4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 декабря 2021 г. N 1796-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 24545-2021 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2022 г.
5 ВЗАМЕН ГОСТ 24545-81
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты"
Настоящий стандарт распространяется на все виды бетонов в строительстве, в том числе на жаростойкие бетоны и бетоны, подвергающиеся насыщению водой или нефтепродуктами и другими жидкостями, и устанавливает методы испытаний на выносливость.
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 10180 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам
ГОСТ 24452 Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона
ГОСТ 28840 Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемых в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 выносливость: Свойство материала противостоять многократно повторяющемуся нагружению.
3.2 коэффициент асимметрии цикла напряжений
3.3 база испытаний N: Наибольшая продолжительность испытаний на выносливость в циклах повторения нагрузки, гарантирующая, что материал не разрушится при неопределенно большом количестве циклов нагружения.
Примечание - Для бетона база испытаний принимается 2·106 циклов, если в нормативных документах или технической документации не установлена другая
величина.3.4 максимальное напряжение цикла
3.5 минимальное напряжение цикла
3.6 частота циклов f: Отношение числа циклов напряжений к интервалу времени их действия.
4.1 Предусмотренные настоящим стандартом испытания проводят на образцах, специально изготовленных из бетонной смеси.
4.2 Испытание бетона на выносливость следует проводить на образцах-призмах размерами 70 x 70 x 280 мм, 100 x 100 x 400 мм, 150 x 150 x 600 мм. В качестве базового образца принимают призму размерами 150 x 150 x 600 мм.
4.3 Размеры образцов для испытаний выбирают в зависимости от наибольшей крупности заполнителей в пробе бетонной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 10180.
4.4 Отбор проб бетонной смеси, изготовление и хранение образцов следует проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 10180.
4.5 Образцы изготовляют сериями. Для проведения испытаний на выносливость при заданных параметрах нагружения (уровня и частоты нагружения, а также коэффициента асимметрии) серия должна состоять из шести образцов, из которых три образца подвергают многократно повторяющемуся нагружению, а на трех образцах определяют призменную прочность.
Для проведения испытаний в целях построения кривой выносливости серия должна состоять из 15 образцов, из которых 12 образцов подвергают многократно повторяющемуся нагружению, а на трех образцах определяют призменную прочность.
5.1 Для проведения испытаний следует применять испытательное оборудование, работающее в режиме многократно повторяющегося нагружения, отвечающее требованиям настоящего стандарта и допущенное к работе в установленном порядке.
5.2 Испытания следует проводить на испытательном оборудовании, имеющем счетчик числа циклов нагружения, а также динамическую тарировку в эксплуатационном режиме.
5.3 Опорные плиты испытательной машины, применяемой по ГОСТ 28840, должны обеспечивать неподвижность образцов в процессе испытаний и возможность их центрирования по отношению к центральной оси машины.
5.4 Для насыщения образцов водой или нефтепродуктами следует применять оборудование и приборы в соответствии с требованиями ГОСТ 24452.
6.1 Образцы должны быть перенесены в помещение для испытаний не менее чем за 3 сут.
6.2 Подготовку образцов к испытаниям следует начинать с их внешнего осмотра и определения линейных размеров, допускаемые отклонения которых от номинальных размеров должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10180.
6.3 Призменную прочность бетона определяют по ГОСТ 24452 до испытаний на выносливость.
6.4 Насыщение образцов водой, нефтепродуктами или другими жидкостями, а также подготовку образцов, подвергаемых испытаниям при нагреве, проводят по ГОСТ 24452.
6.5 В помещении, в котором проводят испытания, температура воздуха должна быть не ниже 10 °C.
7.1 Определяют выносливость образцов стандартных размеров путем нагружения многократно повторяющейся осевой сжимающей нагрузкой (различной величины, в частях от разрушающей). Результатом испытаний является количество циклов до разрушения образца или достижение бетоном заданного количества циклов многократного приложения нагрузки на определенном уровне нагружения. Результаты испытаний используют для построения кривой выносливости для оценки бетона.
7.2 Испытание следует проводить при постоянных значениях уровня нагружения
(где Если программа испытаний предусматривает количество циклов нагружения меньше базового, кривую выносливости не строят, а только фиксируют достижение заданного количества циклов или количество циклов до разрушения образца.
При отсутствии таких требований испытания проводят для базового количества циклов с последующим построением кривой выносливости.
При этом последовательно проводят испытания образцов на четырех уровнях нагружения, составляющих 0,9; 0,8; 0,7 и 0,6 от разрушающей нагрузки, принимая значения коэффициента асимметрии цикла напряжения
, с частотой многократно повторяющегося нагружения, равной 5 - 10 Гц. Возраст бетона к началу испытаний должен быть не менее 28 сут при отсутствии других требований.7.3 Образцы до соответствующего уровня нагружают непрерывно со средней скоростью нарастания напряжений (0,05 +/- 0,02) МПа/с [(0,5 +/- 0,2) кгс/(см2·с)], после чего прикладывают многократно повторяющуюся нагрузку соответствующей интенсивности. Значение минимальных напряжений цикла многократно повторяющегося нагружения вычисляют по формуле
(1)где
7.4 Испытания образцов следует начинать с уровня нагружения, равного 0,9, с последующим снижением уровня согласно 7.2.
7.5 На каждом уровне нагружения следует испытывать не менее трех образцов. Схема испытательной машины для одновременного испытания трех образцов приведена на рисунке 1. При разрушении образца испытательную машину останавливают, на его место устанавливают металлический вкладыш, способный воспринимать прилагаемую нагрузку, и продолжают испытания.
![]() 1 - рама машины; 2 - верхняя винтовая опора с оголовником;
3 - образец; 4 - гидродомкрат; 5 - маслопровод
для одновременного испытания трех образцов
8.1 В обработку результатов испытаний включают образцы, разрушившиеся в интервале от 100 до заданного количества циклов многократно повторяющегося нагружения.
8.2 По результатам испытаний отдельных образцов при заданных параметрах нагружения в соответствии с 4.5 и 7.2 вычисляют среднее значение количества циклов многократно повторяющегося нагружения по формуле
где
n - число образцов в серии.
Если среднее значение количества циклов, вычисленное по формуле (2), меньше количества циклов, заданного нормативным документом, то делают заключение о несоответствии прочности бетона требованиям к его выносливости и о необходимости проведения испытаний на другом составе бетона.
8.3 По результатам испытаний образцов для построения линии регрессии выносливости в соответствии с 4.5 и 7.2 следует установить линейную зависимость, определяемую уравнением регрессии
где A и B - коэффициенты, определяемые по результатам испытаний;
n - количество циклов, соответствующих разрушению образца.
Величина корреляционной связи, определяемая коэффициентом корреляции, должна находиться в пределах -0,7 > r > -1,0.
8.4 Линию регрессии выносливости следует строить в виде диаграммы, на оси абсцисс которой откладывают в логарифмическом масштабе количество циклов нагружений до разрушения отдельных образцов, а по оси ординат - отношение
8.5 По построенной линии регрессии выносливости следует провести оценку сопротивляемости бетона многократно повторяющемуся нагружению.
8.6 Примеры обработки результатов испытаний в соответствии с 8.2 - 8.4 и оценки на их основе выносливости бетона приведены в приложении Б. Допускается такую обработку результатов проводить аналитически или с помощью профильных компьютерных программ.
(рекомендуемое)
ФОРМА ЖУРНАЛА ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВЫНОСЛИВОСТИ БЕТОНА ПРИ ДЕЙСТВИИ ОДНООСНОЙ
МНОГОКРАТНО ПОВТОРЯЮЩЕЙСЯ СЖИМАЮЩЕЙ НАГРУЗКИ
1 _____________________ 4 _______________________ 4 _______________________
(маркировка образца) (тип испытательной [(призменная прочность
машины)
2 _____________________ 5 _______________________ 8 _______________________
(дата изготовления, (влажность образца по (частота нагружения)
возраст в момент массе)
испытания,
условия твердения)
3 _____________________ 6 _______________________ 9 _______________________
(дата испытания) [кубиковая прочность (температура нагрева
(R, МПа)] бетона)
Руководитель лаборатории ________________________________
Ответственный за испытание образцов _____________________
(справочное)
Б.1 Пример построения кривой (линии) выносливости бетона с использованием регрессионной зависимости и оценки результатов испытаний
Требуется построить кривую выносливости бетона с помощью регрессионной зависимости и определить выносливость при базе испытаний 2·106 циклов, а также оценить выносливость бетона при надежности
.В таблице Б.1 представлены результаты испытаний бетона на уровнях напряжений 0,9; 0,8; 0,7; 0,6 (при f = 6 Гц,
).
Вид линии регрессии определяют по формуле
Значения коэффициентов A и B в формуле (Б.1) вычисляют по результатам испытаний, принимая их в формуле
где
mxy - корреляционный момент, определяемый по формуле
где Sx и Sy - дисперсии измеренных величин, вычисляемые по следующим формулам:
(Б.4)n - число разрушившихся образцов.
По результатам расчетов:
![]() ![]() ![]() ![]() mxy = -0,121,
коэффициент корреляции r = (-0,121)/(1,077·0,116) = -0,968 < -0,7.
Подставляя в формулу (2) вычисленные значения, получают численные значения коэффициентов линии регрессии:
B = -0,104; A = 0,75 - (-0,104)·4,286 = 1,197.
Уравнение линии регрессии имеет вид
![]() Доверительную оценку коэффициента B линии регрессии по формуле (Б.1) вычисляют при надежности оценки
(Б.5)где t - коэффициент Стьюдента при числе степеней свободы K = n - 2 и надежности
. Вычисляя значения доверительных границ по формуле (Б.2), получают уравнение линии верхней границы доверительного интервала в виде (Б.6)и уравнение линии нижней границы доверительного интервала
(Б.7)при которой проводят оценку соответствия бетона требованиям к его выносливости.
На рисунке Б.1 показаны в полулогарифмических координатах линия регрессии, линии верхней и нижней границ доверительного интервала.
![]() уравнению (3); 2 - линия верхней границы доверительного
интервала по формуле (Б.2); 3 - линия нижней границы
доверительного интервала по формуле (Б.3)
испытаний на выносливость
Выносливость испытанного бетона по средним значениям на базе испытаний 2·106 циклов, вычисленная в долях от призменной прочности, равна 0,542, а при надежности оценки
на той же базе испытаний она составляет 0,413.Б.2 Пример проверки соответствия бетона требованиям к его выносливости
Проверка бетона железобетонной балки на соответствие требований по выносливости при следующих параметрах:
уровень максимальных напряжений
частота циклического загружения f = 6 Гц;
коэффициент асимметрии цикла
;база испытаний 2·106 циклов.
Призменная прочность бетона
![]() Испытания проводят на образцах-призмах размерами 10 x 10 x 40 см.
В результате испытаний трех образцов до разрушения при заданных параметрах получены значения количества циклов многократно повторяющейся нагрузки, равные соответственно 0,28·107; 1,2·107; 1,8·107 циклов. Среднее арифметическое значение
![]() Опытное значение среднеквадратического отклонения равно
Sn = 0,765·107.
Выявление анормального результата при испытании трех образцов вычисляют по формуле
(Б.8)Полученный результат сравнивают с табличным значением в зависимости от числа испытанных образцов и уровня значимости
Подставляя значения величин минимального и максимального результатов, получают:
![]() ![]() На основании проверки установлено, что все результаты испытаний являются статистически значимыми и должны быть учтены для оценки выносливости бетона. Так как среднее значение количества циклов
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost_gosudarstvennyj-standart/2/gost_21628.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||