Характеристики бетона в15: Nothing found for Vidy Klassy Beton V15 935%23__15
технические характеристики марки, цена с доставкой
Бетон М200 В 15 – универсальный материал для строительства
B15
Объём: м3
Сделать расчет
На сегодняшний день в строительстве часто используется бетон B 15, технические характеристики которого позволяют успешно применять его для обустройства стяжек для пола, фундаментов и прочих конструкций. Его прочность по ГОСТ — 15 МПА. Это означает, что каждый квадратный метр материала может выдерживать на себе вес до 1500 тонн. Поэтому он незаменим при строительстве подпорных стен, лестниц, дорожных плит и фундаментных блоков.
Преимущества бетонной смеси
Низкая стоимость за куб бетона класса В15, его безупречные характеристики и долговечность – далеко не полный перечень преимуществ, которыми обладает данный материал. Он имеет широкое практическое применение – бетон б15 (марка М200)с одинаковым успехом используется в жилом, коммерческом и промышленном строительстве. С его помощью можно сооружать конструкции различной этажности и функционального назначения: начиная от одноэтажных дачных домов и заканчивая высотными офисными зданиями. Кроме того, из этого материала производятся дорожные плиты. Он очень прочный. Благодаря этому он остаётся в изначальном состоянии даже после продолжительного использования в тяжёлых условиях: например, на дорогах, по которым постоянно ездят грузовики, строительная техника, бульдозеры и проч. Важной особенностью материала является также его морозоустойчивость. Под влиянием резкого перепада температур он не трескается. В результате даже после эксплуатации в течение нескольких десятилетий в холодных регионах бетон класса В15 марки М200 не меняет своих характеристик.
Выгодные условия для всех
Перед тем, как купить бетон (класс В15), вы можете узнать цену за м3 с доставкой и сравнить его с другими материалами прямо на нашем сайте. Технические характеристики бетона класса в15 указаны ниже. Если хотите приобрести бетон класса В15 W6 по доступной цене бетонного раствора с доставкой миксером, просто свяжитесь с нашим менеджером, сообщите ему требуемое количество материала, адрес своей строительной площадки и наиболее удобное для вас время доставки товара. Мы обязательно предоставим вам сертификат на бетон В15 w6 (ГОСТ), поэтому вы можете быть уверены: его характеристики полностью соответствуют стандартам. Один звонок — и строительство станет более выгодным.
Характеристики
Класс прочности | В15 |
Морозостойкость | F100 |
Средняя прочность кгс/кв.см | 196 |
Подвижность | П2,П3,П4,П5 |
Водонепроницаемость | W4 |
Пропорции (цемен, песок, щебень) | 1:2.8:4.8 |
Марка бетона | М200 |
Бетон класса В15 марки М200 – цена, сфера применения и характеристики
Главная » Бетон класса по прочности на сжатие В15 (М200)Такой бетон является одним из видов тяжелых бетонов. Его используют при создании монолитных фундаментов, сооружений, каркасов или дорожек. Обусловлено такое использование высокой прочностью и способностью бетона противостоять воздействиям окружающей среды. Поэтому конструктивные элементы, в которых используется бетон В15 (М200), долговечны в эксплуатации.
Состав бетона М200
Для производства бетонной смеси В15 М200 применяется портландцемент ЦЕМ I 42,5Н. Свойства такого цемента делают бетон крепче и повышают прочность будущих элементов.
Вторым по важности компонентом бетонной смеси является песок. Он играет роль мелкогозаполнителя, поэтому должен быть чистым, без примесей, глины в комках и крупной фракции (свыше 5-10 мм).
В качестве крупного заполнителя используют щебень фракции 5-10 или смеси фракций 5-20 и пластифицирующие добавки.Благодаря им повышается марка по морозостойкости и водонепроницаемости. Помимо этого могут применяться дополнительные компоненты, придающие бетонной смеси те или иные свойства, например, регулирующие сроки схватывания и кинетику набора прочности.
И, наконец, последним в бетонную смесь добавляется вода, которая должна быть без физических и химических примесей, чтобы не нарушить требуемые свойства бетона.
Технические параметры бетона марки М200
- Высокая плотность.
- Марка по подвижности П4 (ОК 16-20См).
- Марка по водонепроницаемости W4.
- Марка по морозостойкости F100.
Заливка
Чтобы готовый бетон после схватывания цемента не пошел трещинами, следует соблюдать ряд несложных правил:
- Приобретайте смесь в том количестве, которое сможете залить в один этап. Не допускайте перерывов в бетонирование больше, чем на 2-3 часа.
- Следите за тем, чтобы высота, с которой заливается бетонная смесь, была не больше 1 метра. А для более равномерного распределения бетона лучше использовать желоб. Тогда в процессе укладки бетонная смесь не будет расслаиваться.
- Следите за погодными условиями во время укладки бетонной смеси. При температуре воздуха ниже 5 градусов тепла необходимо использовать противоморозные добавки и обеспечить прогрев конструкции. При выпадении осадков необходимо укрыть бетонную смесь, чтобы защитить поверхность от размывания. При сильной жаре необходимо укрывать конструкцию пленкой, чтобы не допустить испарения влаги из бетона.
Применение
Бетон В15 (М200) чаще других используется при производстве строительных работ. Из него изготавливаются фундаменты, лестничные марши, дорожки и площадки для прохода и проезда, железобетонные элементы, заборы и многое другое.
Все это благодаря его оптимальной прочности и выгодной стоимости.
Цена на бетон М200
Процесс самостоятельного изготовления бетона В15 М200 довольно сложный и требует строгого соблюдения многих технологических норм.
Предлагаем обратиться по вопросам приобретения бетона М200 в нашу компанию ООО «Экобетон». Мы производим его на современном оборудовании, в соответствие с нормами ГОСТ 26633-15. Наши цены на М200 вас приятно удивят, а индивидуальный подход к каждому клиенту является нашим неизменным правилом.
Марка, класс бетона | Заполнитель | Цена за 1 м3 |
---|---|---|
М200, В15 П4 F100 W4 | гравий | 3815 руб |
М200, В15 П4 F100 W4 | гранит | 4515 руб |
бетон в15 w6 — Строительство и ремонт
Марка и класс бетона
Марка бетона по прочности — это показатель его прочности на сжатие, обозначается буквой «М» и числом от 50 до 1000. Число показывает максимально допустимую нагрузку, которую выдерживает бетон этой марки (в кгс/см 2 ). Марка определяет нормативную прочность бетона (в идеальных условиях).
Марка по водонепроницаемости показывает способность бетона не пропускать воду сквозь свои поры под давлением, обозначается буквой «W» и цифрами от 2 до 20. Цифры показывают максимальное давление воды, которое выдерживает бетон. Водонепроницаемость очень важна при строительстве бассейнов, резервуаров для хранения воды, подземных и подводных сооружений. Для обычных строений используется бетон с маркой водонепроницаемости W2 или W4/
Марка бетона по морозостойкости показывает сколько циклов замораживания и оттаивания, которое может выдержать бетон в состоянии насыщения влагой без значительной потери прочности (допустимое снижение прочности — 5%). Обозначается буквой «F» и цифрой от 50 до 300, цифра обозначает количество циклов замораживания и размораживания, в ходе которых прочность не понижается.
Класс бетона — это показатель, учитывающий допустимую погрешность качества бетонной смеси при условии, что не менее чем в 95 процентах случаев его прочность будет соответствовать нормативной. То есть класс бетона показывает его фактическую прочность.
Таблица соответствия марок и классов бетона
Соотношение класса и марки бетона приведены в таблице:
Бетон марки М200 или класса B15
Бетон марки М200 (класса В15) применяют для возведения фундамента, цоколя, стен, отмостки, садовых дорожек, тротуарной плитки и даже бассейнов. По соотношению цены и прочности эта марка подойдет для почти всех сфер частного строительства.
Технические характеристики В15
1. Марка бетона определяет округленную среднюю прочность на сжатие, а класс — гарантированную в мегапаскалях. При желании можно перевести мПа в кгм/см2, для этого умножим 15 на 10,2. Получаем гарантированную прочность 153 кгс/см2. Раньше в строительстве бетон обозначали марками, теперь в нормативных документах используют класс, но продавцы еще не отошли от старой системы.
2. Водонепроницаемость зависит от специальных добавок, плотности, однородности и качества укладки. Эта характеристика показывает, какое давление воды может выдержать 1 см2 материала. У В15 она варьируется от W2 до W6.
3. Класс морозостойкости обозначает количество циклов заморозки и оттаивания. Чаще всего М200 способен пережить 100 циклов.
4. Материал с высокой подвижностью легче укладывать в тонкую или круглую опалубку, для этого в бетон добавляют пластификаторы. Согласно ГОСТу 10181.1-81 для определения этого параметра смесь заливают в специальный конус, вибрируют, а потом смотрят, на сколько сантиметров бетон осел.
5. Плотность зависит от объема воды, размеров заполнителей и грамотного уплотнения при заливке. Тяжелые бетоны имеют плотность от 1800 до 2500 кг/м3, все, что плотнее — особо тяжелые материалы, которые применяют в промышленном строительстве. Вес зависит от вида наполнителей и количества пустот.
Компоненты смеси
Чтобы приготовить М200 или В15 самостоятельно, необходимо соблюсти пропорции и подобрать подходящие ингредиенты.
Подойдет портландцемент М400 или М500, но выбор повлияет на пропорции. Покупайте свежий цемент, иначе прочность получится ниже.
Лучше использовать речной песок, так как его не надо промывать и отсеивать. Если вы все же выбрали карьерный, следите, чтобы в нем был минимум инородных частиц и глинистых примесей. Размер фракции: 1,3-3,5 мм.
При производстве класса В15 применяют гравийный или гранитный щебень с размером фракций 10-40 мм. Для увеличения плотности крупных частиц наполнителя их размешивают с щебенкой меньшего размера.
По ГОСТу в состав бетона на 1 м3 марки М200 входит 265 кг цемента, 860 кг песка, 1050 кг щебня, 180 л воды и пластификатор, вес которого равен 4,8 кг, при этом полученный материал имеет характеристики: W2, F50, П3. Но морозостойкость и водонепроницаемость В15 не подходит для фундамента или других строений, находящихся в агрессивной среде, поэтому в классическом рецепте для приготовления своими силами соотношение компонентов немного меняют.
В таблице даны пропорции заполнителей и воды в килограммах на 1 кг портландцемента популярных марок. Для увеличения водонепроницаемости и морозостойкости рекомендуем добавить меньше воды, так как именно излишняя влага образует пустоты в набирающей прочность смеси. Чтобы увеличить плотность, используйте виброуплотнитель.
В15 набирает марочную прочность только через 28 дней после заливки. Скорость твердения зависит от температуры окружающей среды. Рекомендуемая температура — +15-20. Если она выше, бетон придется постоянно смачивать, чтобы он не высох, а если столбик термометра опускается ниже 0 градусов, вода в смеси замерзает, и процесс твердения останавливается. Начав дальнейшее строительство раньше срока, вы получаете бетон с характеристиками ниже, даже если весь состав совпадает.
Сферы применения В15
Фундаменты, отмостки, дорожки, бассейны, стены цоколя и еще много других вещей каждый день отливают из тяжелого бетона класса В15. Однако его возможности ограничены из-за средней прочности, невысокой морозостойкости и водонепроницаемости. К каждой постройке необходимо подходить с умом, чтобы материал не дал трещин вскоре после заливки.
Эту марку бетона используют для строительства основания домов, но далеко не всегда она будет идеальным вариантом. Двухэтажные дома из кирпича и железобетона сами по себе тяжелые, а если еще и площадь фундамента небольшая, то вряд ли М200 справится с такой нагрузкой. Ведь даже класс бетонной смеси обеспечивается только в 95% случаев.
Тип грунта играет большую роль при подборе фундамента, также важны параметры глубины промерзания, содержания агрессивных веществ и уровня грунтовых вод. Возведение на песчаных, скальных и полускальных поверхностях безопасно, а вот суглинки, супеси, глинистые, а тем более торфяные грунты требуют большой аккуратности в выборе типа и материала для фундамента.
Если вы строите небольшой дом, баню или гараж из легких изделий, а уровень УГВ в почве приемлемый, использование марки М200 вполне оправдано, в другом случае заранее выполните все требуемые подсчеты.
2. Отмостка, крыльцо, дорожки.
Эти конструкции не воспринимают больших нагрузок, поэтому для них смело используйте М200, только обратите внимание на классы водостойкости и морозостойкости или хорошо изолируйте бетон от лишней влаги.
3. Стяжки и полы.
В этой сфере можно работать и с маркой М150, но некоторые предпочитают М200, когда важна не только прочность и водонепроницаемость материала, например, для основы пола в ванной комнате или бане.
Цена зависит от вида наполнителя в составе, морозостойкости и водонепроницаемости, а также пластификатора для повышения подвижности. Некоторые фирмы предлагают широкий выбор, другие производят каждую марку со статичными параметрами. Цена за куб с доставкой изменяется в зависимости от расстояния, на которое надо везти материал.
В таблице представлены средние цены по России на М200, они актуальны на ноябрь 2015 года. Во многом стоимость зависит от региона, в Москве бетон продается на порядок дороже, чем в остальной России. Оптом покупать дешевле, у крупных фирм действуют большие скидки за заказ, начиная от 20-50 м3. Минимальный размер автобетоносмесителя — 6 кубов, даже если вы решили заказать меньше, оплатить работу машины придется полностью. Вес материала не имеет значения, важен только объем.
Заранее продумайте, как вы будете транспортировать бетон В15 к месту строительства. Не всегда удобно заказывать бетононасос, особенно если вам нужно купить небольшое количество бетона, можно просто нанять рабочих.
Бетон: марка м200, класс В15
Бетон М200 В15 – это каменный материал, полученный путем смешивания однородных смесей вяжущих веществ с водой, модифицированных добавок и заполнителей. Данная марка подходит для заливки системы столбов, расположенных в местах сосредоточенной нагрузки здания, фундаментов частных домов и монолитных конструкций со слабой нагрузкой, железобетонных поясов. Панели, фундаментные блоки, плиты перекрытия выполняются литьем бетона класса В15. Это марка используется наиболее часто для изготовления стяжек полов, дорожек, бетонных лестниц, площадок. Прочности М-200 вполне достаточно для решения строительных конструкций с малой нагрузкой.
Характеристики марки и особенности
Марка и класс – это главные показатели качества смеси. Прочность нормального твердения определяется через 28 дней. В состав бетона М200 входит разный вид щебня: известковый, гранитный, гравийный высокой прочности с размером зерна 6-70 мм. Для строительства массивных конструкций можно использовать заполнители: гравий, щебень размерами до 140 мм. Заполнитель должен превышать прочность данной марки в 2 раза. Песок, крупностью от 0,15 до 5 мм с плотностью 1790 кг/м3, используют в качестве мелкого заполнителя. Марка М200 – это показатель сопротивляемости смеси осевому сжатию образцов для контроля в кг/см 2 . Класс бетона В15 – это числовой показатель с коэффициентом 0,95. Свойство, установленное классом, обеспечивается в 95 случаях, и лишь в 5 случаях можно ожидать его не выполненным. Главное, чтобы привезенный бетон совпадал маркой, классом, с тем, который вы заказывали.
- по назначению – обычный, для домов и промышленного производства;
- по виду вяжущего вещества – цементный;
- по виду заполнителей: плотный, специальный, пористый;
- по типу структуры: ячеистый, плотный, пористый, крупнопористый;
- по условиям созревания: при естественных условиях, атмосферном давлении, автоклавном твердении;
- по объемной массе — облегченный;
- по типу вяжущего вещества: тощие, с повышенным содержанием крупного заполнителя; полные, с пониженным содержанием заполнителя; товарные, по стандартному соотношению заполнителя и вяжущего вещества.
По ГОСТу 7473-2010 БСТ В15 П3 F100 W6: марки М200 класса В15 с показателями морозостойкостью 100(F), водонепроницаемостью 6(W), осадка конуса 10-15(П). Морозостойкость F100 – если заморозили и подвергали оттаиванию 100 раз, то данный образец потеряет свою прочность не больше 5%.
Влагостойкость W6 – способность препятствовать проникновению воды с давлением 0,6 атмосфер.
Подвижность П3 – усадка конуса, зависящая от количества воды и добавок.
Стоимость и условия покупки
Стоимость зависит от марки и от противоморозных и других добавок. Стоимость бетона М200 в зависимости от характеристик указана в таблице:
Бетон в15 w6
На этой странице вы найдете список компаний Ленинградской области , которые производят и продают бетон этого класса, а также их цены.
Если хотите найти близкий к вам завод, самые дешевые смеси или наиболее надежного поставщика, тогда воспользуйтесь нашей формой подбора
Цены на бетон от различных поставщиков
- M — Марка (от 100 до 500). Характеризует предел прочности на сжатие.(М100 это усредненное 100кг/см2)
- B — Класс (от 7,5 до 40). Более точный показатель прочности, чем марка.(В20 выдерживает нагрузку в 20 Мпа/см2
204кг/см2)

Бетон класса В15 — какая это марка?
Уже несколько лет привычные марки прочности бетона (М) заменили более точными классами (В). Популярный класс В15 – это хорошо известная строителям марка М200, которая считается рядовой, то есть к ней не предъявляется никаких особо жестких требований. Она активно используется при ведении основных работ: от заливки небольших фундаментов, стяжки полов и дорожек до кладки блочных стен.
Состав и свойства
Класс бетона дает наиболее точное представление о его прочностных параметрах: на сжатие В15 гарантированно выдерживает 15 МПа (или 153 кГс/см2). В марке указывается лишь округленный средний показатель 196 кГс/см2, который может и не соответствовать факту в 5 % случаев, что обязательно следует учитывать при расчетах. Читайте о разнице между марками и классами бетона.
Для получения смеси с такими свойствами пользуются массовой пропорцией ЦПЩ 1÷2,8÷4,8 либо объемной 1÷2,5÷4,2 при использовании цемента М400. В случае применения вяжущего марки М500 цифры соответственно меняются:
Используют строительный песок крупностью 0,15-3,5 мм, а также щебень фракций 5-20 либо 10-40 мм при создании габаритных конструкций. В результате получают тяжелый мелкозернистый бетон плотностью 2300-2500 кг/м3. Для увеличения подвижности смеси и атмосферостойкости монолита допускается введение в раствор различных добавок: ПАВ или извести, а также соответствующих пластификаторов (С-3, ЛСТ).
Для большинства расчетов требуется более точный состав на 1 м3. В этом случае можно воспользоваться специальными калькуляторами или взять данные из приведенной ниже таблицы (соотношения указаны по весу в кг на кубометр).
Существует и классический раствор В15 с показателями W2 и F50, но широкого применения он не нашел именно из-за своих невысоких характеристик. Для внутренних работ эта марка бетона вполне годится. На 1 м3 такой смеси понадобится:
- 265 кг вяжущего;
- 860 кг речного или мытого карьерного песка;
- 1050 кг щебня;
- 180 л воды для затворения, плюс пластификатор.
Щебень в общей массе бывает любым – известняковым, гранитным или гравийным – главное, чтобы его собственная прочность была не ниже М400. С течением времени монолит В15 еще будет набирать крепость – заявленные характеристики являются нормативными только в возрасте искусственного камня 28 суток. Через несколько лет класс бетона может увеличиться вдвое, сравнявшись с прочностью крупнофракционного заполнителя, для чего гравию и нужен запас по крепости.
Для получения монолита с повышенными показателями влаго- и морозостойкости рекомендуется использовать еще более тяжелый щебень марки М600. Это увеличит плотность раствора и готового камня, улучшив его эксплуатационные характеристики. Здесь уже жестче нормируется содержание цемента в составе – при марочной прочности М400-М500 оно не должно быть меньше 280 кг на 1 м3 смеси, чтобы получился монолит с минимальным количеством капиллярных пор. Соотношение ВЦ также выдерживается не выше 0,6-0,67.
Прочие технические характеристики бетона В15 М200 зависят от особенностей компонентов, а также присутствия специальных добавок:
1. Морозостойкость – соответствует марке F100, то есть готовое изделие без серьезного разрушения и при сохранении 95% прочности способно выдержать до 100 полных циклов заморозки/оттаивания. Это очень хороший показатель долговечности, но и он может быть увеличен до F.
2. Водонепроницаемость – в случае с В15 отвечает классу W4-W6, то есть 15-сантиметровый слой выдерживает напор воды под давлением до 0,6 атм.
3. Подвижность смеси – обычно достаточно показателя П2-П3. Но при подаче раствора насосом, а также для заполнения узких пустот в него вводятся пластифицирующие добавки, повышающие удобоукладываемость до класса П4.
Прочие виды В15
С помощью применения других компонентов и технологий приготовления можно получить облегченный раствор со схожей несущей способностью:
1. Керамзитобетон – в его состав входят силикатный песок и вспученные глиняные гранулы, уменьшающие объемный вес готового камня до 1500-1700 кг/м3. Прочие характеристики остаются на прежнем уровне: водонепроницаемость – W4-W6, морозостойкость – F75-F100. Применяется для создания теплозащищенных чердачных, цокольных и межэтажных перекрытий, стяжки пола, изготовления стеновых строительных блоков.
2. Пемзобетон при плотности 1500-1800 кг/м3 приобретает свойства теплоизоляционного материала с проводимостью 0,5-0,7 Вт/м·°С. Он обладает еще меньшими показателями упругости, чем обычный бетон, что нередко приводит к растрескиванию конструкций при неравномерных нагрузках. Его лучше использовать в качестве дополнительного утепляющего слоя на жестком основании.
Самым низким весом обладают ячеистые бетоны, но их структура не позволяет получить заданную прочность.
Применение
Чаще всего класс В15 используют для формирования цементной стяжки, а также для возведения фундаментов под легкими хозяйственными постройками, банями, гаражами. Стандартный раствор с показателями W4 и F50-100 больше подходит для проведения внутренних работ:
- Строительства межкомнатных перегородок.
- Изготовления лестничных маршей.
- Заливки выравнивающей стяжки пола.
Для фундаментов, цокольных этажей, отмостки, заливки открытых автомобильных площадок и пешеходных дорожек лучше подходит марка М200 с водонепроницаемостью W6 и морозостойкостью хотя бы 150 циклов. ЖБИ также нередко производятся именно из таких растворов. Допускается использование В15 и в монолитном строительстве при условии, что здание будет не выше 5 этажей, хотя здесь все решает проект.
Иногда расчеты прочности небольших построек (хозблоков, кирпичных заборов, беседок) показывают относительно невысокое давление на фундамент. При этом для работ все равно рекомендуется купить М200, несмотря на слишком большой запас прочности. Причина в том, что В15 – самый низкий класс общестроительного бетона с оптимальным отношением цены и качества. Облегченные смеси уже не обладают достаточной степенью надежности, а более высокие марки в таких случаях приобретать нерентабельно.
Цена за куб с доставкой В15 во многом определяется выбранным минеральным заполнителем (раствор с гранитным щебнем всегда будет дороже, чем с гравием), а также наличием различных модификаторов. Придется учитывать и удаленность участка застройки от РБУ.
Бетон марки М200 или класса B15
Бетон марки М200 (класса В15) применяют для возведения фундамента, цоколя, стен, отмостки, садовых дорожек, тротуарной плитки и даже бассейнов. По соотношению цены и прочности эта марка подойдет для почти всех сфер частного строительства.
Технические характеристики В15
1. Марка бетона определяет округленную среднюю прочность на сжатие, а класс — гарантированную в мегапаскалях. При желании можно перевести мПа в кгм/см2, для этого умножим 15 на 10,2. Получаем гарантированную прочность 153 кгс/см2. Раньше в строительстве бетон обозначали марками, теперь в нормативных документах используют класс, но продавцы еще не отошли от старой системы.
2. Водонепроницаемость зависит от специальных добавок, плотности, однородности и качества укладки. Эта характеристика показывает, какое давление воды может выдержать 1 см2 материала. У В15 она варьируется от W2 до W6.
3. Класс морозостойкости обозначает количество циклов заморозки и оттаивания. Чаще всего М200 способен пережить 100 циклов.
4. Материал с высокой подвижностью легче укладывать в тонкую или круглую опалубку, для этого в бетон добавляют пластификаторы. Согласно ГОСТу 10181.1-81 для определения этого параметра смесь заливают в специальный конус, вибрируют, а потом смотрят, на сколько сантиметров бетон осел.
5. Плотность зависит от объема воды, размеров заполнителей и грамотного уплотнения при заливке. Тяжелые бетоны имеют плотность от 1800 до 2500 кг/м3, все, что плотнее — особо тяжелые материалы, которые применяют в промышленном строительстве. Вес зависит от вида наполнителей и количества пустот.
Компоненты смеси
Чтобы приготовить М200 или В15 самостоятельно, необходимо соблюсти пропорции и подобрать подходящие ингредиенты.
Подойдет портландцемент М400 или М500, но выбор повлияет на пропорции. Покупайте свежий цемент, иначе прочность получится ниже.
Лучше использовать речной песок, так как его не надо промывать и отсеивать. Если вы все же выбрали карьерный, следите, чтобы в нем был минимум инородных частиц и глинистых примесей. Размер фракции: 1,3-3,5 мм.
При производстве класса В15 применяют гравийный или гранитный щебень с размером фракций 10-40 мм. Для увеличения плотности крупных частиц наполнителя их размешивают с щебенкой меньшего размера.
По ГОСТу в состав бетона на 1 м3 марки М200 входит 265 кг цемента, 860 кг песка, 1050 кг щебня, 180 л воды и пластификатор, вес которого равен 4,8 кг, при этом полученный материал имеет характеристики: W2, F50, П3. Но морозостойкость и водонепроницаемость В15 не подходит для фундамента или других строений, находящихся в агрессивной среде, поэтому в классическом рецепте для приготовления своими силами соотношение компонентов немного меняют.
В таблице даны пропорции заполнителей и воды в килограммах на 1 кг портландцемента популярных марок. Для увеличения водонепроницаемости и морозостойкости рекомендуем добавить меньше воды, так как именно излишняя влага образует пустоты в набирающей прочность смеси. Чтобы увеличить плотность, используйте виброуплотнитель.
В15 набирает марочную прочность только через 28 дней после заливки. Скорость твердения зависит от температуры окружающей среды. Рекомендуемая температура — +15-20. Если она выше, бетон придется постоянно смачивать, чтобы он не высох, а если столбик термометра опускается ниже 0 градусов, вода в смеси замерзает, и процесс твердения останавливается. Начав дальнейшее строительство раньше срока, вы получаете бетон с характеристиками ниже, даже если весь состав совпадает.
Сферы применения В15
Фундаменты, отмостки, дорожки, бассейны, стены цоколя и еще много других вещей каждый день отливают из тяжелого бетона класса В15. Однако его возможности ограничены из-за средней прочности, невысокой морозостойкости и водонепроницаемости. К каждой постройке необходимо подходить с умом, чтобы материал не дал трещин вскоре после заливки.
Эту марку бетона используют для строительства основания домов, но далеко не всегда она будет идеальным вариантом. Двухэтажные дома из кирпича и железобетона сами по себе тяжелые, а если еще и площадь фундамента небольшая, то вряд ли М200 справится с такой нагрузкой. Ведь даже класс бетонной смеси обеспечивается только в 95% случаев.
Тип грунта играет большую роль при подборе фундамента, также важны параметры глубины промерзания, содержания агрессивных веществ и уровня грунтовых вод. Возведение на песчаных, скальных и полускальных поверхностях безопасно, а вот суглинки, супеси, глинистые, а тем более торфяные грунты требуют большой аккуратности в выборе типа и материала для фундамента.
Если вы строите небольшой дом, баню или гараж из легких изделий, а уровень УГВ в почве приемлемый, использование марки М200 вполне оправдано, в другом случае заранее выполните все требуемые подсчеты.
2. Отмостка, крыльцо, дорожки.
Эти конструкции не воспринимают больших нагрузок, поэтому для них смело используйте М200, только обратите внимание на классы водостойкости и морозостойкости или хорошо изолируйте бетон от лишней влаги.
3. Стяжки и полы.
В этой сфере можно работать и с маркой М150, но некоторые предпочитают М200, когда важна не только прочность и водонепроницаемость материала, например, для основы пола в ванной комнате или бане.
Цена зависит от вида наполнителя в составе, морозостойкости и водонепроницаемости, а также пластификатора для повышения подвижности. Некоторые фирмы предлагают широкий выбор, другие производят каждую марку со статичными параметрами. Цена за куб с доставкой изменяется в зависимости от расстояния, на которое надо везти материал.
В таблице представлены средние цены по России на М200, они актуальны на ноябрь 2015 года. Во многом стоимость зависит от региона, в Москве бетон продается на порядок дороже, чем в остальной России. Оптом покупать дешевле, у крупных фирм действуют большие скидки за заказ, начиная от 20-50 м3. Минимальный размер автобетоносмесителя — 6 кубов, даже если вы решили заказать меньше, оплатить работу машины придется полностью. Вес материала не имеет значения, важен только объем.
Заранее продумайте, как вы будете транспортировать бетон В15 к месту строительства. Не всегда удобно заказывать бетононасос, особенно если вам нужно купить небольшое количество бетона, можно просто нанять рабочих.
Технические характеристики и состав тяжелого бетона в15
Последние семь десятилетий наиболее востребованным строительным материалом является искусственный камень на основе минерального вяжущего вещества или бетон. Высокая прочность, способность к эксплуатации в любых условиях, а также впечатляющая долговечность обеспечили этому материалу главенствующее положение в строительной отрасли.
В гражданском и промышленном строительстве наиболее распространенным классом является бетон В15. Его технические характеристики позволяют обеспечить требуемый уровень прочности конструкции, ее долговечности и способности к сопротивлению негативным факторам среды.
Характеристики
Класс бетона по прочности В15 соответствует в старой номенклатуре марке М200. Это обозначение говорит о том, что прочность материала должна составлять 200 кгс/см2 или 20 МПа, для обеспечения которой требуется высокая средняя плотность на уровне 2200 – 2400 килограмм на 1 м3. Именно поэтому такой бетон называется тяжелым.
Помимо класса по прочности, который часто обозначают как b15, для каждого состава указывается его марка по водонепроницаемости (w) и морозостойкости (f). В итоге обозначение бетонной смеси по паспорту будет выглядеть как БСТ b15 w6 f150, где сначала идет маркировка типа смеси, затем указываются основные характеристики.
Все характеристики искусственного камня напрямую зависят от используемых материалов и состава.
Расходы заполнителей и вяжущего рассчитываются на 1 м3 для простоты изготовления, ведь бетон заказывают по объему, а не по массе.
В составе тяжелого бетона в15 содержится:
- цемент, как основной связующий компонент;
- песок;
- крупный заполнитель в виде гравия или щебня;
- воду;
- химическую добавку.
От качества и соотношения компонентов будут зависеть все свойства материала.
Параметры цемента
Бетон с прочностью до 30 МПа относят к рядовым составам. Требования к ним не очень высоки, поэтому нормативные документы позволяют выбирать различные типы портландцемента.
Чаще всего производители для таких смесей используют цемент ЦЕМ I или II с классом по прочности 32,5. Расход такого вяжущего можно увеличить без изменения себестоимости продукции, что положительно сказывается на плотности и долговечности материала.
При отсутствии необходимого количества силосов для хранения цемента бетон изготавливается из вяжущего более высокого класса по прочности – ЦЕМ 42,5 с минеральными добавками и без них. В результате расход цемента уменьшается, что может негативно влиять на долговечность бетона.
Инертные материалы
Для рядовых классов можно использовать песок первого и второго класса с модулем крупности от 1,5 до 2,5. Загрязненность глиной, а также уменьшение крупности приводит к увеличению расхода цемента и крупного заполнителя, что сказывается на себестоимости продукции.
Заполнители
В качестве крупного заполнителя может применяться щебень из гравия, известняка или плотных горных пород, а также гравий в чистом виде с маркой по дробимости не менее М400. В бетоне с водонепроницаемостью w6 и морозостойкостью f150 необходимо использовать плотный заполнитель с маркой не менее М600, иначе не будет обеспечена требуемая плотность материала.
В качестве химических модификаторов чаще всего используют пластификаторы или регуляторы сохранения подвижности. Применение подобных добавок помогает снизить расход воды, что повышает плотность бетона, его прочность и долговечность при сохранении заданной подвижности.
Практически все современные строительные материалы на основе портландцемента выпускаются с применением строительной химии, ведь именно добавки помогают достигать всех технических характеристик при невысокой себестоимости продукции.
Базовые составы бетона
Расходы всех компонентов на 1 м3 смеси могут существенно отличаться в зависимости от используемых материалов и дополнительных требований к бетону. Если рассмотреть применение цемента ЦЕМ 32,5 вне зависимости от содержания минеральных добавок, среднего песка и щебня М600, то базовый состав бетона в15 на м3 будет содержать:
- цемент от 250 до 300 кг;
- песок от 700 до 900 кг;
- щебень от 1000 до 1150 кг;
- вода от 150 до 200 кг;
- добавка в жидком виде от 2,5 до 4 кг.
Соответствие водозащите и морозоустойчивости
Для обеспечения марки по водонепроницаемости w6 и морозостойкости f150 необходимо подобрать состав таким образом, чтобы плотность материала обеспечивала структуру с минимальным количеством открытых капилляров при сохранении гелевой пористости. В этом случае расход цемента не может опускаться ниже 280 кг.
При использовании цемента с классом по прочности 42,5 такое количество приведет к увеличению марки бетона с М200 до М250. В результате при маркировке БСТ В15 w6 f150 определяющими становятся такие характеристики, как морозостойкость и водонепроницаемость, поэтому состав подбирается под них.
Количество воды
Структура бетона, как и его плотность, во многом зависят от выбранного водоцементного отношения.
Для обеспечения длительного срока службы доля воды должна составлять не более 40% от расхода цемента.
Считается, что водонепроницаемости на уровне w6 – w8 и морозостойкости f150 – f250 можно достигнуть при В/Ц ≤ 0,6. Больший расход воды не позволит добиться требуемой долговечности.
Влияние качества составляющих на состав
Зависимость изменения состава бетона на 1 м3 при применении материалов различного качества можно представить в виде таблицы.
Для указанных составов обязательно использование химических модификаторов, а также В/Ц не превышает 0,65.
Изготовление и применение бетона В15
Строителям материал данного класса по прочности больше известен под маркой М200. Базовыми техническими характеристиками для него считаются водонепроницаемость w4 и морозостойкость f100. Такой материал прекрасно подходит для изготовления перегородок, внутренних стеновых панелей, фундаментных блоков, а также лестничных маршей и других видов конструкций.
Не менее востребован бетон М200 и в малоэтажном строительстве. Он прекрасно подойдет для изготовления фундамента, заливки стен подвала, а также возведения основных стен здания. Расчетной прочности такого бетона хватит для любого малоэтажного здания, но в этом случае требуются более высокие значения параметров долговечности на уровне w6 и f150. Вполне подойдет материал марки М200 для заливки дорожек, площадки для парковки автомобиля или пола летней кухни.
Приготовление бетонной смеси
Наиболее востребованной формой выпуска такого материала является смесь с подвижностью П3 – П4, которую можно изготовить самостоятельно в гравитационном смесителе. Приобрести такое оборудование не составляет труда, ведь оно продается в любом магазине строительных материалов.
Сначала рассчитывается норма загрузки компонентов исходя из объема смесителя. Необходимо помнить, что чашу можно заполнять только на 70% от ее максимальной емкости.
Все компоненты взвешиваются и загружаются в смеситель (состав читайте выше). Лучше всего сначала перемешать песок и щебень с добавлением небольшого количества воды, а затем ввести цемент и оставшуюся воду. В этом случае уменьшается пыление при замесе. Время перемешивания стоит назначать не менее 3 – 5 минут для получения однородной смеси.
Закладка раствора
Готовую смесь необходимо укладывать в заранее подготовленную опалубку. После укладки ее необходимо уплотнить вибраторами или проштыковать для удаления защемленного воздуха. Свежеуложенный бетон необходимо защитить от потери влаги, накрыв заливку пленкой. Соблюдение рецептуры и внимательное отношение к материалу при его изготовлении гарантирует получение прочной и долговечной конструкции.
Бетон марки М200 или класса B15
Бетон марки М200 (класса В15) применяют для возведения фундамента, цоколя, стен, отмостки, садовых дорожек, тротуарной плитки и даже бассейнов. По соотношению цены и прочности эта марка подойдет для почти всех сфер частного строительства.
Технические характеристики В15
1. Марка бетона определяет округленную среднюю прочность на сжатие, а класс — гарантированную в мегапаскалях. При желании можно перевести мПа в кгм/см2, для этого умножим 15 на 10,2. Получаем гарантированную прочность 153 кгс/см2. Раньше в строительстве бетон обозначали марками, теперь в нормативных документах используют класс, но продавцы еще не отошли от старой системы.
2. Водонепроницаемость зависит от специальных добавок, плотности, однородности и качества укладки. Эта характеристика показывает, какое давление воды может выдержать 1 см2 материала. У В15 она варьируется от W2 до W6.
3. Класс морозостойкости обозначает количество циклов заморозки и оттаивания. Чаще всего М200 способен пережить 100 циклов.
4. Материал с высокой подвижностью легче укладывать в тонкую или круглую опалубку, для этого в бетон добавляют пластификаторы. Согласно ГОСТу 10181.1-81 для определения этого параметра смесь заливают в специальный конус, вибрируют, а потом смотрят, на сколько сантиметров бетон осел.
5. Плотность зависит от объема воды, размеров заполнителей и грамотного уплотнения при заливке. Тяжелые бетоны имеют плотность от 1800 до 2500 кг/м3, все, что плотнее — особо тяжелые материалы, которые применяют в промышленном строительстве. Вес зависит от вида наполнителей и количества пустот.
Компоненты смеси
Чтобы приготовить М200 или В15 самостоятельно, необходимо соблюсти пропорции и подобрать подходящие ингредиенты.
Подойдет портландцемент М400 или М500, но выбор повлияет на пропорции. Покупайте свежий цемент, иначе прочность получится ниже.
Лучше использовать речной песок, так как его не надо промывать и отсеивать. Если вы все же выбрали карьерный, следите, чтобы в нем был минимум инородных частиц и глинистых примесей. Размер фракции: 1,3-3,5 мм.
При производстве класса В15 применяют гравийный или гранитный щебень с размером фракций 10-40 мм. Для увеличения плотности крупных частиц наполнителя их размешивают с щебенкой меньшего размера.
По ГОСТу в состав бетона на 1 м3 марки М200 входит 265 кг цемента, 860 кг песка, 1050 кг щебня, 180 л воды и пластификатор, вес которого равен 4,8 кг, при этом полученный материал имеет характеристики: W2, F50, П3. Но морозостойкость и водонепроницаемость В15 не подходит для фундамента или других строений, находящихся в агрессивной среде, поэтому в классическом рецепте для приготовления своими силами соотношение компонентов немного меняют.
В таблице даны пропорции заполнителей и воды в килограммах на 1 кг портландцемента популярных марок. Для увеличения водонепроницаемости и морозостойкости рекомендуем добавить меньше воды, так как именно излишняя влага образует пустоты в набирающей прочность смеси. Чтобы увеличить плотность, используйте виброуплотнитель.
В15 набирает марочную прочность только через 28 дней после заливки. Скорость твердения зависит от температуры окружающей среды. Рекомендуемая температура — +15-20. Если она выше, бетон придется постоянно смачивать, чтобы он не высох, а если столбик термометра опускается ниже 0 градусов, вода в смеси замерзает, и процесс твердения останавливается. Начав дальнейшее строительство раньше срока, вы получаете бетон с характеристиками ниже, даже если весь состав совпадает.
Сферы применения В15
Фундаменты, отмостки, дорожки, бассейны, стены цоколя и еще много других вещей каждый день отливают из тяжелого бетона класса В15. Однако его возможности ограничены из-за средней прочности, невысокой морозостойкости и водонепроницаемости. К каждой постройке необходимо подходить с умом, чтобы материал не дал трещин вскоре после заливки.
Эту марку бетона используют для строительства основания домов, но далеко не всегда она будет идеальным вариантом. Двухэтажные дома из кирпича и железобетона сами по себе тяжелые, а если еще и площадь фундамента небольшая, то вряд ли М200 справится с такой нагрузкой. Ведь даже класс бетонной смеси обеспечивается только в 95% случаев.
Тип грунта играет большую роль при подборе фундамента, также важны параметры глубины промерзания, содержания агрессивных веществ и уровня грунтовых вод. Возведение на песчаных, скальных и полускальных поверхностях безопасно, а вот суглинки, супеси, глинистые, а тем более торфяные грунты требуют большой аккуратности в выборе типа и материала для фундамента.
Если вы строите небольшой дом, баню или гараж из легких изделий, а уровень УГВ в почве приемлемый, использование марки М200 вполне оправдано, в другом случае заранее выполните все требуемые подсчеты.
2. Отмостка, крыльцо, дорожки.
Эти конструкции не воспринимают больших нагрузок, поэтому для них смело используйте М200, только обратите внимание на классы водостойкости и морозостойкости или хорошо изолируйте бетон от лишней влаги.
3. Стяжки и полы.
В этой сфере можно работать и с маркой М150, но некоторые предпочитают М200, когда важна не только прочность и водонепроницаемость материала, например, для основы пола в ванной комнате или бане.
Цена зависит от вида наполнителя в составе, морозостойкости и водонепроницаемости, а также пластификатора для повышения подвижности. Некоторые фирмы предлагают широкий выбор, другие производят каждую марку со статичными параметрами. Цена за куб с доставкой изменяется в зависимости от расстояния, на которое надо везти материал.
В таблице представлены средние цены по России на М200, они актуальны на ноябрь 2015 года. Во многом стоимость зависит от региона, в Москве бетон продается на порядок дороже, чем в остальной России. Оптом покупать дешевле, у крупных фирм действуют большие скидки за заказ, начиная от 20-50 м3. Минимальный размер автобетоносмесителя — 6 кубов, даже если вы решили заказать меньше, оплатить работу машины придется полностью. Вес материала не имеет значения, важен только объем.
Заранее продумайте, как вы будете транспортировать бетон В15 к месту строительства. Не всегда удобно заказывать бетононасос, особенно если вам нужно купить небольшое количество бетона, можно просто нанять рабочих.
Состав бетона в15 п3 F200 W6 A0
Результаты расчета состава бетона В15 П3(10-15) F200 W6
Характеристика составляющих бетонной смеси:
Предварительный расчет состава бетонной смеси на сухих материалах на 1м 3 :
Корректировка пробного замеса соответствует расчетам. Расчет произведен по методу абсолютных объемов.
Варианты других составов:
Автор betonvtomske
Посмотреть все записи пользователя: betonvtomske
Бетон М200 (В15) с доставкой по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Бетон марки М200 класса В15 – распространенный в использовании материал, эффективный в рамках сферы применения и относительно недорогой. Эти факторы обуславливают широту его применения . Материал надежен, долговечен, обладает отличными свойствами. По сравнению с более низкими марками бетона, он обладает намного более качественными характеристиками эксплуатации.
Закажите бетон М200 с доставкой у нас по телефону +7 (812) 703-90-66 или оставьте заявку на обратный звонок ↑ вверху страницы. Мы доставляем бетон в любую точку Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Бетон М200 (В15): прайс-лист
Стоимость бетона указана в рублях ( RUB ) за 1 метр кубический (руб/м3) и без учета стоимости доставки
Цена бетона М200 (В15) от 3 апреля 2018 года:
*Цена действительна при заказе от 500 м3. При меньших объёмах уточняйте стоимость у наших менеджеров.
Бетон М200: характеристики
- Соответствует классу В15;
- Подвижность: П1-5;
- Морозостойкость: F100-150;
- Водонепроницаемость: W2-W6.
Свойства бетона класса В15 обуславливают его использование в большом спектре строительных работ. При заливке бетона и планировании всего строительства нужно обращать внимание на то, что максимальной прочности материал достигает не сразу, а приблизительно через 4 недели после заливки.
Морозостойкость бетона М200 достаточна, чтобы использовать его в работах со средней температурной нагрузкой. Он способен выдержать до 150 замерзаний и оттаиваний, что не делает необходимым осуществлять с его помощью работы исключительно в закрытых помещениях.
Свойства водонепроницаемости у этой марки бетона средние, не рекомендуется использовать его в работах с повышенным содержанием влаги. Не лишней будет качественная гидроизоляция. Это позволит избежать воздействия воды на железные элементы внутри бетона.
Бетон М200: применение
Применение материала очень широко, благодаря, с одной стороны, высоким показателям прочности, с другой – невысокой стоимостью.
Важная сфера применения бетона В15 – при заливке пола бетоном или изготовлении стяжек. Эта марка бетона обладает достаточной для этих работ прочностью, а характер работ (внутри помещения) не требует высоких показателей морозостойкости. Тем не менее, устойчивость бетона достаточна, чтобы противостоять давлению.
Бетон М200 обладает достаточными свойствами для закладки фундамента, он может выдерживать достаточное давление. Однако чтобы избежать возможных рисков, чаще всего его используют для фундамента зданий, в которых не много этажей – это преимущественно коттеджи, дома за городом.
Из такого бетона изготавливают лестничные пролёты, подпорки и другие конструкции. Однако эти ЖБ-изделия не используют, как правило, в местах с повышенной нагрузкой.
Бетон класса В15 используется в дорожном строительстве как материал для плит дороги, пешеходных дорожек. Он помогает усилить подобные конструкции, укрепить их противодействие износу. Такие дорожные плиты используются даже как подкладки под дорожное полотно, на которое приходится повышенная нагрузка.
Основные характеристики бетона и применение его в строительстве
ООО Комбинат «Братскжелезобетон» предлагает к поставке товарный бетон и раствор. Поставка осуществляется в пределах г. Братска и прилегающим территориям в радиусе 150 км. Для удобства клиентов отгрузка ведется с двух бетонно-смесительных узлов. Первый расположен в п. Энергетик (Единая база), производит и отгружает товарный бетон для потребителей на территории Падунского и Правобережного округа. Второй бетонно-смесительный узел расположен в Центральном районе (Промбаза ОАО Группы «Илим») отгружает товарный бетон и раствор для потребителей на территории Центрального округа.
Марка и класс бетона — основные показатели, по которым ориентируется закупщик. Существуют также некоторые другие важные параметры: водонепроницаемость, удобоукладываемость (подвижность), морозостойкость и так далее. Бетон различных марок (классов) имеет различные технические характеристики.
Аналогичные марки (классы) есть и у кладочного раствора. Главным отличием бетона от раствора является наличие другого заполнителя (для бетона это песок + щебень (гравий), в то время как для раствора это просто песок). Как для раствора, так и для бетона марка означает среднюю прочность на сжатие. Само обозначение М — определяет предел прочности на сжатие. Другой параметр — класс бетона варьируется от В 3.5 до B 80, но рабочий диапазон от В 7,5 до В 40.
Прочность бетона – самое важное свойство бетона. Бетон лучше сопротивляется сжатию, чем растяжению, поэтому за критерий прочности принят предел прочности бетона при сжатии. Прочность бетона нарастает в результате физико-химических процессов взаимодействия цемента с водой, которые нормально проходят в теплых и влажных условиях. Взаимодействие цемента с водой прекращается, если бетон высыхает или замерзает.
Плотность бетона – отношение массы бетона к его объему (кг/м3). Плотность сильно влияет на качество бетона, в том числе и на его прочность: чем выше плотность бетона, тем он прочнее.
Класс и марка бетона – марка бетона определяет предел прочности на сжатие в кгс/см2. В строительстве применяются следующие марки бетона: М50, М75, М100, М150, М200, М 250, М350, М400, М450, М550. Класс бетон – это числовая характеристика какого-либо его свойства, принимаемая с гарантированной обеспеченностью 0,95. Это значит, что установленное классом свойство обеспечивается не менее чем в 95 случаях из 100. Бетоны подразделяются на классы: В1, В1,5, В2, В2,5, В3,5, В5, В7,5, В10, В12,5, В15, В20, В30, В40.
Соотношение между классом и марками бетона по прочности
Класс бетона | Средняя прочность данного класса, кгс/см2 | Ближайшая марка бетона |
В5 | 65 | М75 |
В7,5 | 98 | М100 |
В10 | 131 | М150 |
В12,5 | 164 | М150 |
В15 | 196 | М200 |
В20 | 262 | М250 |
В25 | 327 | М350 |
В30 | 393 | М400 |
В35 | 458 | М450 |
В40 | 524 | М550 |
Морозостойкость – за марку бетона по морозостойкости принимают наибольшее число циклов попеременного замораживания и оттаивания, которое при испытании выдерживают образцы установленных размеров без снижения прочности на сжатие более 5% по сравнению с прочностью образцов, испытанных в эквивалентном возрасте, а для дорожного бетона, кроме того, без потери массы более 5%. Установлены следующие марки по морозостойкости: F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500.
Водонепроницаемость – это свойство бетона противостоять действию воды, не разрушаясь. По водонепроницаемости бетон делят на марки W2, W4,W6, W8, W12, при чем марка обозначает давление воды (кгс/смг). Осадка конуса (О.К.) – это понятие, характеризующее пластичность бетона. О.К. измеряется в см и чем она больше, тем более подвижен бетон.
Бетон м200 в15: технические характеристики, описание
В продаже имеется большой выбор марок бетона, которые в свою очередь разделяются на классы. Стройматериал имеет различный состав, плотность и области использования. В статье речь пойдет о таком стройматериале как бетон М 200 класса В15. По основным свойствам пескобетонная смесь М 200 относится к виду тяжелых бетонов. Все классы до М 150 используют для подготовительного этапа в ремонтных работах, к ним относятся: заливка фундаментного основания, монолитных сооружений и плит из железобетона. Еще его применяют при постройке дорожек из бетона, на которые будет производиться нагрузка средней тяжести.
Разновидность бетона М 200
Бывают такие подвиды состава, которые имеют различные составляющие и свойства:
- Используется:
- при бытовом строительстве;
- при возведении промышленных построек.
- Тип входящего в состав связующего стройматериала:
- цемент;
- силикат;
- гипс;
- добавление полимерных элементов.
- По габаритам твердого наполнителя:
- крупнозернистый;
- мелкозернистый.
- Качества плотности и упругости составляющих частиц:
- плотные;
- пористые;
- смеси специального предназначения.
- Скорость застывания, автоклавная смесь рассчитана на уплотнение при естественных температурных условиях.
- Объемные показатели веса:
- тяжелый;
- облегченный.
Бетон класса В 15 что это за марка? В современных строительных технологиях показатель прочности заменили на более точную классификацию «В». Класс В 15 — популярная строительная марка М 200, которую считают рядовой.
Технические особенности
Бетон тяжелый класс В 15 М 200 имеет конструктивные особенности, которые прописаны в действующих нормативах ГОСТ. Цементный раствор способен упорядочить прочностные показатели готовой конструкции, рецепт изготовления и пропорции состава, коэффициенты упругости, плотности, расчетного сопротивления сжатия, удельная масса кубометра раствора. Главная характеристика готовой конструкции – сопротивление сжатию, которое обозначается буквой «М» и числом марки.
Бетон В 15 класса прочности М 200 со средней номинальной прочностью. Показатели качества раствора, максимальной прочности и плотности достигнут через 28 дней. В состав цементного раствора входят щебень различного вида – гравий, гранит, известь с фракцией от 6 до 70 мм.
Для сооружения монолитных конструкций по ГОСТу допускается применения щебенки и гравия с габаритами до 14 см. Твердые наполнители должны превышать прочностное и расчетное сопротивление в 2 раза. Крупно фракционный заполнитель служит для создания структурных каркасов домов из железобетона. Рецепт для приготовления состава должен включать в себя песок с фракцией от 0,15 до 5 мм. Мелкий наполнитель с плотностью 1790 кг/м3. Пескобетонная смесь М 200 с данными по расчету сопротивления сжатия 200 кг/м3.
Чтобы работы на крупных объектах протекали быстрее, в бетон тяжелый класс в15 м200 добавляют не мелкий гравий или щебень крупность заполнителя должна составлять 20 — 140 миллиметров. Главная особенность бетонного раствора – сопротивление сжатию Rbn, которое маркируется буквой «М» с числом. Удельный вес 1 м3 бетона В 15 М 200 составляет от 1800-2500 килограмм. Масса состава колеблется от плотности всех компонентов и бывает в пределах 300-3000 кг.
ГОСТ стандарты
Бетон тяжелый класс В 15 М 200 описан с особенностями в стандартах ГОСТ 7473-2010 БСТ В15, П3, F100, W 6.
Маркировка М 200 указывает на такие качества
- F 100 – морозоустойчивости. Когда смесь будет подвержена заморозке и разморозке около ста раз, то материал утратит свои качества на 5 %;
- W 6 – водонепроницаемость состава указывает на препятствие проникновения воды при показателях давления до 0,6 атм;
- П 3 говорит о том, что подвижность будет зависеть от пропорциональности воды и цемента.
Компоненты бетона М 200
Марка бетона М 200 является соединением низкого состава, из-за содержания быстродействующих, гидрофобных, сульфатостойких, пластифицированных цементных элементов. Техническими особенностями не предусмотрено введение в него какой-либо добавки включающей активные минералы.
В нередких вариантах в него добавляются элементы, имеющие поверхностно-активные свойства. Эти частицы сделают смесь пластичной, морозоустойчивой либо быстровысыхающей. Именно из-за таких добавок, бетон М 200 В 15 применяется в регионах с колебаниями температуры либо на стройплощадках, где требуется выполнять работу за короткий период времени.
По сертификату качества бетон М 200 В 15 должен иметь в составе цемент, песок, воду и крупный заполнитель. Пример подбора пропорций элементов входящих в состав марки М 200:
- вода – 0,18 м3;
- цементный раствор – 0,25 м3;
- песчаный или другой наполнитель – 0,45 м3;
- крупно фракционный наполнитель – щебенка, гравий и прочие составляют 0,9 м3.
Такие пропорции входящих в состав компонентов подходят для получения 1,76 кубометров готовой смеси нужной упругости. Каждый частный случай, как и пример выше должен рассматриваться в индивидуальном порядке, так как показатели количества компонентов каждого кубометра может изменяться, но пропорции обязательно нужно соблюдать. Рекомендации по применению состава, какой-либо марки, указываются заводом-изготовителем на упаковке.
Состав бетона В 15 должен быть строго регламентирован с пропорциями: для цементного раствора М 400 – 1 к 2,8 к 4,8 к 0,5 и для марки цемента М 500 – 1 к 3,5 к 5,6 к 0,5.
Качественный продукт получается благодаря применению методики подбора элементов. Рекомендуется составить карту подбора составляющей части бетона для класса В 15 (15 МПа), с использованием портландцемента М 400, очищенного песка, с плотностью 2600 кг/м3, гранитный щебень с параметрами заполнителя 20 мм и насыпной плотностью 1400 кг/м3. Применяя специальную формулу, которую получают экспериментальным путем, определяют нужное количество воды. Габариты гравийного материала определяются наборами из сит, которые имеют отверстия с диаметрами 7, 4, 2, 1 и 0.5 см.
Бетон тяжелый крупность заполнителя 40 мм класс В 15 М 200 может иметь в составе такие виды щебня:
- Гравий.
- Гранит.
- Известковый камень.
Для балок имеющих ширину 20 см можно использовать гравий с диаметром камня не более 15 см. Песчаную и щебеночную фракцию применяют в соответствии с нормами ГОСТа.
Область применения
Смесь бетонная М 200 В 15 универсальная, ее используют в разных областях ремонтно-строительных работ различных сфер:
- Заливка бетонной стяжки. Такую работу производят внутри помещений, по этой причине состав может не обладать повышенной устойчивостью к перепадам температур и влажной окружающей среде. Следует учитывать тот факт, что такое основание должно выдерживать нагрузку. По этой причине готовые элементы обладают прочностью и плотностью.
- Бетон гидротехнический на сульфатостойком портландцементе класс В 15 М 200 используют при сооружении домов, которые соприкасаются с грунтом.
- Фундаментная основа на бытовых и промышленных объектах. Такие составы имеют хорошее сопротивление сжатию, которое будет выдерживать вес всего сооружения. Перед тем, как приступить к работам, следует произвести расчеты удельного веса готовой постройки.
- Бетон мелкозернистый класс В 15 М 200 используют для постройки уличных авто парковок и цокольных жилых этажей.
- Сооружения из железобетона, лестницы, перекрытия, колонны. Приемлемая стоимость бетона с прочностью В 15 имеет отличные характеристики упругости, что позволяет готовой конструкции выдержать серьезную нагрузку.
- Постройка дорожек, отмостков, площадок и прочих подобных объектов. Показатель удельного веса нагрузки на такие сооружения очень не велик. По этой причине и учитывая низкую стоимость, такая смесь подойдет для типа вышеперечисленных работ.
- Бетон тяжелый крупность заполнителя более 40 мм класс В 15 М 200 применяют при постройке плит дорожного полотна. С учетом низкой стоимости, этот раствор применяют для сооружения плиты из железобетонных материалов. Вес нагрузки на плитное основание также должен быть учтен. Плюс рекомендуется добавлять средства, которые повышают плотностные качества смеси. В соответствии с документацией «бетон тяжелый класс В 15 М 200», ГОСТ действующий. Такие присадки добавляются на 1 м3 раствора. Завод-изготовитель должен указывать на упаковке, какое количество добавки следует вводить на один кубометр смеси, чтобы получилась та или иная упругость материала.
- Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений класс В 15 М 200, позволяет возводить дома на влажном типе грунта, дамбы, мосты, плотины, гидросооружения.
Бетон м200 c морозостойкостью f150, с водонепроницаемостью w6 применяется в монолитном строительстве, если здание не будет превышать высоту 5 этажей.
Достоинства
- Строительный раствор универсальный и поэтому он часто используется как частными строителями, так и на промышленных объектах, из-за максимального соотношения механических свойств, приемлемой стоимостью и качеством.
- Если сравнивать керамзитобетонную смесь М 200 с аналогичными составами низкого класса, она идет с высокими расчетными данными сопротивлению сжатию.
- Высокие характеристики морозостойкости.
- Низкая теплопроводность стройматериала позволяет сохранить тепло внутри помещения выполненного из железобетона без монтажа дополнительной теплоизоляционной прослойки.
- Смесь с такой маркировкой быстро становится прочной и плотной, это позволит с максимальной скоростью выполнить ремонтно-строительные работы.
- Образование трещин в процессе стройки сводятся к нулю.
- Рабочая температура раствора составляет от +5 до +350 градусов. Добавку морозостойких средств в определенных пропорциях используют при отрицательных температурах.
Минусы
Марка М 200 отрицательных качеств имеет минимум. В основном это низкий показатель водонепроницаемости. Соотношения добавленной воды должны соблюдаться с особой четкостью. От всего состава ее вес составляет 20%.
По документации ГОСТ, и сертификату качества не следует использовать бетон тяжелый класс В 15 М 200 для домов, которые будут превышать больше 5 этажей. Также в расчет не берется вес готовой постройки.
Бетон М 200 БСТ В 15 П 3- П 4 F100 W 4, хоть и считается низкосортным раствором, но от этого он не становится меньше востребованным. Смесь обладает хорошими прочностными особенностями для укладки несущих стен, заливки монолитных фундаментных основ, пола и дорожек. С таким стройматериалом легко работать, потому что при производстве строго были соблюдены все нормативы, и правила по составляющей части компонентов. Хорошая прочность и долговечность готовых элементов, плюс приемлемая цена – это основные преимущества перед другими марками.
Бетон м200, Бетон класса В15, Бетон марка м 200, Бетон М200 цена, Товарный бетон м-200 (в 15), Состав бетона М200, Плотность бетона м200.
Бетон является тем строительным материалом, который применяется практически повсеместно и это прямое следствие его эффективности, а также разумной стоимости. Преимуществами выступают самые разные факторы, среди которых присутствует надёжность, долговечность и ряд других моментов. При этом, существует несколько разновидностей материала и каждая из них обладает своими особенностями. Бетон марки М200 имеет отличные параметры и стоимость, если сравнивать его с другими вариантами. Следует рассмотреть состав более детально и ознакомиться с процессом его производства, а также вариантами использования в современной сфере строительства.
В зависимости от того, какая пропорция присутствует в бетоне между его основными компонентами, принято разделять составы на различные марки. Они отличаются друг от друга своими характеристиками, а также некоторыми другими факторами. Это позволяет при осуществлении строительства выбрать именно тот вариант, который лучше всего подходит для конкретной ситуации. Бетон марки М200 (В15) является одним из самых популярных, обладает привлекательным для потребителей сочетанием доступной стоимости и достаточно высоких эксплуатационных показателей.
Марка бетона М200 (В15) используется в следующих сферах:
-
Изготовление бетонных полов и стяжек. Поскольку подобные работы проводятся в помещении, то от состава не требуются высокие показатели устойчивости к атмосферным воздействиям. Дополнительно, имеющегося значения прочности более чем достаточно для обеспечения необходимого уровня качества. Бетон марки М200 обладает относительно высоким показателем устойчивости к факторам износа, что весьма важно при использовании состава для решения подобных целей.
-
Создание фундаментов. Прочности бетона марки М200 (В 15) достаточно для того, чтобы обеспечить возможность строительства оснований под крупные здания. Несмотря на это, предпочтительной областью применения состава считается создание фундаментов для малоэтажных объектов. Бетон марки М200 чаще всего используется в случае строительства загородных домов, коттеджей и дач самых разных размеров.
В любом случае, данные конструкции не обладают массой настолько высокой, чтобы оказать негативное воздействие.
-
Изготовление лестниц и других железобетонных конструкций. К данной категории стоит отнести подпорные стены, принимающие на себя нагрузки верхних уровней объекта. Бетон марки М200 для железобетонных изделий весьма хорошо подходит по той причине, что обеспечивает весьма высокие эксплуатационные параметры при относительно незначительной стоимости. Следует сказать, что подобные блоки и плиты не должны использоваться в местах с повышенной нагрузкой.
-
Бетон марки М200 (В 15) может применяться доля создания площадок, отмосток, дорожек и аналогичных им конструкций. Он имеет относительно небольшую стоимость, что особенно удобно, поскольку необходимо заказывать значительные объёмы.
-
Изготовление дорожных плит. Бетон марки М200 отлично сочетается с металлическим каркасом. При этом, в состав должны вводиться различные добавки. Их задачей является увеличение показателей устойчивости к износу. Это достигается за счёт создания более плотной поверхности, а также обеспечения нескольких других параметров.
Стоит отдельно отметить тот факт, что именно из марки бетона М200 (В15) наиболее часто изготавливают блоки ФБС, фундаментные плиты и другие изделия данной категории. Тощие модификации этой смеси нашли своё применение в области строительства дорожного полотна. Они отлично подойдут для создания основы под многополосные дороги с интенсивным движением.
Производство бетона марки М200 (В-15) лучше всего выполнять на заводе, поскольку только на крупном предприятии с автоматизацией процесса приготовления смеси можно получить состав высокого качества. Следует подробнее рассмотреть, какие используются компоненты, а также их пропорции. Соотношение цемент/песок/щебень в составе бетона М200 (В-15) составляет 1 : 2,8 : 4,8 соответственно. Весьма часто используются добавки различного типа, призванные увеличить некоторые характеристики выполняемых монолитных конструкций или готовых блоков. Бетон марки М200 прекрасно подходит для использования подобных компонентов, поскольку его характеристики, в некоторых случаях, не соответствуют предъявляемым требованиям. Это может вызвать некоторые проблемы, связанные с эксплуатацией в конкретных условиях. Если рассматривать стандартные пропорции бетон М200, то следует описать их в количественном отношении. Это 30 килограмм цемента, 40 килограмм песка, а также 90 килограмм мелкого гравия. Заполнитель заслуживает отдельного внимания, поскольку в его роли может быть использован не только данный материал. Бетон марки М200 не предполагает довольно высоких значений прочности и гравий хорошо подходит, поскольку его масса относительно невелика. Объём воды должен быть около 20 процентов от общей массы смеси. Это позволит полностью прореагировать ей с цементом.
Характеристики марки бетона М200 (В15) универсальны, но лучше отдавать преимущество данному составу при строительстве объектов малой и средней массы, а также создании внутренних элементов. Подвижность смеси колеблется от П2 до П4, но может быть увеличена пластификаторами. Морозостойкость F100 позволяет эксплуатироваться под открытым небом длительное время, без появления в структуре изделия из бетона марки М200 (В 15) негативных последствий и внутреннего растрескивания. Это актуально для условий оптимального климата, но на изделие воздействуют факторы эрозии, усиливаемые постоянной сменой температуры, особенно, на территории большей части России. Это приводит к некоторым проблемам и требуется периодический уход.
Бетон В 15 С 12/15 описание, состав, характеристики
Бетон В15: описание, характеристики, применение
Бетон класса B15 активно используется в промышленном и гражданском строительстве. Речь идёт о популярной марке бетона М200, для которой характерны нормативные показатели прочности 196 кгс/см2.
Столь востребованный материал долговечный и стойкий к негативным факторам окружающей среды.
Бетон B15 изготавливается с применением цемента, мелкого заполнителя, песка с частицами размером 0,15 до 5 мм и гравия или щебня (6-70 мм). Для получения качественного материала сначала смешиваются сухие компоненты, потом они разбавляются водой (20 % от объёма). В отдельных случаях производители добавляют пластификаторы, минеральные вещества.
Бетон В12 (М200): технические характеристики
От того, какие используются сырьевые материалы, зависят свойства бетона. Учитывается и точность соблюдения расхода компонентов, технология приготовления смеси, уход за конструкцией в ходе затвердения.
Среди характерных показателей бетона В15 представлены:
- Прочность на сжатие (196 кгс/см2).
- Класс по морозостойкости (20-150 циклов замораживания и оттаивания).
- Влагонепроницаемость (W2-W6).
- Подвижность (различают подвижный, жесткий бетон).
- Плотность.
Бетон В15 отличается прочностью, которой достаточно для создания несущих конструкций. Наша компания поставляет материал высокого качества. Для него характерны не только прочность и длительный срок службы, но и относительно низкая стоимость, что делает его таким популярным.
Бетон В15: сферы применения
Особенно активно бетон марки М200 используется в частном домостроении.
Чаще всего данный материал заказывают те, кто занимается:
- возведением фундаментов под нетяжелые постройки, здания;
- обустройством отмосток, лестниц, садовых дорожек;
- сооружением бетонных стяжек, полов, стен;
- созданием железобетонных изделий;
- заливкой колон;
- строительством парковочных, спортивных площадок.
Бетон М200 применяется на дачных и приусадебных участках.
Более подробно о том, где используется материал данной марки, каковы его характеристики, вы можете узнать у наших менеджеров. Все консультации бесплатные. Звоните, уточняйте, заказывайте!
Бетон в15: характеристики, область применения и подготовка
По средней плотности бетон подразделяется на несколько классов, начиная с B3,5 и заканчивая 80. Но наиболее популярным среди них является бетон марки B15. Его прочность составляет 196 кгс / см², что соответствует типу M200.
Рассмотрим этот материал подробнее.
Общие характеристики бетона B15 M200
Область применения и состав
Этот раствор широко применяется в сфере индивидуального строительства.
В частности, используется для следующих целей:
- заливка фундамента — это могут быть черепичные, ленточные и свайно-ростверковые конструкции;
- изготовление лестниц из бетона — бетон М200 + В15 обладает достаточной прочностью, чтобы построить надежное и долговечное изделие;
- обивка площадок — созданные площадки выдерживают не только пешеходный трафик, но и размещение транспортных средств, например, легкового автомобиля;
- Установка бордюрного камня — используемая смесь позволяет получить качественную бетонную подушку, необходимую для устройства элементов дороги.
В состав бетона В15 входят цемент, гравий и песок. Они находятся между собой в пропорции 1: 4,8: 2,8. Помимо них в растворе могут быть специальные добавки. Подробнее о компонентах этой смеси вам расскажет следующая таблица.
Совет! Использованный цемент необходимо хранить в герметичной упаковке. В противном случае в него попадет влага, содержащаяся в окружающем воздухе, и материал затвердеет.
Компонент | Комментарий |
Цемент | Можно использовать портландцемент или шлаковый портландцемент.![]() |
Песок | Для получения качественного бетона класса В15 следует использовать просеянный песок, из которого удалены все посторонние частицы. Это снижает расход цемента в среднем на 20%. Также учтите, что диаметр песчинок не должен превышать 2 миллиметра. |
Sheben | Допускается использование щебня из горных пород или мелкого речного гравия.Размер его фракций может составлять 5-20 миллиметров. |
Добавки | Использование специальных добавок позволяет изменять технические характеристики бетона В15 М200. В частности, пластификаторы могут повысить текучесть раствора. Суперпластификаторы повышают морозостойкость и прочность продукта. Некоторые виды добавок могут ускорять или замедлять затвердевание состава. |
Вода | Она должна быть чистой и без примесей.Это касается не только физических объектов, но также биологических и химических веществ. |
Основные показатели марки бетона В15 М200
Любая бетонная смесь характеризуется двумя основными показателями, маркой и классом. Итак, В15 — это класс, который характеризуется числовым коэффициентом 0,95. Это число означает, что свойство, задаваемое этим классом, соблюдается в 95% случаев, и только в 5% случаев оно может не выполняться.
В свою очередь М200 — это марка, основным показателем которой является сопротивление изделия осевому сжатию, измеряемое в кг / см².Он характеризует прочность бетона В15.
Следующая таблица предоставит вам дополнительную информацию о характеристиках этого состава.
Технические характеристики | Описание |
Назначение | Для жилых и промышленных зданий |
Тип вяжущего | Цемент |
Тип структуры | Плотный |
Условия созревания | Естественный, при атмосферном давлении |
Насыпная масса | Масса бетона В15 — облегченная |
Приготовление раствора В15
Состав В15 М200 можно приобрести у специализированных фирм в готовом виде. В этом случае цена будет примерно 3600 рублей за 1м? материал. Но приготовить можно и самому.
Требования, согласно которым должна быть приготовлена эта бетонная смесь, содержатся в ГОСТ 26633-91. Итак, используемый щебень из природного камня должен иметь марку не ниже 300, а применяемый песок должен иметь модуль крупности 2,0.
Говоря о создании раствора класса В15, следует отметить, что в его составе может быть цемент марки М400 или М500.В зависимости от этого объемные доли компонентов создаваемых смесей будут несколько отличаться.
При использовании миксера на 200 литров пропорции следующие:
- Цемент М400 — 10 литров, песок — 25 литров, щебень — 40 литров. Полученный раствор составляет 54 литра;
- Цемент М500 — 10 литров, песок — 32 литра, щебень — 49 литров. Полученный раствор 62 л.
Совет! Чтобы полученная смесь имела все требуемые свойства, необходимо строго придерживаться установленных пропорций.
Инструкция по замешиванию раствора следующая:
- в смеситель заливается вода, после чего в нее постепенно заливается цемент;
- В смесь постепенно добавляется песок, затем гравий;
- После достижения однородной консистенции состава его можно наносить.
Рекомендации по заливке раствора B15
Для правильной заливки используйте следующие рекомендации:
- бетономешалку следует устанавливать как можно ближе к месту, где будет проводиться бетонирование — смесь затвердевает достаточно быстро, поэтому расстояние доставки должно быть минимальным;
- бетонную массу В15 заливать с высоты не более 1 метра — иначе может произойти расслоение состава;
- заливать лучше с использованием водосточного желоба — благодаря ему работа станет более точной и точной;
- этот процесс можно запустить только при благоприятных атмосферных условиях — температуре не ниже + 5 ° и отсутствии дождя;
- по возможности все работы нужно выполнять в едином подходе — это даст возможность получить равномерно прочный материал;
- если вам все же предстоит сделать перерыв, он не должен превышать 3 часа — если этот интервал превышен, вам необходимо сделать следующее своими руками.
Верхний слой залитой поверхности забейте молотком, затем очистите и залейте водой. После этого можно начинать заливку следующей порции раствора;
- вместо строительного вибратора для герметизации заливного состава можно использовать обычную стальную балку — это допустимо при глубине бетонного слоя не более 20 сантиметров. Если плотность бетона В15 увеличилась до пластичного состояния, то для его утрамбовки понадобится на конце просечно-вытяжная деревянная палка;
- те участки поверхности, через которые проходит арматура, помимо уплотнения, нужно еще и простукивать;
- В жарких условиях поверхность бетона следует периодически опрыскивать водой — это предотвратит растрескивание материала.Чтобы защитить его от дождя, можно покрыть поверхность полиэтиленом.
Заключение
Пескобетон класса В15 М200 широко применяется для заливки фундаментов, создания бетонных лестниц, заливки площадок и устройства бордюров. Он имеет прочность 196 кг / см². Состоит из цемента, песчаника и щебня в соотношении 1: 4,8: 2,8.
Более подробно об этом бетоне вы можете узнать из видео в этой статье.
Типы бетона | HeidelbergCement Kazakhstan
Мы производим все основные типы бетона, включая сульфатостойкий и мелкозернистый бетон.
Пожалуйста, ознакомьтесь с типами бетона, которые мы предлагаем, и с областью их применения:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Морозостойкость, гидроизоляция и бетонирование — дополнительные характеристики бетона.По всем этим параметрам наша продукция отличается высоким качеством.
VT — (B15 черный) — архитектурная бетонная плита
Бетонные панели могут использоваться как внутри , так и снаружи зданий в качестве фасада. В сочетании с представленными в нашем магазине разнообразными рисунками 3D панелей (см. Товары) можно создавать неповторимые и современные интерьеры.
Плиты, предлагаемые WENEVE, — это широко используемых :
- стен комнат,
- фасадов,
- заборов,
- лестниц,
- полов,
- террас,
- столешниц,
- каминов и т. Д.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПЛИТ:
- морозостойкие и огнестойкие — пригодны при использовании на фасаде,
- простой и дешевый монтаж — толщина плит 1 см упрощает процедуру установки, все, что вам нужно, это эластичный клей, монтажный клей для керамической плитки (см.) или силикон, не требует фиксирующих анкеров, дополнительных арматур или других стабилизаторов),
- плиты можно легко разрезать и просверлить и установить на Плиты OSB, МДФ или ГК — по желанию заказчика мы можем разрезать плиты на выбранный размер (брутто 25 злотых / погонный метр)
ВИДЫ ПРОПИТКИ:
БРОНИРОВАННЫЕ (полу- глянец) — плита с водонепроницаемыми и грязеотталкивающими характеристиками.В основном предназначена для: кухни, ванной комнаты, фасада из-за очень хорошей устойчивости к пятнам, жирам и проникновению воды.
FACTORY (мат) — повышенная стойкость к проникновению воды. Основное назначение: гостиная, ванная, фасад, коридор, лестница, камин.
БЕЗ ПРОПИТКОВ (мат) — поверхность из натурального бетона. Не защищен от намокания водой. В дальнейшем плиты можно пропитать качественными пропитками глубокого проникновения, доступными в нашем магазине (см.).
- 5-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ НА ПЛИТЫ — на все бетонные плиты серии WN_VT.
Заказать пробоотборник плит ВН_ВТ — можно здесь .
Цена указана за 1 плиту (в выбранном размере, толщине и форме пропитки).
Для установки бетонных панелей рекомендуется использовать специальные химические вещества, которые также есть в нашем магазине. О возможных заводских отклонениях архитектурных бетонных плит необходимо сообщить перед установкой.
Из-за характеристик архитектурного бетона возможны различия в количестве и размере ямок на поверхности отдельных плит. Также допускаются расхождения в цвете и размерах (+/- 3 мм).
Перед установкой проверьте всю партию плиток и спланируйте распределение отдельных плит и последовательность их сборки, выбрав плиты из разных мест на поддоне, чтобы сохранить естественный вид стены.
В демонстрационных целях пластины на фотографиях, реализациях и визуализациях показаны в разных цветовых вариантах.Чтобы сделать выбор цвета на основе реальных цветов, мы предлагаем приобрести пробоотборник для бетонных плит.
Фотографии продукта показывают реальный продукт, они были сделаны нашими специалистами по фотографии и графически обработаны на калиброванных экранах. Цвета, отображаемые на экранах клиентских мониторов, могут отличаться от реальных цветов из-за несоответствия матриц и калибровки дисплеев.
VT — PB11 (B15 черный) CUB
3D панели могут использоваться как внутри помещений , так и снаружи в виде фасада.
Благодаря современному неподвластному времени дизайну и простоте установки они идеально впишутся в любое пространство, как в виде единого элемента, так и в виде рисунка из множества элементов, покрывающего всю декорированную поверхность.
Также это отличный способ добавить интересное дополнение к 2D панелям (см. Продукцию), которые отлично подчеркнут неповторимый характер интерьера.
Предлагаемые WENEVE плиты — это широко используемых :
- стен помещений,
- фасадов,
- заборов,
- каминов и т. Д.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПЛИТ:
- морозостойкие и огнестойкие — полезны при использовании на фасаде,
- простой и дешевый монтаж — толщина плит упрощает процедура установки, все, что вам нужно, это эластичный клей, монтажный клей для керамической плитки (см.
) или силикон, не требует фиксации анкеров, дополнительных арматур или других стабилизаторов),
- плиты можно легко разрезать и просверлить и установить на OSB, Плиты МДФ или ГК — по желанию заказчика мы можем разрезать плиты на выбранный размер (брутто 25 злотых / погонный метр)
ВИДЫ ПРОПИТКИ:
АРМИРОВАННАЯ (полуглянцевая) — плита с водонепроницаемыми и грязеотталкивающими характеристиками.В основном предназначена для: кухни, ванной комнаты, фасада из-за очень хорошей устойчивости к пятнам, жирам и проникновению воды.
FACTORY (мат) — повышенная стойкость к проникновению воды. Основное назначение: гостиная, ванная, фасад, коридор, лестница, камин.
БЕЗ ПРОПИТКОВ (мат) — поверхность из натурального бетона. Не защищен от намокания водой. В дальнейшем плиты можно пропитать качественными пропитками глубокого проникновения, доступными в нашем магазине (см.).
- 5-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ НА ПЛИТЫ — на все бетонные плиты серии WN_VT.
Вы можете заказать таблицу цветов бетона серии WN_VT здесь .
Цена указана за 1 плиту (в выбранном размере, толщине и форме пропитки).
Для установки бетонных панелей рекомендуется использовать специальные химические вещества, которые также есть в нашем магазине. О возможных заводских отклонениях архитектурных бетонных плит необходимо сообщить перед установкой.
Из-за характеристик архитектурного бетона возможны различия в количестве и размере ямок на поверхности отдельных плит. Также допускаются расхождения в цвете и размерах (+/- 3 мм).
Перед установкой проверьте всю партию плиток и спланируйте распределение отдельных плит и последовательность их сборки, выбрав плиты из разных мест на поддоне, чтобы сохранить естественный вид стены.
В демонстрационных целях пластины на фотографиях, реализациях и визуализациях показаны в разных цветовых вариантах. Чтобы сделать выбор цвета на основе реальных цветов, мы предлагаем приобрести пробоотборник для бетонных плит.
Цвета, отображаемые на экранах клиентских мониторов, могут отличаться от реальных цветов из-за несоответствия матриц и калибровки дисплеев.
Модификация существующих моделей форм-факторов для самоуплотняющейся прочности бетона с помощью байесовских методов обновления
Существующие модели для форм-факторов в случае вибробетона
В этом разделе обсуждаются доступные формулы преобразования для литых образцов различных размеров и форм .
В американских стандартах ACI 318-02 / 318R-02 [2], ASTM C42 / C42M-12 [4] и канадском стандарте CSA A23.1-09 / A23.2-09 [11] приведены поправочные коэффициенты. для результатов прочности на сжатие цилиндрических образцов с отношением длины к диаметру менее двух. Для преобразования прочности пробуренных кернов используется коэффициент для компенсации повреждающего воздействия бурения [2, 27] в сочетании с прежними формулами преобразования. В европейском стандарте EN 12504-1 [27] предполагается, что просверленные стержни диаметром не менее 100 мм имеют предел прочности на сжатие равный 0.В 85 раз превышает прочность на сжатие стандартного литого образца.
Из-за отсутствия альтернатив в текущем наборе европейских стандартов старый бельгийский стандарт NBN B15 220 (1970) [9] все еще часто применяется для практического преобразования результатов силы в Бельгии. Бельгийский стандарт предоставляет общую формулу (уравнение 3) для преобразования прочности на сжатие образцов различных размеров и форм в прочность на сжатие при испытании на кубе с длиной стороны 200 мм. Формула основана на работе Невилла [41] и является результатом регрессии экспериментальных результатов.{1.05}}} $$
(3)
где:
f cx (МПа) — прочность на сжатие, испытанная на образце высотой h (в мм) и поперечным сечением A (в мм 2 ).
f куб 200 мм (МПа) — прочность на сжатие, испытанная на кубе с длиной стороны 200 мм.
На основании закона размерного эффекта Базана [8], Yi et al. [49] вывели уравнения. 4–6.
$$ \ frac {{f _ {\ text {c \; cyl \; x}}}} {{f _ {\ text {c}}}} = \ frac {0.49} {{\ sqrt {1 + \ гидроразрыв {d} {26}}}} + 0,81 $$
(4)
$$ \ frac {{f _ {\ text {c \; cub \; x}}}}} {{f _ {\ text {c}}}} = \ frac {1.17} {{\ sqrt {1 + \ frac) {d} {26}}}} + 0,62 $$
(5)
$$ \ frac {{f _ {\ text {c \; prism \; x}}}} {{f _ {\ text {c}}}} = \ frac {1.02} {{\ sqrt {1 + \ frac {d} {26}}}} + 0,52 $$
(6)
где:
f c (МПа) — прочность на сжатие, испытанная на стандартном цилиндре диаметром 150 мм и высотой 300 мм
f c cyl x (МПа) — прочность на сжатие, испытанная на цилиндрическом образце диаметром d (в мм) и высотой 2 d
f куб.см x (МПа) — прочность на сжатие, испытанная на кубе со сторонами d (в мм)
f c призма x (МПа) — прочность на сжатие, испытанная на призматическом образце с поперечным размером d (в мм) и длиной 2 d .
В таблице 5 приведены коэффициенты формы в соответствии с формулами, описанными выше для литых образцов. Средние значения экспериментально полученных коэффициентов для самоуплотняющихся бетонов, полученные в описанной выше программе испытаний, также включены в таблицу. Судя по значениям, приведенным в таблице, экспериментально полученные коэффициенты формы, по-видимому, больше соответствуют формулам Невилла [41] и Йи и др. [49], чем формула бельгийского стандарта NBN B15 220 (1970) [9].
Таблица 5 Факторы формы в литературеИспользование байесовских методов обновления для калибровки формул коэффициента формы
В этом исследовании применимость формул прогнозирования для коэффициентов формы, приведенных в NBN B15 220 (1970) [9] и Yi et al. [49] был исследован для самоуплотняющегося бетона путем обновления доступных параметров из традиционного вибробетона с использованием байесовских методов обновления [12]. Принимая во внимание имеющиеся коэффициенты формы для вибробетона как подходящую априорную информацию, апостериорные распределения параметров в этих коэффициентах формы могут быть рассчитаны на основе моделирования цепи Маркова методом Монте-Карло (MCMC), которое учитывает полученные экспериментальные данные с помощью соответствующей функции правдоподобия. .
Предположим, что истинное значение переменной ответа \ (\ widetilde {y} \) (например, \ (f_ {c \; cub \; x} / f_ {c} \)) можно предсказать с помощью математической модели \ (M \) (например, заданный уравнениями 3–6), который, как правило, является нелинейной функцией вектора параметров \ (\ underline {\ beta} \ Equiv \ left ({\ beta_ {1}, \ ldots, \ beta_ {R}} \ right) \) и состоящий из параметров R зависит от вектора \ (\ underline {x} \), который представляет собой \ (m \) — мерный набор независимых переменных, следовательно:
$$ \ widetilde {y} = y + \ varepsilon = M \ left ({\ underline {x}} \ right) + \ varepsilon $$
(7)
, где ошибка может рассматриваться как реализация гауссовской случайной величины со средним 0 и дисперсией \ (\ sigma _ {\ varepsilon} ^ {2} \), представляющая неопределенности измерения и модели. {N} \ frac {1} {{\ sigma _ {\ varepsilon}}} \ phi \ left ({\ frac {{y_ {i} — M \ left ({\ underline {x} _ {i}} \ right)}} {{\ sigma _ {\ varepsilon}}}} \ right) $$
(9)
где \ (\ phi \) — функция плотности вероятности (PDF) стандартного нормального распределения.{\ prime} _ {B} \ left ({\ sigma _ {\ varepsilon}, \ underline {\ beta}} \ right) L \ left ({\ underline {y} | \ sigma _ {\ varepsilon}, \ underline { \ beta}} \ right) \ hfill \\ \ end {собрано} $$
(10)
с c нормализующей константой и B областью параметров \ (\ left ({\ sigma _ {\ varepsilon}, \ underline {\ beta}} \ right) \), которые необходимо обновить. Оказывается, трудно или даже невозможно решить уравнение. 10 аналитически.Поэтому моделирование MCMC применяется (то есть с использованием алгоритма Метрополиса – Гастингса) для оценки значений параметров модели и стандартного отклонения члена ошибки. Более подробную информацию о моделировании MCMC можно найти, например, в [31–33].
В случае байесовского обновления, переход между двумя оценками \ (\ left ({\ sigma _ {\ varepsilon, s}, \ underline {\ beta} _ {s}} \ right) \) и \ (\ left ( {\ sigma _ {\ varepsilon, s + 1}, \ underline {\ beta} _ {s + 1}} \ right) \) для апостериорного набора параметров поверхности отклика можно переписать как:
$$ \ left ( {\ sigma _ {\ varepsilon, s + 1}, \ underline {\ beta} _ {s + 1}} \ right) = \ left \ {{\ begin {array} {* {20} c} {\ begin { array} {* {20} c} \\ {\ left ({\ widetilde {\ sigma} _ {\ varepsilon}, \ widetilde {{\ underline {\ beta}}}} \ right) \ propto q \ left ( {\ widetilde {\ sigma} _ {\ varepsilon}, \ widetilde {{\ underline {\ beta}}} | \ sigma _ {\ varepsilon, s}, \ underline {\ beta} _ {s}} \ right)} \\ \ end {array} \ rm {с \; вероятностью \; \ psi}} \\ {\ left ({\ sigma _ {\ varepsilon, s}, \ underline {\ beta} _ {s}} \ right) else} \\ \ end {array}} \ right. {T} $$
(12)
с \ (\ underline {\ varsigma} \) случайным вектором, не зависящим от предыдущей цепочки.{2} \).
В случае проблемы, рассматриваемой в этом вкладе, вероятность принятия основана на априорной вероятности и функции правдоподобия или, другими словами, на вероятности того, что случайная выборка \ (u_ {P} \ propto {\ text {U} } \ left [{0; 1} \ right] \) из равномерного распределения (определенного для значений от 0 до 1) принимается в соответствии с предыдущим распределением и что случайная выборка \ (u_ {L} \ propto {\ text {U}} \ left [{0; 1} \ right] \) принимается согласно функции правдоподобия.{\ prime} _ {B} \ left ({\ sigma _ {\ varepsilon, s}, \ underline {\ beta} _ {s}} \ right)}}} \ right \} $$
(14)
$$ \ alpha_ {L} \ Equiv {\ hbox {min}} \ left \ {{1, \ frac {{L \ left ({\ underline {y} | \ widetilde {\ sigma} _ {\ varepsilon}) , \ widetilde {{\ underline {\ beta}}}} \ right)}} {{L \ left ({\ underline {y} | \ sigma _ {\ varepsilon, s}, \ underline {\ beta} _ {s }} \ right)}}} \ right \} $$
(15)
и вероятность \ (L \ left ({\ underline {y} | \ ldots} \ right) \) согласно формуле.9 в случае независимых измерений переменной отклика.
В следующих разделах априорные функции распределения для параметров, входящих в формулы коэффициента формы, считаются гауссовыми со средними значениями в соответствии с предлагаемыми формулами для вибрирующего бетона. Соответствующие стандартные отклонения для предыдущих распределений приведены в следующих разделах. Наконец, необходимо подчеркнуть, что возможная корреляция между независимыми переменными не рассматривается.
Обновление имеющихся моделей на основе результатов экспериментов для SCC
Учет повреждений, вызванных сверлением
При анализе полученных данных предполагается, что прочность на сжатие пробуренных кернов является произведением прочности эквивалентного литого образца и фактор, включающий ущерб, причиненный операцией бурения. Это предположение позволяет рассчитать стандартную прочность на сжатие по формуле. 16.
$$ f _ {\ text {c}} = \ frac {{\ alpha \ left ({d, h} \ right)}} {\ beta} f _ {\ text {c \; core \; x }} $$
(16)
f c (МПа) — прочность на сжатие, определенная на стандартном образце, т.е.е. литой цилиндр диаметром 150 мм и высотой 300 мм
f Сердечник c x (МПа) — прочность на сжатие, определенная для сердечника диаметром d и высотой h
α ( d , h ) (-) — коэффициент формы для преобразования прочности литого цилиндра диаметром d и высотой h в прочность, определенную для стандартного цилиндра
.β (-) — повреждение при сверлении, выраженное как отношение прочности на сжатие просверленного керна к прочности на сжатие литого цилиндра того же диаметра и высоты.
Предполагается, что повреждение в результате бурения не зависит от прочности на сжатие, максимального размера крупного заполнителя и диаметра керна. Хотя некоторые статьи противоречат этому предположению [6, 10, 42], постоянный коэффициент повреждения все еще часто используется в стандартах [2, 27]. Такой коэффициент повреждения обеспечивает простое преобразование, и, кроме того, более точная оценка влияний на коэффициент повреждения затруднена из-за большого разброса прочности на сжатие.Функция априорного распределения фактора β является нормальным распределением со средним значением 0,85 [2, 27] и стандартным отклонением 0,15. {1.{1.05}}} $$
(19)
Предыдущий стандарт NBN B15 220 (1970) [9] упоминает вариации коэффициентов формы в пределах ± 0,10 из-за изменчивости прочности бетона на сжатие. Предполагая, что этот интервал представляет собой 95% доверительный интервал экспериментальных коэффициентов формы и члена ошибки Гаусса, предыдущее среднее значение стандартного отклонения члена ошибки σ ε можно оценить с помощью уравнения.21. Стандартное отклонение предыдущих распределений C 1 и σ ε установлен на 10% от их среднего значения.
$$ \ mu _ {{\ sigma _ {\ varepsilon}}} = \ frac {0.10} {1.96} = 0,051 $$
(20)
Реализация фактора повреждения для пробуренных кернов в формуле. 19, уравнение. 21 получается. Предполагаемые априорные функции распределения приведены в таблице 6.{1.05}}}} \ right)} & {\ quad {\ text {просверленные образцы}}} \\ \ end {array}} \ right. $$
(21)
Используя 10000 симуляций MCMC с параметром масштаба 0,3, апостериорные распределения параметров C 1 , β и σ ε сведены в таблицу 7 и проиллюстрированы на фиг. 3, 4 и 5. Поскольку функция правдоподобия, соответствующая результатам экспериментальных испытаний, не оказывает существенного влияния на апостериорное распределение, формула NBN B15 220 (1970) [9] применима для самоуплотняющегося бетона на порошковой основе.
Таблица 7 Характеристики апостериорных функций распределения Рис.3Функции плотности вероятности для C 1
Рис.4Функции плотности вероятности для β
Рис.5Функции плотности вероятности для σ ε
Повторная калибровка формулы коэффициента формы, как указано в Yi et al.[49]
Подставляя все числовые значения формул. 4 и 5 по параметрам, уравнения. 22 и 23 являются производными. В этих формулах параметры C 2 и C 5 равна ширине полосы трещины, которая в два раза превышает максимальный размер заполнителя согласно Yi et al. [49]. В этом обзоре C 2 и C 5 определяются отдельно и не обязательно совпадают.Поскольку преобразование стандартного цилиндра диаметром 150 мм и высотой 300 мм в себя должно быть равно единице, постоянная C 3 можно записать как функцию от C 1 и C 2 (уравнение 24). Из-за этой связи только пять параметров должны быть оценены с помощью моделирования MCMC.
$$ \ frac {{f _ {\ text {c \; cyl \; x}}}} {{f _ {\ text {c}}}} = \ frac {{C_ {1}}} {{\ sqrt {1 + \ frac {d} {{C_ {2}}}}}} + C_ {3} $$
(22)
$$ \ frac {{f _ {\ text {c \; cub \; x}}}} {{f _ {\ text {c}}}} = \ frac {{C_ {4}}} {{\ sqrt {1 + \ frac {d} {{C_ {5}}}}}} + C_ {6} $$
(23)
$$ C_ {3} = 1 — \ frac {{C_ {1}}} {{\ sqrt {1 + \ frac {150} {{C_ {2}}}}}} $$
(24)
На основании визуальной проверки данных, нанесенных на график в [49], стандартное отклонение члена ошибки σ ε , связанный с моделями как для f, c цилиндр x / f c и f c куб. X / f c оценивается как 0.075. Стандартные отклонения всех параметров оцениваются как 10% от их среднего значения на основе тех же соображений, что и в предыдущем разделе. Все предварительные распределения приведены в таблице 8.
Таблица 8 Характеристики предполагаемых функций предварительного распределенияТаблица 9 и рис. 6, 7, 8, 9 суммируют апостериорные функции распределения всех параметров в уравнении. 23, который можно использовать для преобразования прочности куба в стандартную прочность цилиндра на основе 1000 симуляций MCMC и параметра масштаба \ (\ sigma _ {\ varsigma} \), равного 0.4.
Таблица 9 Характеристики апостериорных функций распределения в случае кубов (т.е. без коэффициента гибкости) Рис.6Функции плотности вероятности для C 4
Рис.7Функции плотности вероятности для C 5
Рис.8Функции плотности вероятности для C 6
Фиг.9Функции плотности вероятности для σ ε
Скорректированная формула самоуплотняющегося бетона приведена в формуле. 25. Обе формулы проиллюстрированы на рис. 10, который показывает, что скорректированные коэффициенты формы для самоуплотняющихся бетонных смесей примерно на 0,05 выше, чем исходная формула Yi et al. [49].
Рис. 10Сравнение исходной и обновленной формулы коэффициента формы для цилиндров
$$ \ left ({\ frac {{f _ {\ text {c \; cub \; x}}}}} {{f _ {\ text {c}}}}} \ right) _ {\ text {SCC} } = \ frac {1.17} {{\ sqrt {1 + \ frac {d} {25.7}}}} + 0,68 $$
(25)
Чтобы реализовать влияние гибкости цилиндрических образцов, поправочный коэффициент 0,87 используется для регулировки прочности образцов с отношением длины к диаметру 1,0 в соответствии с ASTM C42 / C42M [4]. Путем введения поправочного коэффициента для гибкости образца и коэффициента повреждения для пробуренных кернов (с предварительным распределением, определенным в разд.3.3.1) в уравнении. 22 и учитывая взаимосвязь между C 1 , С 2 и C 3 приведено в формуле. 24, уравнение. 26 получается. Коэффициент 0,87 не обновляется во время регрессионного анализа, потому что только керны малого диаметра имели отношение длины к диаметру 1,0.
$$ \ frac {{f _ {\ text {c \; cyl \; x}}}} {{f _ {\ text {c}}}} = \ left \ {{\ begin {array} {* { 20} c} {\ begin {array} {* {20} c} {\ frac {{C_ {1}}} {{\ sqrt {1 + \ frac {d} {{C_ {2}}}}} } + 1 — \ frac {{C_ {1}}} {{\ sqrt {1 + \ frac {150} {{C_ {2}}}}}}} и {\ quad {\ text {литые цилиндры с соотношением }} \; \ frac {l} {d} = 2.0} \\ {\ frac {1} {0.87} \ left ({\ frac {{C_ {1}}} {{\ sqrt {1 + \ frac {d} {{C_ {2}}}}}}) + 1 — \ frac {{C_ {1}}} {{\ sqrt {1 + \ frac {150} {{C_ {2}}}}}}} \ right)} и {\ quad {\ text {cast цилиндры с коэффициентом}} \ frac {l} {d} = 1.0} \\ \ end {array}} \\ {\ begin {array} {* {20} c} {\ beta \ left ({\ frac {{ C_ {1}}} {{\ sqrt {1 + \ frac {d} {{C_ {2}}}}}} + 1 — \ frac {{C_ {1}}} {{\ sqrt {1 + \ frac {150} {{C_ {2}}}}}} \ right)} & {\ quad {\ text {пробуренные цилиндры с соотношением сторон}} \ frac {l} {d} = 2.0} \\ {\ frac {\ beta} {0.87} \ left ({\ frac {{C_ {1}}} {{\ sqrt {1 + \ frac {d} {{C_ {2}}}}}} + 1 — \ frac { {C_ {1}}} {{\ sqrt {1 + \ frac {150} {{C_ {2}}}}}} \ right)} & {\ quad {\ text {просверленные цилиндры с передаточным числом}} \ гидроразрыв {l} {d} = 1.0} \\ \ end {array}} \\ \ end {array}} \ right. $$
(26)
Таблица 10 и рис. 11, 12, 13, 14 суммированы апостериорные функции распределения всех параметров, основанные на 1000 моделированиях MCMC и параметре масштаба \ (\ sigma _ {\ varsigma} \), равном 0,4.
Таблица 10 Характеристики функций апостериорного распределения для цилиндров (т.е. с коэффициентом гибкости) Рис.11Функции плотности вероятности для C 1
Фиг.12Функции плотности вероятности для C 2
Рис.13Функции плотности вероятности для β
Рис.14Функции плотности вероятности для σ ε
Когда все прогнозные значения параметров подставляются в формулу.26 скорректированная формула для самоуплотняющегося бетона приведена в формуле. 27. Как исходная, так и скорректированная формула для литых цилиндров изображены на рис. 15 и сравниваются.
Рис. 15Сравнение исходной и обновленной формулы коэффициента формы для кубов
$$ \ frac {{f _ {\ text {c \; cyl \; x}}}} {{f _ {\ text {c}}}} = \ left \ {{\ begin {array} {* {20 } c} {\ begin {array} {* {20} c} {\ frac {0.46} {{\ sqrt {1 + \ frac {d} {25.3}}}} + 0.83} и {\ quad {\ text {литые цилиндры с передаточным отношением}} \ frac {l} {d} = 2.0} \\ {\ frac {1} {0.87} \ left ({\ frac {0.46} {{\ sqrt {1 + \ frac {d} {25.3}}}} + 0.83} \ right)} & {\ quad {\ text {литые цилиндры с соотношением сторон}} \ frac {l} {d} = 1.0} \\ \ end {array}} \\ {\ begin {array} {* {20} c} {0.72 \ left ( {\ frac {0.46} {{\ sqrt {1 + \ frac {d} {25.3}}}} + 0.83} \ right)} & {\ quad {\ text {просверленные цилиндры с соотношением сторон}} \ frac {l} {d} = 2.0} \\ {\ frac {0.72} {0.87} \ left ({\ frac {0.46} {{\ sqrt {1 + \ frac {d} {25.3}}}} + 0.83} \ right) } & {\ quad {\ text {просверленные цилиндры с соотношением сторон}} \ frac {l} {d} = 1.0} \\ \ end {array}} \\ \ end {array}} \ right.$$
(27)
материалов | Бесплатный полнотекстовый | Суперсульфатированный цемент для производства легкого бетона
3.2.1. Расчет состава легкого бетона
Максимальное содержание щелочных добавок задано для обеспечения интенсивного растворения алюминатов шлака и равномерного изменения объема вяжущего при затвердевании, что достигается ограничением количества оксида кальция CaO свободный до 2 % от массы связующего.Согласно исследованиям [20], концентрация сульфатного компонента в составах комплексно-активируемых шлаковых вяжущих определяется тем, что количество сульфата кальция должно быть достаточным для максимального связывания алюминатов и не должно быть больше, так как это приведет к вызывают увеличение количества инертной фазы в вяжущем и снижают его активность. В соответствии с данными таблицы 5 в составах легкого бетона использовались крупнозернистые и мелкие заполнители из вспененной глины.Потребность в воде легких заполнителей определялась как абсорбция при смешивании для обеспечения соотношения воды и связующего. Водопоглощение определяется в процентах как разница в массе заполнителя до и после насыщения водой. Заполнитель помещается в емкость с отверстиями и крышкой. Емкость медленно погружают в воду и встряхивают, чтобы удалить пузырьки воздуха из заполнителя. Емкость с заполнителем выдерживают в воде 1 ч, затем вынимают из воды и подвешивают так, чтобы лишняя вода стекала в течение 10 мин.Затем определяется совокупная масса. За результат теста принимается среднее значение результатов двух параллельных тестов.
Экспериментальные связующие композиции были приготовлены путем раздельного измельчения шлаков и активаторов с последующим смешиванием сухих ингредиентов в лабораторном барабане и шаровой мельнице с диаметром шаров 30 мм. Тонкость помола компонентов была выбрана для достижения высокой активности связующего и экономической целесообразности. Удельную поверхность определяли по методу Блейна.
Использование отвального фосфогипса с естественной влажностью около 25% и удельной поверхностью 3000 см 2 / г в качестве сульфатного компонента связующего дает более низкую прочность матрицы, особенно на ранних стадиях и после термообработки. лечение. Репульпирование и термообработка фосфогипса позволяют получить связующее с более высокой активностью. Прочность образца в этом случае превышает прочность образца SSB с природными сульфатными компонентами.
Образцы легкого бетона на основе SSB с S sp = 3500 см 2 / г и S sp = 6000 см 2 / г были изготовлены при соотношении вода / вяжущее, равном W / B = 0. .55 и W / B = 0,50 для классов прочности B15 и B25 соответственно. Осадка составляла 5–7 см. Составы бетона представлены в таблице 6. Состав легкого бетона можно рассчитать разными методами. Были приготовлены три серии испытательных смесей для определения оптимального состава требуемой марки по средней плотности и классу прочности на сжатие. При выборе состава использовались следующие рекомендации. Рекомендуемое количество цемента класса прочности ЦЕМ 32,5 составляло 300–400 кг / м 3 для класса прочности бетона В25.Воду задавали в количестве 10–15% от массы сухих компонентов в зависимости от пористости агрегата и необходимой технологичности. Общее количество заполнителей на 1 м 3 можно определить по следующей формуле: гдеA — общее количество крупного и мелкого заполнителя, кг / м. 3
D — требуемая марка средней плотности бетона, кг / м. 3
C — количество цемента, кг / м. 3
Коэффициент 1,15 учитывает химически связанную воду, которая участвует в гидратации цемента.Рекомендуемый объем керамзитового гравия на 1 м бетона 3 с осадкой 5–7 см составляет 0,85–0,9 м 3 . Увеличение объема керамзитового щебня на 1 м 3 приводит к снижению прочности. Массу крупного и мелкого заполнителя можно определить с учетом насыпной плотности крупного заполнителя (ρ b ):A corse = (0,85 ÷ 0,9) × ρ b , кг / м 3
A мелкий = A — A corse , кг / м 3
Были выполнены тестовые смеси, и количество воды было скорректировано для получения необходимой удобоукладываемости.После уплотнения проверяли среднюю плотность свежей бетонной смеси (ρ) и определяли фактический расход материала на 1 м 3 по следующей формуле: гдеM — количество компонента в 1 м 3 , кг
m — количество того же компонента в ванне, кг
∑ — сумма всех компонентов в ванне (цемент, крупный и мелкий заполнитель, вода), кг
График зависимости прочности от средней плотности и количества цемента строился по данным трех серий испытательных смесей, из графика был выбран оптимальный состав.
Пример расчета для бетона D1500 и B25:
На основании рекомендаций были назначены три количества цемента: 360, 380 и 400 кг / м 3 . Затем состав был рассчитан на каждое количество цемента, например, на 380 кг / м 3 :A = 1500 — 1,15 × 380 = 1063 кг / м 3
Корс = 0,85 × 790 = 671,5 кг / м 3
A fine = A — A corse = 1063 — 671,5 = 391,5 кг / м 3
W = 13% (380 + 671.5 + 391,5) = 188 кг / м 3
Пример расчета для бетона D1300 и B15:
На основании рекомендаций были назначены три количества цемента: 260, 280 и 300 кг / м. 3 . Затем состав был рассчитан на каждое количество цемента, например, на 280 кг / м 3 :A = 1300 — 1,15 × 280 = 978 кг / м 3
Корс = 0,9 × 567 = 510 кг / м 3
A штраф = A — A corse = 978-510 = 468 кг / м 3
W = 12% (280 + 510 + 468) = 151 кг / м 3
3.2.2. Испытания легкого бетона
Морозостойкость бетона определяли согласно [46]. Коэффициент водостойкости был определен как отношение прочности на сжатие через 28 дней, когда образцы хранились в воде, к прочности на сжатие, когда образцы хранились на воздухе. Прочность на сжатие и изгиб определялись согласно [47, 48] с использованием универсальной испытательной станции TONI TECHNIK. Испытание модуля упругости проводилось путем ступенчатого нагружения призматических образцов размером 100 × 100 × 400 мм 3 с сжимающей осевой нагрузкой до разрушения. для определения прочности призмы.Нагрузка была произведена на уровне 30% от разрушающей нагрузки путем измерения деформации образца для определения модуля упругости. Датчики были прикреплены к образцу. Точность измерения датчиков составляла 0,001 мм. База датчика для определения продольной деформации составляла 150 мм. Призматическая прочность R pr рассчитывалась для каждого образца по следующей формуле: гдеP p — разрушающая нагрузка, измеренная на шкале пресса;
F — среднее значение площади поперечного сечения образца.
Модуль упругости E δ был рассчитан для каждого образца при уровне нагрузки 30% от разрушающей нагрузки по следующей формуле: где Ϭ 1 = P 1 / F — приращение напряжения от условного нуля до уровня внешней нагрузки, равного 30% разрушающей нагрузки;P 1 — приращение внешней нагрузки;
ε 1 — приращение упруго-мгновенной относительной продольной деформации образца при уровне нагрузки, равном P 1 = 0.3P p и измеряется в начале каждого этапа загрузки.
Для измерения теплопроводности строительных материалов можно использовать несколько стационарных и переходных методов [49,50]. В данном исследовании использовался прибор для определения теплопроводности бетона МИТ-1 в соответствии со стандартом 30256-94 «Строительные материалы и изделия. Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом ». Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом в нестационарном тепловом режиме в диапазоне температур 90–573 К основан на зависимости температуры нагретого тела (цилиндрического зонда), погруженного в материал, от теплопроводности. материала, окружающего зонд.Прибор MIT-1 состоит из электронного блока, теплового зонда и блока питания, необходимого для обеспечения достаточной мощности нагревателя в процессе измерения (рисунок 1). Принцип работы устройства основан на измерении изменения температуры зонда за определенное время при его нагревании с постоянной мощностью. Перед измерением образец материала должен быть подготовлен следующим образом: В образце просверливается отверстие. Зонд диаметром 3 мм плотно вставляется в подготовленное отверстие.Зазор между стенкой отверстия и вставленным в него зондом должен быть не более 0,1 мм. Перед первым измерением необходимо выдержать материал образца и зонд при температуре измерения не менее двух часов. Для испытания на усадку образцы представляли собой три призмы размером 40 × 40 × 160 мм 3 для каждого состава в соответствии с [51]. Устройство для определения усадочных деформаций образцов показано на рисунке 2. Подготовленный образец необходимо установить в устройство для испытаний и снять исходные показания с показаний устройств для измерения усадочных деформаций.Относительные величины деформаций для разного возраста рассчитывали по абсолютным значениям деформации по формуле: где l — база для измерения деформаций, мм.Использование метода заливки с предварительным заполнением в легкий бетон из заполнителя
В этом исследовании рассматривается использование метода заливки с предварительным заполнением в бетоне из легкого заполнителя (LC), чтобы обеспечить новую перспективу решения проблемы сегрегации заполнителя. При заливке предварительно уложенного легкого заполнителя бетона (PLC) легкие заполнители заливаются в опалубку, а затем вводится свежий раствор для заполнения пустот.PLC и обычный бетон из легких заполнителей (CLC) с тремя различными смесями сравнивают, чтобы определить степень сегрегации. Свойства PLC и CLC характеризуются посредством измерения кубического и осевого сжатия, растяжения при расщеплении и изгиба, статического модуля упругости и усадки при высыхании. Результаты показывают, что механические свойства PLC улучшены по сравнению с CLC с той же смесью. Увеличение усадки составляет примерно 13% для CLC и 6% для PLC, когда соотношение в / ц колеблется от 0.От 4 до 0,5 из-за эффекта блокировки. PLC показывает тенденцию к увеличению модуля упругости примерно на 2,5% при соотношении 0,5 мас. / Ц, 2,7% при соотношении 0,45 мас. / Ц. И 3,3% при соотношении 0,4 мас. / Ц. В возрасте 28 дней по сравнению с CLC. В заключение следует отметить, что ПЛК значительно снизился в весе при условии, что он демонстрирует отличные механические свойства.
1. Введение
Бетон из легкого заполнителя (LC) известен своим улучшенным преимуществом в виде легких антисейсмических характеристик, огнестойкости, теплоизоляции и устойчивого развития.С развитием высотных зданий, длиннопролетных конструкций, все больше и больше традиционных заполнителей на легкие и переработанные композиты постоянно уделяется внимание [1–3]. Применение ЖК также изучается и используется в последние годы [4–7].
Тем не менее, некоторые ограничения в его технических свойствах препятствовали его более широкому применению. Основной проблемой, которая влияет на свежие ЖК, является тенденция легких агрегатов с малой плотностью вылетать из раствора во время процесса вибрации и в стационарном состоянии, что снижает однородность и имеет большую изменчивость свойств [8].Следовательно, степень неоднородности ЖК является ключевой трудностью для улучшения механических свойств и долговечности. Многие исследователи внесли свой вклад в анализ устойчивости к сегрегации. Что касается физических свойств легкого заполнителя, Ли и Дин изучили пять различных типов легкого заполнителя и исследовали объем, время вибрации и характеристики легкого заполнителя, включая форму, гладкость поверхности и водопоглощение [9]. Некоторые исследователи также рекомендуют применять метод смешивания для ЖК, чтобы избежать сегрегации материалов.Такие методы смешивания улучшили проблему сегрегации материала и стабилизировали качество ЖК за счет увеличения вязкости его свежего раствора [10–12]. Барбоза предложил метод обработки изображений для оценки сегрегации ЖК. Тесты показали, что использование этого анализа однородности может быть эффективным для классификации распределения агрегатов в образцах ЖХ [13]. Однако в этих исследованиях основное внимание уделялось свойствам ЖК.
Обычная объемная доля крупных заполнителей в обычном бетоне (CC) находится в диапазоне от 35% до 40% [8].Общепризнано, что по сравнению с CC, LC требует более высоких требований к цементному раствору [14, 15]. Таким образом, высокий процент затирки ослабляет влияние на структуру замков и каркаса, что даже приводит к расслоению, образованию цементного молочка и кровотечению во время вибрации. В качестве относительно старого метода бетонирования, бетон с предварительно заполненным заполнителем (PAC) имеет уникальный метод, при котором предварительно заполненный крупнозернистый заполнитель с большим объемом первоначально упаковывается в опалубку, после чего раствор вводится в пустоты [16].Такие пустоты эффективно заполняются затиркой, которая оказывает преимущественное влияние на свойства [17, 18]. Этот метод имеет большое преимущество, так как позволяет агрегатным частицам увеличивать точки контакта и сцепляться друг с другом, что уникально для содействия поведению ЖК и, в частности, обеспечивает новую перспективу для решения проблемы агрегированной сегрегации [19, 20]. Исследование эффективности PAC вызывало большой интерес у ограниченных исследователей [20, 21]. Самым последним исследованием, по-видимому, является Coo and Pheeraphan [22, 23], в котором они исследовали влияние песка и летучей золы на механические свойства ПАУ.Было обнаружено, что оптимизированные пропорции замены песка и летучей золы улучшают механические свойства PAC, в то время как не наблюдалось никаких значительных эффектов градации грубого заполнителя. Для дальнейших исследований они изучили прочность армированной балки на сдвиг PAC. Наджар и др. [24] также попытались изучить механизмы повреждения PAC при воздействии химического сульфата и физической соли. Он показал, что образцы ПАУ проявляют высокую сульфатостойкость. Очевидно, что предыдущие исследования в основном были сосредоточены на материалах, заменяющих цемент в растворах PAC.Однако имеется мало информации о применении PAC в легком бетоне. Использование PAC может привести к тому, что распределение частиц заполнителя вяжущего материала достигнет состояния плотной упаковки, и относительное смещение частиц заполнителя не произойдет. Таким образом, метод предварительно уложенного легкого заполнителя бетона (PLC) может быть очень эффективным способом улучшить сегрегацию и показать лучшую однородность в LC.
Как видно из вышеперечисленных фактов, в данном исследовании рассматривается использование метода предварительного литья в LC.Два набора предварительно уложенного бетона из легкого заполнителя (PLC) и обычного бетона из легкого заполнителя (CLC) с тремя различными смесями предназначены для наблюдения за степенью сегрегации. Серия испытаний проводится в соответствии с соответствующими стандартами для оценки свойств и рабочих характеристик, включая прочность на сжатие, удельный вес, удельную прочность, прочность на растяжение при раскалывании, прочность на изгиб, усадку при высыхании и статический модуль упругости. Этот модифицированный метод заливки применяется, чтобы выяснить, подходит ли PLC для легкого заполнителя по сравнению с тем, когда он уменьшает количество цемента.
2. Экспериментальная программа
2.1. Материалы
Все материалы, использованные в эксперименте, включали обычный портландцемент, сферический сланцевый керамзит, используемый в качестве легкого заполнителя, мелкий заполнитель, эфиры целлюлозы (CE), воздухововлекающий агент (AEA), воду и высокодисперсный восстановитель воды на основе поликарбоксилата. (HRWR). Химический состав и физические свойства цемента представлены в Таблице 1. Использованный мелкозернистый заполнитель был получен из местной реки с модулем дисперсности 2.7. Насыпная плотность и абсорбционная способность мелкого заполнителя составляют 1350 кг / м 3, , 3, и 1,6% соответственно. Легкий заполнитель, использованный в этом исследовании, представляет собой сферический сланцевый керамзит с непрерывной сортировкой. Свойства и градация LA показаны в таблицах 2 и 3. Используемая вода была водопроводной. В качестве водоредуктора использовался HRWR с содержанием твердого вещества около 45% для достижения желаемой лучшей удобоукладываемости для всех бетонных смесей.
|
|
|
2.2. Пропорции смеси
Два набора различных методов заливки, включая CLC (набор 1) и PLC (набор 2), были разработаны для сравнительного анализа, и CLC был рассмотрен как контрольный бетон. Исходя из принципов расчета бетонной смеси из легких заполнителей, различные пропорции смеси были рассчитаны с использованием метода абсолютного объема согласно JGJ12-2006 [25]. Дозировка легкого заполнителя на кубический метр ЖК — это насыпная плотность LA. Различные классы прочности были разработаны путем изменения различных соотношений воды и цемента.В случае каждого набора наблюдались три отношения воды к цементу (0,4, 0,45 и 0,5). Из-за того, что в эксперименте использовалось меньшее количество раствора ПЛК, дозировка раствора уменьшается и рассчитывается, оставаясь неизменными соотношение воды и воды и текучесть раствора. Пропорция смеси и фактическое соотношение материалов показаны в Таблице 4.
|
2.3. Подготовка и измерение образцов
Метод литья PLC включает в себя два этапа: смешивание материалов и закачку цементного раствора в рамы с предварительно размещенным легким заполнителем.Свежие растворы были приготовлены с использованием процедуры смешивания в ходе исследования. Сначала сухие ингредиенты смешивали в бетономешалке тарельчатого типа в течение примерно 5 минут. Затем миксер для раствора начал перемешивать отмеренную воду. Затем все гомогенизированные сухие ингредиенты из бетономешалки загружали в смеситель для цементного раствора, непрерывно перемешивая до тех пор, пока все сухие частицы полностью не гидратировались в течение приблизительно 3 минут. Затем к смеси добавляли все добавки и непрерывно перемешивали еще 2 мин.Все образцы образцов, использованные для механических испытаний, были собраны путем впрыскивания раствора в рамы с предварительно размещенными легкими заполнителями. Затем все образцы были перенесены в камеру для отверждения и были обернуты влажной мешковиной после извлечения из формы через 24 часа.
Образцы раствора для испытания прочности на сжатие были приготовлены путем заливки свежего раствора в формы размером 40 × 40 × 160 мм. Бетонные образцы были отлиты в формы размером 100 × 100 × 100 мм для определения кубической прочности на сжатие и прочности на разрыв при раскалывании.Формы 100 × 100 × 300 мм использовались для осевого сопротивления сжатию. Кроме того, призмы 100 × 100 × 400 мм и призмы 100 × 100 × 515 мм использовались для измерения прочности на изгиб и усадки при высыхании. На прочность на сжатие образцы были испытаны при постоянной скорости нагрузки 3,0 кН / с. Между тем, сжимающая нагрузка была приложена с помощью гидравлической испытательной машины с сервоуправлением мощностью 1000 кН. Прочность на изгиб тестировалась при постоянной скорости нагружения 0,1 кН / с, а прочность на растяжение при раскалывании была равна 0.5 кН / с.
3. Результаты и обсуждение
3.1. Прочность на сжатие
Результаты испытаний прочности на сжатие, включая кубическую прочность на сжатие и осевую прочность на сжатие для CLC и PLC в возрасте 7 дней, 28 дней и 56 дней, показаны в таблице 5. Представленные результаты представляют собой среднее значение трех образцы из каждой бетонной смеси.
|
На рис. 56 дн.Как видно на рисунке, испытанный диапазон прочности на сжатие PLC, достигнутый в трех различных соотношениях w / c, составляет от 35,89 МПа до 44,41 МПа (время отверждения 28 дней), что находится в пределах диапазона прочности обычно используемого легкого бетона на заполнителе в предыдущих исследованиях. [11]. По сравнению с результатами испытаний CLC и PLC, потери прочности на сжатие CLC составляют приблизительно 3,4% для отношения 0,5 вес / ц, 8,5% для отношения 0,45 вес / куб и 5,2% для отношения 0,4 вес / куб. Смесь PLC, включающая измельченный заполнитель, показала немного более высокую прочность на сжатие, чем CLC, при том же соотношении w / c.Это может быть связано с взаимодействием, при котором измельченные легкие агрегаты обеспечивают лучшее сцепление, чем у CLC [26, 27]. На рисунке 3 можно увидеть, что внешние напряжения передаются через точки контакта между частицами заполнителя из-за особого механизма распределения напряжений PLC. Как и ожидалось, соотношение воды и цемента (в / ц) оказывает значительное влияние на прочность на сжатие. Увеличение соотношения w / c с 0,4 до 0,5 привело к постепенному снижению прочности на сжатие, что можно объяснить его сильным влиянием на адгезионный компонент.Хотя использование низких соотношений воды и материала увеличивает прочность на сжатие, это влияет на текучесть раствора. Следовательно, водоредуктор играет решающую роль в прочности [28].
Результаты осевой прочности на сжатие демонстрируют ту же тенденцию на рисунке 2. В таблице 5 можно увидеть, что увеличение w / c снижает осевую прочность на сжатие, как и ожидалось. Между тем, смеси PLC показали более высокую осевую прочность на сжатие, чем контролируемая обычная смесь.
3.2. Удельная прочность
Как видно из Таблицы 5, значения массы сухой единицы CLC выше: 2,2% для соотношения 0,5 мас. / Ц, 2,2% для соотношения 0,45 мас. / Ц и 1,7% для соотношения 0,4 мас. / Ц. 28 дней, чем у ПЛК, что связано с меньшим количеством раствора, используемого в ПЛК. В качестве важной меры удельная прочность определяется как отношение кубической прочности на сжатие к удельному весу. На рисунке 4 показано, что удельная прочность PLC выше 5,68%, 10.89% и 7,08% соответственно, чем CLC при аналогичном дизайне смеси. Величина удельной прочности составляет от 20,84 кН · м / кг до 24,49 кН · м / кг, которая увеличивается по мере уменьшения водосодержащего отношения в бетонной смеси. Хотя метод PLAC, использованный в эксперименте, уменьшает количество цемента, его прочность на сжатие имеет тенденцию к увеличению. Таким образом, PLC демонстрирует значительное снижение веса и отличные характеристики.
3.3. Прочность на растяжение при раскалывании
Прочность на растяжение при раскалывании бетона относится к сопротивляемой нагрузочной способности разрушительной трещины, вызванной объемной деформацией из-за влажности и температурных градиентов [29].Результаты расщепления предела прочности при растяжении приведены в таблице 6 в возрасте 7 дней, 28 дней и 56 дней. Показано, что более низкие отношения в / ц увеличивают предел прочности при расщеплении как в PLC, так и в CLC. Тем не менее, низкие отношения массы к массе могут вызвать сотовую структуру связывания частиц в легком заполнителе. Между тем, CLC демонстрирует более низкую прочность на разрыв, чем PLC с аналогичной конструкцией смеси, показанной на рисунке 5. Например, средняя прочность на разрыв при расщеплении для PLC выше на 23% для 0.5 в / ц, 6,7% для 0,45 в / ц и 11,9% для 0,4 в / ц в возрасте 28 дней. Это было связано с более слабой межфазной связью ХЖК между частицами легкого заполнителя и цементной смесью [20]. Метод PLC, использованный в эксперименте, не только уменьшает количество цемента, но также уменьшает трещины и отверстия между легкими частицами заполнителя и цементным раствором, а также выдавливается парожидкостный порт во фронтальной зоне, что формирует более тесное соединение. Кроме того, также было замечено, что прочность на разрыв при расщеплении PLC увеличивалась вместе с увеличением прочности на сжатие, что аналогично свойствам CLC.
|
3.4. Прочность на изгиб
На рис. 6 и в таблице 6 представлены эффекты PLC и CLC трех различных соотношений в / в. Диапазон прочности на изгиб PLC в исследовании составляет от 2,97 МПа до 4,22 МПа, когда соотношение воды и металла уменьшается с 0,5 до 0,4 (время отверждения 28 дней). PLC показывает немного более высокую прочность на изгиб, чем поведение CLC.Метод смешивания PLC улучшает структуру переходной зоны и обеспечивает покрытие поверхности каждой частицы однородным связующим. Это происходит из-за неполного использования совокупной прочности и прочности на изгиб, зависящих от затвердевшего цемента и связующего вещества на границе раздела фаз; поэтому взаимодействие каждой точки контакта является эффективным соединением [19, 27]. С другой стороны, данные отражают, что прочность на изгиб PLC и CLC в каждой смеси имеет явную тенденцию к увеличению вместе с уменьшением соотношения w / c.Таким образом, существенным фактором, влияющим на прочность на изгиб PAC, является соотношение воды и металла. Степень увеличения прочности на изгиб через 7 дней больше, чем через 28 и 56 дней при непрерывном процессе гидратации. Более умеренное увеличение прочности на изгиб можно было наблюдать в более старшем возрасте, особенно в возрасте 56 дней.
3.5. Усадка при высыхании
Усадку обычно определяют как изменение объема бетона с течением времени из-за потери физически адсорбированной воды при воздействии среды сушки [30].Результаты для различных смесей представлены на рисунке 7. Обычно предполагалось, что деформации усадки равны нулю в момент окончательного схватывания, а измеренная усадка при сушке оценивалась до 90 дней. Для каждой смеси существует очевидная тенденция к тому, что процесс гидратации приводит к очевидной усадке в раннем возрасте. В основном это связано с тем, что количество цемента и воды, присутствующих в свежем растворе, уменьшается, когда цемент гидратируется. С другой стороны, следует отметить, что усадка PLC, как и ожидалось, оказалась намного ниже, чем у CLC.Увеличение усадки составляет примерно 13% для CLC и 6% для PLC, когда соотношение в / ц находится в диапазоне от 0,4 до 0,5. Это происходит потому, что частицы заполнителя в PLC разумно связаны и плотно упакованы за счет взаимодействия блокировки, которая компенсирует потерю усадки при высыхании.
3.6. Статический модуль упругости
Модуль упругости описывается как способность отражать жесткость и деформацию. В таблице 6 приведены модули упругости PLC и CLC в разном возрасте.На рисунке 8 PLC приводит к увеличению модуля упругости примерно на 2,5% при соотношении 0,5 мас. / Ц, 2,7% при соотношении 0,45 мас. / Ц и 3,3% при соотношении 0,45 мас. / Ц в возрасте 28 дней по сравнению с CLC . Можно заметить, что PLC демонстрирует более высокий модуль упругости, чем CLC для различных смесей. Это может быть связано с тем, что ПЛК образует каркас из лежащих друг на друге легких частиц заполнителя. Таким образом, внешние нагрузки будут передаваться через точки соединения в статической сыпучей свае.Как правило, модуль упругости имеет сходство с модулем упругости его компонентов и объемным содержанием в бетоне [16]. Кроме того, модуль упругости грубых заполнителей обычно выше, чем у цементного теста. Следовательно, более высокий модуль упругости PLC можно рассматривать как следствие модуля упругости используемого крупного заполнителя.
4. Выводы
() Метод PLC, использованный в эксперименте, показывает более высокие показатели прочности на сжатие, удельной прочности, прочности на разрыв и прочности на изгиб.Таким образом, ПЛК демонстрирует значительное снижение веса и лучшие свойства.
() По сравнению с результатами испытаний CLC и PLC, смесь PLC, включающая измельченный заполнитель, показала более высокую прочность на сжатие, чем CLC, при том же соотношении в / ц; это может быть связано с тем, что измельченные агрегаты обеспечивают лучшее сцепление, чем у CLC. Таким образом, PLC экономит количество цементного раствора при условии, что он демонстрирует отличные механические свойства.
() PLC демонстрирует более высокий модуль упругости, чем CLC для различных смесей.Это было связано с лучшей межфазной связью между частицами легкого заполнителя и цементной смесью, что привело к эффективному соединению.
() Увеличение усадки составляет примерно 13% для CLC и 6% для PLC, когда соотношение в / в находится в диапазоне от 0,4 до 0,5. Между тем, было обнаружено, что усадка PLC намного ниже, чем у CLC, из-за плотной упаковки с взаимодействием блокировки.
() Прежде всего, метод PLC обеспечивает лучшее решение проблемы сегрегации в LC.ПЛК не нуждается в вибрации для получения более плотной структуры, что, в свою очередь, может снизить затраты на практике. Между тем, ПЛК считается эффективным методом для сложных в эксплуатации участков и подводного бетонирования.
Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.