Perlindungan tetulang daripada kakisan

Menurut Eurokod semasa, ketebalan minimum lapisan pelindung konkrit (cnom) telah ditetapkan. Ketebalan lapisan konkrit seperti ini ialah jarak minimum dari permukaan luar elemen konkrit bertetulang ke tetulang pertama. Bagi elemen linear, itu ialah sengkang, dan bagi elemen permukaan, itu ialah tetulang membujur bawah. Lapisan pelindung nominal ditakrifkan sebagai: cnom = cmin + Δcdev

cmin ialah lapisan perlindungan minimum yang ditetapkan, yang nilainya bergantung pada keadaan lekatan konkrit dan tetulang, keadaan persekitaran, salutan pada tetulang, dan sebagainya. Δcdev ialah nilai yang mewakili penyimpangan dalam pelaksanaan. Bergantung pada kelas pendedahan elemen konkrit bertetulang, terdapat pelbagai nilai lapisan perlindungan nominal; ia paling kerap berada antara 2,5 cm hingga 3,5 cm. Bagi asas, diambil bahawa ia ialah 5cm.

cnom

Kelakuan mortar simen dan konkrit semasa pemanasan dan penyejukan yang kerap

Kekuatan konkrit segar boleh dipertingkatkan dengan cepat melalui pemanasan berperingkat dengan wap atau dengan menahannya dalam air yang dipanaskan secara beransur-ansur, kemudian disejukkan perlahan-lahan. Dengan cara ini, selepas prosedur satu hari, kekuatan yang biasanya dicapai hanya selepas beberapa minggu akan diperoleh. Tahap kesannya bergantung pada simen dan jenis agregat, namun dengan konkrit kurus hasil yang jauh lebih baik dicapai berbanding dengan konkrit kaya simen.

Sekiranya pemanasan dan penyejukan dilakukan dalam julat yang luas, dalam elemen konkrit akan timbul tegasan yang ketara jika pemanasan dan penyejukan dijalankan dengan cepat. Dalam keadaan seperti itu, khususnya apabila diulang dengan kerap, perlu mengambil kira kemunculan retakan yang menembusi dari luar ke arah dalam dan mempengaruhi ciri mekanik konkrit. Pada masa yang sama, simen yang berbeza bertindak balas secara berlainan, sebab itu bagi tujuan penggunaan praktikal disyorkan pemilihan simen yang teliti.

Kebolehtelapan haba konkrit

Pekali kekonduksian haba konkrit bergantung pada sifat agregat dan simen, pada jumlah simen, jumlah air bancuhan, kelembapan konkrit, serta pada tahap suhu. Melalui ujian dengan kepingan setebal 10 cm dan daripada konkrit yang sangat dikeringkan, pekali kekonduksian haba λ didapati berjumlah 1,163 W/mK pada 10 oC, manakala dengan kepingan konkrit yang telah berada dalam air nilainya sehingga 2,326 W/mK. Kepingan yang lebih tebal memberikan pekali kekonduksian haba yang lebih tinggi; nilai tertinggi ialah 2,38 W/mK.

Pengembangan konkrit akibat haba

Pengembangan banyak bergantung pada agregat, kemudian pada kelembapan konkrit, serta pada simen itu sendiri. Nilai had yang diketahui setakat ini pada 0 hingga 40 oC adalah sekitar 6 hingga 13*10-6 m/m bagi setiap darjah.

Ketahanan terhadap beban berulang

1. Kekuatan mampatan semasa keletihan. Istilah kekuatan keletihan digunakan di sini dalam makna umum; untuk aplikasi teknikal, kekuatan keletihan (mampatan, tegangan, mampatan dan tegangan bergilir, lenturan, ricihan, ricihan tulen, pengakuran) serta cara pembebanan (hanya tenang, hanya kerap, sebahagiannya tenang dan sebahagiannya berulang) hendaklah sentiasa dinyatakan.

Kekuatan mampatan akibat keletihan di bawah bebanan tetap: perlu dijangka bahawa ketahanan terhadap beban jangka panjang sekurang-kurangnya ¾ daripada kekuatan yang berlaku dalam ujian mampatan biasa.

Kekuatan mampatan akibat keletihan kerana beban berulang (kekuatan dinamik asas): kekuatan mampatan dinamik asas bagi tiang konkrit dengan komposisi yang berbeza, terutamanya dengan jumlah simen yang berbeza dan granulasi yang berbeza, didapati sekurang-kurangnya 0,5 daripada kekuatan prisma pada beban biasa hingga patah. Dalam ujian ini dijalankan 260 kitaran beban seminit; jumlah keseluruhan kitaran bagi penentuan kekuatan dinamik asas ini ialah dua juta. Dengan pertambahan bilangan kitaran seminit (diperiksa dari 10 hingga 450 kitaran seminit), bilangan ulangan yang menyebabkan patah juga meningkat.

Kekuatan mampatan akibat keletihan di bawah tindakan serentak beban tenang dan beban berulang: Apabila beban tenang ditambah kepada beban berulang, maka dengan meningkatnya beban tenang, nilai amplitud beban berulang yang biasanya diulang dua juta kali menurun. Sebagai contoh, rajah 1 menunjukkan bahawa amplitud beban berulang S ialah:

  • bagi beban tenang untuk σu = 6 kg/cm2 S = 109 kg/cm2
  • di bawah beban tenang untuk σu = 118 kg/cm2 S = 39 kg/cm2
  • bagi beban tenang untuk σu = 157 kg/cm2 S = 8 kg/cm2

1

Raj. 1

2

Gamb. 2

2. Kekuatan lentur konkrit ketika keletihan. Ujian yang ditunjukkan pada raj. 2 untuk rasuk yang dikekalkan dalam keadaan lembap secara berterusan, menunjukkan bahawa pada beban dinamik asas, kekuatan lentur ketika keletihan ialah 28 kg/cm2, manakala kekuatan lentur biasa ialah 53 kg/cm2, yang sepadan dengan nisbah 0,53.

Konkrit ringan

Konkrit ringan (berat konkrit di bawah 18 kN/m3) diperoleh dengan menggunakan agregat ringan dan berliang seperti: batu apung, sanga daripada relau bagas, sanga dandang, selain itu dengan menggunakan mortar daripada pasir dan tepung semula jadi atau buatan dengan bahan tambahan yang semasa penyediaan mortar membebaskan gas (konkrit bergas) atau menyebabkan berbuih dalam mortar (konkrit berbuih).

Konkrit ringan, antara lain, banyak digunakan untuk membuat blok dinding dan plat batu apung untuk dinding dan bumbung; dalam keadaan kering ia merupakan pengalir haba yang lemah; kekuatannya sederhana, tetapi mudah dilaraskan, sehingga blok ringan untuk dinding galas bangunan kediaman dapat dihasilkan dengan selamat.

Sebagai agen untuk menghasilkan gas dalam konkrit berudara, serbuk aluminium digunakan. Bergantung pada jumlah bahan campuran serta keadaan lain, bahan yang dihasilkan menjadi lebih atau kurang berliang, dengan berat dalam keadaan kering kira-kira 3 kN/m3 dan ke atas.

1. Ketumpatan isipadu konkrit ringan. Dengan batu apung semula jadi, ketumpatan isipadu dapat dijamin – dengan andaian keadaan kering pada 105 oC – bermula dari 7 kN/m3 ke atas, dengan kekuatan mampatan 2 MPa. Ketumpatan isipadu yang boleh dijangkakan adalah kira-kira jumlah agregat dan simen dalam keadaan longgar. Konkrit berudara dengan ketumpatan isipadu melebihi 8 kN/m3 pada umumnya tidak sesuai dari segi teknikal.

2. Kekuatan mampatan konkrit ringan. Bagi konkrit tuang longgar, kekuatan 8 MPa boleh dicapai tanpa langkah khas tertentu, dan dengan kerikil malah sehingga 12 MPa. Ujian kesesuaian yang berterusan diperlukan. Konkrit berliang (konkrit gas dan konkrit buih) sesuai untuk dinding menanggung beban hanya selepas pengerasan di bawah tekanan wap. Dengan bahan mentah yang sesuai, ketumpatan isipadu 6 kN/m3 dan kekuatan mampatan 5 MPa dapat dijamin.

3. Kekuatan lentur konkrit ringan. Nisbah antara kekuatan lentur dan kekuatan mampatan didapati, dalam lingkungan keperluan praktikal, agak besar dan apabila kekuatan meningkat, nisbah ini menurun.

4. Darjah pengecutan konkrit ringan. Darjah pengecutan bergantung terutamanya pada keanjalan agregat, serta pada jumlah komposisi simen yang mengeras; pengecutan konkrit ringan adalah lebih besar daripada pengecutan konkrit kerikil. Konkrit daripada serpihan bata menunjukkan dalam tempoh setahun jumlah darjah pengecutan kira-kira 0,65 mm/m. Unsur daripada batu apung semula jadi yang baru dihantar, selepas 14 m bulan, mengecut kira-kira 0,8 mm/m. Sampel daripada konkrit gas dan konkrit busa yang mengeras di udara menunjukkan pengecutan yang jauh lebih besar, malah melebihi 2 mm/m. Jangan lupa bahawa setiap konkrit mengembang apabila dibasahkan oleh hujan dan salji cair, dan apabila kemudian dikeringkan ia mengecut semula.

3

Raj. 3

5. Pekali kekonduksian terma. Pekali kekonduksian terma menurun dengan berat isipadu dan, dalam keadaan lain yang sama, menjadi lebih kecil apabila liang udaranya lebih kecil dan tersusun lebih seragam. Bagi konkrit isian kering udara nilainya ialah (λ = 0,4625 untuk 9 kN/m3; λ = 0,58 – 0,7 untuk 12 kN/m3; λ = 0,81 – 1,05 untuk 16 kN/m3). Bagi konkrit gas kering udara, data ditunjukkan dalam rajah 3.

NOTA:

  • 0,1 kcal/mhoC = 0,1163 W/mK
  • 0,1 kg/dm3 = 100 kg/m3 = 1 kN/m3