საარქივო ექსპერტის შინაარსი: სტატია ინახავს ისტორიულ პრეტენზიებს, ცხრილებს და დიაგრამებს ცემენტის ნაღმტყორცნებისა და ბეტონის შესახებ, მაგრამ არ არის ნარევის დიზაინი, მასალის სპეციფიკაცია, ბეტონის გეგმა, კონსტრუქციული გაანგარიშება, ტესტის სახელმძღვანელო ან არსებული ელემენტის შეფასება. შემადგენლობა, თვისებები, ექსპოზიციის კლასი, თანმიმდევრულობა, ინსტალაციის მეთოდი, მოვლა, ხარისხის კონტროლი და დიზაინის ღირებულებები უნდა განისაზღვროს პასუხისმგებელი ექსპერტების მიერ კონკრეტული ობიექტის, დეკლარირებული მასალებისა და მოქმედი სტანდარტების მიხედვით.

დღეს სავო კუსიჩი ორიენტირებულია ხის ფანჯრებზე, ხის-ალუმინის ფანჯრები, მორგებული ფანჯრები, კარი და ითხოვს ციტატას. ეს სტატია რჩება როგორც ისტორიული არქივი და არ წარმოადგენს შეთავაზებას ბეტონის კონსტრუქციების დაპროექტების, წარმოების, ტესტირების ან შესრულების შესახებ.

ზოგადი მონაცემები

ცემენტის ნაღმტყორცნების ან სვეტის, რკინაბეტონის ანტრესორული კონსტრუქციის, დამუშავებული ბეტონის ელემენტის, ტროტუარის ფილის, ხიდის თაღის ან ბეტონის გზის ბეტონის შემადგენლობა, როგორც წესი, ჩაითვლება დამაკმაყოფილებლად, როგორც წესი, თუ კონსტრუქციული ელემენტი დამზადებულია მინიმალური მასალისა და შრომით ისე, რომ საკმარისად გამძლე და შესაფერისი იყოს. რა უნდა ჩაითვალოს მუდმივ და დანიშნულებისამებრ, უნდა განისაზღვროს თითოეულ შემთხვევაში: ამიტომ, შენობის მშენებლობის დაწყებამდე უნდა განისაზღვროს, რა თვისებები უნდა ჰქონდეს ნაღმტყორცნებსა და ბეტონს კომპრესიულობის, მოქნილობის, ამინდის წინააღმდეგობის, წყალგაუმტარობის და ა.შ.

მშენებლობის კონტრაქტორის ამოცანაა უზრუნველყოს, რომ ინდივიდუალური ქონების ღირებულებები აკმაყოფილებდეს საჭირო მნიშვნელობებს. ბეტონის თვისებებზე შეიძლება დიდი გავლენა იქონიოს, თუ გამოყენებული იქნება დღეს არსებული ცოდნა.

ერთგვაროვანი თვისებების მქონე ბეტონის დამზადების პირობები

თუ შენობის ელემენტის კომპრესიული სიმტკიცე 28 დღის შემდეგ უნდა იყოს 40 MPa, ან თუ ტროტუარის კონსტრუქციის ბეტონისთვის საჭიროა, რომ 28 დღის შემდეგ მოქნილობის სიმტკიცე უნდა იყოს 4,5 MPa, მაშინ ეს ზღვრული მნიშვნელობები არ უნდა აღემატებოდეს ნებისმიერ ადგილას; ქვედა ლიმიტის მნიშვნელობა შეიძლება ახლოს იყოს პირობით მნიშვნელობასთან. თუ ობიექტის შესრულებისას უფრო ვიწრო საზღვრებია დაცული, კონტრაქტორი უკეთ ასრულებს თავის დავალებას. ძალიან საზიანოა, თუ განპირობებული მნიშვნელობები ბევრად ჩამოუვარდება გარკვეულ - თუნდაც რამდენიმე - ადგილს.

ისტორიული ღირებულებები და რეცეპტები: ქვემოთ მოცემული ფიგურები, პროპორციები, ნიშნები, მოვლის პროცედურები და შეზღუდვები გადატანილია ორიგინალური სტატიიდან შინაარსის შესანარჩუნებლად. ისინი არ უნდა იქნას გამოყენებული როგორც თანამედროვე რეცეპტი, მიღების კრიტერიუმები ან შემცვლელი ნარევის დიზაინის, ლაბორატორიული ტესტების, მასალების დეკლარაციების, ტექნოლოგიური გეგმისა და მოქმედი რეგულაციებისთვის.

ცემენტის ხსნარის და ბეტონის კომპრესიული სიმტკიცე

კომპრესიული სიძლიერის ზომა დიდწილად დამოკიდებულია ცემენტის თვისებებზე, ცემენტის რაოდენობაზე, ქვიშისა და აგრეგატის რაოდენობასა და შემადგენლობაზე, მონტაჟის დროს ბეტონში წყლის რაოდენობაზე, დამონტაჟების მეთოდზე და ა.შ.

ბეტონის შემადგენლობისა და კუბის სიძლიერის ისტორიული ცხრილი იმავე რაოდენობის ნაღმტყორცნებზე

მაგიდა 1. აგრეგატის ოდენობის გავლენა ნაღმტყორცნის იმავე რაოდენობაზე.

1. ცემენტი

ცემენტის ნაღმტყორცნებისა და ბეტონის კომპრესიული სიმტკიცე განისაზღვრა წინა დაკვირვებით და განისაზღვრება რეგლამენტით.

2. ცემენტის რაოდენობა

ნახ. 1a, კომპრესიული სიმტკიცე იზრდება ცემენტის რაოდენობის მატებასთან ერთად, თუ ბეტონში ნაღმტყორცნების პროპორცია იგივე რჩება, ხოლო ცემენტის რაოდენობა ხსნარში იზრდება და ბეტონის კონსისტენცია მუდმივად უცვლელი რჩება. თუ ნაღმტყორცნების რაოდენობა უცვლელი რჩება და მხოლოდ აგრეგატის რაოდენობა იზრდება ან მცირდება, სიმტკიცე მხოლოდ ოდნავ შეიცვლება, სანამ ნაღმტყორცნის რაოდენობა საკმარისი იქნება ყველა აგრეგატის მარცვლებისთვის. ბეტონის კომპრესიული სიმტკიცე განუსაზღვრელი ვადით არ გაიზრდება ცემენტის რაოდენობის მატებასთან ერთად - მხოლოდ გარკვეულ ზღვარამდე. ამ ლიმიტის შემდეგ სიმტკიცის მატება ფასთან მიმართებაში უმნიშვნელო იქნება, რაც საგრძნობლად გაიზრდება ცემენტის რაოდენობის მატებასთან ერთად. ცემენტის ოპტიმალური რაოდენობა 1 m3 ბეტონისთვის არის 300-350 kg.

ქვიშისა და ხრეშის თანაფარდობის ისტორიული ცხრილი, კომპრესიული სიმტკიცე, ცემენტი და ბეტონის სიმკვრივე

მაგიდა 2. ბეტონში ქვიშის რაოდენობის გავლენა.

3. ნაღმტყორცნების რაოდენობა ბეტონში

ბეტონის კომპრესიული სიმტკიცე განისაზღვრება ნაღმტყორცნების სიმტკიცით, რაც დასტურდება ცხრილებით 1 და 2. ეს მოქმედებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ აგრეგატის სიმტკიცე აღემატება ნაღმტყორცნის სიმტკიცეს და თუ ნაღმტყორცნის რაოდენობა საკმარისია აგრეგატის უხეში მარცვლების სრულყოფილად დასაფარად.

4. აგრეგატების გრანულომეტრიული შემადგენლობა

შემკვრელის გამოყენება სრულად იქნება მიღწეული, თუ ბეტონში აგრეგატების გრანულომეტრიული შემადგენლობა შეესაბამება სურათზე 2 გრაფიკულად გამოსახულ პროპორციებს. სურათზე 2, სრულად გაფართოებული მრუდი ვრცელდება მდინარის და დაქუცმაცებულ ხრეშებზე. ეს მრუდი გვიჩვენებს, რომ მთლიანი აგრეგატისგან 25% უნდა გაიაროს საცერში გახსნით #0,2mm; 65% უნდა გაიაროს #3mm დიამეტრის საცერში. აგრეგატის ზედა ზღვარი განისაზღვრება #7mm დიამეტრის საცრით.

აგრეგატების გრანულომეტრიული შემადგენლობის განსაზღვრის დღევანდელი სტანდარტები განსხვავებულია. არსებობს ოთხი საერთო წილადი: 0/4mm, 4/8 mm, 8/16mm და 16/31,5mm. აგრეგატული კატეგორიები განისაზღვრება ჭარბწონიანი და მცირეწონიანი მარცვლების რაოდენობის მიხედვით.

ცემენტის რაოდენობასა და სხვადასხვა ბეტონის ნარევების სიძლიერეს შორის ურთიერთობის ისტორიული დიაგრამა

_ ნახ. 1._

მდინარის და დაქუცმაცებული ქვიშის საცერებში გავლის ისტორიული გრანულომეტრიული დიაგრამა

_ ნახ. 2._

5. წყლის რაოდენობის გავლენა სუფთა ბეტონზე

ბეტონის კომპრესიული სიმტკიცე დიდწილად დამოკიდებულია დამატებული წყლის რაოდენობაზე. წყლის უმცირესი რაოდენობა, რომლითაც ბეტონი აღწევს უმაღლეს სიმტკიცეს, მიიღება მაშინ, როდესაც ბეტონის დატკეპნის ან ვიბრაციის დროს ჩნდება აშკარად შესამჩნევი „ოფლიანობის“ ნიშნები, ანუ ცემენტის რძის თხელი ფენა დატკეპნისას წარმოიქმნება. წყლის რაოდენობის შემდგომი მატებასთან ერთად, კომპრესიული ძალა მცირდება. ამ შემთხვევაში პირველ ადგილზეა წყალ-ცემენტის ფაქტორი - წყლის მასისა და ცემენტის მასის შეფარდება ბეტონის 1 m3-თან. ოპტიმალური წყალცემენტის ფაქტორი სრული ჰიდრატაციის მისაღწევად არის 0,38 - 0,42. პრაქტიკაში ამის მიღწევა ძნელია და ეს ღირებულებები ექსპერიმენტულად არის მიღებული, მაგრამ რა თქმა უნდა მიზნად ისახავს. თუ წყლის რაოდენობა არასაკმარისია, ცემენტი ვერ შეძლებს სრულად დატენიანებას და ბეტონი ვერ მიაღწევს დაპროექტებულ სიმტკიცეს. საჭიროების შემთხვევაში წყლის დამატება ასევე „ახშობს“ ბეტონს, რათა მან ვერ მიაღწიოს საპროექტო სიმტკიცეს. ბეტონის დამონტაჟების შემდეგ აუცილებელია მასზე რეგულარული მოვლა მომდევნო შვიდი დღის განმავლობაში. ზრუნვა გულისხმობს ბეტონის ზედაპირის შესხურებას/წყალს, რათა მოხდეს აორთქლებული წყლის კომპენსირება და ცემენტის დატენიანება, როგორც დაგეგმილია.

6. ტემპერატურის ეფექტი

ცივ სეზონზე შენობების მშენებლობისას ბეტონი უნდა ინახებოდეს ისე, რომ არ ექვემდებარებოდეს ყინვის ზემოქმედებას გამკვრივებამდე პროგრესირებამდე, რომ შეკუმშვის სიმტკიცე იყოს მინიმუმ 10 MPa. თუ ეს პროცედურა შეფერხების გარეშე ჩატარდება, საჭირო ეფექტის მიღწევა უპირველეს ყოვლისა ანტიფრიზის, ამაჩქარებლის და სხვა. ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას ალუმინის ცემენტი, რომელიც განსაკუთრებით შესაფერისია ყინვაგამძლე სამუშაოებისთვის, თუ საქმე ეხება პატარა შენობებს. თუ წყლის გაჯერებულ მდგომარეობაში ბეტონი ხშირად ექვემდებარება განმეორებით გაყინვას და დათბობას (მაგ. ჰიდროტექნიკური ნაგებობების შემთხვევაში), მაშინ მოსალოდნელია განადგურება, თუ გაყინვის დასაწყისში ბეტონს აქვს 15 MPa-ზე ნაკლები კომპრესიული ძალა. ჰაერისა და მასალის მაღალი ტემპერატურის შემთხვევაში ბეტონი მუდმივად უნდა იყოს ტენიანი და გრილი. ასევე სავალდებულოა ახალი ბეტონის მასის დაფარვა ნებისმიერი მასალით, რომელიც ხელს შეუშლის ბეტონის ზედაპირის გახურებას. მაღალი ტემპერატურის გავლენის ქვეშ (50 °C-ზე მეტი) ბეტონის კომპრესიული სიძლიერის განვითარება არაპროგნოზირებადია, თუ მოვლა არ არის ადეკვატური.

უსაფრთხოება და შესრულება: ცემენტის მტვერმა და ახალმა ბეტონმა შეიძლება დააზიანოს თვალები, კანი და სასუნთქი გზები, ხოლო მიქსერები, ტუმბოები, ვიბრატორები, ყალიბები, საყრდენები და მძიმე ელემენტები შეიცავს დამატებით მექანიკურ რისკებს. დანამატები არ ემატება თვითნებურად და არც ისტორიული ცივი და თბილი ამინდის ცნობები გამოიყენება დამტკიცებული რეცეპტის, ტექნიკური ფურცლების, ბეტონის გეგმის, დამცავი აღჭურვილობისა და ზედამხედველობის გარეშე.

ბეტონის დაჭიმვის სიმტკიცე

ბეტონის დაჭიმვის სიმტკიცე დიდწილად დამოკიდებულია საცდელი ნიმუშების განივი კვეთის ზომაზე. საცდელი ნიმუშების განივი კვეთის გაზრდით, მიღწეული იქნა უფრო დაბალი ჭიმვის სიმტკიცე. 400 cm2 მონაკვეთის პრიზმების ტესტირებისას, რომლებიც მზადდებოდა რკინაბეტონისთვის ჩვეულებრივი ნარევისგან და დაახლოებით სამი თვის განმავლობაში ტენიან ჰაერში დაძველების შემდეგ, მიღებულ იქნა ჭიმვის სიმტკიცე დაახლოებით 1,2-2 MPa. სპეციალური ნარევები მილებისთვის და ა.შ. მათ აძლევდნენ დაახლოებით 4 MPa და კიდევ უფრო მეტს, თუ საცდელი ორგანოების სისქე შეესაბამებოდა პრაქტიკაში გამოყენებულ სისქეს. შესხურებული ბეტონისთვის (სამშენებლო მოედანზე მომზადებული ნასროლი ბეტონი) მიიღეს 3,6 MPa-მდე. ბეტონის დრეკადობა რღვევამდე მილიმეტრებში გაზომილი 1m აღმოჩნდა საშუალოდ 0,07-0,13 mm/მ.

ბეტონის დაჭიმვის სიმტკიცე უმნიშვნელოა მის კომპრესიულ სიმტკიცესთან შედარებით. თითქმის ყველა შემთხვევაში გამოიყენება რკინაბეტონი, რომელსაც აქვს გამაგრება, რომელიც შექმნილია ელემენტში დაძაბულობის ძალების გადასატანად. ითვლება, რომ ბეტონი დაძაბულობაში არაფერს იტანს, ამიტომ დიზაინერები უსაფრთხოების მხარეს არიან. ბეტონის დაჭიმვის სიმტკიცე ათჯერ ნაკლებია ბეტონის კომპრესიულ სიმტკიცეზე.

ბეტონის დაჭიმვის სიმტკიცე მოსახვევისას

ბეტონის სხივების მოქნილობა მართკუთხა მონაკვეთებით მეტია იმავე განზომილების სხეულების ჭიმვის სიმტკიცეზე. ეს, უპირველეს ყოვლისა, განპირობებულია იმით, რომ ბეტონის დრეკადობის კოეფიციენტი იზრდება უფრო სწრაფად, ვიდრე დატვირთვა, ასე რომ, ძაბვის განაწილება, რომელიც მიღებულია ჩვეულებრივი გაანგარიშების მეთოდით, არ არის რეალიზებული. ღობეზე დაუცველ სხივში, ყველაზე მაღალი დაძაბულობა ჩნდება მხოლოდ დაჭიმული სარტყლის სასაზღვრო სიბრტყეში და როდესაც დატვირთვა სხივის შუაშია თუნდაც მხოლოდ ერთი მონაკვეთის გარე კიდეზე.

28 დღის ასაკის სხეულების, რბილი ან თხევადი ბეტონისგან მოქნილი სიძლიერის სიდიდე აღმოჩნდა 2-6 MPa; დატკეპნილი ბეტონისგან დამზადებულმა სხივებმა, შესხურებული ბეტონის ნიმუშებმა, ასევე ნასროლი ბეტონის ნიმუშებმა, რომლებიც რამდენიმე თვის განმავლობაში იყო ძველი და შენახული ჯერ სველ, შემდეგ კი მშრალ მდგომარეობაში, აძლევდა მოქნილობის სიმტკიცეს 3,2 MPa. იმავე მასალისგან დამზადებული ფირფიტებისთვის, რომლებიც ინახებოდა წყლის ქვეშ 8 დღის განმავლობაში, განისაზღვრა მოქნილობის სიძლიერის მნიშვნელობა 6,3 MPa.

ბეტონის შეკუმშვა, შეშუპება და ცოცხალი

შეკუმშვა და შეშუპება. შეკუმშვის ბზარები. შეკუმშვის ძაბვები. თუ ბეტონის სხეულები, რომლებიც შენარჩუნებულია სველ მდგომარეობაში, ექვემდებარება გაშრობას, გაშრობა დაიწყება ზედაპირიდან და პროგრესირებს შიგნიდან. გარედან ბეტონი შეიძლება იყოს თითქმის ჰაერით მშრალი, სანამ მისი ბირთვი ჯერ კიდევ ტენიანია. მშრალი ფენა მიდრეკილია შეკუმშვისკენ, ტენიანი ბირთვი არ შემცირდება ან მხოლოდ მცირე რაოდენობით შემცირდება. შედეგად, ასეთ ბეტონის სხეულში, გარე ზედაპირებზე ჩნდება დაჭიმვის ძაბვები, ხოლო ბირთვში კომპრესიული ძაბვები.

თუ დაჭიმვის ძაბვები აღემატება ბეტონის ჭიმვის სიმტკიცეს, შეკუმშვის გამო წარმოიქმნება ბზარები, რომლებიც უფრო ღრმად ან ზედაპირულად აღწევს ბირთვისკენ და გამოჩნდება უფრო დაბალი სიმტკიცის ადგილებში. გაშრობის პროგრესირებასთან ერთად ბირთვი თანდათან იკუმშება, გარე ზედაპირებზე დაჭიმული ძაბვები მცირდება.

არარკინა და რკინაბეტონის სვეტების ისტორიული მცოცავი დიაგრამა დროთა განმავლობაში

ნახ. 3.

ჰაერსა და წყალში დაბერების ისტორიული დიაგრამა ბეტონის ცოცხალზე

ნახ. 4.

ბეტონის შეკუმშვის რაოდენობა დამოკიდებულია ცემენტის ტიპზე, ცემენტის რაოდენობაზე, მომზადების დროს წყლის რაოდენობაზე, ქვის აგრეგატის გრანულომეტრიულ შემადგენლობასა და ელასტიურობაზე, ასევე ასაკზე, განსაკუთრებით შენარჩუნების გზაზე და კლიმატზე და მნიშვნელოვანწილად ბეტონის ელემენტის ზომებზე.

ბეტონის გრძივი ცვლილებები გრძელვადიან დატვირთვაზე დაქვემდებარებულ სვეტებსა და სხივებში. ბეტონის ცოცხალი. სამი წელი მშრალ სარდაფის სივრცეში დასაშვები დატვირთვის ქვეშ მყოფი და ჩვეულებრივი შემადგენლობის ბეტონისგან დამზადებული სვეტები მუდმივად მცირდებოდა ნახ.3, და მნიშვნელოვნად მეტი, ვიდრე თანაბარი, მაგრამ დატვირთული სვეტები. ამ დეფორმაციებს, რომლებიც ნელ-ნელა ხდება, გადატვირთული ბეტონის შეკუმშვის ხარისხს გადალახავს, ​​ეწოდება “კრეპ”. ცოცვის ხარისხი დამოკიდებულია ბეტონის შემადგენლობაზე, დატვირთვის ზომასა და ხანგრძლივობაზე, ასევე ბეტონის ტენიანობაზე. სველი ბეტონი გაცილებით ნაკლებად ცოცავს, ვიდრე მშრალი ბეტონი, ნახ.4. ბეტონი, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში იყო გამხმარი ტვირთის გარეშე, მხოლოდ ოდნავ ცოცავს დატვირთვის ქვეშ. დაძაბულობის დატვირთვის დროს ცოცხალი ხდება ისევე, როგორც შეკუმშვის დატვირთვის დროს, ნახ.5.

ბეტონის ცოცხალი, ანუ დატვირთვის ქვეშ ბეტონის მუდმივი ვარდნა იწვევს გამაგრების წილის ზრდას რკინაბეტონში დატვირთვის მიღებაში, რაც მძიმედ გამაგრებული სვეტების შემთხვევაში შეიძლება გამოიწვიოს თავად ბეტონის მნიშვნელოვანი რელიეფი.

ბეტონის ცოცვის ისტორიული დიაგრამა ხანგრძლივი დაძაბულობისა და შეკუმშვის ქვეშ

_ ნახ.5._

ბზარები და დეფორმაციები: ნაჩვენები შეკუმშვისა და ცოცვის ტენდენციები არ არის საკმარისი საფუძველი კონკრეტული ობიექტის ბზარების, გადახრის, ტარების სიმძლავრის ან გამძლეობის შესაფასებლად. არსებული მშენებლობისთვის საჭიროა ინსპექტირება, დოკუმენტაცია, გაზომვები და გამოთვლები; ახალი მშენებლობისთვის შესაბამისია პროექტი, მასალის თვისებები, გარემო პირობები, მშენებლობის თანმიმდევრობა და მოქმედი რეგულაციები.

ცურვის წინააღმდეგობა არმატურასა და ბეტონს შორის

რკინაბეტონის კონსტრუქციებში არმატურა სრულად უნდა მიიღოს დაჭიმვის ძალები, როდესაც ბეტონის წინაღობა აღემატება დაჭიმვისას ბეტონის შეკუმშვის და გარე ძალების გავლენის გამო. ამ მიზნით აუცილებელია არმატურას ბეტონთან კონტაქტის ზედაპირების მეშვეობით შეეძლოს თავისი ტვირთის გადატანა ბეტონზე და ისე, რომ არმატურის სამაგრი არ გატყდეს ნებადართული დატვირთვების ქვეშ. დამაგრება დამაგრებულია ზოლების ბოლოს კაკვებით. გამაგრებითი ზოლების სახეები, რომლებიც არსებობს და დაყოფა ხდება განივი ნეკნების საფუძველზე, არის: B5.00A (გლუვი ბარი), B500B (ბარი ნეკნით ერთი მიმართულებით) და B500C (ბარი ნეკნებით ორი მიმართულებით).

გამაგრება და დამცავი ფენა: ისტორიული აღნიშვნები, ნეკნების აღწერა და დამაგრების მეთოდი არ არის საფუძველი დღევანდელი გამაგრების შერჩევის ან დეტალიზაციისათვის. ფოლადის ტიპი, დიამეტრი, შეერთება, ჩამაგრება, გადახურვა, მანძილი, დამცავი ფენა და მონტაჟი განისაზღვრება პროექტით და დასტურდება სამშენებლო ობიექტზე მიკვლევადი დოკუმენტაციით და კონტროლით.

ცემენტის ნაღმტყორცნების და ბეტონის ცვეთა წინააღმდეგობა

ნაღმტყორცნები ნახ. 18 ასევე განსაკუთრებით კარგია ამ მხრივ; რაც შეეხება გრანულომეტრიულ შემადგენლობას, ზოგადად უნდა დაიცვან ზემოაღნიშნული ინსტრუქციები კომპრესიულ სიძლიერესთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, რეკომენდებულია ქვა, რომელიც ავლენს მაღალ გამძლეობას ცვეთასა და ზემოქმედებაზე. ნარევები, რომლებიც უფრო მდგრადია, ვიდრე კარგი მყარი ქვა, ზრდის ბეტონის აცვიათ წინააღმდეგობას, თუ მათ აქვთ შესაბამისი მარცვლის ზომა და ფორმა. სველი ბეტონი უფრო სწრაფად ცვდება, ვიდრე მშრალი ბეტონი; ტენიანობა ხელს უწყობს ქვიშას.

ბეტონის წინააღმდეგობა ამინდის მიმართ

როდესაც საჭიროა ამინდისადმი მდგრადი ბეტონის წარმოების პირობების დაყენება, პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ ადრე აშენებულ კონსტრუქციებზე მიღებული გამოცდილებიდან. უპირველეს ყოვლისა, ყურადღება უნდა მიექცეს შემდეგს:

  • როგორ ავირჩიოთ ქვა? - ქვის არჩევისას ხშირად არის სირთულეები ეკონომიური მიზეზების გამო, საჭიროა თუ არა ისეთი ქვის გამოყენება, რომელიც, როგორც დაფქული ქვიშა ან დაფქული ქვა, ბრტყელი აღმოჩნდება და ამით იწვევს ბეტონის ცუდ ჩადგმას, თუ არის არასაკმარისი გამძლეობის ქვა ამინდის გავლენის მიმართ. ამასთან დაკავშირებით მკაცრი მოთხოვნები უნდა დაწესდეს, რომ გარე ბეტონისთვის გამოყენებული იქნას მხოლოდ კარგი ამინდის გამძლეობის ქვა
  • რა რაოდენობის ცემენტია საჭირო ბეტონისთვის? - გარე ზედაპირებზე ბეტონი საკმარისად წყალგაუმტარი უნდა იყოს. ამ მიზნით შეიძლება გამოვიყენოთ ის, რაც დადგინდა ბეტონის გრანულომეტრიული შემადგენლობის გავლენის შესახებ წყალგამტარობაზე და ამის საფუძველზე დადგინდეს ცემენტის საჭირო რაოდენობა. ცემენტის ზოგიერთი ოპტიმალური რაოდენობა მერყეობს 300-350 kg-ს შორის ბეტონის მ3-ზე, მაგრამ ეს შეიძლება მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს შემთხვევის მიხედვით (ეს დამოკიდებულია ბევრ ფაქტორზე).
  • როგორი გრანულაცია და ბეტონის მარცვლოვანი შემადგენლობის რომელი თვისებებისკენ უნდა ვისწრაფოდეთ? - ეს დამოკიდებულია შემთხვევაზე - მდინარის აგრეგატი უფრო ხელსაყრელი, არათანაბარი შედგენილია; დაქუცმაცებული აგრეგატი შეიძლება იყოს უკეთესი ხარისხის გარკვეული თვალსაზრისით, მაგრამ მას აქვს მკვეთრი მარცვლები, რომლებიც შეიძლება საზიანო იყოს ბეტონის ზოგიერთ ნარევში.
  • რა სიმტკიცეა საჭირო ბეტონის? - ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე უკვე განხილული იყო. ამიტომ, ყველა წინა წინადადება ეხება შეზღუდულ შესაძლებლობებს. ამ პრობლემის გადასაჭრელად ჩატარდა რამდენიმე ტესტი, რომელმაც აჩვენა, თუ რა სიმტკიცე უნდა ჰქონდეს ბეტონს, რათა დიდხანს დარჩეს ციკლური გაყინვისა და დნობის მიმართ მდგრადი. დაასკვნეს, რომ ბეტონის გაყინვისა და დნობის განმეორებით ზემოქმედებამდე უნდა აჩვენოს კომპრესიული ძალა მინიმუმ 15 MPa. თუ ბეტონი დამუშავებულია გარედან, საჭიროა უფრო მაღალი სიმტკიცე; ასეთ შემთხვევაში რეკომენდებულია მინიმუმ 25 MPa.
  • რა კონსისტენციის ბეტონია შესაფერისი? - რაც შეეხება ბეტონის კონსისტენციას, ამჟამად არსებობს მოსაზრება, რომ ბეტონის მიმართ სიფრთხილეა საჭირო, რადგან მისი დიდი რაოდენობით წყალი ხელს უწყობს გამოყოფას, რისი შედეგებიც გამოიხატება ისე, რომ თითოეულ ჩამოსხმულ ფენაზე ჩნდება წვრილმარცვლოვანი და წყლით მდიდარი ხსნარის მეტ-ნაკლებად გამოხატული ფენა. ამ ნაღმტყორცნებს აქვს ნაკლები სიმტკიცე, მეტი ძალა წყლის შთანთქმის და ა.შ.
  • რამდენად უნდა იყოს გათვალისწინებული ობიექტის ფორმა? - თუ, მაგალითად, გარე ზედაპირი დახარისხებულია, მაშინ ბეტონის მნიშვნელოვან ნაწილზე მეტი თოვლი და ყინული რჩება, ვიდრე კედელი გლუვი ზედაპირით დამუშავებისას. გაჟღენთვა შეიძლება დიდხანს გაგრძელდეს და ამიტომ გაყინვა და დათბობა სველ მდგომარეობაში უფრო ხშირია. მიზანია შენობაზე თოვლი, ყინული და ნამსხვრევები რაც შეიძლება მოკლედ შევინარჩუნოთ.

ბეტონის გარედან დამუშავების შემთხვევაში გასათვალისწინებელია, რომ შედეგად წყალგამტარობა, როგორც წესი, მატულობს და ზედაპირზე დაყრილი აგრეგატის დიდი ნაჭრები იშლება ქვის საჭრელი ხელსაწყოთი. თუ დამუშავებული ბეტონი შეიცავს არმატურას, განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო, რათა საკმარისად შენარჩუნდეს ბეტონის (დამცავი ფენის) დამცავი ეფექტი გამაგრებისთვის. წყლის შეღწევა ბეტონში შეიძლება თავიდან იქნას აცილებული გარკვეულწილად საფარებით/დანამატებით.

გამძლეობა არ განისაზღვრება ერთი მნიშვნელობით: წყლის, ყინვის, მარილების, ცვეთასა და ქიმიურ მოქმედებაზე ზემოქმედება მოითხოვს მასალების კოორდინირებულ შერჩევას, დაპროექტებულ დამცავ ფენას, კონტროლირებად ინსტალაციას და მოვლას, დრენაჟს, რეგულარულ შემოწმებას და მოვლას. მხოლოდ საფარი ან დანამატი ვერ ანაზღაურებს არასწორი შემადგენლობის, ცუდი ინსტალაციის, ბზარების, არასაკმარისი დამცავი ფენის ან წყლის გადაუჭრელ შეკავებას.