетона на морозостойкость путем насыщения образцов водой, многократного их попеременного замораживания и оттаивания и последующего определения прочности, о т л и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности определения морозостойкости бетона для тонкостенных напорных элементов гидротехнических сооружений, боковую поверхность образцов тепло- и гидроизолируют, образцы насыщают водой со стороны грани основания, находящейся под напором, а замораживание и оттаивание осуществляют со стороны грани, противоположной основанию, в течение 4-6 ч каждое при температуре, равной средней за холодный и теплый периоды времени года соответственно с одновременным воздействием со стороны грани основания напора воды, равного напору на гидротехническом сооружении.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Скрамтаев Б. Г . и др . К вопросу о методике испытания бетонов на мороэостойкость . Труды НИИЖБ,вып. 28, 1962., 2. ГОСТ 4800-59. Бетон гидротехнический. Методы испытания.

800875

Составитель В. Косарев

Редактор А . Мотыль Техред С.Мигунова КорреКтор И. Муска

Заказ 10410/59 Тираж 916 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", z". Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ лабораторного испытаниягидротехнического бетона наморозостойкость Способ лабораторного испытаниягидротехнического бетона наморозостойкость Способ лабораторного испытаниягидротехнического бетона наморозостойкость 

 

Похожие патенты:

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
Наверх