Класс бетона по прочности



  • Понятие класса и марки бетона по прочности

  • Класс бетона и его состав

  • Основы технологии производства

  • Методы определения соответствия бетона указанному классу

  • Области применения

  • Ориентировочная стоимость бетона основных классов
  • Бетон – один из важнейших и наиболее распространенных строительных материалов, без него не обходится практически ни одно строительство. Его популярность объясняется доступной ценой и отличными эксплуатационными характеристиками.

    Блок: 1/4 | Кол-во символов: 489
    Источник: http://nerudr.ru/blog/beton/klassy-betona/

    Определения класса

    Прочность смеси зависит от правильно подобранного соотношения составляющих, влияние оказывают другие факторы. К таким относят качество воды, песка, незначительные изменения технологии в процессе приготовления, особенности застывания, условия укладки. Именно поэтому похожие маркировки могут иметь неодинаковую прочность.

    Уровень прочности, учитывая перечисленные факторы, называют классом. Это параметр, означающий допустимое значение возможного ухудшения качества при условии, что прочность равна указанной. В проектных документах строительства указывают класс. Важно правильно соотносить характеристики – для этого существуют специальные таблицы.

    Вернуться к оглавлению

    Блок: 2/12 | Кол-во символов: 688
    Источник: https://kladembeton.ru/poleznoe/marka-i-klass-betona.html

    История


    Бетон известен более 4000 лет (Древняя Месопотамия) , особенно широко использовался в Древнем Риме. Италия — вулканическая страна, в которой легко доступны компоненты, из которых может быть приготовлен бетон, включая пуццоланы и лавовый щебень. Римляне использовали бетон в массовом строительстве общественных зданий и сооружений, включая Пантеон, купол которого до сих пор является наиболее крупным в мире выполненным из неармированного бетона. При этом в восточной части государства эта технология не получила распространения, там в строительстве традиционно использовался камень, а затем и дешёвая плинфа — род кирпича.

    Вследствие упадка Западной Римской империи широкомасштабное строительство монументальных зданий и сооружений сошло на нет, что сделало использование бетона нецелесообразным и в сочетании с общей деградацией ремесла и науки привело к утрате технологии его производства. В период раннего Средневековья единственными крупными архитектурными объектами были соборы, которые возводились из природного камня.

    Современный бетон на цементном вяжущем веществе известен с 1844 года (И. Джонсон). Патент на портландцемент получил в 1824 году Джозеф Аспдин; патент на «римский цемент» получил в 1796 году Джеймс Паркер.

    Мировыми лидерами в производстве бетона являются Китай (430 млн м³ в 2006 г.) и США (345 млн м³ в 2005 г. и 270 млн м³ в 2008 г.). В России в 2008 г. было произведено 52 млн м³.

    Блок: 2/16 | Кол-во символов: 1418
    Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD

    Класс бетона и его состав

    В состав бетона входит 4 основных компонента:

    • цемент;
    • щебень;
    • песок;
    • вода.

    Для улучшения свойств бетона в смесь могут вводиться различные специальные наполнители. Чтобы получить бетон определенного класса необходимо строго придерживаться соотношения основных компонентов.

    На заводах для получения товарного бетона зачастую применяют цемент марок 400 или 500. Во втором случае расход цемента будет меньше. Соотношения компонентов наиболее ходовых классов бетона приведены в таблице 2 и 3.

    Таблица 2. Пропорции основных компонентов (цемент, песок, щебень) бетона с цементом М 400


    Таблица 3. Соотношение компонентов бетона с цементом М 500


    Очень важный показатель – соотношение вода-цемент. Цемент способен реагировать с ¼ массы воды от собственного веса. Для придания б

    смеси пластичности используют до 40-70% воды от массы цемента. Избыточная вода остается в застывшем бетоне в свободном состоянии и в дальнейшем испаряется, образуя микропоры, ослабевает его, уменьшает прочность.

    Водоцементное соотношение около 0,6 (60% воды от массы цемента) либо 0,5 (на каждые 30 кг цемента необходимо 15 л воды) обеспечивает необходимую морозостойкость. Для изделий, которые будут работать в тяжелых условиях, (тротуарная плитка, дорожные плиты и др.) допустимое водоцементное число 0,4. В бетонной смеси для фундаментов это число составляет 0,75.

    Блок: 3/4 | Кол-во символов: 1369
    Источник: http://nerudr.ru/blog/beton/klassy-betona/

    Что такое класс?

    Класс бетона – гарантированная по прочности на сжатие нагрузка, которая им выдерживается, измеряется в МПа (мегапаскалях). Эта характеристика введена, чтобы уточнить свойства застывшего раствора, поскольку для одной марки они могут разниться. Этот параметр позволяет определить его фактическую прочность, так как рассчитывается для случаев, когда она будет подтверждаться не менее чем в 95%.

    Класс бетона по прочности обозначается символом «В» с индексами от 5 до 60, которые показывают значение давления в мегапаскалях, выдерживаемого материалом до разрушения. Этот показатель соотносится с маркой, более привычной для строителей.

    Блок: 3/5 | Кол-во символов: 646
    Источник: https://betonpro100.ru/harakteristiki-i-svojstva/marka-i-klass-betona

    Соответствие класса, морозостойкости и водонепроницаемости

    Водонепроницаемость бетона обозначается буквой «W» и показывает давление воды, которое способна удерживать поверхность конструкции, не пропуская ее через имеющиеся поры. Величина этого показателя находится в пределах W2-W20. Для обычных зданий и сооружений водонепроницаемость обычно не превышает W4.

    Морозостойкость определяет возможное количество последовательных циклов замораживания и оттаивания у бетонов во влажном состоянии. Допустимое нарушение прочности при таких испытаниях не должно превышать 5%. Обозначается буквой «F» и цифровым значением от 50 до 300 циклов. При наличии специальных добавок максимальное значение «F» может быть увеличено, но такие бетонные смеси в массовом строительстве не применяются.

    Марка бетона Класс бетона Морозостойкость F Водонепроницаемость W
    м100 В-7,5 F50 W2
    м150 В-12,5 F50 W2
    м200 В-15 F100 W4
    м250 В-20 F100 W4
    м300 В-22,5 F200 W6
    м350 В-25 F200 W8
    м400 В-30 F300 W10
    м450 В-35 F200-F300 W8-W14
    м550 В-40 F200-F300 W10-W16
    м600 В-45 F100-F300 W12-W18

    Факторы, влияющие на повышение класса бетона

    На прочность застывшей бетонной смеси оказывают влияние следующие факторы:

    • марка и количество используемого цемента;
    • чистота, качество и размер фракции наполнителей;
    • объемное соотношение воды и цемента в приготавливаемой смеси;
    • качество перемешивания составляющих компонентов и плотность укладки при формировании конструкций;
    • температура окружающего воздуха во время приготовления и использования бетона.

    Как видно из перечисления основных факторов, качество бетона напрямую зависит от точного соблюдения принятых в строительстве технологий. Достижение нормативной прочности и соответствие классу на 90% бетонная смесь достигает через 72 часа после заливки в форму.

    Определение прочности на сжатие

    На заводах, где изготавливаются бетон и железобетонные изделия, прочность на сжатие определяется в лабораторных условиях при исследовании затвердевших контрольных образцов, размеры которых соответствую Государственным стандартам 10180-2012 и 28570-90.

    Для определения показателей прочности бетона на сжатие в условиях строительной площадки необходимо:

    • изготовить 12 кубических форм с размером грани 100 мм;
    • залить отобранную пробу бетонной смеси в подготовленные формы;
    • уплотнить состав на вибрационном столе, или хорошо простучав поверхность форм, если их прочность позволяет сделать это;
    • установить формы с бетоном для твердения при температуре не ниже 20˚C и влажности не менее 85%;
    • выполнить промежуточные испытания бетонных кубических образцов прессовым давлением на 3-й, 7-й и 14-й день, для предварительного заключения о качестве материала;
    • окончательные испытания проводятся на 28-й день после помещения бетона в форму.

    При отсутствии пресса на строительной площадке, образцы передаются в лабораторию, оснащенную необходимым оборудованием.

    Проведение данных мероприятий позволяет определить реальную прочность бетона, используемого для монтажа монолитных конструкций, во время строительства. При этом передача бетонных образцов в испытательную лабораторию позволяет получить данные не только о классе материала, но и другие технико-физические показатели.

    Другие способы испытания бетона на прочность

    Развитие современных технологий позволило создать приборы для быстрого определения прочности бетона без использования лабораторного прессового оборудования. Для этого используется специальный прибор – склерометр или молоток Шмидта.

    Требования к технологии подобных неразрушающих измерений определены в ГОСТ 22690. Способ измерения основан на определении прочности бетона с использованием метода упругого отскока. Металлический боек молотка с определенным поперечным сечением ударяет с заданной силой в бетонную поверхность и отскакивает от нее вверх. Высота отскока фиксируется склерометром. В ходе испытаний производится несколько ударов, и результат вычисляется по среднеарифметическому показателю.

    Данный результат менее точный, чем лабораторные испытания. На точность измерений влияет шероховатость поверхности, толщина испытуемого образца плотность бетонной массы. Однако молоток Шмидта позволяет получать оперативные данные, не задерживая производства строительных работ. У исправного прибора погрешность показателей прочности обычно не превышает 5%.

    Прочность бетона на сжатие – важнейший показатель качества материала

    Точное соблюдение технологии приготовления бетонной смеси и ее правильная укладка в опалубку обеспечат высокое качество строительных конструкций. Однако контроль прочности материалов и соответствие необходимого класса и марки должен проводиться в обязательном порядке определенном стандартами и нормативными требованиями. Обеспечить такой контроль, можно только определяя показатели прочности на сжатие или используя неразрушающие методы проверки.

    Применение различных классов бетонных смесей

    Применение этого материала в строительстве строго регламентировано стандартами, которые мы уже упоминали выше. Но, что бы не вникать в эти нормативы, можно выделить следующие положения, в зависимости от места бетонирования и класса применяемого для этого бетона.

    Фундамент в сухих грунтах В7,5
    Фундамент во влажных грунтах В10
    Фундамент в водонасыщенных грунтах В15
    Подготовительный слой под полы В12,5
    Наружная лестница и лестница в подвал В7,5
    Выгребная яма туалета, отстойник и др. В15
    Балки и плиты перекрытий В20
    Балки и плиты перекрытий с густым армированием, а также тонкостенные конструкции, например бассейны В22.5

    Видеообзор классов и марок

    Блок: 3/3 | Кол-во символов: 5387
    Источник: https://vremya-stroiki.net/klass-i-marka-betona-po-prochnosti/

    Эксплуатационные свойства

    Прочность на сжатие

    Основной показатель, которым характеризуется бетон — прочность на сжатие. По ней устанавливается класс бетона.

    Класс бетона В  — это кубиковая (призменная) прочность в МПа, принимаемая с гарантированной обеспеченностью (доверительной вероятностью) 0,95. Это значит, что установленное классом свойство обеспечивается не менее чем в 95 случаях из 100 и лишь в пяти случаях можно ожидать его не выполненным.

    Согласно СНиП -84 «Бетонные и железобетонные конструкции», класс обозначается латинской буквой «B» и цифрами, показывающими выдерживаемое давление в мегапаскалях (МПа). Например, обозначение В25 означает, что стандартные кубики (150×150×150 мм), изготовленные из бетона данного класса, в 95 % случаев выдерживают давление 25 МПа. Для расчёта показателя прочности необходимо учитывать и коэффициенты, например, для бетона класса В25 по прочности на сжатие нормативное сопротивление Rbn, применяемое в расчетах, составляет 18,5 МПа, а расчётное сопротивление Rb — 14,5 МПа.

    Возраст бетона, отвечающий его классу по прочности на сжатие и осевое растяжение, назначается при проектировании, исходя из возможных реальных сроков загрузки конструкции проектными нагрузками, способа возведения, условий твердения бетона. При отсутствии этих данных класс бетона устанавливается в возрасте 28 суток.

    Наряду с классами, прочность бетона также задается марками, обозначаемыми латинской буквой «М» и цифрами от 50 до 1000, означающими предел прочности на сжатие в кгс/см². ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжёлые и мелкозернистые. Технические условия» устанавливает следующее соответствие между марками и классами при коэффициенте вариации прочности бетона 13,5 %:

    Класс бетона

    по прочности
    Ближайшая марка бетона

    по прочности
    B3,5 М50
    B5 М75
    B7,5 М100
    B10 М150
    B12,5 М150
    B15 М200
    B20 М250
    B22,5 М300
    B25 М350
    B27,5 М350
    B30 М400
    B35 М450
    B40 М550
    B45 М600
    B50 М700
    B55 М750
    B60 М800
    B65 М900
    B70 М900
    B75 М1000
    B80 М1000

    Из актуальной версии ГОСТ 26633-2015 данная таблица изъята, так как вводит в заблуждение.

    До момента испытаний образцы бетона должны храниться в камерах нормального твердения, проверка прочности готовой конструкции может осуществляться неразрушающими методами контроля с помощью молотков Кашкарова, Физделя или Шмидта, склерометров различных конструкций, ультразвуковых приборов и других.

    Удобоукладываемость

    Согласно ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия», по удобоукладываемости (обозначается буквой «П») различают бетоны:

    • сверхжёсткие (жёсткость более 50 секунд);
    • жёсткие (жёсткость от 5 до 50 секунд);
    • подвижные (жёсткость менее 4 секунд, подразделяются по осадке конуса).

    ГОСТ устанавливает следующие обозначения бетонных смесей по удобоукладываемости:

    Марка по удобоукладываемости Норма по жёсткости, с Осадка конуса, см
    Сверхжёсткие смеси
    СЖ3 Более 100
    СЖ2 51—100
    СЖ1 менее 50
    Жёсткие смеси
    Ж4 31—60
    Ж3 21—30
    Ж2 11—20
    Ж1 5—10
    Подвижные смеси
    П1 4 и менее 1—4
    П2 5—9
    П3 10—15
    П4 16—20
    П5 21 и более

    Показатель удобоукладываемости имеет решающее значение при бетонировании с помощью бетононасоса. Для прокачки насосом используют смеси с показателем удобоукладываемости не ниже П2.

    Другие важные показатели

    • Прочность на изгиб.
    • Морозостойкость — обозначается латинской буквой «F» и цифрами 50-1000, означающими количество циклов замерзания-оттаивания, которые способен выдержать бетон.
    • Водонепроницаемость — обозначается латинской буквой «W» и цифрами от 2 до 20, обозначающими давление воды, которое должен выдержать образец-цилиндр данной марки.

    Для испытаний бетона на морозостойкость и водонепроницаемость используются испытательные климатические камеры.

    Блок: 8/16 | Кол-во символов: 3710
    Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD

    Класс бетона прочности по СНБ

    Обозначается буквой «С». Цифры характеризуют качество бетона: значение нормативного сопротивления / гарантированная прочность (на осевое сжатие, Н/мм2 (МПа)).

    Например, С20/25: 20 — значение нормативного сопротивления fck, Н/мм2, 25 — гарантированная прочность бетона fс, Gcube, Н/мм2.

    Применение бетонов в зависимости от прочности

    Класс бетона по прочности Ближайшая марка бетона по прочности Применение
    В0,35-B2,5 М5-М35 Применяется для подготовительных работ и не несущих конструкций
    В3,5-B5 М50-М75 Применяется для подготовительных работ перед заливкой монолитных плит и лент фундаментов. Также в дорожном строительстве в качестве бетонной подушки и для установки бордюрного камня. Изготовляется на известняковом, гравийном и гранитном щебне.
    В7,5 М100 Применяется для подготовительных работ перед заливкой монолитных плит и лент фундаментов. Также в дорожном строительстве в качестве бетонной подушки, для установки бордюрного камня, для изготовлении дорожных плит, фундаментов, отмосток, дорожек и т.д. Может быть использован для малоэтажного строительства (1-2 этажа). Изготовляется на известняковом, гравийном и гранитном щебне.
    B10-В12,5

    М150 Применяется для изготовления конструктива: перемычки и т.п. Не целесообразно использовать в качестве дорожного покрытия. Может быть использован для малоэтажного строительства (2-3 этажа). Изготовляется на известняковом, гравийном и гранитном щебне.
    В15-В22,5 М200-М300 Прочность бетона марки м250 вполне достаточна для решения большинства строительных задач: фундаменты, изготовление бетонных лестниц, подпорных стен, площадок, и т.д. Используется при монолитном строительстве (около 10 этажей). Изготовляется на известняковом, гравийном и гранитном щебне.
    В25-В30 М350-М400 Применяется для изготовления монолитных фундаментов, свайно-ростверковых ЖБК, плит перекрытий, колонн, ригелей, балок, монолитных стен, чаш бассейнов и иных ответственных конструкций. Используется при высотном монолитном строительстве (30 этажей). Наиболее используемый бетон при производстве ЖБИ. В частности, из конструкционного бетона м-350 делают аэродромные дорожные плиты ПАГ, предназначенные для эксплуатации в условиях экстремальных нагрузок. Многопустотные плиты перекрытий тоже производятся из этой марки бетона. Производство возможно на гравийном и гранитном щебне.

    B35

    М450

    Применяется для изготовления мостовых конструкций, гидротехнических сооружений, банковских хранилищ, специальных ЖБК и ЖБИ: колонн, ригелей, балок, чаш бассейнов и иных конструкций со спецтребованиями.

    B40

    М550

    Применяется для изготовления мостовых конструкций, гидротехнических сооружений, специальных ЖБК, колонн, ригелей, балок, банковских хранилищ, метро, плотин, дамб и иных конструкций со спецтребованиями. Во всех рецептурах, паспортах и сертификатах обозначается как бетон М550. В просторечии за ним укрепилась цифра 500.

    B45-В60

    М600-М800

    Применяется для изготовления мостовых конструкций, гидротехнических сооружений, специальных ЖБК, колонн, ригелей, балок, банковских хранилищ, метро, плотин, дамб и иных конструкций со спецтребованиями.

    Блок: 4/6 | Кол-во символов: 3141
    Источник: http://DomChtoNado.ru/klassi-i-marki-betona-svodnaya-tablica.html

    Отличие между классами и марками

    На первый взгляд, к марке и классу применяют одинаковый критерий определения, но между ними есть существенные отличия. Первая показывает средние технические свойства материала, второй определяет уровень прочности материала при эксплуатации. Фактически, маркирование говорит о том, какое количество цемента присутствует в данной смеси, классовое же число показывает, какую максимальную нагрузку выдержит конструкция в 90-95% случаев. Указанные параметры взаимозависимы, их соответствие можно определить с помощью специальной таблицы.

    Вернуться к оглавлению

    Блок: 5/12 | Кол-во символов: 587
    Источник: https://kladembeton.ru/poleznoe/marka-i-klass-betona.html

    Заполнители бетона

    В качестве заполнителя могут использоваться природные или искусственные сыпучие каменные материалы. Занимая в бетоне до 80-85% его объема, заполнители образуют жесткий скелет бетона, уменьшая усадку и предотвращая образование усадочных трещин.

    В зависимости от размера зерен заполнитель делят на мелкий (песок) и крупный (щебень и гравий).

    Блок: 5/16 | Кол-во символов: 360
    Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD

    Подбор состава бетона


    Одной из важнейших составляющих бетонной смеси является песок. Для приготовления бетона лучше использовать природный песок от среднего до крупного. Крупность песка и его соотношение с крупным заполнителем (щебнем или гравием в тяжелом бетоне, керамзитом- в легком) в составе бетонной смеси влияет на подвижность и количество цемента. Чем мельче песок, тем больше требуется минерального заполнителя и воды. Важнейшим ограничением при использовании природного песка является ограничение на наличие в составе песка глины или глинистых частиц. На прочность бетона мелкие (глинистые) частицы влияют очень сильно. Даже незначительное их количество приводит к существенному снижению прочности бетона. Поэтому при отсутствии природного песка без глинистых частиц имеющийся в наличии песок улучшается (обогащается) с помощью следующих процедур: промывки песка; разделения песка на фракции в потоке воды; выделения из песка нужной фракции; смешивания песка, имеющегося в зоне выполнения работ, с привозным высококачественным песком.

    После обогащения и подготовки песок должен удовлетворять условиям, определяемым так называемой стандартной областью просеивания. Зерновой состав, определяемый просеиванием песка через сита с разными отверстиями, должен укладываться в область, показанную на рисунке штрихами. Можно использовать песок с размерами частиц с учётом и не заштрихованной области, но только для бетонов марки 150 и ниже.

    Вместо песка можно успешно использовать отходы производства металлургической, энергетической, горнорудной, химической и других отраслей промышленности.

    Блок: 6/16 | Кол-во символов: 1597
    Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD

    Укладка, уплотнение, затвердевание

    Укладка и уплотнение бетона.

    Бетонная смесь после приготовления и укладки должна быть как можно быстрее уплотнена. В процессе уплотнения избавляются от воздуха в воздушных карманах, а также перераспределяют цементное молоко для более плотного соприкосновения с твёрдыми фракциями бетона. Это приводит к повышению прочности готового бетона. Для уплотнения используется вибрация. При виброуплотнении в монолитном строительстве используют ручные вибраторы, в блочном — вибропрессы. Температура отвердевания — от +5 °C до +30 °C.

    Блок: 7/16 | Кол-во символов: 562
    Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD

    По прочности


    Находятся в диапазоне от М-50 до М-1000, показывает среднее значение прочности на сжатие, означает конкретный вид цемента, который использовали при приготовлении бетонной смеси, соотношение всех составляющих раствора и примерное время застывания. Соответствие определенного числа перечисленным параметрам можно узнать из таблиц.

    Вернуться к оглавлению

    Блок: 8/12 | Кол-во символов: 363
    Источник: https://kladembeton.ru/poleznoe/marka-i-klass-betona.html

    Добавки для бетона

    Применение добавок позволяет существенным образом влиять на смеси, бетоны и растворы придавая им специфические свойства. ГОСТ 24211-2008 предлагает следующую классификацию добавок:

    Блок: 9/16 | Кол-во символов: 203
    Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD

    Защита бетона


    Гидроизоляционную защиту бетона подразделяют на первичную и вторичную. К первичной относят мероприятия, обеспечивающие непроницаемость конструкционного материала сооружения. Ко вторичной — дополнительное покрытие поверхностей конструкций гидроизоляционными материалами (мембранами) со стороны непосредственного воздействия агрессивной среды.

    Меры первичной защиты предполагают использование материалов, имеющих повышенную коррозионную стойкость в агрессивной среде, а также обеспечивающих низкую проницаемость бетона. К мерам первичной защиты относятся также вопросы выбора рациональных геометрических очертаний и форм конструкций, назначение категорий трещиностойкости и предельно допустимой ширине раскрытия трещин, рассмотрение сочетания нагрузок и определение непродолжительного раскрытия трещин, назначение толщины защитного слоя бетона с учётом его непроницаемости. Также к первичной защите можно отнести применение интегральных капиллярных материалов — гидроизоляция строительными смесями проникающего действия. При этом уплотняется структура бетона и происходит увеличение водонепроницаемости, морозостойкости, прочности на сжатие и коррозионной стойкости на весь срок службы.

    Задача вторичной защиты — не допустить или ограничить возможность контакта агрессивной среды и бетона. В качестве вторичной защиты используют обеспыливающие пропитки, тонкослойные покрытия, наливные полы и высоконаполненные покрытия. Чаще всего в качестве связующего материала при производстве полимерных составов применяются эпоксидные, полиуретановые и полиэфирные компоненты. Механизм защиты бетонного основания заключается в уплотнении поверхностного слоя и изоляции поверхности.

    Проблема защиты бетона от химической и электрокоррозии стоит особенно остро для объектов железнодорожного транспорта, где блуждающие токи утечки сочетаются с агрессивным химическим воздействием.

    Блок: 11/16 | Кол-во символов: 1879
    Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD

    Вывод

    Маркирование – показатель приблизительных, средних технических характеристик материала, в то время как классификация на 90-95% гарантирует соответствие требуемым параметрам. Свойства первого выделяют по трем характеристикам – прочность, морозостойкость, водонепроницаемость, которые обозначают буквами M, F, W соответственно.

    Выбор конкретной бетонной смеси зависит от особенностей проекта, размеров предполагаемой конструкции, назначения, внешних условий.

    Блок: 12/12 | Кол-во символов: 460
    Источник: https://kladembeton.ru/poleznoe/marka-i-klass-betona.html

    Прогрев бетона зимой

    Существенный недостаток бетона выявляется при строительстве в зимнее время, когда из-за низких температур прочность возводимых бетонных сооружений находится под угрозой. По этой причине возникает потребность в принудительном прогреве бетона.

    Основные и дополнительные способы прогрева бетона. Среди них различают:

    • Прогрев проводом. Доступный метод, который обеспечивает отличный прогрев помещения.
    • Прогрев электродами. Обеспечивает быстрое нагревание в силу распространения сети электродов.
    • пластинчатые электроды. Они соединяются с бетонным раствором изнутри — крепятся на опалубку. Передают тепло непосредственно бетону.
    • полосовые электроды. Крепятся с обеих сторон.
    • струнные электроды. Чаще используются в колоннах и крепятся в центральной части.
    • стержневые электроды. Применяются там, где невозможно использование других электродов.
    • Станция прогрева бетона. Используется в тех случаях, когда бетон планируется прогревать проводом. Мощность станции напрямую влияет на уровень прогрева бетона. Управляется вручную или автоматически.
    • Греющая опалубка. Считается более выгодным и долгосрочным решением для обогрева бетона, чем прогрев при помощи проводов.
    • Индукционный метод. При таком выборе важно строго рассчитать количество витков и соотнести их с объёмом металла конструкции.
    • Инфракрасный метод. Эффективный и простой способ прогрева, но достаточно дорогостоящий.
    • Бетонирование в тепляках и термоматы. Трудоемкий и дорогой метод, который не подходит для больших помещений с колоннами. В таких случаях монолитные колонны или стены лучше защищать пологами, натянув их на строительные леса, поставить термогенераторы принудительного типа.
    • Набор температуры влияет на набор прочности и сроки снятия опалубки, для этого в зимний период так же необходимо следить за температурой бетона на поверхности и внутри ядра. Поэтому в конструкции делают термоскважины или монтируют термопары. При демонтаже опалубки разница температур окружающей среды и ядра бетонной конструкции не должна превышать 15 градусов.

    Блок: 12/16 | Кол-во символов: 2023
    Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD

    Литература

    • Бетон // Военная энциклопедия :  / под ред. В. Ф. Новицкого . — СПб. ;  : Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1911—1915.
    • Бетон // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
    • Пирожников Л. Б. Занимательно о бетоне / Под. ред. А. Н. Попова. — 2-е изд., доп. — М.: Стройиздат, 1986. — 104 с.
    • Дворкин Л. И., Дворкин О. Л. Специальные бетоны. — М.: Инфра-Инженерия, 2012. — ISBN 978—6.
    • Строительные материалы, учебник для студентов ВПО, обучающихся по направлению 270800 «Строительство», Мещеряков Ю. Г., Фёдоров С. В., 2013.

    Блок: 16/16 | Кол-во символов: 574
    Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD

    Кол-во блоков: 31 | Общее кол-во символов: 30942
    Количество использованных доноров: 7
    Информация по каждому донору:

    1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD: использовано 9 блоков из 16, кол-во символов 12326 (40%)
    2. http://DomChtoNado.ru/klassi-i-marki-betona-svodnaya-tablica.html: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 3436 (11%)
    3. https://kladembeton.ru/poleznoe/marka-i-klass-betona.html: использовано 4 блоков из 12, кол-во символов 2098 (7%)
    4. https://zamesbetona.ru/podgotovka/marki-betona.html: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 2111 (7%)
    5. https://betonpro100.ru/harakteristiki-i-svojstva/marka-i-klass-betona: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 3726 (12%)
    6. https://vremya-stroiki.net/klass-i-marka-betona-po-prochnosti/: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 5387 (17%)
    7. http://nerudr.ru/blog/beton/klassy-betona/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 1858 (6%)



    Поделитесь в соц.сетях:

    Оцените статью:

    1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
    Загрузка...

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *