2.2. Крупные пористые заполнители должны удовлетворять требованиям ГОСТ 9757-73 "Заполнители пористые неорганические для легкого бетона. Классификация и общие технические требования", соответствующих стандартов или технических условий на отдельные виды пористых заполнителей, а также следующим требованиям:
а) наибольший размер зерен должен быть не более 3/4 расстояния между арматурными стержнями или толщины защитного слоя и не более 1/3 толщины изделий; при толщине изделия 25 мм и менее наибольший размер зерен заполнителя допускается принимать не более 1/2 толщины изделия; применение заполнителя с предельной крупностью 40 мм допускается только при соответствующем технико-экономическом обосновании;
б) соотношение между фракциями крупного заполнителя рекомендуется принимать с учетом данных табл. 9 настоящего Руководства. При этом средняя прочность смеси фракций крупного заполнителя в цилиндре, рассчитанная по формуле (1), должна удовлетворять требованиям п. 2.2 "в", а объемная насыпная масса, смеси фракций - п. 2.2 "г";
г) объемная насыпная масса крупного пористого заполнителя должна быть, как правило, не более величин, указанных в табл. 2.
Таблица 1
в зависимости от заданной марки бетона
Примечание. Здесь и далее прочностные характеристики материалов в соответствии с системой СИ даны в МПа (мегапаскалях); 1 МПа ~= 10 кгс/см2.
Таблица 2
заполнителей в зависимости от заданной объемной
массы бетона
Примечание. В числителе даны значения объемной насыпной массы (кг/м3) крупных пористых заполнителей при использовании плотного песка (кварцевого и т.п.), в знаменателе - при использовании пористого песка, полученного в процессе дробления применяемых крупных заполнителей или отсева от них мелкой фракции. Объемная масса свыше 1800 кг/м3 допускается только для бетона марок 300 и более.
2.3. В качестве мелкого заполнителя (песка) для конструктивных легких бетонов марок 150 - 500 используются:
искусственные и природные пористые пески, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 9757-73;
смеси пористых и плотных песков;
природные плотные пески по ГОСТ 8736-67.
2.4. Рекомендуется применять мелкие пористые заполнители (пески) или смесь пористого и плотного песков, удовлетворяющие следующим техническим требованиям:
а) зерновой состав должен находиться в следующих пределах:
Проход через сито N 014;
б) модуль крупности, определяемый по ГОСТ 8735-65 "Песок для строительных работ. Методы испытания", должен быть от 1,8 до 2,5;
в) объемная насыпная масса должна быть не менее:
600 кг/м3 - для бетонов марок 150 - 250;
800 кг/м3 - для бетонов марок 300 - 500.
2.5. Плотный песок должен удовлетворять требованиям ГОСТ 8736-67 "Песок для строительных работ. Общие требования" и ГОСТ 10268-70 "Заполнители для тяжелого бетона. Технические требования".
2.6. В качестве вяжущего применяются цементы, соответствующие главе СНиП "Вяжущие материалы неорганические и добавки для бетонов и растворов".
При выборе вяжущего предпочтение следует отдавать портландцементам с нормальной густотой до 27%.
Марку цемента (по ГОСТ 10178-62* "Портландцемент, шлакопортландцемент, пуццолановый портландцемент и их разновидности") в зависимости от проектной марки бетона принимают по табл. 3.
Таблица 3
Марки цементов для приготовления легких бетонов
2.7. Вода должна удовлетворять требованиям главы СНиП "Бетон на неорганических вяжущих и заполнителях".
2.8. Для улучшения формовочных свойств бетонной смеси, ускорения твердения бетона и т.д. могут быть использованы различные химические добавки в соответствии с рекомендациями главы СНиП "Вяжущие материалы неорганические и добавки для бетонов и растворов" с обязательным уточнением дозировки, а также режима твердения бетона при применении добавки.
3.1. Расчет исходных составов бетона для опытных замесов производится после испытания заполнителей, предназначаемых для приготовления бетона.
3.2. Определению подлежат следующие свойства заполнителей: объемная насыпная масса крупных и мелких заполнителей, объемная масса зерен в цементном тесте, прочность и межзерновая пустотность крупного заполнителя, а также водопотребность песка.
Испытание пористых заполнителей проводится по ГОСТ 9758-68 "Заполнители пористые неорганические для легкого бетона. Методы испытания".
Определение водопотребности песка проводится по методике, изложенной в Приложении 1.
Примечание. Допускается определять объемную массу зерен крупных пористых заполнителей по п. 4 ГОСТ 9758-68 с последующим пересчетом на объемную массу зерен в цементном тесте. Переводной коэффициент может определяться экспериментально или приниматься ориентировочно равным: 1,05 - для пористого гравия и 1,1 - для пористого щебня.
При применении крупных пористых заполнителей двух или трех фракций (5 - 10; 10 - 20 и 20 - 40 мм) помимо испытания отдельных фракций определяют характеристики двух- или трехфракционного крупного заполнителя:
среднюю объемную насыпную массу определяют испытанием пробы, состоящей из разных фракций при принятом их процентном соотношении;
среднюю объемную массу зерен заполнителя в цементном тесте определяют по ГОСТ 9758-68;
среднюю прочность определяют по формуле
где
3.3. Расчет и назначение исходного состава легких бетонов на плотном песке производится в следующем порядке:
а) по табл. 5 - 6 (см. Приложение 2) определяется расход цемента Ц (кг/м3) в зависимости от заданной марки бетона, марки цемента, наибольшей крупности и прочности крупного заполнителя и жесткости (подвижности) бетонной смеси;
б) по табл. 7 (см. Приложение 2) определяется начальный расход воды
в) по табл. 8 (см. Приложение 2) определяется объемная концентрация крупного заполнителя
--------------------------------
<*>
При этом значение
Таблица 4
Расход крупного пористого заполнителя (кг/м3) определяется по формуле
где
г) расход плотного песка (кг/м3) рассчитывается в зависимости от объемной массы бетона
д) общий расход воды В (л/м3) рассчитывается с учетом поправок на расходы крупного пористого заполнителя и цемента, а также водопотребности песка:
где
3.4. Расчет исходного состава легких бетонов на пористом или смешанном (пористом и плотном) песке производится в следующем порядке:
а) по табл. 5 и 6 (см. Приложение 2) определяется расход цемента Ц в зависимости от марки бетона и цемента, наибольшей крупности и прочности крупного заполнителя и жесткости (подвижности) бетонной смеси;
б) по табл. 7 Приложения 2 определяется начальный расход воды
в) по табл. 4 настоящего Руководства определяется объемная концентрация крупного заполнителя
г) по формуле (8) рассчитывается расход пористого песка
, объемной концентрации крупного заполнителя ; (11)Величина
При увеличении объемной концентрации крупного заполнителя на 0,05 (по сравнению с оптимальной)
д) по формуле (13) рассчитывается расход плотного песка
Примечания: 1. Если при расчете по формуле (8) величина
2. Если при расчете по формуле (13) величина
3. Если при расчете по формуле (13) величина
4. Если применяется смесь двух пористых песков, то в формуле (8) вместо характеристик плотного песка
е) общий расход воды В рассчитывается по формуле
3.5. Для опытных замесов помимо исходного состава рассчитываются по методике, описанной в пп. 3.3 и 3.4 настоящего Руководства, еще два состава, в которых расход цемента отличается от принятого в исходном составе на +/- 10 - 20%.
3.6. Если на принятых материалах нельзя получить заданную объемную массу бетона при допустимых значениях
3.7. В случаях, когда для приготовления легкого бетона используются крупный и мелкий пористые заполнители одного вида и в задании на подбор состава не указывается объемная масса бетона, а задается только ее верхний предел, расход отдельных фракций заполнителей для приготовления бетона может устанавливаться по табл. 9 Приложения 2 в зависимости от жесткости (подвижности) бетонной смеси, принятых расходов цемента и наибольшей крупности заполнителя.
Далее расчетом определяется ожидаемая объемная масса бетона в сухом состоянии
(16)или
, (17)где
Если расчетная объемная масса бетона превышает требуемое значение, следует повторить расчет состава бетона в соответствии с рекомендациями п. 3.4, принимая в формуле (8)
.Если при расчете по этой методике расчетная объемная масса бетона окажется выше требуемой (см. примечание 3 к п. 3.4), то необходимо применить для приготовления бетона более легкие пористые заполнители.
3.8. При необходимости подбора одновременно нескольких марок бетона, а также в случаях когда в процессе подбора необходимо уточнить ряд дополнительных факторов (соотношение фракций в крупном или мелком заполнителе, дозировку химических добавок и т.п.), рекомендуется использовать методы математического планирования экспериментов, основные положения которого приведены в Приложении 3 настоящего Руководства.
ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
4.1. Рассчитанные в соответствии с гл. 3 настоящего Руководства составы для опытных замесов проверяются в лабораторных условиях.
4.2. Работа по проведению опытных замесов (п. 3.5) слагается из следующих этапов:
предварительного расчета материалов на требуемый объем опытных замесов;
приготовления бетонных смесей, проверки их удобоукладываемости и корректировки, при необходимости, состава для получения заданной жесткости (подвижности);
изготовления бетонных образцов для определения требуемых свойств бетона;
испытания бетонных образцов;
обработки результатов испытания бетонных образцов и расчета на этой основе окончательного состава бетонной смеси, обеспечивающего получение требуемых свойств бетона.
4.3. При приготовлении опытных замесов в лаборатории соблюдаются следующие основные правила:
опытные замесы должны приготовляться на тех же заполнителях и цементе, которые были приняты при расчете составов и будут использованы при изготовлении конструкций на производстве;
заполнители должны иметь положительную температуру и применяться в сухом состоянии;
дозирование цемента и заполнителей производится по весу; вода дозируется по объему или по весу; взвешивание материалов производится с точностью до 0,5%;
приготовление опытных замесов производится в лабораторном смесителе принудительного действия или на бойке с перемешиванием смеси в течение 3 - 5 мин;
температура в помещении, где приготавливаются опытные замесы бетонной смеси и формуются образцы, должна быть не менее 15 °C.
4.4. Объем опытного замеса должен выбираться так, чтобы объем бетонной смеси в уплотненном состоянии превышал объем формуемых образцов на 1 - 3 л.
4.5. Жесткость или подвижность бетонной смеси опытных замесов определяется по ГОСТ 11051-70 "Бетон легкий на пористых заполнителях. Методы испытаний бетонной смеси" через промежуток времени, соответствующий принятой на данном производстве продолжительности между приготовлением смеси и ее укладкой.
Если жесткость (подвижность) бетонной смеси оказалась не соответствующей заданной, то проводят вторичное перемешивание приготовляемой смеси (включая пробу, отобранную для проверки указанных свойств) с добавлением воды при излишне жесткой или недостаточно подвижной смеси или же цемента и заполнителей в исходной пропорции при недостаточно жесткой или излишне подвижной смеси.
4.6. После получения бетонной смеси с заданной жесткостью (подвижностью) из нее изготовляют в соответствии с указаниями ГОСТ 11050-64 "Бетон легкий на пористых заполнителях. Методы определения прочности и объемного веса" по 3 - 6 образцов с одновременным определением объемной массы свежеуложенного бетона, в соответствии с ГОСТ 11051-70, по которому подсчитывают фактический расход материалов.
Примечания: 1. Допускается проводить изготовление и испытание образцов размером 10 x 10 x 10 см с приведением результатов испытания к размеру 15 x 15 x 15 см путем умножения полученной прочности на коэффициент 0,95. При этом обязательна последующая проверка прочности подобранного состава на стандартных образцах размером 15 x 15 x 15 см для уточнения указанного коэффициента.
2. Образцы для испытания на сжатие и формы для их изготовления должны отвечать требованиям, изложенным в Приложении 4.
4.7. Режим твердения (в том числе тепловой обработки) бетонных образцов должен соответствовать режиму твердения конструкции, для которой производится подбор состава бетона.
4.8. После твердения образцов определяют их объемную массу и прочность при сжатии в требуемые сроки в соответствии с ГОСТ 11050-64.
4.9. По полученным результатам испытания образцов строят график зависимости прочности бетона от фактических расходов цемента в опытных замесах, по которому устанавливают необходимый расход цемента
Далее путем интерполяции по формуле (18) рассчитывают расходы остальных материалов (песков, крупного заполнителя и воды в установленном составе бетона М в кг или в л на 1 м3 бетона)
где
4.10. Для бетонов, к которым предъявляются особые требования, приготавливается замес из бетона подобранного состава, из которого изготавливают образцы для определения свойств, специфических для данного вида бетона (морозостойкость, водонепроницаемость, сопротивление растяжению и изгибу, ползучесть, усадка и т.п.).
4.11. Записи при подборе составов бетона ведутся в специальном журнале.
4.12. Примеры подбора составов легких бетонов приведены в Приложении 6 настоящего Руководства.
И ЕГО КОРРЕКТИРОВКА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ
5.1. Рабочий состав легкого бетона и его дозировка на замес устанавливаются исходя из подобранного состава с учетом влажности заполнителей и объема замеса по формулам:
ц = ЦV; (19)
; (20) ; (21) , (22)где ц, п, к, в - дозировки материалов на замес, кг;
Ц, П, К, В - расходы материалов в подобранном составе, кг/м3;
V - объем замеса, м3.
5.2. При проведении первой производственной формовки с использованием подобранного рабочего состава бетона проверяется соответствие жесткости (подвижности) бетонной смеси заданному ее значению.
Если бетонная смесь недостаточно хорошо укладывается при формовании изделия (недоуплотняется, расслаивается и т.д.), то необходимо скорректировать состав бетона, изменив жесткость (подвижность) смеси, зерновой состав заполнителей и т.п. Качество формования вторично проверяется путем осмотра распалубленного готового изделия.
5.3. В процессе производственной формовки изготавливается не менее двух серий контрольных образцов по ГОСТ 11050-64 на каждый срок испытания. Если средняя прочность всех серий образцов, испытанных в данный срок, окажется ниже требуемой, то следует скорректировать расход цемента, используя зависимость между прочностью и расходом цемента, полученную при подборе состава бетона в лаборатории по п. 4.9 настоящего Руководства и провести вторичную проверку нового назначенного состава бетона.
Состав бетона признается удовлетворительным, если прочность испытанных контрольных образцов отличается от заданной в
сторону не более чем на 10%, а в меньшую - не более чем на 5%, а объемная масса бетона отличается от заданной на +/- 3%.5.4. При изменении качества применяемых заполнителей или цемента назначенный рабочий состав бетона может корректироваться на основе зависимостей, построенных в результате ряда подборов составов на различных партиях заполнителя или цемента неизменного вида или марки.
При изменении вида или марки цемента, а также пористого заполнителя состав легкого бетона должен подбираться заново.
При этом назначенный состав бетона должен быть предварительно проверен в лабораторных и производственных условиях.
Водопотребность плотного или пористого песка определяется по видоизменному методу Б.Г. Скрамтаева и Ю.М. Баженова на цементно-песчаном растворе стандартного состава 1:2,28 по абсолютному объему (или 1:2 по массе в случае применения плотного песка). В раствор вводится такое количество воды, при котором расплыв конуса на встряхивающем столике, определяемый по ГОСТ 310-60 "Цементы. Методы физических и механических испытаний", становится равным 170 мм.
Водопотребность песка
, (23)где
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для определения водопотребности отвешиваются 250 г цемента и 500 г плотного песка или
Материалы высыпают в сферическую чашку, предварительно протертую влажной тканью, и перемешивают лопаткой в течение 1 мин. Затем в центре сухой смеси делают лунку, вливают в нее отмеренное с точностью до 1 мл количество воды (80 - 100 мл для плотного песка и 130 - 150 мл для пористых песков) и перемешивают смесь в течение 3 мин. Далее определяют расплыв конуса на встряхивающем столике по ГОСТ 310-60. После определения расплыва раствор собирают вновь в чашку, доливают 5 - 10 мл воды, перемешивают в течение 1 мин и повторяют определение.
Определение повторяют до тех пор, пока расплыв конуса не станет 170 мм или более. При этом на одном замесе производится не свыше 3 определений. Если после третьего определения расплыв конуса будет меньше 170 мм или после первого определения он будет больше 170 мм, то делается повторный замес раствора с измененным в соответствующую сторону расходом воды.
По результатам определения строится график зависимости расплыва конуса от
Пример
Требовалось определить водопотребность шлакопемзового песка с
.Раствор готовится следующего начального состава: цемент - 250 г; песок - 190 x 2,43 = 462 г; вода - 150 мл
.После первого определения был получен расплыв конуса 14 см, в связи с чем в раствор ввели дополнительно 7 мл воды
. Второе определение дало расплыв 16 см. После этого в раствор ввели еще 8 мл воды и при третьем определении расплыв конуса составил 18 см.По этим результатам был построен график, приведенный на рис. 1, по которому было найдено, что расплыву конуса 170 мм отвечает
. При испытании цемента было получено значение . Отсюда: .![]() Рис. 1. Зависимость расплыва раствора на встряхивающем
столике от В/Ц
ТАБЛИЦЫ ДЛЯ РАСЧЕТА СОСТАВОВ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ
Таблица 5
на пористых заполнителях с предельной крупностью 20 мм
и плотном песке с жесткостью бетонной смеси 20 - 30 с
Примечания: 1. Определение марки заполнителя по прочности производится по п. 2.2 "в" настоящего Руководства.
2. При использовании цементов других марок, применении пористых песков, изменении предельной крупности заполнителя или подвижности (жесткости) бетонной смеси указанные в таблице ориентировочные расходы цемента умножаются на коэффициенты, приведенные в табл. 6.
Таблица 6
Таблица 7
бетонной смеси с использованием плотного песка
Таблица 8
бетонов на плотном песке
Таблица 9
от жесткости (подвижности) бетонной смеси, расхода цемента
и наибольшей крупности зерен заполнителя
Примечания: 1. При поставке заполнителей, разделенных на меньшее количество фракций, расходы их для каждой фракции определяются путем суммирования объемов промежуточных фракций, определяемых дополнительным рассевом.
2. При использовании пористого щебня расходы каждой фракции песка увеличиваются до 5%.
3. При принятых расходах цемента, отличающихся от указанных, расходы заполнителя принимаются по интерполяции.
СОСТАВА БЕТОНОВ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ
С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
1. Подбор составов бетонов на пористых заполнителях с применением математико-статистических методов рекомендуется производить при поиске оптимальных составов бетонов двух или трех марок (например, бетонов марок 150, 200 и 250 или 250, 300 и 400 и т.д.) при построении базовых зависимостей, используемых для производственной корректировки составов бетонов, а также при организации производства изделий по новой технологии.
2. Сущность подбора составов бетона с применением математико-статистических методов состоит в том, чтобы установить зависимость свойств бетонов от расходов и свойств исходных материалов в виде математических уравнений и далее использовать эти уравнения для назначения и поиска оптимальных составов.
Для установления этих зависимостей выполняются специальные эксперименты в лабораторных условиях, а затем полученные зависимости уточняются в производственных условиях.
3. Лабораторные эксперименты включают следующие этапы:
расчет основного исходного состава бетонной смеси;
выбор факторов;
выбор интервалов варьирования факторов;
выбор плана и условий проведения экспериментов;
расчет всех составов бетонной смеси и проведение экспериментов по выбранному плану;
обработку результатов экспериментов с получением математических зависимостей свойств бетона и бетонной смеси от выбранных факторов.
4. Основной исходный состав бетона назначается в соответствии с указаниями разделов 2 и 3 настоящего Руководства. В обязательном порядке основной состав бетона должен быть проверен и откорректирован опытными затворениями с целью обеспечения требуемой удобоукладываемости бетонной смеси.
5. В качестве факторов (варьируемых в экспериментах величин) в зависимости от условий задачи на подбор могут приниматься расходы цемента, крупного и мелкого заполнителя, показатели качества крупного и мелкого заполнителей, соотношения между объемами отдельных фракций крупного или мелкого заполнителей, расходы различного рода добавок и т.п.
Примеры выбора факторов при решении конкретных задач подбора составов бетона приведены в Приложении 6.
6. Значение фактора в основном исходном составе бетона называется основным уровнем.
При проведении опытов все факторы варьируют только на двух уровнях: верхнем и нижнем, отстоящих от основного уровня в
и меньшую сторону на одинаковую величину, называемую интервалом варьирования.Рекомендуемые значения интервалов варьирования факторов приведены в табл. 10.
Таблица 10
Рекомендуемые значения интервалов варьирования факторов
Примечание. При подборе составов бетонов одновременно нескольких марок за основной уровень факторов принимаются их значения для средней марки бетона.
7. Для упрощения записей и последующих расчетов верхний уровень факторов обозначается символом (+1), а нижний уровень - символом (-1). Такая запись равносильна переводу факторов в новый кодовый масштаб по формуле
, (24)где
8. Эксперименты (опытные замесы) в зависимости от количества факторов выполняются по одному из планов, помещенных в табл. 11 - 14.
Таблица 11
факторов, равном 2
Первая графа табл. 11 задает порядок выполнения опытов. Во второй и третьей графе помещены значения соответственно первого
- на нижнем.Четвертая графа
В пятой, шестой и т.д. графах таблицы помещаются результаты опытов: результаты определений свойств бетона, фактические расходы цемента, отношение фактического расхода цемента к первоначальному
Таблица 12
План проведения экспериментов (опытов) при числе факторов,
равном трем
Таблица 13
равном четырем
Таблица 14
равном пяти
9. В соответствии с правилами, изложенными в гл. 3, с учетом поставленной задачи для каждого опыта рассчитываются составы бетонов.
При проведении расчета составов помимо формул, приведенных в гл. 3, следует использовать нижеприведенные дополнительные зависимости.
В формулу (4) для расчета расхода воды вместо табличного начального расхода воды
где
10. После проведения опытов в последовательности, указанной планом (первая графа табл. 11 - 14), их повторяют в обратной последовательности, получая таким образом по два наблюдения (результата) в каждом опыте.
Объем замеса в каждом опыте устанавливают с учетом числа определяемых характеристик бетона (прочностей при сжатии, растяжении, изгибе и т.д.). Приготовление бетонной смеси, формование образцов, испытание бетонной смеси и затвердевшего бетона, вычисление фактических расходов материалов выполняются в обычном порядке в соответствии с указаниями раздела 4.
11. Результаты опытов обрабатывают методами математической статистики, получая при этом в алгебраической форме уравнения, выражающие зависимости исследуемых свойств бетона от исходных факторов:
а) для двухфакторного эксперимента
; (27)б) для трехфакторного эксперимента
; (28)в) для четырехфакторного эксперимента
![]() г) для пятифакторного эксперимента
![]() где i, j = 1, 2, ..., l - порядковые номера факторов;
; (32)где
N - количество опытов по плану (для двухфакторного эксперимента N = 4; для трехфакторного эксперимента N = 8; для четырехфакторного и пятифакторного экспериментов N = 16).
отличия коэффициентов
пригодности уравнений для описания исследуемых зависимостей.
Данные проверки выполняются в следующей последовательности:
а) в каждом опыте вычисляют абсолютное значение разности между двумя параллельными наблюдениями по формуле
; (34)б) вычисляют среднее квадратическое отклонение, характеризующее ошибку опыта по формуле
; (35)в) вычисляют доверительный интервал для коэффициентов уравнений по формуле
где t - значение критерия Стьюдента, принимаемое по табл. 15 в зависимости от числа степеней свободы
; (37)Таблица 15
Значение критерия Стьюдента t для 5% уровня значимости
г) сравнивают абсолютные значения коэффициентов уравнения с доверительным интервалом, вычисленным по формуле (36). Если абсолютное значение коэффициента превышает доверительный интервал, его признают значимым. Если же абсолютное значение коэффициента меньше доверительного интервала, его принимают равным нулю, а соответствующий ему член уравнения отбрасывают. После отбрасывания незначимых членов получают уточненное уравнение;
д) в целях проверки пригодности полученного уточненного уравнения вычисляют дисперсию по формуле
где
k - количество коэффициентов, включая
ж) вычисляют эмпирическое значение
по формуле (39)и сравнивают с табличным значением
. (40)Таблица 16
Значения F-критерия для 5% уровня значимости
Уравнение признается пригодным, если
, в противном случае оно считается непригодным, и его не рекомендуется использовать в дальнейшем.13. Прежде чем использовать полученные уравнения для решения поставленных задач, необходимо в производственных условиях выполнить корректировку расхода воды и коэффициентов
14. Корректировка расхода воды для обеспечения требуемой подвижности бетонной смеси производится обычным путем. Из материалов, отвешенных в соответствии с лабораторным составом, в производственной бетономешалке приготавливают бетонную смесь. После выдерживания смеси в течение времени, необходимого для транспортирования и укладки, в соответствии с указаниями ГОСТ 11051-70 определяют жесткость (подвижность) бетонной смеси и выносят решение об изменении расхода воды. Если принимается решение увеличить (или уменьшить) объем воды на величину
15. Для уточнения величины коэффициента
(41)и средние квадратические отклонения:
, (42)где
Для условий приготовления данного состава по соответствующим уравнениям вычисляют теоретические значения показателей свойств бетона
Далее определяют абсолютное значение разницы между
.Если
, (43)то разница между
Если
, (44)то разницу между
, (45)т.е.
16. Уточненные производственными экспериментами уравнения могут использоваться для назначения состава бетона данной марки и данной объемной массы; для поиска оптимального состава бетона, например с минимально возможной объемной массой; для корректировки составов бетона в производственных условиях, если имеется надежная информация об изменениях свойств исходных материалов. В Приложении 6 приводится пример применения полученных уравнений для указанных целей.
К КОНТРОЛЬНЫМ ОБРАЗЦАМ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРОЧНОСТИ
ЛЕГКОГО БЕТОНА И К ФОРМАМ ДЛЯ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
1. Формы для изготовления образцов размером 15 x 15 x 15 или 10 x 10 x 10 см должны быть жесткими и не должны деформироваться во время формования образцов и тепловлажностной обработки. Соединения элементов форм между собой должны быть плотными, исключающими потери "цементного молока" или воды при формовании.
Внутренние поверхности форм должны быть строгаными (класс чистоты поверхности
Углы между всеми стенками должны быть прямыми. Допускается отклонение от прямого угла на такой угол, тангенс которого не превышает 0,005, что соответствует отклонению не более 0,75 мм по длине ребра куба 150 мм или разнице диагоналей граней не более 1 мм, а для кубов с ребром 100 мм соответственно - 0,5 мм для длины ребра и 0,7 мм - для разницы длин диагоналей.
2. Все детали каждой формы должны иметь одно и то же нестираемое клеймо, при этом должна быть обеспечена такая маркировка, при которой стенки форм сохраняют свое постоянное расположение по отношению друг к другу.
3. Сборка и разборка форм должна производиться специальным ключом. Пользоваться металлическим молотком при сборке или разборке категорически запрещается (в крайнем случае может быть использован деревянный молоток). При обнаружении заусенцев по краям граней последние должны быть устранены.
4. Испытанию на прочность подвергаются образцы, опорные грани которых имеют отклонения от плоскости не более 0,1 мм, а размеры ребер находятся в пределах 150 +/- 0,75 мм или 100 +/- 0,5 мм; разность длин диагоналей каждой грани должна быть не более 1 мм и 0,7 мм соответственно для кубов с ребром 150 и 100 мм, а объемная масса каждого бетонного образца должна отличаться от среднего для серии не более чем на +/- 2%.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ЛЕГКИМ БЕТОНАМ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ
И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПОДБОРА
Бетоны с заданной плотностью
1. Плотность затвердевшего легкого бетона определяется по показателям водонепроницаемости и водопоглощения по массе.
Примечания: 1. Водонепроницаемость легкого бетона определяется по методике ГОСТ 4800-59 "Бетон гидротехнический. Методы испытаний бетона".
2. Водопоглощение бетона определяется по ГОСТ 7025-67 "Материалы стеновые и облицовочные. Методы определения водопоглощения и морозостойкости".
3. Легкие бетоны по плотности классифицируются согласно табл. 17.
Таблица 17
Показатели плотности легкого бетона
Примечания: 1. При наличии отработанной методики определения коэффициента водонепроницаемости плотность легкого бетона может определяться только по этому показателю.
2. Значения коэффициента приведены в табл. 3 главы СНиП "Защита строительных конструкций от коррозии".
2. При изготовлении легких бетонов заданной плотности к свойствам материалов, изложенным в разделе 2 настоящего Руководства, предъявляются следующие дополнительные требования:
а) водопоглощение крупного пористого заполнителя, определяемое по ГОСТ 9758-68 за 1 ч насыщения в воде, должно быть не более 15% - для пористого гравия и не более 18% - для пористого щебня;
б) водопотребность песка, определяемая по Приложению 1, не должна превышать для пористых песков в %:
специально изготовленных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
полученных дроблением пористого гравия . . . . . . . . . . . . . . 14
полученных дроблением пористого щебня . . . . . . . ... . . . . . 10
для плотных песков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3. При подборе состава бетона требуемой плотности расход цемента принимается по п. 3.3 настоящего Руководства, но не менее приведенного в табл. 18.
Таблица 18
Рекомендуемые минимальные расходы цемента для легких
бетонов с требуемой плотностью
4. Удобоукладываемость бетонной смеси рекомендуется назначать:
а) для бетонов нормальной плотности - в пределах от жесткости до 8 см осадки конуса;
б) для бетонов повышенной плотности и особоплотных - в пределах от жесткости до 5 см осадки конуса.
Примечание. При специальных методах уплотнения (прессование, виброштампование и др.) допускается применять бетонные смеси с жесткостью свыше 30 - 40 с.
5. Для особоплотных бетонов и бетонов повышенной плотности расход крупного заполнителя (по насыпному объему) рекомендуется принимать в пределах от 650 до 800 л/м3.
6. В пределах указанных ограничений повышения плотности легких бетонов следует добиваться за счет:
а) уменьшения подвижности бетонной смеси путем сокращения расхода воды или введения пластифицирующих добавок;
б) введения уплотняющих добавок;
в) замены пористого песка плотным.
Бетоны с уменьшенной усадкой
1. К легким бетонам с уменьшенной усадкой относятся бетоны марок 300 и выше, усадка которых близка к усадке тяжелых бетонов равной прочности и подвижности (жесткости).
2. При изготовлении легких бетонов с уменьшенной усадкой к свойствам материалов, изложенным в разделе 2 настоящего Руководства, предъявляются следующие дополнительные требования:
а) применяются крупные пористые заполнители, смесь фракций которых позволяет получить межзерновую пустотность не более 46% и марку по прочности 200 и более (см. табл. 1);
б) в качестве мелкого заполнителя используются природные плотные пески, модуль крупности которых должен быть 1,9 - 2,5;
в) в качестве вяжущего принимается алитовый низкоалюминатный (
3. При подборе составов бетона оптимальная объемная концентрация крупного заполнителя
4. В составах легких бетонов цемента должно содержаться не более, чем это указано в табл. 5 Приложения 2.
5. Бетонная смесь должна характеризоваться подвижностью не более 3 см.
Пример 1. Требуется подобрать состав керамзитобетона марки 250 с отпускной прочностью 70% проектной марки, объемной массой в сухом состоянии 1700 кг/м3 при осадке конуса бетонной смеси 3 - 7 см.
Характеристика материалов: цемент марки 500, песок плотный с плотностью 2,62 кг/л и водопотребностью 6,5%, гравий керамзитовый марки 700 (см. табл. 19).
Таблица 19
--------------------------------
<*> Определено расчетом по формуле (1) и ГОСТ 9758-68.
Принимаем соотношение фракций керамзита 5 - 10 и 10 - 20 мм 40:60% (по массе) и в соответствии с п. 4 ГОСТ 9758-68 рассчитываем среднюю объемную массу зерен керамзита в цементном тесте:
.По формуле (1) настоящего Руководства рассчитываем среднюю прочность керамзита в цилиндре:
.
По ГОСТ 9757-73 этой величине соответствует марка керамзита по прочности 250.
Смешивая в равном количестве обе фракции керамзита, экспериментально находим среднюю объемную насыпную массу смеси
и с учетом средней объемной массы зерен рассчитываем пустотность смеси . Все эти характеристики записываем в табл. 19.По табл. 5 (см. Приложение 2) находим расход цемента 310 кг/м3. По табл. 6 вводим поправочные коэффициенты: на цемент марки 500, равный 0,85, и на осадку конуса 3 - 7 см, равный 1,15. В итоге расход цемента составляет:
Ц = 310 x 0,85 x 1,15 = 305 кг/м3.
По табл. 7 (Приложение 2) находим начальный расход воды
.По табл. 8 (Приложение 2) находим по интерполяции объемную концентрацию керамзита
. Это значение меньше указанного в табл. 4 для межзерновой пустотности 0,41 и осадки конуса 3 см и более, и, следовательно, является допустимым.Расход керамзита по массе рассчитываем по формуле (2)
К = 1000 x 0,37 x 1,22 = 452 кг/м3.
Расход плотного песка рассчитываем по формуле (3)
П = 1700 - 1,15 x 305 - 452 = 897 кг/м3.
По формулам (4) - (7) рассчитываем общий расход воды В с учетом поправок:
на объемную концентрацию керамзита по формуле (5)
;на расход цемента по формуле (6)
на водопотребность плотного песка по формуле (7)
.В итоге по формуле (4) получаем:
В = 205 + 0 + 0 - 4,5 ~= 200 л/м3.
В соответствии с п. 3.6 настоящего Руководства для опытных замесов рассчитываем по аналогичной методике еще два состава с расходами цемента, отличающимися на +/- 20%. Рассчитанные расходы материалов приведены в табл. 20.
Таблица 20
Поскольку из каждого замеса нужно изготовить по 6 образцов кубов размером 15 x 15 x 15 см, то объем замеса принимаем равным:
6 x 3,4 + 2 = 22 л.
В процессе приготовления бетонных смесей расходы воды для получения заданной подвижности смесей пришлось немного увеличить.
После определения объемной массы бетонной смеси по ГОСТ 11051-70 фактические расходы материалов на 1 м3 пересчитываем и записываем в табл. 20. Туда же заносим результаты определения осадки конуса, средней прочности и средней объемной массы контрольных образцов. Образцы подвергаем тепловой обработке и испытываем через 4 ч после пропаривания и после 28-дневного последующего твердения в нормальных условиях.
После испытания образцов на сжатие рекомендуется отобрать от них пробы и высушить для определения влажности и расчета объемной массы бетона в сухом состоянии. Как видно из табл. 20, она отличается от заданной не более чем на 30 кг/м3, что является допустимым.
В соответствии с п. 4.9 Руководства строим графики зависимости прочности бетона от фактического расхода цемента (рис. 2).
![]() Рис. 2. Зависимость прочности бетона
от фактического расхода цемента
1 - после тепловой обработки; 2 - в 28-дневном возрасте
По условиям задания отпускная прочность бетона должна быть 0,7 x 250 = 17,5 МПа. По кривой
находим, что прочности 17,5 МПа соответствует расход цемента . По кривой убеждаемся, что прочность бетона в 28-дневном возрасте при этом расходе цемента отвечает проектной и равна 25,5 МПа.Найденный расход цемента находится между 300 и 357 кг/м3 (замесы 2 и 3). Подставляя эти значения в формулу (18), находим:
; ; . Окончательный состав: цемент 308 кг/м3
песок 886 "
керамзит 444 "
вода 202 л/м3
Пример 2. Требуется подобрать состав шлакопемзобетона марки 150 с отпускной прочностью 70%, объемной массой в сухом состоянии 1600 кг/м3 при жесткости бетонной смеси 30 - 50 с.
Характеристики материалов: цемент марки 400, песок плотный с плотностью 2,65 кг/л и водопотребностью 6%, песок шлакопемзовый с объемной массой зерен в цементном тесте 1,8 кг/л и водопотребностью 14%, щебень шлакопемзовый фракции 5 - 10 мм, марки 900 (с объемной насыпной массой 880 кг/м3, объемной массой зерен в цементном тесте 1,75 кг/л, пустотностью 0,5, прочностью в цилиндре 1,5 МПа).
По ГОСТ 9757-73 и табл. 1 устанавливаем, что прочности в цилиндре 1,5 МПа соответствует марка по прочности 125.
По табл. 5 (Приложение 2) находим расход цемента 260 кг/м3. По табл. 6 находим поправочные коэффициенты: на пористый песок 1,1; на меньшую крупность щебня 1,1; на жесткость смеси 0,9. В итоге расход цемента составит:
Ц = 260 x 1,1 x 1,1 x 0,9 = 283 кг/м3.
По табл. 7 находим начальный расход воды
.К = 1000 x 0,38 x 1,75 = 665 кг/м3.
По формулам (8) - (12) рассчитываем расход пористого песка:
; ; ; ; .По формуле (13) рассчитываем расход плотного песка:
.В соответствии с формулами (14) и (15) рассчитываем общий расход воды:
; ;В = 200 - 2,2 + 30,3 = 229 л/м3.
Расход материалов на 1 м3 составил:
цемент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 кг
песок плотный . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 "
песок пористый (шлакопемзовый) . . . . . . . . 390 "
шлакопемзовый щебень . . . . . . . . . . . . . 665 "
вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 л
В соответствии с указаниями п. 3.6 рассчитываем аналогичным образом еще два состава с расходами цемента, отличающимися на +/- 20%. Дальнейший ход проведения опытных замесов и обработка опытных данных не отличается от приведенного в примере 1.
Пример 3. Требуется подобрать состав керамзитобетона марки 400 с отпускной прочностью 70%, объемной массой в сухом состоянии 1800 кг/м3 при жесткости бетонной смеси 20 - 30 с.
Характеристики материалов: цемент марки 500, песок плотный с плотностью 2,65 кг/л и водопотребностью 5,8%, гравий керамзитовый марки 800 с объемной насыпной массой 790 кг/м3, объемной массой зерен в цементном тесте 1,55 кг/л, пустотностью 0,49, наибольшей крупностью 10 мм и прочностью в цилиндре 7 МПа (марка по прочности 300).
По табл. 5 (Приложение 2) находим расход цемента 450 кг/м3. По табл. 6 того же приложения вводим поправочный коэффициент на крупность керамзита 1,08; Ц = 450 x 1,08 = 486 кг/м3.
По табл. 7 (Приложение 2) находим начальный расход воды
. По табл. 8 (Приложение 2) находим по интерполяции объемную концентрацию керамзита . Это значение превышает указанное в табл. 4 более чем на 0,05. Поэтому в соответствии с п. 3.3, "в" настоящего Руководства на заданных материалах подбор состава не должен производиться и, следовательно, необходимо применять более легкие материалы.Существуют два выхода из создавшегося положения: применить пористый песок или применить более легкий керамзит.
Рассмотрим вначале вариант применения пористого песка (обжигового керамзитового) с объемной массой зерен в цементном тесте 1,65 кг/л и водопотребностью 10%.
В соответствии с табл. 6 (Приложение 2) вводим на пористый песок коэффициент по расходу цемента, равный 1,1.
Получаем Ц = 486 x 1,1 = 534 кг/м3.
К = 1000 x 0,36 x 1,55 = 557 кг/м3.
По формулам (8) - (13) рассчитываем расход пористого и плотного песков:
; ; ; ; ; ; .По формулам (14) и (15) рассчитываем расход воды:
; ;В = 195 + 13 - 6 + 4 = 206 л/м3.
Состав бетона:
цемент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 кг/м3
песок плотный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 "
песок пористый . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 "
керамзит . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 "
вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 л/м3
С точки зрения экономической целесообразности подобранный состав не является оптимальным, так как введение пористого песка и повышение расхода цемента увеличивает себестоимость кубометра бетона. Простой переход на керамзит меньшей объемной массы также не желателен, так как при этом снизится прочность керамзита, что приведет к перерасходу цемента.
По-видимому, лучшим решением в данном случае будет введение дополнительно фракции 10 - 20 мм. Хотя средняя прочность керамзита при этом несколько снизится, расход цемента за счет увеличения наибольшей крупности керамзита понизится. Главное же, что при оптимальном подборе соотношения фракций керамзита резко уменьшится его пустотность, что приведет к увеличению допустимой объемной концентрации керамзита по табл. 4.
Пусть в данном случае фракция 10 - 20 мм имеет объемную массу зерен в цементном тесте 1,35 кг/л и прочность в цилиндре 6 МПа. Минимальная пустотность 0,44 достигается при соотношении фракций 1:1 по весу. Средняя объемная масса зерен керамзита в цементном тесте составит
.Средняя прочность керамзита в цилиндре равна:
.По табл. 1 этому значению соответствует марка по прочности 300.
По табл. 5 (Приложение 2) находим расход цемента марки 500 Ц = 450 кг/м3. Поправочные коэффициенты в табл. 6 для данного случая все равны 1.
По табл. 7 находим начальный расход воды
. По табл. 8 находим по интерполяции объемную концентрацию керамзита . Это превышает указанную в табл. 4 величину на 0,01, что меньше предельного значения 0,05. Следовательно, объемная концентрация керамзита является допустимой и расчет состава может быть продолжен.Расход керамзита по массе рассчитываем по формуле (2): К = 1000 x 0,42 x 1,46 = 612 кг/м3, в том числе 306 кг/м3 фракции 5 - 10 мм и 306 кг/м3 фракции 10 - 20 мм. Расход плотного песка по формуле (3) составит: П = 1800 - 1,15 x 450 - 612 = 671 кг/м3.
По формулам (4) - (7) рассчитываем общий расход воды:
; ;В = 180 + 5 - 8 = 177 л/м3.
Состав бетона:
цемент . . . . . . . . . . . . . . 450 кг/м3
песок . . . . . . . . . . . . . . 671 "
керамзит . . . . . . . . . . . . . 612 "
(306 кг/м3 фракции 5 - 10 мм,
306 кг/м3 фракции 10 - 20 мм)
вода . . . . . . . . . . . . . . . 177 л/м3
Дальнейшие расчеты, проведение опытных замесов и обработка результатов проводятся в соответствии с разделом 4 настоящего Руководства и аналогичны описанным в примере 1.
Пример 4 <*>. Требуется подобрать составы бетонов марок 200, 250 и 300 с объемной массой в сухом состоянии соответственно 1600, 1700, 1800 кг/м3 при осадке конуса бетонной смеси 3 - 7 см для всех марок бетона. Характеристики цемента и песка, а также средние характеристики керамзита соответствуют приведенным в примере 1. Известно, что на производстве объемная насыпная масса керамзитового гравия изменяется в пределах от 600 до 800 кг/м3, а прочность - от 4 до 7 МПа. В связи с этим предполагается в процессе производства корректировать состав бетонной смеси. С учетом изложенного в качестве факторов при решении поставленной задачи принимаем:
--------------------------------
<*> Пример 4 относится к Приложению 3.
Интервалы варьирования факторов назначаем с учетом рекомендаций Приложения 3 и фактического разброса показателей качества керамзитового гравия. Значения интервалов варьирования факторов приведены в табл. 21.
Таблица 21
Интервалы варьирования и условия кодирования факторов
Примечание. В скобках проставлено значение прочности керамзитового гравия, МПа.
Основные уровни расхода цемента, объемной концентрации керамзита и его объемной насыпной массы выбраны для средней заданной объемной массы бетона
и середины диапазона колебаний качества керамзита на данном предприятии . Практически основной состав готовился на имевшемся керамзите с близкой к расчетной объемной массой <*>.--------------------------------
<*> Если в распоряжении лаборатории отсутствует керамзитовый гравий с объемной массой, близкой к требуемой, то вместо него можно использовать смесь двух видов керамзитового гравия того же завода, обеспечивающую получение требуемой объемной массы.
Интервал варьирования для
Расчет расходов цемента, песка и воды для исходного состава бетона производился по п. 3.3 настоящего Руководства.
После корректировки расхода воды фактические расходы материалов в основном составе соответствовали составу N 2 в табл. 20 (пример 1) и были равны:
цемент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 кг/м3
песок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886 "
керамзит . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 "
вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 л/м3
План проведения опытов приведен в табл. 22.
Таблица 22
Примечание.
Составы бетонов в каждом опыте назначаем в следующем порядке:
а) по плану проведения опытов находим расход цемента и объемную концентрацию керамзитового гравия, а также значение объемной массы керамзита. Например, в первом опыте
и , т.е. расход цемента Ц = 250 кг/м3, и (межзерновая пустотность данного керамзита и объемная масса зерен );б) вычисляем расход керамзита по формуле (2).
Для первого опыта:
К = 1000 x 0,35 x 1,32 = 472 кг/м3.
Отметим, что соотношение между объемами фракций 5 - 10 и 10 - 20 мм принимаем постоянным и равным 40 - 60%;
в) вычисляем расход воды по формуле (4), подставляя в нее вместо
. ;г) расход песка вычисляем по формуле (26):
.Определение свойств бетона производим испытанием кубов размером 15 x 15 x 15 см непосредственно после пропарки и после хранения их в течение 28 сут, т.е. в каждом опыте изготовляем 6 образцов-кубов.
Объем замеса принимаем равным 22 л.
Опытные замесы выполняем в соответствии с указаниями гл. 4. В процессе приготовления и укладки бетонной смеси фиксируем объемную массу и подвижность бетонной смеси и рассчитываем фактические расходы материалов. Результаты определений заносим в табл. 22. В первый день опыты выполняем в последовательности, задаваемой планом опытов (см. графу 1 табл. 22). Во второй день опыты повторяем в обратном порядке. Таким образом, в каждом опыте получаем по два наблюдения за каждым определяемым свойством бетона и бетонной смеси. В табл. 22 приведена только часть выполненных определений. Так, в графах 5 и 6 помещены результаты определений прочности пропаренного бетона в 28-дневном возрасте для каждого опыта, а в графе 7 средние значения по двум опытам. Остальные характеристики бетона (объемная масса, подвижность смеси, фактический расход цемента) приведены как средние из двух опытов.
По формулам (31) - (33) рассчитываем коэффициенты соответствующих уравнений.
Например, для уравнения прочности бетона:
; ;![]() Здесь 15; 14,8; ...; 31 - средние арифметические значения прочности бетона из двух параллельных наблюдений.
Знак перед численным значением прочности определяется соответствующей графой табл. 22.
Например, при вычислении
Значения коэффициентов уравнений прочности и объемной массы бетона, фактического расхода цемента и подвижности бетонной смеси приведены в табл. 23.
Таблица 23
Примечание. Звездочкой помечены незначимые коэффициенты.
В соответствии с указаниями п. 11 Приложения 3 проводим статистическую проверку значимости коэффициентов и пригодность полученных уравнений для описания исследуемых зависимостей:
а) находим абсолютные значения разностей между двумя параллельными наблюдениями:
. Данные вычисления удобнее выполнять в табличной форме (см. табл. 24, где представлен пример для прочности бетона);Таблица 24
Пример вычисления разности повторных опытов
б) вычисляем среднее квадратическое отклонение, характеризующее ошибку опыта:
для прочности бетона
;в) вычисляем доверительные интервалы для коэффициентов уравнений.
Для уравнения прочности бетона
,доверительные интервалы приведены в табл. 23;
г) сравниваем доверительные интервалы с абсолютными значениями коэффициентов уравнений. Те коэффициенты, абсолютные значения которых меньше доверительного интервала, приравниваем нулю (в табл. 23 они помечены звездочкой);
д) в целях проверки пригодности полученного уравнения вычисляем дисперсию по формуле (38). Вычисление удобнее производить в табличной форме (см. табл. 25, где приведен пример вычисления дисперсии для уравнения прочности бетона).
Таблица 25
В графе 2 табл. 25 помещены значения средней прочности бетона, полученной в опытах, и в графе 3 - значения прочности бетона, вычисленные по уточненному уравнению (с учетом отброшенных коэффициентов):
.Как видно из табл. 25,
,тогда
;ж) вычисляем эмпирическое значение
: ,что значительно меньше
, поэтому приходим к выводу, что уравнение прочности бетона является пригодным для описания исходной зависимости в исследованных пределах изменения факторов.Статистическая проверка показала, что все уравнения являются пригодными для описания исследуемых зависимостей. Отметим следующее. В уравнении
, что свидетельствует о том, что в процессе экспериментов фактические расходы материалов практически не отличались от расчетных. Об этом же говорит и уравнение расхода цемента, в котором значимым (помимо коэффициента , почти точно соответствующего значению основного уравнения ) оказался только коэффициент , почти равный интервалу варьирования этого фактора .Поэтому в дальнейшем при решении поставленных задач с помощью полученных уравнений прочности объемной массы бетона мы не используем переходные коэффициенты для определения фактических расходов материалов.
Исследуя уравнение подвижности бетонной смеси ОК
,замечаем, что даже при максимальном отклонении значений факторов от среднего уровня значение подвижности бетонной смеси не будет выходить за пределы, установленные в задании на подбор состава (3 - 7 см). Поэтому уравнение подвижности бетонной смеси в принципе также можно не использовать в последующих расчетах.
Таким образом, назначение составов бетонов можем производить по двум уравнениям: прочности и объемной массы. Но предварительно в соответствии с требованиями пп. 12, 13 и 14 Приложения 3 мы должны выполнить корректировку расхода воды и коэффициента во непосредственно в заводских условиях.
Корректировку производим на керамзитовом гравии с объемной массой
и прочностью . Объемная масса зерен гравия .Расход цемента принимаем равным Ц = 300 кг/м3, а
. Таким образом, расходы воды и песка также принимаем равными расходам этих материалов в основном составе:П = 886 кг/м3 и В = 202 л/м3.
Итак, для производственных опытов принимаем следующий состав бетона:
Ц = 300 кг/м3;
К = 0,37 x 1,1 x 1000 = 407 кг/м3;
П = 886 кг/м3;
В = 202 л/м3.
В процессе приготовления бетонных смесей тщательно контролируем качество керамзитового гравия путем отбора его непосредственно из раздаточного бункера, а также фактические расходы материалов на замес. На посту формования непосредственно перед укладкой замеряем подвижность и объемную массу бетонной смеси. Убеждаемся, что подвижность бетонной смеси соответствует требуемой. Поэтому корректировки расхода воды не производим.
Из бетонных смесей, приготовленных на одном и том же заполнителе (с одной и той же объемной массой), отбираем пробы бетона и приготавливаем из них по 6 образцов-кубов размером 15 x 15 x 15 см. По три образца от каждого замеса испытываем после пропарки, а остальные - после 28 дней с определением объемной массы и прочности бетона при сжатии. Результаты испытаний образцов после 28-суточного хранения приведены в табл. 26.
Таблица 26
Результаты определений свойств пропаренного бетона
после 28-суточного хранения
Вычисляем средние арифметические и средние квадратические отклонения прочности и объемной массы бетона
; ; ; .Вычисляем значение
: ; .Теперь нам необходимо вычислить теоретические значения прочности бетона для выбранных условий проведения заводского эксперимента, т.е. в исходные уравнения необходимо подставить значения факторов, которые они принимали в опытах.
Чтобы подставить в исходные уравнения значения факторов, их следует закодировать. Для данного производственного состава будем иметь:
; ; ; .В уравнение прочности мы подставляем
, а в уравнение объемной массы ![]() ; .Вычисляем:
и ![]() и сравниваем соответственно с
и . Поскольку имеем неравенства и ,корректировку
Составы бетонов марок 200, 250 и 300 <*> с объемными массами соответственно 1600, 1700 и 1800 кг/м3 можно назначить путем решения трех систем уравнений:
1.
; ;2.
; ;3.
; .--------------------------------
Допустим, необходимо установить состав бетона марки 200, если применяется керамзитовый гравий с
и . Подставим кодовое значение фактора ; .После упрощений:
; ,откуда
;![]() или в натуральном масштабе:
Ц = 305 - 0,405 x 55 = 283 кг/м3;
.Расходы воды и песка находим обычным путем по формулам (3) и (4) гл. 3 настоящего Руководства, но
Необходимо обратить внимание на следующее: значение фактора
выходит за пределы исследованной области. Поэтому принимать это значение нужно с известной осторожностью. Необходимо выполнить дополнительные опыты с проверкой свойств бетонной смеси и бетона.Полученные уравнения могут использоваться и при поиске оптимальных условий. Например, необходимо назначить состав бетона марки 300 с минимально возможной объемной массой на керамзитовом гравии с
.Имеем:
; .После упрощений:
; .Находим
; или .Поскольку, как указывалось, полученные уравнения справедливы полностью только в области эксперимента, т.е. у нас имеется ограничение вида
.Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/rukovodstvo/1/rukov_88867.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||