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

Морозостойкий бетон

Применение воздухововлекающих добавок будет описано ниже; повышение морозостойкости возможно также путем применения бетонных смесей с водоцементным отношением, достаточно низким для получения мелкопористой структуры цементного камня и с малым количеством замерзающей воды. При этом следует, чтобы в основном процесс гидратации прошел до того, как бетон будет подвергнут замораживанию. Такой бетон имеет низкую проницаемость и не поглощает влаги в сырую погоду. На рис. 7.12 показано влияние водопоглощения бетона на его стойкость при переменном замораживании и оттаивании, а на рис. 7.13 — влияние В/Ц на морозостойкость бетона 28-суточного твердения во влажных условиях. Эта закономерность справедлива для бетона с воздухововлекающими добавками и без них, так как В/Ц влияет на размер и количество воздушных пор в цементном камне. Влияние В/Ц на морозостойкость видно из рис. 7.14. О важности водоцементного отношения для морозостойкости бетона можно судить по практическим рекомендациям, приведенным в табл. 7.5 и 10.5. Имеющиеся данные относятся к бетону, твердевшему при нормальной температуре не менее 7 суток перед замораживанием и не применимы, когда действие мороза сопровождается другими разрушающими воздействиями. В табл. 7.6 приведены типы цементов в бетонных смесях различного состава в порядке убывания их стойкости. Возможное объяснение, что относительная морозостойкость цементов различных видов меняется с изменением водоцементного отношения,, не подтверждается нашими знаниями о механизме этого процесса. Чтобы уменьшить опасность действия мороза, бетон должен быть хорошо уплотнен, поэтому недопустимо применение заполнителей и оборудования, которые обусловливают расслоение бетонной смеси и образование раковин. Применение очень крупных заполнителей или с большим содержанием лещадных зерен нежелательно, так как возможно образование скоплений воды под нижней поверхностью зерен крупного заполнителя. Недостаточная морозостойкость бетона независимо от того, что является причиной ее: цементный камень или заполнители, может быть определена при охлаждении образцов ниже точки замерзания и определении изменения объема. Морозостойкий бетон дает усадку при движении воды за счет осмоса из цементного камня в воздушные поры,, а неморозостойкий бетон расширяется.


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
Деформации бетона при кратковременном нагружении. Модуль упругости бетона.
Деформации бетона при кратковременном нагружении. Модуль упругости бетона.

Бетон как материал, не подчиняющийся закону Гука, имеет диаграмму сжатия криволинейного очертания. Известны различные варианты математического описания кривой а = /(е), в основу которых положены экспериментальные закономерности. Исследования, значительная часть которых была проведена в ЦНИИС , позволили связать характерную форму этой кривой с физическими процессами деформирования и разрушения

Методы оценки модуля упругости
Методы оценки модуля упругости В соответствии с современными взглядами упругое деформирование бетона обусловливается структурными особенностями этого многокомпонентного материала, состоящего из цементного камня и заполнителя. Цементный камень может рассматриваться в свою очередь как многофазная система, состоящая из гелево-кристаллической массы, капиллярных пор и частиц негидратированного цемента и т. д. Соотношение этих элементов структуры в бетоне и характеристика их упругих свойств в конечно

Анализ эксперементальных закономерностей связи между модулем упругости и прочностью тяжелого бетона
Анализ эксперементальных закономерностей связи между модулем упругости и прочностью тяжелого бетона Справедливость полученного выражения (V. 13) была проверена методом, описанным на стр. 84 применительно к цементному камню. Далее отыскивали корреляционные связи для совокупностей опытных точек, нанесенных в координатах Y = = Rx/Ex и X = Rx. Получаемые при этом простые линейные уравнения регрессии позволяют, во-первых, легко судить о наличии и устойчивости корреляционной связи типа (V. 13), а во

Особенности взаимосвязи модуля упругости и прочности бетона
Особенности взаимосвязи модуля упругости и прочности бетона Полученное выражение (V. 15) дает возможность сформулировать общее положение о характере зависимости между упругими и прочностными свойствами тяжелого бетона. Особенность этой связи заключается в том, что она не является однозначной и ее вид определяется, по крайней мере, еще двумя конкретными характеристиками бетона — содержанием цементного теста в смеси и упругими свойствами использованного заполнителя. Таким образом, в координ

Некоторые практические рекомендации по нормированию упругих свойств высокопрочного бетона
Некоторые практические рекомендации по нормированию упругих свойств высокопрочного бетона Характер выражения , а также результаты его проверки с привлечением большой совокупности опытных данных свидетельствуют о том, что по мере повышения прочности бетона модуль упругости действительно стремится к некоторому пределу Ет. Поэтому эмпирические формулы типа (V.4), принятые отечественными нормативными документами (СНиП, СН 365-67), более пригодны для оценки упругих- свойств высокопрочных бетонов, ч



© 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

.