Mi a konkrét

Beton minden változatosság az alkalmazás elsősorban anyag tartószerkezetek. A fő követelmény, hogy az ilyen anyag erejét, t. E. Az a képesség, hogy ellenáll a keletkező feszültségek a szerkezet-il- és az elem a telepítés során, és működését.

Beton kifejezés egy csoport törékeny anyagok, amelyek sokkal jobban ellenáll a tömörítést, mint a feszültség. Ezért használják az ilyen szerkezetek és elemek, amelyek a munka elsősorban a tömörítés. Természetesen a fő jellemzője a beton minősége legyen a nyomószilárdsága. Azonban számos szerkezet, amelyben konkrét tapasztalatok húzófeszültség. Ezek közé tartozik a tartályok és a nyomócső egy belső hidrosztatikus nyomás, bevonat repülőterek, utak, és így tovább. D. Azáltal betonszerkezetek szilárdsági követelményeknek nem csak a tömörítés, hanem a szakítószilárdság (axiális vagy hajlítási).

Beton használt vízépítési és számos különleges épületek (. Sólepárlók stb), nem lehet csak tartós, de fagyálló és vízálló, és az építőiparban használt termikus egység - hőálló. Betonok szerkezetek lakó- és középületek, kivéve a szükséges erő, kell a legalacsonyabb hővezető és a lehető legjobb hangszigetelési tulajdonságait. A következő alapvető tulajdonságait konkrét, és az alapján elfogadott hagyományos (nehéz) beton, mint a leggyakoribb.

A fizikai tulajdonságai konkrét

Sűrűség és porozitás. Sűrűséget általában érteni az arány a testtömeg a térfogatához. Megkülönböztetünk a valódi és látszólagos sűrűsége a kapillárisporózus szervek.

A valódi sűrűség p az aránya m testtömeg annak abszolút volumene Va, azaz, hogy a szilárd fázis térfogata, kivéve által elfoglalt térfogat pórusok és üregek, a meglévő a szervezetben Látszólagos sűrűség mV - .. az aránya testtömeg m a geometriai térfogat V, által elfoglalt test a térben (térfogata a szilárd fázis, plusz a térfogata pórusok és üregek)

A térfogatsűrűség gyakran nevezik tömeg *. Mint egy valódi sűrűsége és térfogatsűrűségű dimenziója kg / m3, g / cm3 vagy t / X3. Kísérleti meghatározása a valódi sűrűség és ömlesztett tömegbeton kell elvégezni összhangban meghatározott szabályok GOST 12730-67 „Beton kemény. Meghatározásának módszerei a térfogatsűrűség, a sűrűség, a porozitás és a víz felszívódását. "

Amikor tanulmányozása a betonszerkezet van inkább érdekli nem igaz ezen anyag sűrűségét, és a relatív, t. E. a töltési fok a térfogatának szilárd fázis. Relatív sűrűség, amely a folytatást lesz az úgynevezett egyszerűen a sűrűséget, azzal jellemezve, a sűrűsége P az arány a térfogattömeg mv beton a valódi sűrűség p

Az érvényességi ez a kifejezés egyértelmű lesz, ha kicseréljük a kifejezés TNV és p értékeket a kifejezéseket és. akkor a sűrűségi index P arány egyenlő a abszolút mennyiség Va a geometriai térfogat V beton

porozitása beton, azaz. e. a töltési fok a pórusok térfogatának, lehetséges, hogy jellemezzük a porozitási indexe, I képlettel számítottuk ki.

Sűrűség és a beton porozitásától lehet százalékában kifejezve, míg a megfelelő számadatok I és I meg kell szorozni 100%. A konkrét technológiai becslésére illeszkedő sűrűségű betonkeverék használható szemcseközi sűrűségi index Egy képviselő összege abszolút mennyisége a komponensek beton anyagok (frakciói egészében) 1 x3 megszilárdult beton:

ahol a C, I, K - a fogyasztás cement, homok és durva adalékanyag gramm per 1 m3 öntött beton; gputs, W-VTH MVK-térfogat tömege (a darab) az azonos anyagok, z / u * 3; 0,2D - a víz mennyisége kémiailag kapcsolódó cement. A porozitás a konkrét típusától függ a beton és a cél. Hagyományos beton sűrű természetes aggregátumok pórustérfogata körülbelül 8-10% a teljes térfogat a beton. Ez az érték az az összeg, a cementpép porozitás, a porozitás a durva adalékanyag általában kicsi (például gránit n = 0,2-0,8%) és a porozitás, ami néha előfordul az érintkezési terület cementhabarcs durva adalékanyag.

Fény sűrű beton porózus aggregátumok nagyobb porozitás miatt a porozitás a durva adalékanyag, ami általában elég magas. Könnyű összesített teljes porozitása tartományok 35-62%, és a méhsejt még magasabb, és eléri 75-85% -a teljes mennyiség beton. Volumetrikus beton súlya ingadozik meglehetősen széles körben, attól függően, hogy a készítmény a beton, sóder és típusa az alkalmazott gyártási technológia. Térfogati tömeg szorosan összefügg a porozitás; minél nagyobb a porozitás, annál kisebb a térfogatsűrűsége.

Vízfelvétel és vízálló. Az a képesség, a beton, hogy felszívja a vizet a környezetből mennyiségétől függ a nyitott pórusok, méretük és nedvesítő képességgel.

Így kapilláris szivárgás szívódik több vizet, mint amikor elmerül a terméket vízben. Amikor a nedvesség szorpciós (amikor a relatív páratartalom és a környezeti hőmérséklet magasabb relatív páratartalom és a hőmérséklet a beton), beton nyitott felülete kifejlesztett (celluláris) felszívja több nedvességet, mint beton viszonylag sűrű szerkezetű (nehéz a sűrű aggregátumok). Beton hidrofobizáió adalékok kapilláris szivárgás felszívja kevesebb vizet, mint adalékok nélkül, és így tovább. N.

A mértéke vízfelvétel, kísérletileg határozzuk meg, függ a vizsgálati módszer. Így, forralással vákuumban és konkrét abszorbeál több nedvességet, mint amikor vízbe merítjük. Az eredmények összehasonlíthatósága a különböző elvégzett vizsgálatok konkrét vízfelvétele egyetlen módszer (GOSZT 12730-67). A víz felszívódását a nehéz és a legtöbb könnyű beton kicsi és mindig elmarad a porozitás (mivel a víz nem hatol át a zárt pórusok). Vízfelvétele könnyű beton porózus aggregátumok magasabb, mint a nehéz, y porózus beton elérheti 35-40 térfogat%.

A vízáteresztő képességű beton függ száma és mérete nyitott és kommunikálnak egymással ettől. Betonok, amelynek lényegében csak egy vékony kapilláris pórusokat, gyakorlatilag vízálló. Mértéke szerint vízszigetelés beton osztva a mark B-2, B-4, B-B és B-8, jelezve a maximális nyomás víz, kg / cm2, és ellenáll betonmintákat vizsgálat alatt. A vízállóság javítható bevezetésével betont a betonkeverék speciális adalékanyagokat.

Felületaktív anyagok hidrofobizáió adalékanyagok lépéseket eltömődés egyes kapillárisok valamivel alacsonyabb permeabilitású betonok. A hatékony adalékanyagok nátrium-aluminát (1,5 tömeg% cement), vas-klorid (1,5-2,5 tömeg% cement), vas-hidroxid (0,5-2,0%), kalcium-klorid és a nátrium-együtt adalékanyagok felületaktív anyagok, és mások., valamint adalékanyagok, vízben duzzadó. Például, a keverés a betonkeverék bentonit szuszpenziót 1,5-2,5% -os koncentrációban nem gyakorlatilag vízzáró beton.

Hőtani jellemzői beton. A legfontosabb hő-fizikai jellemzői a beton a hővezető, fajhő és hőtágulási együtthatója.
Hővezető képesség függ a vasbeton szerkezet, sűrűség, nedvességtartalom és becsült értékét, a hővezető képesség, amelynek valamely mérete kcal / m óra C.

Kapcsolódó cikkek