Konten Ahli Arsip: artikel kasebut njaga klaim sejarah, tabel lan diagram babagan mortir semen lan beton, nanging dudu desain campuran, spesifikasi bahan, rencana beton, pitungan struktur, pandhuan uji utawa evaluasi unsur sing ana. Komposisi, sifat, kelas cahya, konsistensi, cara instalasi, perawatan, kontrol kualitas lan nilai desain kudu ditemtokake dening ahli sing tanggung jawab miturut obyek tartamtu, bahan sing diumumake lan standar sing sah.
Saiki, Savo Kusić fokus ing jendela kayu, jendela kayu-aluminium, jendela khusus, lawang lan panyuwunan kutipan. Artikel iki tetep minangka arsip sajarah lan ora makili tawaran kanggo ngrancang, nggawe, nguji utawa nindakake struktur konkrit.
Data umum
Komposisi mortir semen utawa komposisi beton saka pilar, struktur mezzanine beton sing dikuatake, unsur beton sing diproses, slab trotoar, lengkungan jembatan utawa dalan beton, bakal dianggep puas, minangka aturan, yen unsur konstruksi kasebut digawe kanthi jumlah bahan lan tenaga kerja sing paling sithik supaya bisa tahan lama lan cocog kanggo tujuan kasebut. Apa sing kudu dianggep permanen lan pas kanggo tujuan kudu ditetepake kanthi basis kasus-kasus: mulane, sadurunge miwiti pambangunan bangunan, perlu kanggo nemtokake sifat apa mortir lan beton kudu duwe ing syarat-syarat kekuatan compressive, kekuatan lentur, resistance kanggo weathering, watertightness, etc. Ana akeh instruksi beda kanggo iki ing peraturan bangunan, uga akeh watesan numerik.
Tugas kontraktor konstruksi yaiku kanggo mesthekake yen nilai properti individu cocog karo nilai sing dibutuhake. Sifat-sifat beton bisa banget dipengaruhi yen kawruh sing kasedhiya saiki digunakake.
Syarat kanggo nggawe beton kanthi sifat homogen
Yen kekuatan tekan saka unsur bangunan sawise 28 dina kudu 40 MPa, utawa yen kanggo beton saka struktur trotoar dibutuhake kekuatan lentur sawise 28 dina kudu 4,5 MPa, banjur nilai watesan iki ora kudu ngluwihi ing sembarang panggonan; Nilai watesan ngisor bisa cedhak karo nilai kondisional. Yen watesan sing luwih sempit ditemoni sajrone eksekusi obyek kasebut, luwih apik kontraktor nindakake tugase. Mbebayani banget yen nilai-nilai sing dikondisikake kurang saka tartamtu - sanajan mung sawetara - panggonan.
Nilai Sejarah lan Resep: Angka, proporsi, tandha, tata cara perawatan lan watesan ing ngisor iki wis ditransfer saka artikel asli kanggo ngreksa isi. Ora kena digunakake minangka resep modern, kritéria ditampa utawa ngganti desain campuran, tes laboratorium, deklarasi materi, rencana teknologi lan peraturan sing ditrapake.
Kekuatan tekan mortar semen dan beton
Ukuran kekuatan tekan gumantung banget marang sifat semen, jumlah semen, jumlah lan komposisi pasir lan agregat, jumlah banyu ing beton nalika instalasi, cara instalasi, lsp.

Tabel 1. Pengaruh jumlah agregat ing jumlah mortir sing padha.
1. Semen
Kekuwatan tekan saka mortir semen lan beton wis ditemtokake dening pengamatan sadurunge lan ditemtokake dening peraturan.
2. Jumlah semen
Miturut anjir. 1a, kekuatan tekan mundhak kanthi nambah jumlah semen yen proporsi mortar ing beton tetep padha, dene jumlah semen ing mortir mundhak lan konsistensi beton tetep ora owah. Yen jumlah mortir tetep ora owah lan mung jumlah agregat mundhak utawa suda, kekuwatane mung rada owah yen jumlah mortir cukup kanggo ngemot kabeh butir agregat. Kekuwatan tekan beton ora bakal nambah tanpa wates kanthi nambah jumlah semen - mung nganti wates tartamtu. Sawise watesan kasebut, paningkatan kekuatan bakal ora pati penting ing hubungane karo rega, sing bakal nambah kanthi signifikan kanthi nambah jumlah semen. Jumlah semen optimal kanggo beton 1 m3 yaiku 300-350 kg.

Tabel 2. Pengaruh jumlah pasir ing beton.
3. Jumlah mortar ing beton
Kekuwatan tekan beton ditemtokake dening kekuatan mortir, minangka dikonfirmasi dening tabel 1 lan 2. Iki mung ditrapake yen kekuatan agregat luwih gedhe tinimbang kekuatan mortir lan yen jumlah mortir cukup kanggo nutupi butir kasar agregat.
4. Komposisi agregat granulometrik
Pemanfaatan binder bakal digayuh kanthi lengkap yen komposisi granulometrik agregat ing beton cocog karo proporsi sing ditampilake kanthi grafis ing gambar 2. Ing Gambar 2, kurva lengkap ditrapake kanggo kali lan kerikil remuk. Kurva iki nuduhake yen saka total agregat, 25% kudu ngliwati saringan kanthi bukaan #0,2mm; 65% kudu ngliwati saringan diameter #3mm. Watesan ndhuwur kanggo agregat ditemtokake dening sieve kanthi diameter #7mm.
Standar saiki kanggo nemtokake komposisi granulometrik agregat beda-beda. Ana papat pecahan agregat: 0/4mm, 4/8 mm, 8/16mm lan 16/31,5mm. Kategori agregat ditemtokake gumantung saka jumlah biji sing kabotan lan kurang bobot.

Gbr. 1.

Gbr. 2.
5. Efek jumlah banyu ing beton seger
Kekuwatan tekan beton gumantung banget marang jumlah banyu sing ditambahake. Jumlah banyu sing paling cilik ing ngendi beton entuk kekuatan paling dhuwur dipikolehi nalika, sajrone pemadatan utawa geter beton, tandha-tandha “kringet” sing jelas katon, yaiku nalika lapisan tipis saka susu semen dibentuk sajrone pemadatan. Kanthi tambah akeh banyu, kekuatan kompresi mudhun. Ing kasus iki, faktor banyu-semen ana ing posisi pisanan - rasio massa banyu lan massa semen kanggo 1 m3 beton. Faktor banyu-semen sing optimal kanggo nggayuh hidrasi lengkap yaiku 0,38 - 0,42. Ing praktik, iki angel digayuh lan nilai-nilai kasebut diturunake kanthi eksperimen, nanging mesthi dituju. Yen jumlah banyu ora cukup, semen ora bakal bisa hidrasi kanthi lengkap lan beton ora bakal tekan kekuatan sing dirancang. Nambahake banyu yen ora dibutuhake uga “nyedhot” beton supaya ora tekan kekuatan desaine. Sawise beton dipasang, perlu kanggo ngurus kanthi rutin sajrone pitung dina sabanjure. Nurturing kalebu nyemprotake / mbanyoni permukaan beton kanggo ngimbangi banyu sing nguap lan supaya semen bisa hidrasi kaya sing direncanakake.
6. Pengaruh suhu
Nalika mbangun bangunan ing mangsa kadhemen, beton kudu disimpen supaya ora kena pengaruh Frost sadurunge hardening wis maju kanggo ombone sing kekuatan compressive paling 10 MPa. Yen prosedur iki ditindakake tanpa ado luwih, efek sing dibutuhake bisa digayuh luwih dhisik kanthi nambahake antifreeze, akselerator, lan liya-liyane. Antifreeze nyegah pembekuan banyu ing beton sing disiapake, lan akselerator nyepetake proses hidrasi, sing alon banget ing mangsa. Semen alumina uga bisa digunakake, sing utamané cocok kanggo karya ing Frost, yen iku pitakonan saka bangunan cilik. Yen beton ing negara kebak banyu kerep kena pembekuan lan thawing bola-bali (contone ing fasilitas hidroteknik), banjur karusakan bisa samesthine yen beton ing wiwitan pembekuan nduweni kekuatan tekan kurang saka 15 MPa. Ing kasus suhu udhara lan bahan sing dhuwur, beton kudu tetep lembab lan adhem. Sampeyan uga wajib kanggo nutupi massa beton seger karo materi apa wae sing bakal nyegah pemanasan permukaan beton. Ing pangaribawa suhu dhuwur (luwih saka 50 °C) pangembangan kekuatan tekan beton ora bisa diprediksi yen perawatan ora cukup.
Keamanan lan kinerja: bledug semen lan beton seger bisa ngrusak mata, kulit lan saluran pernapasan, lan mixer, pompa, alat vibrator, bekisting, alat peraga lan unsur abot nggawa risiko mekanik tambahan. Aditif ora ditambahake kanthi sewenang-wenang, uga referensi cuaca sing adhem lan panas ora digunakake tanpa resep, lembaran teknis, rencana beton, peralatan pelindung lan pengawasan sing disetujoni.
Kekuatan tarik beton
Kekuwatan tensile beton umume gumantung saka ukuran cross-sectional saka spesimen uji. Kanthi nambah salib-bagean saka spesimen test, kekuatan tensile ngisor dijupuk. Nalika nguji prisma bagean 400 cm2, sing digawe saka campuran biasa kanggo beton bertulang lan sawise umur telung sasi ing udhara lembab, kekuatan tarik kira-kira 1,2-2 MPa dipikolehi. Campuran khusus kanggo pipa, lan liya-liyane padha nyerah nganti 4 MPa lan luwih akeh, yen kekandelan badan tes cocog karo kekandelan sing digunakake ing praktik. Kanggo beton sing disemprot (shotcrete disiapake ing situs konstruksi), nganti 3,6 MPa dipikolehi. Elongasi beton nganti gagal diukur ing milimeter ing 1m ditemokake rata-rata 0,07-0,13 mm/m.
Kekuwatan tarik beton bisa diabaikan dibandhingake karo kekuatan tekan. Ing meh kabeh kasus, beton sing dikuatake digunakake, sing nduweni tulangan sing dirancang kanggo nindakake gaya tension ing unsur kasebut. Dianggep beton ora nanggung apa-apa ing tension, supaya desainer ana ing sisih safety. Kekuwatan tarik beton kaping sepuluh luwih murah tinimbang kekuatan tekan beton.
Kekuwatan tarik beton nalika mlengkung
Kekuwatan lentur balok beton kanthi bagean persegi dowo luwih gedhe tinimbang kekuatan tensil awak kanthi ukuran sing padha. Iki utamane amarga kasunyatan manawa koefisien elongasi beton tuwuh luwih cepet tinimbang beban, saengga distribusi stres sing dianggep kanthi cara pitungan biasa ora diwujudake. Ing balok sing kena mlengkung, tegangan tarik paling dhuwur mung ana ing bidang wates sabuk sing ditegangake, lan nalika beban ana ing tengah balok sanajan mung ana ing pinggir njaba siji bagean.
Magnitudo kekuatan lentur 28 dina lawas, digawe saka beton alus utawa cair, ditemokake 2-6 MPa; balok sing digawe saka beton sing dipadatkan, conto beton sing disemprotake uga conto beton shotcrete, sing lawas nganti pirang-pirang sasi lan disimpen dhisik ing kahanan teles lan banjur ing kahanan garing, menehi asil kekuatan lentur 3,2 MPa. Kanggo piring sing digawe saka bahan sing padha sing disimpen ing banyu suwene 8 dina, nilai kekuatan lentur 6,3 MPa.
Nyusut, bengkak lan creep beton
Nyusut lan bengkak. Retak shrinkage. Tekanan Shrinkage. Yen awak beton sing wis dijaga ing kahanan teles katon garing, pangatusan bakal diwiwiti ing permukaan lan maju menyang interior. Ing njaba, beton bisa meh garing nalika inti isih lembab. Lapisan garing cenderung nyusut, inti sing lembab ora, utawa mung bakal nyusut. Akibaté, ing awak beton kaya mengkono, tekanan tarik katon ing permukaan njaba, lan tekanan tekan ing inti.
Yen tegangan tarik ngluwihi kekuatan tarik beton, retak bakal katon amarga penyusutan sing nembus luwih jero utawa luwih cethek menyang inti, lan katon ing papan sing luwih murah. Nalika pangatusan maju, inti mboko sithik nyusut, tegangan tarik ing permukaan njaba suda.

Gbr. 3.

Gbr. 4.
Jumlah penyusutan beton gumantung saka jinis semen, jumlah semen, jumlah banyu sajrone nyiapake, ing komposisi granulometrik lan elastisitas agregat watu, uga umur, lan utamane ing cara pangopènan lan iklim, lan kanthi signifikan ing dimensi unsur beton.
Owah-owahan longitudinal beton ing kolom lan balok sing kena beban jangka panjang. Concrete creep. Columns sing ngadeg ing sangisore beban sing diidinake ing ruang paling ngisor garing telung taun, lan digawe saka beton saka komposisi biasa, terus-terusan shortened miturut anjir. 3, lan luwih akeh tinimbang kolom sing padha nanging ora dimuat. Deformasi kasebut, sing kedadeyan alon-alon, ngatasi tingkat shrinkage beton sing dibongkar, diarani “creep”. Tingkat creep gumantung saka komposisi beton, ukuran lan durasi beban, uga kelembapan beton. Beton udan creeps kanggo ombone akeh rodok kurang saka beton garing, anjir. 4. Beton sing wis garing nganti suwe tanpa kena beban mung creeps sithik. Sajrone loading tension, creep occurs menyang ombone padha nalika loading komprèsi, anjir. 5.
Creep saka beton, yaiku ngasilaken beton kanthi beban sing terus-terusan nyebabake paningkatan bagean tulangan nalika nampa beban ing beton bertulang, sing ing kasus kolom sing dikuatake kanthi akeh bisa nyebabake relief beton kasebut dhewe.

Gbr. 5.
Retak lan deformasi: tren shrinkage lan creep sing ditampilake ora dadi basis sing cukup kanggo ngevaluasi retakan, defleksi, kapasitas bantalan utawa daya tahan obyek tartamtu. Pemriksaan, dokumentasi, pangukuran lan petungan dibutuhake kanggo konstruksi sing ana; kanggo konstruksi anyar, proyek, sifat material, kahanan lingkungan, urutan konstruksi lan peraturan sing sah cocog.
Slip resistance antarane tulangan lan beton
Tulangan ing konstruksi konkrit bertetulang kudu nyerep gaya tarik kanthi lengkap nalika resistensi beton ngluwihi nalika tegangan amarga penyusutan beton lan pengaruh pasukan eksternal. Kanggo tujuan iki, perlu yen tulangan bisa nransfer beban menyang beton liwat permukaan kontak karo beton, supaya jangkar tulangan ora pecah miturut beban sing diidini. Anchoring dijamin dening pancingan ing mburi bar. Jinis bar penguat sing ana, lan divisi digawe kanthi basis iga transversal, yaiku: B500A (smooth bar), B500B (bar karo iga ing siji arah) lan B500C (bar karo iga ing rong arah).
Lapisan tulangan lan protèktif: tandha sajarah, katrangan iga lan cara jangkar ora dadi dhasar kanggo milih utawa ngrinci tulangan saiki. Jinis baja, diameter, sambungan, jangkar, tumpang tindih, jarak, lapisan protèktif lan instalasi ditemtokake dening proyek kasebut lan dikonfirmasi kanthi dokumentasi lan kontrol sing bisa dilacak ing situs konstruksi.
Resistance saka mortir semen lan beton kanggo nyandhang
Mortar miturut anjir. 18 uga apik banget ing babagan iki; Minangka komposisi granulometrik, instruksi sing diwenehake ing ndhuwur babagan kekuatan tekan umume kudu ditindakake. Kajaba iku, watu sing nuduhake resistance dhuwur kanggo nyandhang lan impact dianjurake. Admixtures sing luwih tahan tinimbang watu hard apik nambah resistance nyandhang saka beton yen padha duwe ukuran gandum cocok lan wangun. Beton udan luwih cepet rusak tinimbang beton garing; Kelembapan mbantu sanding.
Resistance saka beton kanggo weathering
Yen perlu kanggo nyetel kahanan kanggo produksi beton tahan cuaca, siji kudu miwiti saka pengalaman gained ing struktur sadurunge dibangun. Kaping pisanan, perhatian kudu dibayar ing ngisor iki:
- Carane milih watu? - Ana asring kangelan nalika milih watu kanggo alasan ekonomi, apa iku perlu kanggo nggunakake watu sing, kaya wedhi ulig utawa ulig watu, bakal dadi warata lan kanthi mangkono nimbulaké embedding miskin saka beton, utawa apa iku watu karo resistance ora cukup kanggo pengaruh cuaca. Ing babagan iki, syarat sing ketat kudu disetel, mung watu kanthi tahan cuaca sing apik digunakake kanggo beton njaba
- Apa jumlah semen sing dibutuhake kanggo beton? - Ing lumahing njaba, beton kudu cukup impermeable kanggo banyu. Kanggo tujuan iki, apa sing wis ditemtokake babagan pengaruh komposisi granulometrik beton ing permeabilitas banyu bisa digunakake lan adhedhasar kasebut, jumlah semen sing dibutuhake bisa ditemtokake. Sawetara jumlah optimal saka semen kisaran antarane 300-350 kg saben m3 beton, nanging iki bisa beda-beda saka cilik kanggo kasus (gumantung saka akeh faktor).
- Apa jenis granulasi lan sifat komposisi granular beton sing kudu diupayakake? - Iku gumantung ing cilik dening cilik - agregat kali luwih sarujuk, komposisi ora rata; agregat ulig bisa dadi kualitas sing luwih apik ing sawetara bab, nanging wis pari-parian cetha sing bisa mbebayani ing sawetara campuran beton.
- Apa kekuatan beton sing dibutuhake? - Pitakonan iki luwih angel dijawab tinimbang sing wis dirembug. Mulane, kabeh usulan sadurunge nuduhake kesempatan winates. Kanggo ngatasi masalah iki, sawetara tes ditindakake sing nuduhake kekuwatan konkrit sing kudu ditindakake supaya bisa tahan suwe kanggo pembekuan siklik lan thawing. Disimpulake yen beton, sadurunge bola-bali kapapar pembekuan lan thawing, kudu nuduhake kekuatan tekan paling sethithik 15 MPa. Yen beton diproses saka njaba, kekuatan sing luwih dhuwur dibutuhake; ing kasus kaya mengkono, dianjurake kanggo nyedhiyani paling 25 MPa.
- Apa konsistensi beton sing cocog? - Kanggo konsistensi beton, saiki ana pangerten sing kudu ati-ati karo beton cor, amarga kanthi jumlah banyu sing akeh, mbantu ekskresi, akibat sing diwujudake kanthi cara sing katon ing saben lapisan sing diwutahake kanthi lapisan sing luwih utawa kurang pocapan saka mortir sing apik lan sugih banyu. Mortir kasebut nduweni kekuwatan sing kurang, daya sing luwih gedhe kanggo nyerep banyu, lsp.
- Sepira bentuke obyek kudu digatekake? - Yen, contone, lumahing njaba wis graded, banjur liyane salju lan es disimpen ing bagean pinunjul saka beton saka nalika tembok dianggep karo lumahing Gamelan. Rendhem bisa tahan suwe, mula pembekuan lan thawing ing kahanan teles luwih umum. Tujuane kanggo njaga salju, es lan puing-puing ing bangunan kasebut sakcepete.
Yen beton diproses saka njaba, kudu dielingake yen minangka asil permeabilitas banyu minangka aturan dadi luwih dhuwur lan potongan-potongan agregat gedhe sing ana ing permukaan dipecah karo alat pemotong watu. Yen beton sing diolah ngemot tulangan, ati-ati khusus dibutuhake kanggo njaga efek protèktif saka beton (lapisan protèktif) kanggo tulangan. Penetrasi banyu menyang beton bisa dicegah kanthi lapisan / aditif.
** Daya tahan ora ditemtokake dening nilai siji: ** paparan banyu, es, uyah, nyandhang lan tumindak kimia mbutuhake pilihan bahan sing koordinasi, lapisan protèktif sing dirancang, instalasi lan perawatan sing dikontrol, saluran banyu sing ditanggulangi, inspeksi lan pangopènan biasa. Lapisan utawa aditif mung ora bisa ngimbangi komposisi sing salah, instalasi sing ora apik, retak, lapisan protèktif sing ora cukup utawa retensi banyu sing ora bisa ditanggulangi.