Оборудование для производства кирпича ООО ВОГЕАН Строительство заводов по производству кирпича

Основным видом деятельности нашего предприятия является: строительство заводов, производство оборудования,
технологических линий и станков по производству: кирпича, блока, тротуарной плитки, бордюров и других строительных материалов.


Главное меню

Фото продукции

Работает на General-CMS

Правило постоянства коэффициента раздвижки зерен крупного заполнителя (Кр)

Наряду с тремя базовыми закономерностями (правила В/Ц, ППВ и оптимального содержания песка) для расчетов составов бетона должен учитываться и ряд других правил, имеющих обычно эмпирический характер. Автор широко применяемой на практике методики проектирования составов бетона В.П. Сизов сформулировал дополнительно к указанным выше трем еще пять правил, обобщающих ряд особенностей составов бетонных смесей при изменении их удобоукладываемости, объема цементного теста и В/Ц. Он ограничился однако, лишь констатацией этих правил, вытекающих из проведенных им достаточно обширных опытов. Для понимания сути указанных правил и предпосылок, на которых они основаны, необходим специальный анализ, приводимый ниже. Оптимальное содержание заполнителей предлагается находить с учетом правила постоянства величины коэффициента заполнения пустот и раздвижки зерен щебня (гравия) цементно-песчаным раствором (Кр). Это правило справедливо при неизменной удобоукладываемости и в области постоянства водопотребности бетонных смесей (по данным В.П. Сизова до 350 кг/м3).
Как известно, коэффициент Кр в расчетный метод проектирования составов был введен Б.Г. Скрамтаевым и, хотя принятое допущение о заполнении пустот и раздвижке крупного заполнителя бетона цементно-песчаным раствором и подвергалось критике за определенную условность, оно оказалось продуктивным. В настоящее время коэффициент Кр чаще используют в расчетах чем параметр r в связи с большей доступностью необходимых справочных данных.
По мере уменьшения В/Ц постоянная подвижность бетонной смеси обеспечивается в определенном интервале при неизменном водосодержании за счет некоторого уменьшения параметра r. Одновременное увеличение Vц.т и уменьшение r как следует из условия оказывает взаимно компенсирующее влияние на величину Кр и она может оставаться практически постоянной до критического расхода цемента. При дальнейшем повышении расхода цемента и снижении В/Ц существенно возрастает необходимое водосодержание, объем цементного теста и уменьшение r не компенсирует увеличение коэффициента Кр и он возрастает практически линейно. Наряду с Vц.т и r коэффициент Кр можно рассматривать как структурный параметр бетона.
В определенной области В/Ц изменением соотношения цемент: песок в растворной составляющей и соответственно доли песка в смеси заполнителей представляется возможным при постоянном водосодержании обеспечить заданную подвижность или жесткость бетонной смеси без изменения толщины растворной прослойки на зернах крупного заполнителя. В этом заключается физическая сущность правила постоянства коэффициента Кр.
Оно имеет два следствия, справедливых для бетонных смесей определенной удобоукладываемости:
1. Абсолютный суммарный объем песка и цемента независимо от расхода цемента и В/Ц является величиной постоянной.
2. Количество раствора и щебня при расходе цемента меньше критического постоянно.
По В.П. Сизову при одинаковой осадке конуса удобоукладываемость бетонной смеси, оцениваемая ее жесткостью в секундах, тем лучше, чем меньше предельная крупность зерен заполнителя (правило №6). Так, по данным приведенным в работе для бетонных смесей с ОК=2 см переход от гранитного щебня фракции 5-40 мм к 5-20 мм требует увеличения расхода воды от 160 до 175 л т.е на 15 л. Соответственно для бетонных смесей с жесткостью 6 с. замена щебня 5-40 мм щебнем 5-20 мм требует увеличения водосодержания от 160 до 167 л т.е в два раза меньше. Эту закономерность можно объяснить следующим. При уменьшении крупности заполнителей возрастает их удельная поверхность и соответственно вязкость бетонных смесей. Для достижения одинаковых показателей как подвижности так и жесткости бетонных смесей с уменьшением предельной крупности заполнителей требуется увеличение водосодержания. Однако при вибрационном воздействии на бетонную смесь вследствие тиксотропного снижения структурной вязкости уменьшается влияние поверхности трения, определяемой крупностью заполнителя. Как показано в работе, если осадка конуса бетонной смеси обратно пропорциональна поверхности заполнителя, взятой во второй степени, то жесткость практически прямо пропорциональна поверхности заполнителя.
При постоянном расходе цементного теста с уменьшением поверхности заполнителя и соответственно ростом его крупности возрастает толщина слоя цементного теста, что приводит к уменьшению вязкости бетонной смеси. При вибрировании влияние параметра уменьшается в связи с наложением достаточно сильного эффекта тиксотропного снижения вязкости.

 

Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста. Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Версия для печати Версия для печати


  
Смотрите так же другие статьи
Железобетонные изделия
Железобетонные изделия

Классификация и номенклатура железобетонных изделий

Сборные железобетонные изделия — относительно новый вид конструктивных элементов зданий и сооружений. Начало практического применения их относят к концу прошлого столетия. В конце двадцатых и в начале тридцатых годов текущего столетия появляются первые здания, в основной своей части выполненные из сборных железобетонных изделий.  Наряду с увеличением выпуска,


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ Железобетон представляет собой строительный материал, в котором выгодно сочетается совместная работа бетона и стали.
Идея сочетания в железобетоне этих двух крайне отличающихся механическими свойствами материалов базируются на следующем. Бетон, как и всякий каменный материал, хорошо сопротивляется сжимающим нагрузкам, но слабо противодействует растягивающим напряжениям: прочность бетона при растяжении примерно в 10—15 раз меньше прочности при сжатии.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
КЛАССИФИКАЦИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В основу классификации сборных железобетонных изделий положены следующие отличительные признаки: вид армирования, объемный вес и вид бетона, внутреннее строение и назначение.
По виду армирования железобетонные изделия подразделяются на предварительно напряженные и с обычным армированием, т. е. без предварительного напряжения.
По объемному весу применяемых бетонов различают изделия, изготовленные: из особотяжелых бетонов объемным весом более 25

НОМЕНКЛАТУРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
НОМЕНКЛАТУРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ Изделия для жилых и гражданских зданий
Изделия для фундаментов и подземных частей зданий. В качестве изделий этого назначения применяют фундаментные плиты и блоки, сваи и панели, а также элементы проходных и непроходных каналов в пределах здания, железобетонные и бетонные изделия для сборных конструкций фундаментов и частей здания ниже уровня пола первого этажа. Эти изделия изготовляют из тяжелого бетона марки не менее. 150, а для свай и фундаментных

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА Бетонные и железобетонные изделия и конструкции изготовляют на специальных заводах или полигонах. Технологический процесс складывается из следующих последовательно выполняемых операций: приготовления бетонной смеси, изготовления арматуры и арматурных каркасов, армирования железобетонных изделий, формования, температурно-влаж-ностной обработки и декоративной отделкой лицевой поверхности изделий. Панели наружных стен в зависимости от конструкци



© 2005-2012 г. http://www.vogean.com Все права защищены. Группа компаний "ВОГЕАН".
Сайт работает на системе управления сайтом General-CMS

Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Светодиодные LED лампы EKOLED: производители светодиодных ламп. Российская доска объявлений. .