Pangreksakeun armatur tina korosi
Numutkeun Eurocode kiwari ditangtukeun kandel minimum lapisan panyalindung beton (cnom). Kandelna lapisan beton sapertos kitu nyaéta jarak pangdeukeutna ti permukaan luar unsur beton bertulang nepi ka tulangan kahiji. Dina unsur linier éta nyaéta sengkang, sedengkeun dina unsur permukaan éta nyaéta tulangan bujur handap. Lapisan panyalindung nominal didefinisikeun minangka: cnom = cmin + Δcdev
cmin nyaéta lapisan pelindung minimum anu diwajibkeun, anu nilaina gumantung kana kaayaan nempelna beton jeung tulangan, kaayaan lingkungan, palapis dina tulangan, jsb. Δcdev nyaéta nilai anu ngagambarkeun simpangan dina palaksanaan. Gumantung kana kelas paparan unsur beton bertulang aya rupa-rupa nilai lapisan pelindung nominal; biasana berkisar ti 2,5 cm nepi ka 3,5 cm. Pikeun pondasi dianggap yén éta 5cm.

Paripolah mortir semén jeung beton nalika mindeng dipanaskeun jeung didinginkan
Kakuatan beton seger bisa gancang dironjatkeun ku dipanaskeun laun-laun ku uap atawa ku disimpen dina cai nu dipanaskeun sacara bertahap, tuluy didinginkeun lalaunan. Ku cara kitu, sanggeus prosés sapoé, muncul kakuatan nu dina prosés biasa kahontal sanggeus sababaraha minggu. Darajat pangaruh gumantung kana semén jeung jinis agrégat, sedengkeun ku beton kurus hasilna jauh leuwih hadé tibatan ku beton beunghar.
Lamun pemanasan jeung pendinginan dilaksanakeun dina wates anu lega, dina unsur beton bakal timbul tegangan anu gedé lamun pemanasan jeung pendinginan dilakukeun gancang. Dina kaayaan kitu, utamana lamun sering diulang, kudu diperhitungkeun timbulna retakan anu nembus ti luar ka jero sarta mangaruhan sipat mékanis beton. Dina éta hal, rupa-rupa semén paripolahna béda-béda, ku sabab éta pikeun pamakean praktis disarankeun milih semén sacara taliti.
Konduktivitas panas beton
Koéfisién konduktivitas panas beton gumantung kana sipat agregat jeung semén, kana jumlah semén, jumlah cai campuran, kalembaban beton, ogé kana luhur suhu. Tina uji coba nganggo papan 10 cm kandelna jeung tina beton anu kacida garingna, koéfisién konduktivitas panas λ ditangtukeun sabesar 1,163 W/mK dina 10 oC, sedengkeun ku papan tina beton anu kungsi aya dina cai nilaina nepi ka 2,326 W/mK. Papan anu leuwih kandel méré koéfisién konduktivitas panas anu leuwih gedé; nilai pangluhurna ngahontal 2,38 W/mK.
Mekarna beton ku panas
Pamekaran kacida gumantungna kana agrégat, tuluy kana kalembaban beton, ogé kana seméntna sorangan. Wates nilai nu geus dipikawanoh nepi ka 0 dugi ka 40 oC nyaéta kira-kira 6 dugi ka 13*10-6 m/m pikeun unggal darajat.
Tahan kana beban anu sering
1. Kakuatan tekanan nalika kacapean. Pamanggih kakuatan nalika kacapean dipaké di dieu dina harti umum; pikeun aplikasi téknis kudu salawasna disebutkeun kakuatan nalika kacapean (tekanan, tarikan, tekanan jeung tarikan silih-ganti, bengkok, geser, geser murni, beukit) ogé cara beban dipasrahkeun (ngan tenang, ngan sering, sabagian tenang jeung sabagian sering).
Kakuatan tekan dina kacapean alatan beban ajeg: kudu diharepkeun yén daya tahan kana beban lila sahenteuna sarua jeung ¾ tina kakuatan anu muncul dina uji tekan biasa.
Kakuatan tekan alatan kacapean ku beban anu sering (kakuatan dinamis dasar): kakuatan tekan dinamis dasar tina kolom beton kalayan komposisi anu béda-béda, hususna kalayan jumlah semén jeung granulasi anu béda, kabuktian yén sahenteuna ngahontal 0,5 tina kakuatan prisma dina beban biasa nepi ka ruksak. Dina éta, dilakukeun 260 siklus beban per menit; jumlah total siklus pikeun nangtukeun kakuatan dinamis dasar ieu nyaéta dua juta. Kalawan nambahan jumlah siklus per menit (dites tina 10 nepi ka 450 siklus per menit), jumlah pangulangan anu nyababkeun ruksak ogé nambahan.
Kakuatan tekan dina kacapean akibat pangaruh sakaligus tina beban tetep jeung beban bolak-balik: Kadéngé nalika beban tetep ditambahkeun kana beban bolak-balik, nilai amplitudo beban bolak-balik, anu biasana diulang dua juta kali, turun nalika beban tetep ningkat. Salaku conto, gambar 1 nembongkeun yén amplitudo beban bolak-balik S nyaéta:
- dina beban diam pikeun σu = 6 kg/cm2 S = 109 kg/cm2
- di beban tenang pikeun σu = 118 kg/cm2 S = 39 kg/cm2
- pikeun beban tenang pikeun σu = 157 kg/cm2 S = 8 kg/cm2

Gbr. 1

Gbr. 2
2. Kakuatan lentur beton dina kaayaan kacapean. Uji anu dipidangkeun dina gbr. 2 pikeun balok anu terus dijaga dina kaayaan baseuh, nunjukkeun, dina beban dinamis dasar yén kakuatan lentur dina kacapean nyaéta 28 kg/cm2, sedengkeun kakuatan lentur biasa nyaéta 53 kg/cm2, anu saluyu jeung babandingan 0,53.
Beton ringan
Beton hampang (beurat beton di handapeun 18 kN/m3) dimeunangkeun ku ngagunakeun agrégat hampang, porous saperti: pumis, slag tina tungku luhur, slag ketel, sajaba ti éta ku ngagunakeun mortir tina pasir alam atawa jieunan sarta tipung kalayan campuran anu nalika nyiapkeun mortir ngahasilkeun gas (beton gas) atawa nyababkeun buih dina mortir (beton busa).
Beton hampang, di antarana, loba dipaké pikeun nyieun blok pikeun tembok jeung pelat batu pumice pikeun témbok jeung hateup; dina kaayaan garing, éta goréng salaku panghantar panas; kakuatanana sedeng, tapi gampang disaluyukeun, sahingga blok hampang pikeun témbok pananggung beban wangunan padumukan bisa dijieun kalayan aman.
Salaku bahan pikeun ngabangkitkeun gas dina beton gas dipaké bubuk aluminium. Gumantung kana jumlah campuran ogé kana kaayaan séjén, bakal kahasilkeun bahan anu leuwih atawa kurang pori, kalayan beurat dina kaayaan garing kira-kira 3 kN/m3 jeung saterusna.
1. Beurat volumetrik beton hampang. Kalayan batu apung alam bisa dijamin beurat volumetrik – kalayan anggapan dina kaayaan garing dina 105 oC – dimimitian ti 7 kN/m3 ka luhur, kalayan kakuatan tekan 2 MPa. Beurat volumetrik nu bisa diharepkeun kira-kira mangrupa jumlah agrégat jeung semén dina kaayaan tebar. Beton gas kalayan beurat volumetrik leuwih ti 8 kN/m3 umumna henteu merenah sacara téknis.
2. Kakuatan tekan beton ringan. Pikeun beton timbunan, tanpa ukuran husus bisa dihontal kakuatan 8 MPa, sedengkeun ku kerikil malah nepi ka 12 MPa. Diperlukeun uji kasesuaian anu terus-menerus. Beton pori (beton gas jeung beton busa) cocog pikeun témbok panyangga ngan sanggeus ngareunah dina tekanan uap. Kalawan bahan baku anu merenah bisa dijamin beurat volumetrik 6 kN/m3 jeung kakuatan tekan 5 MPa.
3. Kakuatan lentur beton ringan. Hubungan antara kakuatan lentur jeung kakuatan teken kabuktian dina wates kabutuhan praktis rada gedé, sarta lamun kakuatan naék, hubungan éta turun.
4. Darajat susutna beton enteng. Darajat susut utamana gumantung kana élastisitas agrégat, ogé kana jumlah campuran semén anu geus ngageras; susutna beton enteng leuwih gedé tibatan susutna beton kerikil. Beton tina rongsokan bata nunjukkeun salila sataun total darajat susut kira-kira 0,65 mm/m. Unsur anu kakirimkeun anyar tina pumis alam, salila 14 m bulan, geus pondok kira-kira 0,8 mm/m. Sampel tina beton gas jeung beton busa anu ngageras dina hawa nunjukkeun susut anu leuwih gedé deui, nepi ka leuwih ti 2 mm/m. Henteu meunang hilap yén unggal beton nalika baseuh ku hujan jeung salju lebur bakal ngagedéan, sarta nalika garing deui engké, bakal susut deui.

Gmbr. 3
5. Koéfisién konduktivitas panas. Koéf. konduktivitas panas turun ku beurat volumetrik, sarta dina kaayaan séjén anu sarua jadi beuki leutik lamun pori-pori hawana leuwih leutik jeung leuwih rata sebaranana. Pikeun beton timbunan anu garing ku hawa, nilaina nyaéta (λ = 0,4625 pikeun 9 kN/m3; λ = 0,58 – 0,7 pikeun 12 kN/m3; λ = 0,81 – 1,05 pikeun 16 kN/m3). Pikeun beton gas anu garing ku hawa, data ditingalikeun ku gamb. 3.
CATETAN:
- 0,1 kcal/mhoC = 0,1163 W/mK
- 0,1 kg/dm3 = 100 kg/m3 = 1 kN/m3