Прочность керамзитобетона: Прочность керамзитобетонных блоков

от чего зависит и как рассчитать?

Бетон / Что необходимо знать о бетоне? /

Содержание

  • 1 От чего зависит плотность?
  • 2 Значение плотности
  • 3 Теплоизоляционный керамзитобетон
  • 4 Конструкционно–теплоизоляционный
  • 5 Конструкционный
  • 6 Как рассчитать?
  • 7 Выводы

Керамзитобетон – массивный, пористый материал ячеистого строения, который является одним из видов легкого бетона. Он всегда будет полезен строителям, ведь из-за крепкой структуры выдерживает большие нагрузки. Обычно его составляющими являются керамзит, как наполнитель, цемент, он выступает как вяжущее вещество, некоторые могут использовать известь или строительный гипс. Еще можно добавить немного песка. От наполнителей зависит плотность материала.

От чего зависит плотность?

Часто плотность керамзитобетона может зависеть от количества и качества наполнителя – керамзита. По этим двум критериям определяется марка, обозначающаяся буквой, дальше идут цифры, которые показывают саму плотность. Также его делят на несколько типов. Первый – крупнопористый в нем нет песка, ко второму виду относится тяжелый, именно к нему добавляют песок. Плотность керамзитобетона зависит от керамзита, состава, рыхлости.

Вернуться к оглавлению

Значение плотности

Важно знать, где использовать этот строительный материал, и уже исходя из этого, подбирать ту прочность, которая будет подходить именно вам. Например, для постройки стен или других перекрытий, нужно использовать плотный бетон, в котором не много керамзита, потому что со временем конструкция может рухнуть. Для повышения прочности к керамзиту добавляют кварц с гравием. Нельзя забывать, что выделяют несколько типов данного строительного материала.

Вернуться к оглавлению

Теплоизоляционный керамзитобетон

Часто строителями используется для теплоизоляции помещений жилого, общественного назначения. Редко применяется в многослойных ограждающих конструкциях, таких как перегородки. Применяют керамзитобетон с плотностью поменьше, чтобы тепло лучше сохранялось зимой, а летом было прохладно. Плотность термоизоляционных блоков от 350 кг/м3 до 600 кг/м3, а прочность на сжатие от 5 до 25 килограмм см2.

Вернуться к оглавлению

Конструкционно–теплоизоляционный

Этот вид используют для приготовления  однослойных стеновых панелей, больших блоков, которые нужны для возведения несущих конструкций. Их надежность от 700 до 1200 кг м3, прочность на сжатие до 100 килограмм см2, а морозостойкость зависит от циклов заморозки. В среднем их около 100.

Вернуться к оглавлению

Конструкционный

Этот вид керамзитобетона используют при сооружении несущих стен, строений, ведь они должны переносить большие нагрузки. Плотность равняется 1800 кг м3, прочность сжатия – от 100, до 500 кг см2. Конструкционный бетон имеет  хорошую морозостойкость, приблизительно 500 циклов, он является довольно легким, это преимущество на фоне других.

Вернуться к оглавлению

Как рассчитать?

Чтобы подсчитать надежность блоков, используют формулу истинной плотности: Pu = m / Ve * 1000, где Pu – средняя величина плотности, m – масса сухого вещества (керамзита) и Ve – объем материала при естественном состоянии. Число, которое получится, – средний показатель, который имеет обратную зависимость к таким факторам, как пористость, влажность.

Если первое значение равно нулю, то средняя величина силы строительного вещества соответствует истине. При повышенной влажности в керамзитобетоне показатель увеличивается, поэтому расчеты должны вестись, когда материал находится в естественном состоянии. Для приготовления керамзитобетонных блоков с хорошей плотностью кг м3 требуется специальное оборудование.

Вернуться к оглавлению

Выводы

Существует специальный класс прочности, он показывает способность материала к разрушению. И напрямую зависит от марки, качества цемента, которые выбираются для приготовления керамзитобетонных блоков.

Теперь, зная особенности, технические характеристики строительного материала, вам не будет трудно определиться с подходящим видом. Главная особенность материала заключается в том, что из него можно возвести легкую конструкцию, для которой не нужен усиленный фундамент, что очень экономично. Это поможет построить теплый, крепкий, безопасный, надежный дом.

Прочность керамзитобетона

Обобщая исследования, проведенные в различное время, можно прийти к выводу, что отношение призменной прочности к кубиковой для конструктивного керамзитобетона независимо от вида тепловой обработки следует принимать равным 0,85. С уменьшением марки бетона и объемной массы эти значения увеличиваются.
Касаясь теории прочности, можно отметить, что, несмотря на высокие адгезионные свойства (за счет лучшего сцепления керамзита с цементным раствором), разрушение керамзитобетона происходит вследствие отрыва в поперечном направлении. Начинается оно после достижения керамзитом предельной деформации. Кстати, любые строительные материалы можно купить на рынке еще дешевле, чем в магазине.

Прочность керамзитобетона на растяжение при изгибе после пропаривания и автоклавной обработки к 28-су-точному возрасту соответствовала показателям бетона нормального твердения. У керамзитобетона, подвергнутого электропрогреву, она была несколько ниже марочной. Следует отметить, что у образцов, прогретых в воде при температурах 80 и 174° С, прочность R* получается больше, чем у прогретых в паровой среде. Последующее твердение в воде также повышает прочность образцов на растяжение при изгибе. Это указывает на повышение деформативности при растяжении керамзитобетона в водонасыщенном состоянии.

При выдерживании образцов в стальных формах в нижнем слое бетона, работающем на изгиб, значительного расклинивающего действия при всасывании воды за счет явлений контракции не произошло.

Надо иметь Ё виду, что хранение керамзитобетона в Звоздушно-сухих условиях приводит к временному снижению прочности на растяжение при изгибе. К годовому возрасту, повышаясь, она приближается к твердевшим в нормальных условиях, но получается ниже твердевших в воде. Испытание призм из керамзитобетона марок 300, 400 и 500 показало, что отношение прочности при изгибе к кубиковой после пропаривания получается выше, чем у твердевших все время в нормальных условиях. Это можно объяснить лучшим сцеплением растворного скелета с гранулами керамзита при пропаривании. При этом проявляются гидравлические свойства и шероховатость их поверхности.

Особый интерес представляют исследования деформативных свойств керамзитобетона, твердевшего в различных температурно-влажностных условиях. В НИИЖБ в лабораториях методов ускорения твердения бетона и легких бетонов и конструкций из них исследовались модули упругости керамзитобетона различных марок: 75— 100; 150; 250; 300; 400 и 500.

При этом керамзит использовался различной объемной массы, а в качестве мелкого заполнителя — кварцевый песок и песок, полученный от дробления керамзитовых гранул. Модули определялись при напряжении R = 0>2 от R призменной. Результаты определения значения модуля упругости образцов, изготовленных из керамзитобетона марок 100—500.

В суточном возрасте модуль упругости керамзитобетона, подвергнутого всем видам термообработки по наиболее распространенным режимам, составляет 80—90% от значений модуля упругости такого же бетона, твердевшего 28 суток в нормальных условиях. В дальнейшем значения модуля упругости увеличиваются. Более низкий модуль упругости у керамзитобетона, подвергнутого электропрогреву, что соответствует пониженным показателям прочности его при сжатии. При этом следует заметить, что к 360-суточному возрасту в ряде случаев значения модуля вообще снизились по сравнению с 90-суточными. Подобное явление наблюдается и у тяжелых бетонов как при воздушно-сухом, так и при водном хранении.

7 июля 2012

Экспериментальное исследование легкого бетона с керамзитовым заполнителем и известью

Главная » Репозиторий Islandora » Коллекция исследований Университета Западного Сиднея

Мои закладки

Найдите эту публикацию в Google Scholar

Hassan, M.K., Islam, M.M., Dhital, P., & Karki, R. (2021). Экспериментальное исследование легкого бетона с керамзитобетонным заполнителем и известью. Инновационные инфраструктурные решения, 6(3). https://doi.org/10.1007/s41062-021-00549-2

45 просмотров 0 загрузок

Детали
Название
Экспериментальное исследование легкого бетона с керамзитовым заполнителем и известью
Язык
англ
Дата
2021
Автор
Хасан, доктор медицины Камрул                       Университет Западного Сиднея
Ислам, доктор медицины Мофизул           
Дхитал, Прасиддха             
Карки, Рошан                  9001 6
Экстент
11
ДОИ
10. 1007/s41062-021-00549-2
Scopus_ID
2-с2.0-85110398771
Ручка
http://hdl.handle.net/1959.7/uws:60702
URL-адрес
https://ezproxy.uws.edu.au/login?url=https://doi.org/10.1007/s41062-021-00549-2
Тип публикации
журнальная статья
Отношение
Инновационные инфраструктурные решения
ISSN
2364-4176
Том, Выпуск, Страниц
Том. 6, вып. 3, № 177
Том
6
Выпуск
3
Номер
177
Издатель
Спрингер
Место Опубликовано
Германия

Свойства высокопрочного легкого бетона с использованием промышленного заполнителя

Свойства высокопрочного легкого бетона с использованием промышленного заполнителя — Инженерно-технологический институт: Инженерно-технологический институт

Dr Ana Evangelista, 14 июля 2020 г.

Были исследованы физико-механические свойства высокопрочного легкого бетона с учетом различных параметров, включая расчетные пропорции смеси, дозировки и типы суперпластификатора, а также микрокремнезема и содержание цемента с целью достижения расчетной прочности 45 МПа.

Экспериментальные результаты плотности, прочности на растяжение, модуля упругости и коэффициента полезного действия (отношение прочности на сжатие к плотности) сравнивались с эмпирическими уравнениями, ранее предложенными в литературе.

В более ранних исследованиях с использованием крупного заполнителя керамзита с максимальным размером 25 мм легкий бетон имел максимальную прочность 30 МПа и КПД 18·9 МПа.дм3/кг.

За счет уменьшения максимального размера до 9,5  мм достигается более высокая прочность на сжатие примерно до 46,9 мм.МПа и КПД 28·3 МПа.дм3/кг.

Однако использование крупнозернистого керамзита дало более высокие значения прочности на сжатие и КПД при 64·3 МПа и 36·3 МПа.дм3/кг соответственно.

В результате замены крупнозернистого керамзитобетона на керамзитобетон получен высокопрочный легкий бетон с лучшими в данном исследовании свойствами: f c28 = 64·3 МПа, плотностью 1·77 кг/дм3 и КПД 36·3 МПа.дм3/кг.

Подробнее

Оставайтесь на связи

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе последних обновлений.

  • First name*
  • Last name
  • Email*
  • Phone*
  • Country*

    Select your countryAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Sint Eustatius and SabaBosnia and HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos IslandsColombiaComorosCongo, Democratic Republic Конго, Республика Острова КукаКоста-РикаХорватияКубаКюрасаоКипрЧехияКот-д`ИвуарДанияДжибутиДоминикаДоминиканская РеспубликаЭквадорЕгипетСальвадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭстонияЭсватини (Свазиленд)ЭфиопияФолклендские островаФарерские островаФиджиФинляндияФранцияФранцузская ГвианаФранцузская ПолинезияГамбияГамбияГамбияФранцузская Южная Территория iaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard and McDonald IslandsHoly SeeHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle of ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLao People`s Democratic RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestine, State ofPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarRomaniaRussiaRwandaRéunionSaint BarthélemySaint HelenaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint MartinSaint Pierre and MiquelonSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome a nd PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth GeorgiaSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard and Jan Mayen IslandsSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks and Caicos IslandsTuvaluUS Minor Outlying IslandsUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaVietnamVirgin Islands, BritishVirgin Islands, U. S.Wallis and FutunaWestern SaharaYemenZambiaZimbabweÅland Islands

  • *
    • Установив этот флажок, вы соглашаетесь получать электронные письма от EIT о вашей инженерной карьере.
      Ваша информация будет обрабатываться в соответствии с Политикой конфиденциальности EIT.
  • CAPTCHA
  • Электронная почта

    Это поле предназначено для проверки и должно быть оставлено без изменений.

Последние новости

Просмотреть все новости

Многорежимные экзамены EIT прошли успешно

Правильно сдать экзамен в онлайн- и офлайн-среде — непростая задача, особенно если это многорежимный экзамен. Сотрудники EIT и студент делятся своим опытом…. Читать далее

6 потрясающих произведений научной фантастики, которые стоит прочитать, чтобы вдохновить инженеров

Писатели-фантасты продолжают питать воображение инженеров, что приводит к умопомрачительным технологическим достижениям. Мы составили список книг для вдохновения инженеров. Связь между инженерами и… Подробнее

Политика конфиденциальности и использования файлов cookie

Оставайтесь на связи

  • First name*
  • Last name
  • Email*
  • Phone*
  • Country*

    Select your countryAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Sint Eustatius and SabaBosnia and HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos IslandsColombiaComorosCongo, Democratic Republic Конго, Республика Острова КукаКоста-РикаХорватияКубаКюрасаоКипрЧехияКот-д`ИвуарДанияДжибутиДоминикаДоминиканская РеспубликаЭквадорЕгипетСальвадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭстонияЭсватини (Свазиленд)ЭфиопияФолклендские островаФарерские островаФиджиФинляндияФранцияФранцузская ГвианаФранцузская ПолинезияГамбияГамбияГамбияФранцузская Южная Территория iaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard and McDonald IslandsHoly SeeHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle of ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLao People`s Democratic RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestine, State ofPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarRomaniaRussiaRwandaRéunionSaint BarthélemySaint HelenaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint MartinSaint Pierre and MiquelonSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome a nd PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth GeorgiaSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard and Jan Mayen IslandsSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks and Caicos IslandsTuvaluUS Minor Outlying IslandsUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaVietnamVirgin Islands, BritishVirgin Islands, U.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *