보관 전문가 콘텐츠: 이 기사는 시멘트 모르타르 및 콘크리트에 대한 역사적 주장, 표 및 다이어그램을 보존하지만 혼합 설계, 재료 사양, 콘크리트 계획, 구조 계산, 테스트 가이드 또는 기존 요소 평가는 아닙니다. 구성, 특성, 노출 등급, 일관성, 설치 방법, 관리, 품질 관리 및 설계 값은 특정 대상, 선언된 재료 및 유효한 표준에 따라 담당 전문가가 결정해야 합니다.

Savo Kusić는 오늘 목재 창, 목재-알루미늄 창, 맞춤형 창, 견적 요청에 중점을 두고 있습니다. 이 기사는 역사적인 기록 보관소로 남아 있으며 콘크리트 구조물의 설계, 제조, 테스트 또는 실행에 대한 제안을 나타내지 않습니다.

일반 데이터

시멘트 모르타르의 조성이나 기둥, 철근 콘크리트 중이층 구조, 가공 콘크리트 요소, 보도 슬래브, 교량 아치 또는 콘크리트 도로의 콘크리트 조성은 일반적으로 해당 건축 요소가 충분히 내구성이 있고 목적에 적합한 방식으로 최소한의 자재와 노동력을 사용하여 만들어진 경우 만족스러운 것으로 간주됩니다. 영구적이고 목적에 적합한 것으로 간주되어야 하는 것은 사례별로 정의되어야 합니다. 따라서 건물 건설을 시작하기 전에 모르타르와 콘크리트가 압축 강도, 굽힘 강도, 내후성, 수밀성 등의 측면에서 어떤 특성을 가져야 하는지 결정해야 합니다. 이에 대한 지침은 건축 규정에 많이 있으며 많은 수치 제한도 있습니다.

건설 계약자의 임무는 개별 부동산의 가치가 요구되는 가치를 충족하는지 확인하는 것입니다. 현재 이용 가능한 지식을 활용하면 콘크리트의 특성에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

균일한 성질을 갖는 콘크리트를 만들기 위한 조건

28일 후 건축 요소의 압축 강도가 40 MPa이어야 하거나 포장 구조물의 콘크리트에 대해 28일 후 굴곡 강도가 4,5 MPa여야 하는 경우 이러한 제한 값은 어느 곳에서나 초과되어서는 안 됩니다. 하한값은 조건부 값에 가까울 수 있습니다. 객체를 실행하는 동안 더 좁은 한계가 충족되면 계약자는 작업을 더 잘 수행할 수 있습니다. 조건부 값이 특정 위치에 훨씬 못 미치면 매우 해롭습니다.

역사적 가치 및 조리법: 아래의 수치, 비율, 표시, 관리 절차 및 한계는 내용 보존을 위해 원본 기사에서 옮겨왔습니다. 이는 현대적인 레시피, 승인 기준으로 사용되거나 혼합 설계, 실험실 테스트, 재료 선언, 기술 계획 및 해당 규정을 대체할 수 없습니다.

시멘트 모르타르 및 콘크리트의 압축강도

압축강도의 크기는 시멘트의 성질, 시멘트의 양, 모래와 골재의 양과 조성, 설치 시 콘크리트에 함유된 수분의 양, 설치 방법 등에 따라 크게 달라집니다.

같은 모르타르 양에서 콘크리트 조성과 입방체 강도의 이력표

테이블 1. 동일한 모르타르 양에서 골재량이 미치는 영향.

1. 시멘트

시멘트 모르타르와 콘크리트의 압축 강도는 이전 관찰에 의해 결정되었으며 규정에 의해 정의됩니다.

2. 시멘트량

그림에 따르면. 1a, 콘크리트에 모르타르의 비율을 동일하게 유지하면 시멘트의 양이 증가함에 따라 압축강도가 증가하는 반면, 모르타르에 포함된 시멘트의 양은 증가하고 콘크리트의 점도는 일정하게 유지됩니다. 모르타르의 양은 변하지 않고 골재의 양만 증가하거나 감소하는 경우, 모르타르의 양이 모든 골재를 담기에 충분한 한 강도는 약간만 변화합니다. 콘크리트의 압축 강도는 시멘트 양이 증가해도 무한정 증가하지 않으며 특정 한도까지만 증가합니다. 그 한계 이후에는 가격에 비해 강도의 증가는 미미할 것이며, 시멘트 양의 증가에 따라 강도는 크게 증가할 것입니다. 1 m3 콘크리트에 대한 최적의 시멘트 양은 300-350 kg.

모래와 자갈 비율, 압축강도, 시멘트 및 콘크리트 부피 중량 내역표

테이블 2. 콘크리트 속 모래의 양이 미치는 영향.

3. 콘크리트 모르타르 양

콘크리트의 압축강도는 모르타르의 강도에 따라 결정되며, 표 1 및 2에서 확인할 수 있습니다. 이는 골재의 강도가 모르타르의 강도보다 크고, 모르타르의 양이 골재의 조립립을 포괄적으로 덮을 만큼 충분한 경우에만 유효합니다.

4. 골재

콘크리트 골재의 입도 구성이 그림 2에 그래픽으로 표시된 비율과 일치하는 경우 결합제의 활용이 최대로 달성됩니다. 그림 2에서 완전히 확장된 곡선은 강과 부서진 자갈에 적용됩니다. 이 곡선은 총 집합체 중 25%가 #0,2mm가 있는 체를 통과해야 함을 보여줍니다. 65% ​​​​#3mm 직경의 체를 통과해야 합니다. 응집체의 상한은 직경 #7mm.

골재의 입도 구성을 결정하는 오늘날의 표준은 다릅니다. 총 4개의 분수가 있습니다: 0/4mm, 4/8 mm, 8/16mm 및 16/31,5mm. 과체중 곡물과 저체중 곡물의 양에 따라 집계 카테고리가 결정됩니다.

시멘트 양과 다양한 콘크리트 혼합물의 강도 사이의 관계에 대한 역사적 도표

Fig. 1.

체를 통과하여 강과 부서진 모래를 통과시키는 역사적 입자도

Fig. 2.

5. 신선한 콘크리트에 물의 양이 미치는 영향

콘크리트의 압축강도는 첨가되는 물의 양에 따라 크게 달라집니다. 콘크리트가 가장 높은 강도를 달성하는 최소량의 물은 콘크리트의 압축 또는 진동 중에 명확하게 눈에 띄는 “발한” 징후가 나타날 때, 즉 압축 중에 얇은 시멘트 밀크 층이 형성될 때 얻어집니다. 물의 양이 더 증가하면 압축 강도가 감소합니다. 이 경우 물-시멘트 계수는 우선 콘크리트 1 m3에 대한 물 질량과 시멘트 질량의 비율입니다. 완전한 수화를 달성하기 위한 최적의 물-시멘트 계수는 0,38 - 0,42입니다. 실제로 이는 달성하기 어렵고 이러한 값은 실험적으로 도출되지만 확실히 목표는 있습니다. 물의 양이 부족하면 시멘트가 완전히 수화되지 못하고 콘크리트가 설계 강도에 도달하지 못합니다. 필요하지 않을 때 물을 추가하면 콘크리트가 “질식”하여 설계 강도에 도달하지 못하게 됩니다. 콘크리트를 타설한 후에는 7일간 정기적으로 관리가 필요합니다. 육성에는 증발된 물을 보충하고 시멘트가 계획대로 수화될 수 있도록 콘크리트 표면에 분무/물을 뿌리는 작업이 포함됩니다.

6. 온도의 영향

추운 계절에 건물을 건축할 때에는 압축강도가 10 MPa 이상일 정도로 경화가 진행되기 전에 콘크리트가 서리의 영향에 노출되지 않도록 보관해야 합니다. 이 절차를 더 이상 고민하지 않고 수행하면 우선 부동액, 촉진제 등을 첨가하여 필요한 효과를 얻을 수 있습니다. 부동액은 준비된 콘크리트의 물이 얼어 붙는 것을 방지하고 촉진제는 겨울에 매우 느린 수화 과정을 가속화합니다. 작은 건물의 경우 서리 작업에 특히 적합한 알루미네이트 시멘트도 사용할 수 있습니다. 수분이 포화된 상태의 콘크리트가 동결과 융해의 반복에 자주 노출되는 경우(예: 수력기술 시설의 경우), 동결 초기 콘크리트의 압축강도가 15 MPa 미만이면 파괴가 예상될 수 있습니다. 공기 및 재료 온도가 높은 경우 콘크리트는 지속적으로 촉촉하고 시원하게 유지되어야 합니다. 또한 콘크리트 표면의 가열을 방지하는 재료로 새 콘크리트 덩어리를 덮는 것도 필수입니다. 고온(50 °C 이상)의 영향으로 관리가 적절하지 않으면 콘크리트의 압축 강도 발달을 예측할 수 없습니다.

안전 및 성능: 시멘트 먼지와 신선한 콘크리트는 눈, 피부 및 호흡기를 손상시킬 수 있으며 믹서, 펌프, 진동기, 거푸집, 지지대 및 무거운 요소는 추가적인 기계적 위험을 수반합니다. 승인된 레시피, 기술 시트, 콘크리트 계획, 보호 장비 및 감독 없이는 첨가제를 임의로 추가하지 않으며 과거의 추운 날씨와 따뜻한 날씨에 대한 참고 자료도 사용하지 않습니다.

콘크리트 인장강도

콘크리트의 인장강도는 시험편의 단면크기에 따라 크게 좌우됩니다. 시험편의 단면적을 증가시킴으로써 더 낮은 인장강도를 얻었다. 일반적인 철근콘크리트용 혼합물로 제작된 400 cm2 단면의 프리즘을 습한 공기 중에서 약 3개월간 숙성시킨 후 시험한 결과 약 1,2-2 MPa 정도의 인장강도를 나타내었다. 파이프 등의 특수 혼합물은 시험체의 두께가 실제로 사용되는 두께와 일치하는 경우 약 4 MPa 이상을 포기했습니다. 스프레이 콘크리트(건설 현장에서 준비된 숏크리트)의 경우 최대 3,6 MPa가 얻어졌습니다. 1m에서 밀리미터 단위로 측정된 콘크리트 파손까지의 신장률은 평균 0,07-0,13 mm/m.

콘크리트의 인장강도는 압축강도에 비해 무시할 수 있는 수준입니다. 거의 모든 경우 요소에 인장력을 전달하도록 설계된 보강재가 포함된 철근 콘크리트가 사용됩니다. 콘크리트는 인장력을 전혀 견디지 못하는 것으로 간주되어 설계자는 안전 측면에 있습니다. 콘크리트의 인장강도는 콘크리트의 압축강도보다 10배 낮습니다.

콘크리트 굽힘시 인장강도

직사각형 단면의 콘크리트 보의 굴곡 강도는 동일한 치수의 몸체의 인장 강도보다 큽니다. 이는 주로 콘크리트의 신장계수가 하중보다 빠르게 성장하기 때문에 일반적인 계산 방법으로 가정한 응력 분포가 실현되지 않기 때문입니다. 굽힘에 노출된 빔에서는 장력이 가해진 벨트의 경계면에서만 가장 높은 인장응력이 발생하며, 하중이 빔의 중앙에 있을 때 한 단면의 바깥쪽 가장자리에만 발생합니다.

부드러운 콘크리트 또는 액체 콘크리트로 만들어진 28일된 몸체의 굴곡 강도 크기는 2-6 MPa인 것으로 나타났습니다. 압축 콘크리트로 제작된 보, 분사 콘크리트 샘플 및 숏크리트 콘크리트 샘플을 대상으로 몇 달간 사용하고 처음에는 젖은 상태로 보관한 다음 건조한 상태로 보관한 경우 3,2 MPa의 굴곡 강도 결과가 나타났습니다. 8일 동안 물 속에 보관된 동일한 재료로 만들어진 플레이트에 대해 6,3 MPa.

콘크리트의 수축, 팽창, 크리프

수축과 붓기. 수축 균열. 수축 응력. 습한 상태로 유지된 콘크리트 본체가 건조에 노출되면 건조는 표면에서 시작되어 내부로 진행됩니다. 외부 콘크리트는 내부가 여전히 촉촉한 상태에서 거의 공기에 건조될 수 있습니다. 건조한 층은 수축하는 경향이 있지만, 습한 코어는 그렇지 않거나 약간만 수축합니다. 결과적으로 이러한 콘크리트 몸체에서는 외부 표면에 인장 응력이 나타나고 코어에 압축 응력이 나타납니다.

인장응력이 콘크리트의 인장강도를 초과하면 코어쪽으로 더 깊거나 얕게 침투하는 수축으로 인해 균열이 나타나며 강도가 낮은 곳에 나타납니다. 건조가 진행됨에 따라 코어는 점차 수축하고 외부 표면의 인장 응력은 감소합니다.

시간 경과에 따른 비보강 콘크리트 기둥과 철근 콘크리트 기둥의 이력 크리프 다이어그램

Fig. 3.

공기 및 수중 노화가 콘크리트 크리프에 미치는 영향에 대한 역사적 도표

Fig. 4.

콘크리트 수축량은 시멘트 유형, 시멘트 양, 준비 중 물의 양, 석재 골재의 입도 구성 및 탄성, 연령, 특히 유지 관리 및 기후 방식, 그리고 상당 부분 콘크리트 요소의 치수에 따라 달라집니다.

장기 하중에 노출된 기둥과 보의 콘크리트 종방향 변화. 콘크리트 크리프. 건조한 지하 공간에서 3년 동안 허용 하중을 견디며 일반 구성의 콘크리트로 만들어진 기둥은 그림에 따라 지속적으로 단축되었습니다. 3, 동일하지만 로드되지 않은 열보다 훨씬 더 많습니다. 하중을 받지 않은 콘크리트의 수축 정도를 극복하면서 천천히 발생하는 이러한 변형을 “크리프”라고 합니다. 크리프의 정도는 콘크리트의 구성, 하중의 크기 및 지속 시간, 콘크리트의 습도에 따라 달라집니다. 젖은 콘크리트는 마른 콘크리트에 비해 크리프 현상이 훨씬 적습니다. 4. 하중에 노출되지 않고 오랫동안 건조된 콘크리트는 하중을 받았을 때 약간만 크리프됩니다. 인장하중 동안 크리프는 압축하중과 비슷한 정도로 발생합니다. 5.

콘크리트의 크리프, 즉 하중을 받는 콘크리트의 지속적인 항복은 철근 콘크리트에서 하중을 받는 철근의 비율을 증가시키며, 이는 심하게 철근된 기둥의 경우 콘크리트 자체의 상당한 완화로 이어질 수 있습니다.

장기 인장 및 압축 하의 콘크리트 크리프의 이력도

Fig. 5.

균열 및 변형: 표시된 수축 및 변형 추세는 특정 물체의 균열, 처짐, 지지력 또는 내구성을 평가하기 위한 충분한 근거가 아닙니다. 기존 건설에는 검사, 문서화, 측정 및 계산이 필요합니다. 신규 건설의 경우 프로젝트, 자재 특성, 환경 조건, 건설 순서 및 유효한 규정이 관련됩니다.

철근과 콘크리트 사이의 미끄럼 방지

철근콘크리트 건축물의 철근은 인장시 콘크리트 수축 및 외력의 영향으로 콘크리트의 저항력이 초과되는 경우 인장력을 충분히 받아야 합니다. 이를 위해서는 철근이 콘크리트와의 접촉면을 통해 콘크리트에 하중을 전달할 수 있어야 하며, 철근의 고정 장치가 허용 하중 하에서 파손되지 않는 방식으로 이루어져야 합니다. 고정은 바 끝에 있는 후크로 고정됩니다. 존재하는 철근의 종류는 횡리브를 기준으로 구분하면 B500A(평활철근), B500B(한방향 리브철근), B500C(양방향 리브철근) 등이 있다. 방향).

보강 및 보호층: 역사적 표시, 리브 설명 및 고정 방법은 오늘날의 보강재 선택 또는 상세화의 기초가 아닙니다. 강철 유형, 직경, 연결부, 고정, 중첩, 간격, 보호 층 및 설치는 프로젝트에 따라 결정되며 건설 현장에서 추적 가능한 문서화 및 검사를 통해 확인됩니다.

시멘트 모르타르 및 콘크리트의 내마모성

그림에 따른 박격포. 18도 이 점에서 특히 좋습니다. 입도 조성에 관한 한, 일반적으로 압축 강도에 관해 위에 제시된 지침을 따라야 합니다. 또한 마모 및 충격에 대한 저항성이 높은 석재를 권장합니다. 좋은 단단한 돌보다 저항성이 더 강한 혼화제는 적절한 입자 크기와 모양을 가질 경우 콘크리트의 내마모성을 증가시킵니다. 젖은 콘크리트는 마른 콘크리트보다 빨리 마모됩니다. 수분은 샌딩을 돕습니다.

풍화에 대한 콘크리트의 저항성

내후성 콘크리트 생산을 위한 조건 설정이 필요한 경우, 우선 이전에 건설된 구조물에서 얻은 경험부터 시작해야 합니다. 우선, 다음 사항에 주의를 기울여야 합니다.

  • 돌을 선택하는 방법? - 석재를 선택할 때 쇄석이나 쇄석과 같이 편평하게 되어 콘크리트의 매립이 불량한 석재를 사용해야 하는지, 날씨 영향에 대한 저항력이 부족한 석재인지 등 경제적인 이유로 석재를 선택할 때 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 이와 관련하여 외부 콘크리트에는 내후성이 좋은 석재만 사용하도록 엄격한 요구 사항이 설정되어야 합니다.
  • 콘크리트에는 어느 정도의 시멘트가 필요합니까? - 외부 표면의 콘크리트는 물을 충분히 투과할 수 없어야 합니다. 이를 위해 콘크리트의 입도 조성이 투수성에 미치는 영향에 대해 결정된 내용을 사용할 수 있으며 이를 기반으로 필요한 시멘트 양을 결정할 수 있습니다. 최적의 시멘트 양은 콘크리트 m3당 300-350 kg 범위이지만 이는 경우에 따라 많이 달라질 수 있습니다(여러 요인에 따라 다름).
  • 어떤 종류의 과립화와 콘크리트 과립 구성의 어떤 특성을 위해 노력해야 합니까? - 경우에 따라 다릅니다. - 강 집합체는 더 유리하고 구성이 고르지 않습니다. 분쇄된 골재는 일부 측면에서 품질이 더 좋을 수 있지만 일부 콘크리트 혼합물에는 해로울 수 있는 날카로운 입자를 가지고 있습니다.
  • 어느 정도의 콘크리트 강도가 필요합니까? -이 질문은 이미 논의된 질문보다 대답하기가 훨씬 어렵습니다. 따라서 이전의 모든 제안은 제한된 기회를 언급합니다. 이 문제를 해결하기 위해, 반복적인 동결 및 융해에 대한 저항력을 장기간 유지하기 위해 콘크리트가 어느 정도 강도를 가져야 하는지를 보여주는 여러 가지 테스트가 수행되었습니다. 콘크리트는 동결과 융해를 반복하기 전에 적어도 15 MPa의 압축강도를 보여야 한다는 결론이 나왔다. 콘크리트를 외부에서 가공하는 경우 더 높은 강도가 필요합니다. 그러한 경우에는 최소한 25 MPa를 제공하는 것이 좋습니다.
  • 콘크리트의 어떤 농도가 적합한가요? -콘크리트의 일관성에 관해서는 현재 주조 콘크리트에주의해야한다는 이해가 있습니다. 왜냐하면 다량의 물이 배설을 돕고 그 결과가 각 타설 층에 다소 뚜렷하고 세밀하고 물이 풍부한 모르타르 층이 나타나는 방식으로 나타나기 때문입니다. 그 모르타르는 강도가 낮고 물을 흡수하는 힘이 더 큽니다.
  • 물체의 형태는 어디까지 고려되어야 하는가? - 예를 들어, 외부 표면이 경사져 있으면 벽을 매끄러운 표면으로 처리할 때보다 콘크리트의 상당 부분에 더 많은 눈과 얼음이 유지됩니다. 담그는 시간이 오래 지속될 수 있으므로 젖은 상태에서 얼고 해동하는 것이 더 일반적입니다. 목표는 건물의 눈, 얼음 및 잔해를 가능한 한 짧게 유지하는 것입니다.

콘크리트를 외부에서 가공하는 경우 일반적으로 투수성이 높아지고 표면에 있는 큰 골재 조각이 석재 절단기의 도구로 부서진다는 점을 명심해야 합니다. 처리된 콘크리트에 철근이 함유되어 있는 경우에는 철근에 대한 콘크리트(보호층)의 보호효과가 충분히 유지되도록 특별한 주의가 필요합니다. 콘크리트에 물이 침투하는 것을 코팅/첨가제를 사용하여 어느 정도 방지할 수 있습니다.

내구성은 단일 값으로 결정되지 않습니다. 물, 서리, 염분, 마모 및 화학적 작용에 대한 노출에는 조화로운 재료 선택, 설계된 보호 층, 제어된 설치 및 관리, 배수 문제 해결, 정기 검사 및 유지 관리가 필요합니다. 코팅이나 첨가제만으로는 잘못된 구성, 잘못된 설치, 균열, 불충분한 보호층 또는 해결되지 않은 수분 유지 문제를 보완할 수 없습니다.