www.chms.ru - вывоз мусора в Люберцах


Почему витражи поражают или древнее искусство в интерьере


Панно в интерьере - модно, роскошно и практично


Наливные полы с 3D-эффектом - современное чудо дизайна


Что такое морской стиль и как его применить для оформления дома?


Почему эклектика в интерьере так популярна?

Перейти на главную  Журналы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [ 32 ] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

в Кингстоне (Онтарио) наблюдали еще один тип коррозионного процесса, который протекал между заполнителем из глинистого доломити-зированного известняка и цементом в щелочной среде. Эта реакция между карбонатным заполнителем и цементом еще недостаточно изучена. В частности, пока не ясна роль глины, но, по-видимому, ее присутствие оказывает определенное влияние на процесс расширения.

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЗАПОЛНИТЕЛЯ

Эксплуатационные качества бетона зависят от следующих трех термических характеристик заполнителя: температурного расширения, удельной теплоемкости и теплопроводности. Два последних свойства имеют важное значение для массивных бетонных сооружений и теплоизоляционных конструкций, но не для обычных бетонных конструкций. Эти свойства рассматриваются в разделе термических свойств бетона.

Коэффициент температурного расширения заполнителя влияет на величину коэффициента температурного расширения бетона, приготовленного на данном заполнителе. Чем выше этот показатель у заполнителя, тем выше он у бетона, но следует помнить, что коэффициент температурного расширения бетона зависит также от содержания заполнителя в бетонной смеси и состава бетонной смеси в целом.

Есть и другой аспект этой проблемы. Предполагают, что если коэффициенты температурного расширения заполнителей и цементного камня в значительной степени отличаются друг от друга, то большие температурные колебания могут вызвать неодинаковые температурные деформации составляющих бетона, что нарушит сцепление между зернами заполнителя и окружающим его цементным камнем.

Однако поскольку появление различных по своей величине деформаций составляющих бетона обусловливается также и влиянием других факторов, например усадкой цементного камня, то при обычных температурах в пределах 4-60° С различия в значениях коэффициента температурного расширения заполнителя и цементного камня могут и не вызывать разрушения бетона. Тем не менее, когда значения этого коэффициента для заполнителя и цементного камня отличаются более чем на 5,4X10~V2pa5, это оказывает отрицательное влияние на долговечность бетона, эксплуатируемого в условиях попеременного замораживания и оттаивания.

Коэффициент температурного расширения можно определить с помощью дилатометра, разработанного Фербеком и Хассом для мелкого и крупного заполнителей. Коэффициент линейного температурного расширения заполнителя зависит от типа исходной горной породы. Для наиболее распространенных горных пород он находится в диапазоне от ОудХО-Чград до 16Х0~Уград, однако для большей части заполните-лей--в пределах (5,4-12,6) X Ю-/грзй (см. табл. 3.8). Коэффициент линейного температурного расширения портландцементного камня колеблется от 10,8Х10-7г/7а(Э до 16,2Х10/граб, хотя в отдельных случаях были отмечены значения до 20,7X10-/гра.



Таблица 3.8. Коэффициенты линейного температурного расширения различных горных пород

Коэффициент линейного тем-

Горная порода

пературного расширения

в 1X10-/град

Гранит ...................

1,8-11,9

Диорит, андезит................

4,1 - 10.3

Габбро, базальт, диабаз............

3,6-9,7

Песчаник...................

4,3-13,9

Доломит ...................

6,7-8,6

Известняк ..................

0,9-12,2

Кремнистый сланец...............

7,4-13,2

Мрамор...................

1,1-16

Величина коэффициента зависит от степени насыщения материала водой. Таким образом, значительные различия в коэффициентах температурного расширения между составляющими бетона встречаются только в случае использования заполнителей, характеризующихся очень низким температурным расширением. К числу таких заполнителей относятся некоторые разновидности гранитов, известняков и мрамора.

Если ожидается воздействие на бетон высоких или низких температур, то должно быть изучено поведение заполнителя в данном температурном интервале. Например, в результате фазовых превращений, происходящих в кварце при температуре 573° С, его объем мгновенно увеличивается на 0,85%. Это могло бы привести к разрушению бетона, поэтому жаростойкие бетоны никогда не приготовляют на кварцевом заполнителе.

СИТОВОЙ АНАЛИЗ

Ситовой анализ представляет собой простую операцию рассеивания пробы заполнителя на фракции, каждая из которых состоит из зерен одинакового размера. Точнее, каждая фракция содержит зерна, размер которых колеблется в определенных пределах, соответствующих размерам отверстий стандартных сит.

Стандартные сита, используемые при просеивании заполнителей для бетона, имеют квадратные отверстия. Характеристики этих сит приведены в BS 410: 1943.

Сита с отверстиями размером менее 4,76 мм обычно изготовлены из проволочной сетки, хотя в некоторых случаях сетка может быть использована и для сит с отверстиями размером до 12,7 мм. Проволочную

Английские и американские стандарты дают размеры зерен заполнителя в дюймах, что при переводе в метрическую систему мер создает определенные неудобства. Мы сочли все же возможным и необходимым сохранить приведенные в книге данные, так как они не поддаются переработке для выражения в метрической системе, в то же время они представляют большой интерес, так как показывают, какое значение для повышения качества бетона имеет подбор зернового состава заполнителя.



Таблица 8.9. Перечень стандартных сит

Британский стандарт

По Тейлору

Американский стандарт*

№ сита

внутренний размер отверстий в мм

№ сита

внутренний размер отверстий в мм

№ сита

внутренний размер отверстий в мм

0,038

0,038

0,043

0,043

0,044**

0,053

0,053

0,053

0,066

0,061

0,063**

0,076***

0,074

0,074

0,089

0,089

0,089**

0,104

0,104

0,105

0,125

0,125

0,125**

0,152***

0,147

0,149

0,178

0,175

0,177**

0,211

0,208

0,21

0,251

0,246

0,25**

0,295***

0,295

0,297

0,353

0,351

0,354**

0,422

0,417

0,42

0,495

0,5**

0,599***

0,589

0,595

0,698

0,701

0,707**

0,853

0,833

0,841

1,003

0,991

1,204***

1.17

1,19

1,404

1,41**

1,676

1,65

1,68

1,057

1,98

2,41***

2,36

2,38

2,812

2,79

2,83**



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [ 32 ] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113