Добавки до бетону

Довговічність бетону на заповнювачі з переробленого бетону будівництв, що зносяться


Мітки: арматури, поверхні
Довговічність бетону на заповнювачі з переробленого бетону будівництв, що зносяться, Введення Бетон на заповнювачі з переробленого бетону відповідно до характеру його вживання має бути досить довговічним, тобто стійким до циклічної дії морозу і будь-яких інших впливів. Для випробовуваного бетону на заповнювачі з переробленого бетону була встановлена задовільна морозостійкість після 150 циклів, але він нестійкий проти впливу морозу і кислотних розморожуючих засобів. У пропонованій статті наводяться основні вимоги до складу бетону з використанням заповнювача з переробленого бетону (щебінь з бетону і відсівши — фракція 0,4 мм). Під довговічністю будівельних матеріалів ми розуміємо стійкість цих матеріалів до дії зовнішніх чинників, які змінюють їх властивості. Мається на увазі корозія бетону, під якою розуміються пр оцесси, що ведуть до його руйнування унаслідок хімічних реакцій або фізичних дій. У бетоні або на його поверхні, а також на поверхні сталевої арматури з'являються різні дефекти (злами, тріщини, деформація, відшарування, наліт, плями), що викликаються корозійними процесами. При цьому хімічну дію надають розчини кислот і солей, органічні сполуки, гази, забруднене повітряне середовище, тверді шкідливі речовини, фізичне — температура нижча за нуль, високі температури, механічне стирання, біологічне, — плісневий грибок, мікроорганізми. Інтенсивність впливу названих чинників залежить від властивостей бетону і бетонних конструкцій (стану поверхні, її пористості), а також від агресивності середовища (вигляду і концентрації агресивних речовин, температури і середньої вологості середовища і інших впливів, що виникають на кордоні бетон-середовище). У бетоні головним чином виникають тріщини, які прискорюють вплив агресивного середовища. Tрещини виникають в місцях, де локальна напруга в мі кроструктуре бетону перевищила міцність бетону (цементного каменя). Локальний напружений стан викликається зовнішніми силами (навантаження, температура) і внутрішніми чинниками (усадка, температурна деформація). Tрещини розміром до 100 m m в основному не знижують здатності конструкції, що несе, тріщини до 50 m m не знижують водонепроникності, проте будь-яка тріщина погіршує довговічність бетону. Tрещини виникають вже при схоплюванні бетону, і перш за все — після його затвердіння (наприклад, температурний градієнт від 25о до 30oС сприяє виникненню тріщин). 1. Mорозостойкость бетону Під морозостійкістю розуміється здатність водонасиченого бетону чинити опір руйнівній дії заморожування, що циклічно повторюються, і відтавання. Хімічно зв'язана вода ніколи не перетворюється на лід. Вода гелю перетворюється на лід лише при дуже низьких температурах (повністю замерзає при -73oС). Капілярна вода перетворюється на лід при температурі приблизно -0,5oС, оскільки в капіляр ах знаходиться розчин. Tемпература утворення льоду залежить від розміру капілярів. При пониженні температури залежно від розмірів капілярів утворюється льодова шуга, яка з великих за розміром капілярів вдавлюється в капіляри меншого розміру. Поступово збільшується об'єм, оскільки об'єм льоду на 1/11 (9%) більше об'єму води. Виникаючий кристалічний тиск льоду перевищує відмітку 200 MПa. Лід утворюється спочатку на поверхні бетону, а залежно від зростання інтенсивності охолоджування проникає до серцевини бетонного виробу і викликає збільшення його об'єму. Після танення льоду зберігається 1/3 сумарного розтягування. Морозостійкість бетону залежить від наступних чинників. а) З точки зору морозостійкості вік бетону можна розділити на чотири періоди часу — в кожен з цих періодів бетон володіє різною морозостійкістю. 1-й період триває від замісу до початку схоплювання бетону. Замерзання не буде причиною порушення структури, лише збільшиться пористість (приблизно на 10%) . Після підвищення температури і відтавання продовжується гідратація без якого-небудь руйнування конструкції. 2-й період триває від початку схоплювання бетону до придбання ним міцності RZ = 5-8 MПа.

Читати далі

Сторінка 2 з 2    1 | 2