Eusi Ahli Arsip: artikel ngajaga klaim sajarah, tabel sarta diagram ngeunaan mortir semén jeung beton, tapi lain desain campuran, spésifikasi bahan, rencana concreting, itungan struktural, test pituduh atawa evaluasi unsur aya. Komposisi, sipat, kelas paparan, konsistensi, metode instalasi, perawatan, kadali kualitas sareng nilai desain kedah ditangtukeun ku para ahli anu tanggung jawab dumasar kana objék khusus, bahan anu dinyatakeun sareng standar anu sah.
Kiwari, Savo Kusić museurkeun kana jandela kayu, jandela kayu-aluminium, jandela custom, panto jeung pénta cutatan. Tulisan ieu tetep salaku arsip sajarah sareng henteu ngawakilan tawaran pikeun ngarancang, ngadamel, nguji atanapi ngalaksanakeun struktur beton.
Data umum
Komposisi mortir semén atanapi komposisi beton tina pilar, struktur mezzanine beton bertulang, unsur beton olahan, slab trotoar, lengkungan jembatan atanapi jalan beton, bakal dianggap nyugemakeun, sakumaha aturan, upami unsur konstruksi anu dimaksud didamel kalayan jumlah bahan sareng tenaga kerja anu pangsaeutikna ku cara anu cukup awét sareng cocog pikeun tujuan éta. Naon anu kedah dianggap permanén sareng pas pikeun tujuan kedah didefinisikeun dumasar kana kasus-kasus: ku kituna, sateuacan ngamimitian pangwangunan gedong, perlu pikeun nangtukeun naon sipat mortir sareng beton anu kedah aya dina hal kakuatan compressive, kakuatan flexural, résistansi kana cuaca, watertightness, jsb.
Tugas kontraktor konstruksi nyaéta pikeun mastikeun yén nilai sipat individu minuhan nilai nu diperlukeun. Sipat beton tiasa dipangaruhan pisan upami pangaweruh anu aya ayeuna dianggo.
Kaayaan nyieun beton mibanda sipat homogen
Lamun kakuatan compressive unsur wangunan sanggeus 28 poé kudu 40 MPa, atawa lamun keur beton tina struktur aspal diperlukeun kakuatan flexural sanggeus 28 poé kudu 4,5 MPa, mangka nilai wates ieu teu kudu ngaleuwihan di mana wae; nilai wates handap bisa jadi deukeut jeung nilai kondisional. Lamun wates narrower patepung salila palaksanaan obyék, anu hadé kontraktor ngalaksanakeun tugas na. Ngabahayakeun pisan upami nilai-nilai anu dikondisikeun jauh tina anu pasti - sanaos ngan ukur sababaraha - tempat.
Nilai Sejarah sareng Resep: Angka, proporsi, tanda, prosedur perawatan sareng wates di handap parantos ditransfer tina tulisan asli pikeun ngawétkeun eusi. Éta henteu kedah dianggo salaku resep modéren, kriteria katampi atanapi ngagentos desain campuran, tés laboratorium, deklarasi bahan, rencana téknologi sareng peraturan anu berlaku.
Kakuatan komprési mortir semén sareng beton
Ukuran kakuatan compressive sakitu legana gumantung kana sipat semén, jumlah semén, jumlah jeung komposisi keusik jeung agrégat, jumlah cai dina beton salila instalasi, metoda instalasi, jsb

Tabel 1. Pangaruh jumlah agrégat dina jumlah mortir anu sarua.
1. Semén
Kakuatan compressive mortir semén jeung beton geus ditangtukeun ku observasi saméméhna tur ditetepkeun ku peraturan.
2. Jumlah semén
Numutkeun Gbr. 1a, kakuatan compressive naek kalawan ngaronjatna jumlah semén lamun proporsi mortir dina beton tetep sarua, sedengkeun jumlah semén dina mortir naek jeung konsistensi beton dijaga terus unchanged. Lamun jumlah mortir tetep unchanged sarta ngan jumlah agrégat naek atawa ngurangan, kakuatan bakal robah ngan rada salami jumlah mortir cukup pikeun ngandung sakabéh séréal agrégat. Kakuatan compressive beton moal nambahan salamina kalayan paningkatan dina jumlah semén - ngan nepi ka wates nu tangtu. Saatos wates éta, kanaékan kakuatan bakal teu pati penting dina hubungan harga, anu bakal ningkat sacara signifikan kalayan paningkatan jumlah semén. Jumlah optimal semén pikeun 1 m3 beton nyaeta 300-350 kg.

Tabel 2. Pangaruh jumlah keusik dina beton.
3. Jumlah mortir dina beton
Kakuatan compressive beton ditangtukeun ku kakuatan mortir, sakumaha dikonfirmasi ku tabel 1 jeung 2. Ieu ngan valid lamun kakuatan agrégat leuwih badag batan kakuatan mortir jeung lamun jumlah mortir cukup pikeun komprehensif nutupan séréal kasar tina agrégat.
4. Granulometric komposisi agrégat
Pamakéan binder bakal dihontal sapinuhna upami komposisi granulométri tina agrégat dina beton saluyu sareng proporsi anu dipidangkeun sacara grafis dina gambar 2. Dina Gambar 2, kurva ngalegaan pinuh lumaku pikeun walungan jeung gravels crushed. Kurva ieu nunjukkeun yén tina total agrégat, 25% kudu ngaliwatan ayakan kalayan bukaan #0,2mm; 65% kudu ngaliwatan ayakan diameter #3mm. Wates luhur pikeun agrégat ditangtukeun ku ayakan kalayan diaméter #7mm.
Standar dinten ieu pikeun nangtukeun komposisi granulometric agrégat béda. Aya opat fraksi agrégat: 0/4mm, 4/8 mm, 8/16mm jeung 16/31,5mm. Kategori agrégat ditangtukeun gumantung kana jumlah kaleuwihan beurat tur séréal underweight.

Buah ara. 1.

Buah ara. 2.
5. Pangaruh jumlah cai dina beton seger
Kakuatan compressive beton gumantung ka extent badag dina jumlah cai ditambahkeun. Jumlah cai pangleutikna di mana beton ngahontal kakuatan pangluhurna dimeunangkeun nalika, nalika compaction atanapi geter beton, tanda-tanda “kesang” jelas katingali, nyaéta nalika lapisan ipis susu semén kabentuk nalika kompak. Kalayan paningkatan dina jumlah cai, kakuatan compressive turun. Dina hal ieu, faktor cai-semén di tempat munggaran - babandingan massa cai jeung massa semén ka 1 m3 beton. Faktor cai-semén optimal pikeun ngahontal hidrasi lengkep nyaéta 0,38 - 0,42. Dina prakna, ieu hese dihontal sareng nilai-nilai ieu diturunkeun sacara ékspériméntal, tapi pasti ditujukeun. Lamun jumlah cai teu cukup, semén moal bisa pinuh hydrate sarta beton moal ngahontal kakuatan dirancang. Nambahkeun cai nalika henteu diperyogikeun ogé “mencekik” beton supados henteu ngahontal kakuatan desainna. Saatos beton dipasang, anjeun kedah ngurus éta rutin salami tujuh dinten ka hareup. Nurturing ngalibatkeun nyemprot / watering beungeut beton guna ngimbangan cai ngejat tur ambéh semén bisa hydrate sakumaha rencanana.
6. Pangaruh suhu
Nalika ngawangun gedong dina usum tiis, beton kudu disimpen supados henteu kakeunaan pangaruh ibun saméméh hardening geus maju ka extent yén kakuatan compressive sahenteuna 10 MPa. Lamun prosedur ieu dilumangsungkeun tanpa ado salajengna, pangaruh diperlukeun bisa dihontal mimitina ku nambahkeun bahan keur anti ngagibleg, akselerator, jsb Bahan keur anti ngagibleg nyegah katirisan cai dina beton disiapkeun, sarta akselerator nyepetkeun prosés hidrasi, nu pisan slow dina usum tiis. Semén alumina ogé tiasa dianggo, anu cocog pisan pikeun dianggo dina ibun, upami éta sual wangunan anu langkung alit. Lamun beton dina kaayaan jenuh cai remen kakeunaan katirisan terus-terusan sarta thawing (misalna dina kasus fasilitas hidrotéknik), karuksakan bisa diperkirakeun lamun beton dina awal katirisan boga kakuatan compressive kirang ti 15 MPa. Dina hal hawa sareng suhu bahan anu luhur, beton kedah tetep beueus sareng tiis. Éta ogé wajib pikeun nutupan massa beton seger kalayan bahan naon waé anu bakal nyegah pemanasan permukaan beton. Dina pangaruh suhu luhur (leuwih 50 °C) ngembangkeun kakuatan compressive beton teu bisa diprediksi lamun perawatan teu nyukupan.
Kaamanan jeung kinerja: lebu semén jeung beton seger bisa ngaruksak panon, kulit jeung saluran pernapasan, sarta mixer, pompa, vibrator, formwork, prop sarta elemen beurat mawa resiko mékanis tambahan. Aditif teu ditambahkeun sawenang-wenang, atawa rujukan cuaca tiis tur haneut sajarah dipaké tanpa resep disatujuan, lembar teknis, rencana concreting, alat pelindung jeung pangawasan.
Kakuatan tarik beton
Kakuatan tensile beton sakitu legana gumantung kana ukuran cross-sectional tina spésimén tés. Ku ngaronjatna cross-bagian tina spésimén tés, kakuatan tensile handap dicandak. Nalika nguji prisma bagian 400 cm2, anu dijieun tina campuran biasa pikeun beton bertulang sarta sanggeus maranéhna geus umur kira tilu bulan dina hawa beueus, kakuatan tensile ngeunaan 1,2-2 MPa dicandak. Campuran husus pikeun pipa, jsb aranjeunna masihan nepi ka ngeunaan 4 MPa komo deui, lamun ketebalan awak test pakait jeung ketebalan dipaké dina praktekna. Pikeun beton disemprot (shotcrete disiapkeun dina situs konstruksi), nepi ka 3,6 MPa dicandak. Elongasi beton nepi ka gagal diukur dina milimeter dina 1m kapanggih rata-rata 0,07-0,13 mm/m.
Kakuatan tensile beton negligible dibandingkeun kakuatan compressive na. Dina ampir kabéh kasus, beton bertulang dipaké, nu boga tulangan dirancang pikeun mawa gaya tegangan dina unsur. Hal ieu dianggap beton teu nanggung nanaon dina tegangan, ku kituna désainer aya di sisi kaamanan. Kakuatan tensile beton sapuluh kali leuwih handap tina kakuatan compressive beton.
Kakuatan tarik beton nalika ngabengkokkeun
Kakuatan flexural balok beton kalayan bagian rectangular leuwih gede dibandingkeun kakuatan tensile awak tina dimensi sarua. Ieu utamana alatan kanyataan yén koefisien elongation beton tumuwuh leuwih gancang batan beban, ku kituna sebaran stress nu dianggap ku métode biasa itungan teu sadar. Dina hiji balok kakeunaan bending, tegangan tensile pangluhurna lumangsung ngan dina pesawat wates sabuk tensioned, sarta lamun beban aya di tengah balok sanajan ukur di tepi luar hiji bagian.
Magnitudo kakuatan flexural 28 poé awak heubeul, dijieunna tina beton lemes atawa cair, kapanggih 2-6 MPa; balok dijieun tina beton compacted, sampel beton disemprot ogé sampel beton shotcrete, heubeul sababaraha bulan jeung disimpen mimitina dina baseuh lajeng dina kaayaan garing, masihan kakuatan flexural hasilna 3,2 MPa. Pikeun pelat anu dijieun tina bahan anu sarua anu disimpen dina cai salila 8 poé, nilai kakuatan flexural 6,3 MPa.
Nyusut, bareuh jeung ngarayap beton
Nyusutan sareng bareuh. Retak nyusut. Tegangan Shrinkage. Lamun awak beton anu geus dijaga dina kaayaan baseuh kakeunaan drying, drying bakal dimimitian dina beungeut cai sarta maju ka arah interior. Di luar, beton tiasa ampir hawa garing bari inti na masih beueus. Lapisan garing condong ngaleutikan, inti beueus moal, atawa bakal ngaleutikan ukur extent leutik. Hasilna, dina awak beton sapertos kitu, tegangan tarik muncul dina permukaan luar, sareng tegangan compressive dina inti.
Lamun tegangan tensile ngaleuwihan kakuatan tensile beton, retakan bakal muncul alatan shrinkage nu nembus deeper atawa leuwih deet ka arah inti, sarta muncul dina tempat kakuatan handap. Nalika pengeringan maju, inti laun-laun ngaleutikan, tegangan tarik dina permukaan luar ngirangan.

Gbr. 3.

Gbr. 4.
Jumlah shrinkage beton gumantung kana jenis semén, jumlah semén, jumlah cai salila persiapan, dina komposisi granulometric jeung élastisitas agrégat batu, kitu ogé dina umur, sarta hususna dina cara pangropéa jeung iklim, sarta ka extent signifikan dina dimensi unsur beton.
Parobihan longitudinal beton dina kolom sareng balok anu kakeunaan beban jangka panjang. Ngarayap beton. Kolom anu nangtung handapeun beban anu diidinan dina rohangan basement garing salami tilu taun, sareng didamel tina beton tina komposisi biasa, terus-terusan disingget dumasar kana Gbr. 3, sarta nyata leuwih ti sarua tapi unloaded kolom. deformasi ieu, nu lumangsung lalaunan, overcoming darajat shrinkage beton unloaded, disebut “creep”. Darajat ngarayap gumantung kana komposisi beton, ukuran jeung lilana beban, kitu ogé dina asor beton. beton baseuh creeps ka extent loba Lesser ti beton garing, Gbr. 4. Beton anu geus garing pikeun lila tanpa paparan ka beban creeps ngan rada handapeun beban. Salila beban tegangan, ngarayap lumangsung dina extent sarupa saperti salila beban komprési, Gbr. 5.
Creep of beton, nyaéta ngahasilkeun konstan beton dina beban ngakibatkeun kanaékan pangsa tulangan dina narima beban dina beton bertulang, nu dina kasus kolom bertulang beurat bisa ngakibatkeun relief signifikan tina beton sorangan.

Gbr. 5.
Retakan sareng deformasi: Tren shrinkage sareng creep anu dipidangkeun henteu janten dasar anu cekap pikeun ngevaluasi retakan, defleksi, daya dukung atanapi daya tahan hiji objek khusus. Inspeksi, dokuméntasi, pangukuran sareng itungan diperyogikeun pikeun konstruksi anu tos aya; Pikeun konstruksi anyar, proyék, sipat bahan, kaayaan lingkungan, runtuyan konstruksi jeung peraturan valid relevan.
Résistansi slip antara tulangan sareng beton
Tulangan dina konstruksi beton bertulang kedah pinuh nyerep gaya tensile nalika résistansi beton ngaleuwihan nalika tegangan alatan shrinkage beton jeung pangaruh gaya éksternal. Pikeun tujuan ieu, perlu yén tulangan tiasa mindahkeun beban na kana beton ngaliwatan permukaan kontak sareng beton, ku kituna jangkar tulangan henteu pegat dina beban anu diidinan. Anchoring diamankeun ku kait di tungtung bar. Jenis tulangan tulangan anu aya, sareng pembagian anu dilakukeun dumasar kana tulang rusuk transversal, nyaéta: B500A (baris lemes), B500B (bar kalawan iga dina hiji arah) jeung B500C (bar kalawan iga dina dua arah).
Lapisan tulangan sareng pelindung: tanda sajarah, katerangan iga sareng metode jangkar henteu janten dasar pikeun milih atanapi detil tulangan ayeuna. Jinis baja, diaméterna, gabungan, anchoring, tumpang tindihna, jarak, lapisan pelindung jeung instalasi ditangtukeun ku proyék jeung dikonfirmasi ku dokuméntasi traceable jeung kontrol di situs konstruksi.
Résistansi tina mortir semén jeung beton mun teu ngagem
Mortar nurutkeun Gbr. 18 oge utamana alus dina hal ieu; Sajauh ngeunaan komposisi granulometric, parentah anu dipasihkeun di luhur ngeunaan kakuatan compressive umumna kedah dituturkeun. Salaku tambahan, batu anu nunjukkeun résistansi anu luhur pikeun ngagem sareng dampak disarankeun. Admixtures anu leuwih tahan ti batu teuas alus ngaronjatkeun résistansi maké beton lamun maranéhna boga ukuran jeung bentuk sisikian cocog. beton baseuh wears kaluar gancang ti beton garing; Uap mantuan Sanding.
Résistansi beton pikeun cuaca
Nalika perlu pikeun ngeset kaayaan pikeun produksi beton tahan cuaca, salah sahiji mimitina kudu mimitian ti pangalaman diala dina struktur saméméhna diwangun. Anu mimiti, perhatian kudu dibayar ka handap:
- Kumaha carana milih batu? - Seringna aya kasusah nalika milih batu pikeun alesan ékonomi, naha anjeun kedah nganggo batu anu, sapertos keusik anu ditumbuk atanapi batu anu ditumbuk, bakal janten datar sareng ku kituna nyababkeun embedding beton anu goréng, atanapi naha éta mangrupikeun batu anu henteu tahan kana pangaruh cuaca. Dina hal ieu, syarat ketat kudu diatur, nu ngan batu kalawan lalawanan cuaca alus dipaké pikeun beton éksternal
- Sabaraha jumlah semén diperlukeun pikeun beton? - Dina surfaces éksternal, beton kudu sahingga impermeable kana cai. Pikeun tujuan ieu, naon anu ditangtukeun ngeunaan pangaruh komposisi granulometric beton dina perméabilitas cai tiasa dianggo sareng dumasar kana éta, jumlah semén anu diperyogikeun tiasa ditangtukeun. Sababaraha jumlah optimal semén rentang antara 300-350 kg per m3 beton, tapi ieu bisa rupa-rupa pisan ti kasus ka kasus (eta gumantung kana sababaraha faktor).
- Jenis granulasi sareng naon sipat komposisi granular beton anu kedah urang perjuangkeun? - Ieu gumantung kana pasualan-pasualan - agrégat walungan leuwih nguntungkeun, komposisi henteu rata; agrégat ditumbuk tiasa kualitas hadé dina sababaraha hal, tapi boga séréal seukeut nu bisa ngabahayakeun dina sababaraha mixes beton.
- Naon kakuatan beton diperlukeun? - Patarosan ieu langkung hese dijawab tibatan patarosan anu parantos dibahas. Ku alatan éta, sadaya usulan saméméhna nujul kana kasempetan kawates. Pikeun ngabéréskeun masalah ieu, sababaraha tés dilaksanakeun anu nunjukkeun naon kakuatan beton anu kedahna pikeun tetep tahan ka beku siklik sareng thawing kanggo waktos anu lami. Disimpulkeun yén beton, saméméh sababaraha kali kakeunaan katirisan sarta thawing, kudu némbongkeun kakuatan compressive sahenteuna 15 MPa. Upami beton diolah ti luar, kakuatan anu langkung luhur diperyogikeun; Dina kasus sapertos kitu, disarankeun pikeun nyayogikeun sahenteuna 25 MPa.
- Naon konsistensi beton anu cocog? - Sedengkeun pikeun konsistensi beton, ayeuna aya hiji pamahaman yén hiji kudu ati-ati jeung tuang beton, sabab kalawan jumlah badag cai, éta mantuan ékskrési, konsékuansi tina nu manifested dina cara nu hiji lapisan leuwih atawa kirang diucapkeun mortir rupa-grained jeung cai-euyeub dina unggal lapisan dituang. Éta mortir kurang kakuatan, kakuatan anu langkung ageung pikeun nyerep cai, jsb.
- Sajauh mana bentuk obyék kedah dipertimbangkeun? - Upami, contona, permukaan luar gradasi, langkung seueur salju sareng és dipikagaduh dina bagian anu penting tina beton tibatan nalika témbok dirawat kalayan permukaan anu mulus. Soaking bisa lepas lila, sarta ku kituna katirisan sarta thawing dina kaayaan baseuh leuwih umum. Tujuanana nya éta pikeun ngajaga salju, és jeung lebu dina wangunan sakumaha pondok-gancang.
Upami beton diolah ti luar, éta kedah émut yén akibatna perméabilitas cai biasana langkung luhur sareng potongan ageung agrégat anu aya dina permukaan rusak ku alat pemotong batu. Lamun beton dirawat ngandung tulangan, caution husus diperlukeun pikeun cukup ngawétkeun pangaruh pelindung beton (lapisan pelindung) pikeun tulangan nu. Penetrasi cai kana beton bisa dicegah nepi ka extent tangtu ku coatings / aditif.
** Daya tahan henteu ditangtukeun ku nilai tunggal: ** paparan cai, ibun, uyah, ngagem sareng cimata sareng tindakan kimia butuh pilihan bahan anu koordinasi, lapisan pelindung anu dirancang, pamasangan sareng perawatan anu dikontrol, drainase anu direngsekeun, pamariksaan rutin sareng perawatan. A palapis atawa aditif nyalira teu bisa ngimbangan komposisi salah, instalasi goréng, retakan, lapisan pelindung teu cukup atawa ingetan cai unresolved.