Mis on konkreetne ja mis sellest on tehtud?

Artikli sisu:

Milliseid materjale on tehtud betoonist?

Betoon (klassikaline betoon) koosneb killustikust, liivast, tsemendist, veest ja erilisanditest.

Purustatud kivi ja liiv moodustavad karkassi ning tsement, vesi ja lisandid moodustavad tsemendiliiva, mis liimib iga täitematerjali kokku kestva kunstkivist.

Betooni tootmise põhikomponendid:

  • sideaine (tsement)
  • agregaadid (liiv, purustatud kivi, savi jne)
  • vesi
  • toidulisandid

Esimesed kolm komponenti on kohustuslikud (üks ei saa ilma nendeta), neljas on soovitav.

Kokkutõmbav

Kõige olulisem sideaine on Portlandtsement. Tsementi kasutatakse mörtide ja betoonide tootmisel.

See aine saadakse portsjoni tsemendiklinkri, kipsi ja mineraalsete lisaainete (räbu, tuhk, pozzalaanid jne) jahvatamise ja segamise teel teatavas koguses.

Tsemendi fraktsioon (selle osakeste suurus) on väga väike, peaaegu nagu tolm.

Portlandtsemendiklinker saadakse umbes 1450 ° C juures rooste küpsetamisel karbonaati (lubjakivi, marl, kriit) sisaldavate kivimite, savi ja muude mineraalide segust, mis on põhjalikult segatud teatud koguses.

Tsement on hüdrogeenitud mineraalse sideaine, mis pärast hüdreerimise reaktsiooni tulemusel seguneb veega.

Betooni täitematerjalid

Materjalid, mis ei mõjuta tsemendi kõvenemise protsesse ja millele tsemendikivil on pinnale maksimaalne nakkumine, sobivad kasutamiseks betooni täitematerjalina.

Betooni põhilised ja tavalised täitematerjalid on killustik ja liiv.

Purustatud kivi ja liiv moodustavad granulomeetrilise struktuuri, mille tühjad tuleb täiteainena sidumisainet liimida. Nad hõivavad põhiosa betoonist nii massi (umbes 80%) kui ka mahu järgi (70-75%).

Betooni tugevus ja vastupidavus sõltub agregaatide kvaliteedist ja nende suuruse optimaalne kasutamine parandab ainult betooni kvaliteeti.

Kvaliteetse betooni, liiva ja purustatud kivi saamiseks puhastatakse ja jagatakse fraktsioonideks mehaaniliste protsesside abil, nagu purustamine, sõelumine ja pesemine.

Samuti on selliseid betooni liike nagu claydite betoon (killustikute asemel kasutatakse kergemaid täitematerjale), vahtpolüstürool betoon (vahtpolüstüroolist pallid kasutatakse lihtsamaks ja soojendamiseks), peskobeton (täitematerjalina kasutatakse mitut fraktsioonilist liiva).

Vesi

Betooni segamiseks sobib mitte kõik vesi. Vee sobivus sõltub selle päritolust.

  • joogivesi - sobib betooniks, ei vaja katsetamist
  • põhjavesi - seda saab kasutada betooni jaoks, kuid seda tuleb kontrollida
  • tehniline vesi - saab betooniks kasutada, kuid kontroll on vajalik
  • merevesi - saab kasutada raudbetoonist, kuid ei sobi raudbetoonile
  • heitvesi - ei sobi betooni valmistamiseks

Betooni ja tsemendimörti lisandid

Betooni- ja tsemendimörtide lisandid on vedelikud või pulbrid, mis lisatakse segamisprotsessi ajal betoonisegule ja mõjutavad selle omadusi ja kõvendatud betooni omadusi keemilisel ja füüsikalisel tasemel.

  • plastifikaator (superplastifitseerija) - selle peamine ülesanne on vähendada betooni veekasutust. Plastifikaator võib vähendada betooni / tsemendi segu veesisaldust, muutmata konsistentsi ega suurendades segu voolavust (töödeldavust) ilma veesisaldust muutmata või mõlemale mõjule
  • seade kiirendus - vähendab aega, mis kulub betooni paigaldamiseks tsemendi paigaldamiseks, suurendab betooni esialgset tugevust
  • kõvendaja - suurendab betooni varajast tugevust. See võib lühendada või mitte lühendada tsemendi määramise aega (sõltub selle omadustest)
  • aeglusti seade (kõvenemine) - aeglustab betooni tsemendi seadistamise algusaega ja säilitab segu esialgse konsistentsi pikemaks
  • õhku sattuv lisaaine - betooni / mördi segamise käigus tekib teatud hulga väikesed poorid, mis on täidetud õhus, mis jääb kõvendatud betooni
  • stabilisaator - vähendab betoonisegu vee eraldamist (eraldamist)
  • hüdrofoobne lisand - lisaaine, mis suurendab betooni veekindlust
  • külmumisvastane lisand - lisand, mis võimaldab talvel betooniga töötada (madalatel temperatuuridel)

Sageli ühendavad ja kombineerivad lisaainete tootjad neid omadusi oma toodetes, nii et leiate kaupluste riiulitel plastifikaatorit, mis aeglustab kõvastumist, plastifikaatorit, millel on õhku hõivatud omadus, plastifikaator, kiirendi jne.

Kui betoonile lisatakse rohkem kui ühte lisandit, tuleb nende sobivust kontrollida spetsiaalsete katsetega.

Mis on konkreetne?

Asfaltbetoon - proportsioon, koostis, peamised kaubamärgid

Betoon on multikomponendiline ehitusmaterjal, mis koosneb sideainetest, mitmesugustest täitematerjalidest (liiv, killustik, kruus) ja veest. Mittelenduvate materjalide - liiva, kruusa ja killustikuga moodustunud tühjad - täidetakse tsemendi ja vee viskoosse ja plasti seguga.

Mõnel juhul lisatakse betoonile plastifikaatoreid või muid omadusi parandavaid lisaaineid. Segu iga komponent on kavandatud spetsiifilise rolli täitmiseks, seega on väga oluline kõigi komponentide proportsioonide austamine. See sõltub betooni kvaliteedist ja kasutusomadustest.

Mis on konkreetne?

Vundamendi betooni koostise moodustamiseks tuleks võtta kogu tõsiduse. Betooni valmistamiseks vajalike komponentide valimisel tuleb pöörata tähelepanu nende kvaliteedile. Betooni kõige olulisem komponent on tsement, nii et selle valikut tuleb võtta kõige vastutustundlikumalt. Selle ehitusmaterjali on mitut tüüpi.

Tsemendi liigi valimine sõltub suuresti selle piirkonna kliimatingimustest, kus ehitus viiakse. Portlandtsement on kõige mitmekülgsem alusmaterjali alusmaterjal, kuna selle keskmised omadused sobivad peaaegu igasuguse kliimaga.

Pozzolaani portlandtsementi kasutatakse maa-aluseks ja veealuseks tööks, kuid see väheneb õhku ja selle tugevus väheneb. Räbu Portlandtsement liigub aeglaselt kõvenemise kategooriasse, sobib hästi kõrge niiskuse tingimustes, kuid ei talu negatiivseid temperatuure.

Betooni segu liiv peaks olema 1,3-3,4 mm suurune. Kui kasutate suurema suurusega liiva, vähendatakse segu tugevust. Oluline kvaliteet on liiva puhtus, kus praktiliselt ei peaks olema niiskust ja savist.

Liiva puhtust kontrollitakse pudeliga, mis on täidetud liivaga kolmandiku võrra ja seejärel veega poole mahuni. Loksake pudel põhjalikult ja jätke see üksi.

Kui pärast seismist on vesi endiselt väga reostunud või liiva pind on kaetud võõrkehade kihiga, mille paksus on üle 5 mm, siis on parem mitte kasutada sellist liiva betoonisegu valmistamiseks vundamendile.

Kruus on kivimaterjal, mille suurus jääb vahemikku 5-7 mm, mis on tekkinud kivimite loodusliku hävitamise tagajärjel. Kruusal on ümar kuju ja sile pind.

Betooni valmistamiseks on peenestatud vormitud väikese valtsitud terade kõige optimaalsem kasutamine. Vähem vastuvõetav on ovaalne, ümarad terad. Betooni tugevus avaldab negatiivset mõju lamell- ja nõelakrutile.

Purustatud kivi on materjal, mis saadakse kruusa, massiivsete kivide, rahnude, tehiskivide terade suuruse 5-70 mm purustamiseks.

Milline osa on fondi vaja?

Betoonisegu jaoks vajaliku liiva, jämeda täitematerjali ja vee kogust mõõdetakse tsemendi osades. Betoonist koosnevate komponentide proportsioonide puhul, näiteks sihtasutus, sõltub selle tugevus.

Tüüpiline tsemendi ja agregaadi suhe on 1: 8. See tähendab, et ühe osa tsemendist võetakse umbes 3-4 osast liivast ja 3-4 osast kivist või killust. Tsemendi ja vee ligikaudne massi suhe on 1,5: 1.

Komponendid segatakse kõige paremini betoonisegisti abil. Betoonisegu täisautomaatne tootmine ei võimalda materjali vajalikku homogeensust saavutada.

Betooni, purustatud kivi või kruusa saamiseks valatakse kaldus telje betoonisegisti, liiva, tsemendi koormatakse, segatakse lühikese aja jooksul ja lisatakse vett. Kaldus teljel olevates seadmetes segatakse umbes kaks minutit ja horisontaalteljega - umbes minut.

Betooni M 200 kompositsioon valamiseks

Kõige sagedamini kasutatakse betooni tootmiseks betooni jaoks, kasutades tsemendiklassi 400 ja 500. Komponentide proportsioonide määramisel tuleb arvesse võtta mitmeid tegureid:

  1. peene ja jämeda täitematerjali fraktsioonide suurus;
  2. nende tihedus;
  3. vajab konkreetseid omadusi.

Seepärast esitatakse keskmised andmed, mida tuleks kohandada vastavalt konkreetsetele ehitustingimustele.

Milliseid proportsioone tuleb betooni ettevalmistamisel järgida?

Kui teete betooni 200 tsemendi klassist M 400, võetakse järgmiste komponentide proportsioonid:

  • Ühel massiosa tsemendist - 2,8 osast liivast ja 4,8 - killustikust või kruusast.
  • Kui mahulise suhte kasutamine on mugavam, siis on need proportsioonid - kümme tsemendi ühikut võetakse 25 ühiku liiva ja 42 - purustatud kivi või kruusa.

10 liitrist tsemendist M 400 saadakse 54 liitrit betooni.

Kui betoon on valmistatud tsemendi klassist M 500, siis on see suhe mõnevõrra erinev:

  • Kaalproportsioonid - üks osa massist tsemendi kohta võetakse 3,5 osa liivast ja 5,6 osast jämedast täitematerjalist.
  • 10 mahuosa tsemendist lisatakse mahuprotsent - 32 osast liivast ja 49 osast purustatud kivi või kruusa.

10 liitrist tsemendist M 500 saate teha 62 liitrit betooni.

Mis vahe on klapi kaubamärgi vahel?

Betoonid jagunevad kaubamärki, mis määratakse kindlaks survejõu järgi. Ehituses kasutatakse betoonikihte M 50-M 800. Iga betooni tüüp on mõeldud konkreetseks kasutamisvaldkonnaks. Mõtle kõige levinumad kaubamärgid:

  1. Concrete mark 150 on mõeldud ettevalmistustööks monoliitsetest betoonplaatide valamisel ja kergekaalulise konstruktsiooni aluste ehitamiseks. Betoon M 200 - selle ehitusmaterjali universaalne tüüp, millel on tugev tugevus, kasutatakse erinevatelt alusvormide ehitamiseks, ehitiste, rajatiste, platvormide, sepistete ehitamiseks. Erakonstruktsioonide jaoks on niisuguse betooni tugevus üsna piisav riba, tahvli, kuhja-grillagee vundamentide ehitamiseks.
  2. Betoon M 250 on kasutusaladel sarnane betooniga M 200, kuid seda saab kasutada ka kergelt koormatud põrandaplaatide tootmiseks.
  3. Mark M 300 kasutatakse seinte ja erinevate monoliitsete aluste seadistamiseks.
  4. Mitmekorruseliste ehitiste aluste ja plaatmaterjalide tootmise aluste jaoks kasutatakse betoonmargi M 350. Sellist materjali kasutatakse teedeplaatide tootmiseks, tugipostide, basseini kausid.
  5. Betooni kaubamärki M 400 iseloomustab kõrge tugevus ja usaldusväärsus. Kuid hoolimata eelistest kasutatakse betooni M 400 üsna harva selle kõrge hindamise ja väga lühikese seadistusperioodi tõttu. Peamised kasutusvaldkonnad on pankade hoidmine, hüdrotehnilised rajatised ning kaubandus- ja meelelahutuskomplekside rajamine.

Lisaks eeldatavale koormusele mõjutab betooni tüüp betooni klassi valimist. Mida keerukam on pinnas, seda kõrgemad on betooni nõuded.

Ja kui kivi- ja liivasel pinnasel on piisavalt betooni markeeringut M 200, siis kasutatakse sihtasutuste jaoks savist kasvatataval pinnasel kõrgemat sorti.

Betooni tööparameetrid sõltuvad otseselt betoonisegu koostisosade kvaliteedist, nende proportsioonide järgimisest ja selle laialdaselt kasutatava ehitusmaterjali tootmistehnoloogia järgimise täpsusest.

Mis on konkreetne. Betooni ettevalmistamine

Betoonisegisti tellimine on muidugi hea!

Kuid segisti on vähemalt neli või isegi kõiki viit kuubikuid betoonist. Ja mis siis, kui vajate natuke? Või jah, et lahendada lahendus? Või elu on õpetanud, mida käsitsi tehakse käsitsi?

Tundub, et kõik on lihtsalt tsemend, agregaat, vesi, kühveldus ja kõik saab välja. Tõsi, tekib küsimus, kui ette valmistada betooni, millises vahekorras ja millises järjekorras käsitsi kõik need kraamid segada, nii et hiljem ei oleks see hämmastavalt valulik?

Põhimõtteliselt saab vastata küsimusele "Millised proportsioonid betooni ettevalmistamisel": Proportsioonid on järgmised: võtke kaks osa sellest, segage teise osa ja valage umbes nii palju vett. Kuid selleks, et mõista segamisprotsessi olemust, betooni karmistamist, on ikkagi vaja mõningaid teoreetilisi teadmisi. See on betooni ettevalmistamine käsitsi ja seda arutatakse.

Niisiis, betoon koosneb kolmest komponendist: konkreetse teaduse vaatepunktist kaalume rolli igaühe konkreetses segus.

Alustamine - täitmine

Betoonis on enamik mörti (alates 70% -st) liivast, killustikust või kruusast. Selle lahuse komponenti nimetatakse täiteaineks.

Mis on parim konkreetse teaduse vaatepunktist?

Pane pilt - valge on täiteaine, must on tsement. Kokkuvõtte / tsemendi ligikaudne osa on siis umbes 30%. Teisisõnu, meie betooni ühikumahus on 30% tsemendist. See on väga, väga majanduslikult põhjendamatu, võrrelda liiva maksumust ja tsemendi hinda. Veelgi enam, tsemend kuivatamise ajal väheneb, kuid on märkimisväärne, ja sellest tuleneb, et valmisstruktuuril tekivad praod. Teisisõnu, seda vähem tsementi, seda parem. Betooni tsement betoonis toimib lihtsalt liimina ja te ei mõtle isegi liimi külge, arvame, et purunenud tassi koos mitme millimeetrilise liimikihiga on nii tugev... Väga õhuke, mitte piisavalt... Betooni valmistamisel on kõik täpselt sama. Tegelikult annab betoonisegu kõvadus FILLERile, tsement toimib ainult sideainena, mitte rohkem.

Seega on vaja vähendada betoonisegu õõnsust. Kuidas? Väga lihtne. Segusele on vaja lisada teine ​​fraktsiooni kogusumma väärtus:

Matemaatika ütleb, et tühisuse vähendamise maksimaalset mõju saab saavutada, kui kogumaterjalide suurus erineb 6,5 korda. Voidsus langeb 5% ni. Kui me väljendame seda raha, siis tsemendi hind eespool käsitletud lahenduse kogumahus asendasime selle agregaadi hinnaga. See on üsna kasulik ja õigemini järgnevate protsesside seisukohast, mida allpool arutatakse.

Seda saab väljendada järgmiselt: betoonisegu koostis koosneb kahest ja mõnikord veel murdest - näiteks 70-20% killustikust 5-20 ja 30% liivast. Ja kui see oli liiva kohta, ilmub teine ​​reegel:

Kohatäites kahjulikud lisandid.

Mets ja muud orgaanilised lisandid on peamine vaenlane betooni valmistamise protsessis, mis võib katkestada komponentide proportsioonide arvutamise kogu harmoonia! Lisandid on tugevaim betooni segu ja kõvenemise inhibiitorid. Kuidas võidelda? Ärge kasutage põhjavett, pinnast, savist saastatud agregaati. Lõpuks kasutage puhast materjali, me vajame väikest betooni, ühel kanduril või paari kühvlipuid, võite osta selle väärtuse käsitsi betooni valmistamiseks ja minna...

Mis on konkreetne

Betoon on materjal, mida kasutatakse tavapärastel eesmärkidel ja ohtlike konstruktsioonide ehitamisel. Selleks, et see oleks väga vastupidav ja mitte kokkuvarisemine, on vaja mitte ainult võtta arvesse selle omadusi, vaid ka õigesti kasutada kõigi selle komponentide proportsioone.

Põhikomponentide loendamine.

Ehitiste ja hoonete tavapärasel ehitamisel kasutatav betoon sisaldab järgmisi osi:

1. Purustatud kivi. 2. Liiv. 3. Tsement. 4. Vesi.

5. Keemilistele elementidele lisandid.

See on konkreetse lahenduse peamine koondnäitaja. Seal on kolme liiki killustik:

1) Graniit kasutamine. See sort on tavaline looduskivi. Seda tüüpi saab leida igal jõel või järvel. Peale selle on selle peamised omadused kõrge tugevus ja külmakindlus. Lisaks neelab see vähese veega ja on abrasioonile üsna vastupidav. Graniitkarkassi kasutatakse lennuväljade ehitamiseks, samuti raudteeliinide tagasitäitmiseks. See võib olla erineva tugevusega: kõige nõrgemast kuni kõige vastupidavamaks. 2) Kruusa lisamisega. Tekib kaks tüüpi: purustatud kivi ja kivi. Seda kasutatakse teede, kiirteede ja betooni ehitamiseks. Kruus on palju tugevam kui graniit ja selle maksumus on palju väiksem. See on suur, keskmine ja väike.

3) lubja sisaldusega. Kompositsioonis on peamine komponent kaltsium. Seda kasutatakse erinevates tööstusharudes, aga ka raudbetoonkonstruktsioonide loomiseks. Lubja peamisteks eelisteks on suurem löögikindlus, temperatuurikõikumiste vastupidavus. Lubja kõige olulisem eelis: materjal on täiesti puhas ja ohutu.

Ükskõik milline olemasolevatest killustikutüüpidest aitab betooni kestvamaks muuta. Purustatud kivi puudumisel ei saa betoon muutuda plokkiks, mis jääb mördi etapile.

See on teine ​​kõige olulisem komponent, mida kasutatakse tsemendi tootmisel. Selle kõige olulisemaks tingimuseks on ainult väikeste ja keskmise suurusega liivateraali olemasolu. Siin on järgmised liiva liigid:

1. jõgi. See on tõmmatud jõgedest või reservuaaridest ja need on täielikult puhastunud kahjulike lisandite eest. Siis kuivatatakse ja seda kasutatakse ainult ettenähtud otstarbel. 2. Karjäär. See tüüp on võetud oru põhjast ja seda töödeldakse ja puhastatakse.

3. Kvarts. Seda ekstraheeritakse keemiliste vahenditega ning see on hädavajalik majade parandamiseks ja katmiseks.

Mõnda liiki liiva kasutatakse teede ehitamisel, püstitamisel ja mitmesugustes krohvimistöödes. See on suurepärane nii klaasi kui ka vee filtreerimiseks. Mis puutub betooni tootmises, siis kasutatakse jõe- ja karjääride liiva.

Vaatamata selle kasutamise vajadusele on tsement kõige kallim materjal, mis nõuab suhteliselt palju. See on loodud spetsiaalsetes tehastes. Pärast tsemendi valmistamist transporditakse see vedelal kujul töökohta ja seejärel pakseneb see tsement kottidesse paigutamiseks.

On olemas kahte tüüpi tsementi, mida kasutatakse betooni tootmisel: M400 ja M500. Kaasaegsete seadmete kasutuselevõtt võib vähendada tsemendi kasutamist, kuid see suurendab betooni tehnilisi omadusi.

Keemiliste lisaainete lisamine

Keemiliste lisanditena saate kasutada mineraalaineid ja erinevaid tavapäraseid lisaaineid. Mineraalide hulka kuuluvad 4 tüüpi:

1. Kaks ja trikaltsium silikaat. 2. Aluminaat.

Kõik need on seotud paljude aastate paksenemise, kõvenemise ja selle tugevuse säilitamisega. Esimene on trikaltsium-silikaadi puhul. Pärast paksendamisprotsessi on sellega ühendatud dikaltsiumsilikaat. Pärast kõvenemist muutub aluminaat kõvaks, kuid ainult kuu jooksul. Alumoferit aitab säilitada betooni tihedust pikema aja vältel. Viimase olukorra tõttu säilitab betoon tahkeid omadusi pikka aega.

Tavapärased lisandid sisaldavad vaiku, puidukoori ja palju muud. Kõik lisandid peavad olema kaitstud lisanditeta ning neid tuleb kuumtöödelda.

Vesi on oluline komponent, ilma milleta muudavad kõik eelmised koostisosad mõttetute elementide komplekti. Segu kogus määratakse kindlaks pikaajaliste arvutuste abil. Lisaks sellele on niiskuse korrigeerimine olemas. Seetõttu võib mitmesuguseid ilmastikutingimusi säilitada soovitud betooni oleku säilitamiseks mitu korda vett.

Iga konkreetne element on omal moel oluline ja vajalik tootmist korraldavas. Kõigi osade proportsioonid sõltuvad betooni kaubamärgist ja klassist. Kusagil on palju agregaate ja seal on vähem sideainet - vastupidi. Siiski on seisukoht, et proportsioonid on täiesti ühtlased.

Betoonproportsioonid: koostis

Täna ei saa elamud ega tööstusrajatis ilma betoonisegude kasutamiseta. Et ülesanne oleks õigesti täidetud, peate teadma töömaterjali omadused. Segu kvaliteet sõltub selle koostisosade suhetest. Artiklis analüüsitakse, millist konkreetset on tehtud ja kuidas teatud kaubamärke saada. Kui soovite väljuda korraliku konstruktsiooniga, siis lugege hoolikalt seda artiklit, kus me üksikasjalikult käsitleme betooni koostist. Kasulikud tabelid aitavad teil materjali juhtida.

Betoonkomponendid ja valikujuhised

Valmis betoon koosneb neljast põhikomponendist, neid tuleb mingil viisil segada, et saada ühe või teise tootemargi segu. Nii et betooni sisestage:

    • Tsement Eelistatakse usaldusväärset kauplust. Muidugi ei saa te neid kotte sisu visuaalselt kontrollida, kuid on veel üks võimalus kontrollida. Puudutage materjali kotid ja veenduge, et seal poleks karastatud piirkondi. Samuti on tähtis kontrollida valmistamiskuupäeva. Soovitatav on eelistada tsementi, mis toodeti mitte varem kui 4 kuud alates ostukuupäevast.
    • Purustatud kivi Peamine suur täiteaine. See peab olema puhas, tolmu ja muude väikeste prahtkohtadeta. Kui lisate lahusesse komponendi, mis ei vasta nendele nõuetele, on segu nakkumine halva kvaliteediga, mille tulemusena on valmismaterjali tugevus väike. See sobib kõige paremini betooni purustatud graniidist.
    • Vesi Kvaliteetse betoonisegu valmistamiseks peate võtma värsket vett. Soovitav on eelnevalt puhastada mitmesugustest lisanditest. Paljud ehitajad teevad viga ja ei pööra sellele komponendile tähelepanu.
    • Liiv. Ehituse jaoks peate kasutama puhastatud liiva. Saate määrata savi olemasolu välimuselt. Kui materjalil on selgelt kollane värv, tähendab see palju savi. Betooni ettevalmistamiseks on kõige parem võtta hall või valge liiv.

Hea nõu! Lisaks killustikule betoonisegude ja muude kasutatud materjalide loomisel. Kivist kasutatakse 450. klassi betooni tootmiseks. Madalamate klasside puhul tehakse paekivi. Mis puutub graniidist, siis on sellel parimad külmakindluse ja tugevuse näitajad.

Tsement ja vesi on betoonisegu siduvad elemendid, nii et neid saab nimetada põhikomponentideks. Eriti oluline on kaaluda tsemendi ja vedeliku suhet, võttes arvesse järelejäänud koostisainete niiskustaset. Sõltuvalt komponentide hulgast erineb neelduv võime. Kui ühendatud elemendid on sorteeritud, läheme kaugemale.

Ükskõik millises betoonis peab olema peenikesi ja jämedaid täitematerjale. Väikeste ülesannetega tegeleb liiv ja suur purunemine. Need komponendid pakuvad betoonkonstruktsiooni raami, mille tõttu on valmistatud materjalil kõrge tugevus. Täitematerjalide teine ​​ülesanne on pöördumatu deformatsiooni ohtude vähendamine.

Standardkompositsiooni suhted

See tabel aitab määrata betooni ruumala kohta 1m 3 erinevate klasside jaoks, kaasa arvatud betoon M300:

Siin on standardse betoonisegu proportsioonid:

  • ½ osa vett;
  • 1 osa sideainekomponendist on tsement;
  • 4 osast jämedast täitematerjalist - killustik;
  • 2 osa peenest täitematerjalist - liiv.

Enne ehitustööde alustamist on vaja leida õige suhe. Sobiva kaubamärgi valimine tuleks usaldada spetsialistile, kuna sellest sõltub tuleviku ehitamise kestvus ja kvaliteet. Betooni õige osakaalu valimiseks peate arvestama järgmiste küsimustega:

  1. Kuidas täpselt segu paigaldamine raketisse? Seda saab teha kas ise või ehitusseadmete abil. Sellele küsimusele vastates saab teada, milline konkreetne koostis valida - tihe või plastist.
  2. Kas olete valmis ostma kallid, kuid kvaliteetsed materjalid? Tavaliselt eraviisilises hoones valivad nad keskmärke, kuna hoones ei tule tulevikus koormust. Ehitaja peamine ülesanne on luua usaldusväärne sihtasutus. Spetsialistid soovitavad ehitada kõrgemate betooni alusmaterjali.
  3. Milline ehitus ehitatakse selle materjali abil? Mõnikord peab ehitaja laienduse viimistlema, teistel juhtudel on plaanis ehitada sama betooni kaubamärgi alus ja kandekivid. Jällegi sõltub kõik ehitusplatsi eripäradest, seega peaks professionaal valima tootemargi.

See tabel näitab komponentide suhet M100-M400 jaoks 1 m 3 kohta:

Kohe tuleb öelda, et täiuslikku retsept on võimatu saada. Segu moodustavad komponendid võivad kvaliteetselt erineda, nii et peate täpsustama betooni ligikaudse suhte. Võtke kõige populaarsem suhe 4: 1, kus 4 on liiv ja 1 on tsement. Need osatähtsus mõjutavad täiteainete kvaliteeti, rakendust, betooni kogust ja muid tegureid. Oluline on mõista, kui palju kilo on vaja ühe betooni kuubiku jaoks.

Siin näidatakse vastavalt M150, M250, M350, M450 betooni proportsioonid ja koostis betoonist m 3:

Betooni ettevalmistamine brändi M400 näitel

Mis tahes kaubamärgi valmistamiseks on soovitatav võtta betooni M200 koosseisus sisalduv tsement M500. Vajame 20 tsemendi ämbrit, nagu liivale, siis vastavalt 1 m 3 koostise tabelile on vaja 1,6 kg. Korruta 20 punkti võrra 1,6 võrra ja saad 32 liiva pahtu. Teeme sama toimingu killustikuga - 64 ämbrit (1 kuupmeetrine betoon nõuab 3,2 kg killustikku). Betooni kaubamärgi M400 tegemiseks on vaja 10 ämbrit (20 korda korrutatuna 0,5ga). Nagu näete, on betooni M400 koosseisu arvutamine laua abil üsna lihtne.

Cooking

Te juba teate betoonisegu koostist ja kuidas arvutatakse betooni proportsioonid. Erakonstruktsioonis on kõige lihtsam materjali ämbrite koguse mõõtmine. Lahuse valmistamisel veenduge, et kühvel ja kopp oleksid kuivanud. Kõige täpsemate proportsioonide saamiseks tuleb prügikaste ja liivaga ämber tihendada ja tasandada servades.

Teine kasulik tabel näitab betooni ja tsemendi brändi suhet. Näiteks, kasutades B7 5 saate konkreetse M100:

Purustatud kivi liivaga segatakse eraldi. Seest on vaja teha sooned ja täita seal põhikomponent - tsement. Kõik elemendid tuleb hoolikalt segada, kuni saad ühtlase värvi massi. Selles kujundatakse koonus ja tehke keskel süvend. Siin valatakse vett. On vaja oodata, et iga osa on täielikult imendunud. Nii saate sobiva betoonisegu. Nagu näete, on küpsetamisel ka oma omadused. Suurenda komponentide suhet 1 cu.

Betooni koostis.

Betoon koosneb neljast põhikomponendist:

1. Liiv. Liiv on peen täitematerjal. Kasutatakse betooni tootmisel niiskuse imendumise hea taseme tõttu. Betooni segust tuleb liimi lisada sõltuvalt plaanitud betooni massist. Seega peaks betooni koostises sisalduva liiva keskmine kogus olema umbes kaks korda suurem kui tsemendi koostises olev kogus. Enne lisamist on vaja tutvuda liiva omadustega ning ka selle tiheduse taseme kontrollimiseks.

2. Rubble. See komponent on jämedam täitematerjal. Kõigepealt tuleb arvestada toote niiskuse ja niiskuse imendumisega. Killustiku kogus betooni koostises peaks olema ligikaudu kaks korda suurem kui liiv. Üldiselt vähendab jämeda ja peene täitematerjali olemasolu betooni koostises oluliselt toote kulusid, kuna liiva ja kruusa hind on märgatavalt madalam kui tsemendi hind. Kui betoonis pole killustikku, siis sellist toodet nimetatakse liivabetooniks või tsemendimörtsiks, kuid see peab omandama suurema vormi liiva, sest tavaline liiv pole selleks otstarbeks sobiv.

3. Tsement ja vesi. Pole juhus, et need kaks komponenti koos seisavad. Need on kõige olulisemad komponendid betoonisegu valmistamisel. Üldiselt on tsemendi ja vee peamine ülesanne ühendada komponendid ühte struktuuri. Vee ja tsemendi koostoimeprotsessi nimetatakse vee tsementide suhteks (tsemendi vedelikuks) ning ressursside õige osakaalu järgimine on betoonisegu valmistamise kõige olulisem ülesanne. Veesisaldus betoonis peaks olema ligikaudu kaks korda väiksem kui tsemendi kogus. Näiteks, kui betoonisegus on 330 kilogrammi tsementi, peaks vee kogus olema ligikaudu 180 liitrit. Põhineb asjaolul, et liitrit on 998,5 grammi, st peaaegu 1 kg. Selle näite põhjal saab meile selgeks, kuidas arvutada vajalik arv liitrit vett kilogrammi kohta. tsement. Tsemendimördi koostise online arvutamine.

Betoonisegu omadused ja komponendid.

Hüdratsiooni tekkimisel moodustub tsemendikivi. Ainult see kivi ise hakkab aja jooksul deformeeruma. Samuti tuleb märkida, et kivi on väga lühiajaline. Deformatsiooniprotsessi vältimiseks, tugevuse suurendamiseks ja kallutamise vähendamiseks lisatakse täitematerjale, st purustatud kivi ja liiva. Üldiselt on nende agregaatide ülesandeks luua struktuuriline raamistik, mille tulemusena valmistab betooni kõige vähem kokkutõmbumist. Ainult, nagu eespool mainitud, peate hoolikalt kontrollima liiva ja killustikku omaduste ja omaduste jaoks.

Selle selgemaks muutmiseks pakume konkreetset näidet konkreetsete komponentide arvu kohta:

  • Tsement - 200 kg;
  • Purustatud kivi - 1100 kg;
  • Liiv - 400 kg;
  • Vesi - 100 liitrit.

Kuid see näide sobib paremini tööstussektori jaoks, nii et me anname veel ühe, milles tarbitavate komponentide kogus on palju väiksem ja võite kodus betooni valmistada.

Kõigepealt peate võtma ühe liitri purki ja täitke see kruusaga. Pärast seda näeme ruumi killustiku vahel (granulaarne õõnsus) ja me jääme selle sisse kaks klaasi liiva, ühte klaasi tsementi ja ühte klaasi vett. See kõik segatakse ja lahkub. Kui saadud aine ei puutu, siis hakkab see väga kiiresti kõvenema ja selle tulemuseks on konkreetne.

Betoon, koostis, mark, omadused

Selles väikestes artiklites tahaksin öelda betooni põhiomadustest ja omadustest, selle paigaldamisest, seadistamise ajast ja muust ehitusmaterjali selle asendamatu materjali tarbimisomadustest. Ma ei taha muljuda vett mördi ja tsiteerida siin entsüklopeedilisi andmeid betooni kohta, mida võiksite hõlpsalt leida igast artiklist ja mis on kopeeritud saidilt suuremahuliste saidil ja praktilisest vaatevinklist vähese kasutusega. Selliste narratiivide teksti terminoloogia ja kujundus võib eksitada isegi inimesi, kes teavad vestluse teemat. Ühel korral üritasin koguda vajalikku teavet konkreetse, kuid sagedamini kohtasin ma GOST-i riidekeelt või selliseid harjutusi. Ma nagu praktiseerivast ehitaja sooviksin teile kõige vajalikumalt rääkida ja loomulikult üritan seda teha lihtsate sõnadega: ilma "kividest valmistatud vormide materjalide konglomeraadistruktuurita"

Sektsiooni kiire navigeerimine:

  • Betooni koostis Põhikomponendid ja proportsioonid. Mis on betoonisegu?
  • Betooni tugevusklassid ja tugevusklassid. Proovid, kuubikud, kontroll.
  • Betooni liikuvus Töövõime, settekoonus, valatud betoon.
  • Betooni külmakindluse koefitsient F
  • Betooni veekindlus veekindluse koefitsient W.
  • Betooni külmutamine, ajakatse, talvine betoneerimine.

Betooni koostis.

Valmis segatud betoon - valmis betoon - nelja põhikomponendi veerem, mis segatakse teatud määral: tsement, killustik, liiv, vesi. Samalaadset segu, kuid ilma killustikuta, nimetatakse tsemendimörtsiks või peskobetoniks, kuigi peskobetonis kasutatakse liiva suurema fraktsiooni (jämeduse moodul). Betoonisegu valmistamise komponentide masside suhe on ligikaudu järgmine: tsement -1 osa, purustatud kivi 4 osa, liiv - 2 osa, vesi - 1/2 osast. Näiteks: tsement - 330 kg, purustatud kivi - 1250 kg, liiv - 600 kg, vesi - 180 liitrit. Loomulikult on need arvud väga ligilähedased ja sõltuvad tegelikult paljudest teguritest, nagu nõutav betooni klass, tsemendi klass, kruusa ja liiva omadused, plastifikaatorite kasutamine muude lisaainete jaoks jne. jne
Näiteks: kui kasutate tsementi m-400, näitab selline kompositsioon betoon kaubamärki m-250. Tsemendiga m-500 on betoonklass juba m-350. Numbrid on tingimuslikud! Betooni tootmisel betooni tootmisel ei võeta arvesse kümmet parameetrit ja omadusi.

Betooni põhikomponendid on tsement ja vesi. Tegelikult on neil põhiülesanne - seostada kõik komponendid ühte monoliitset struktuuri. Betooni tootmisel on kõige olulisem ülesanne nende kahe komponendi õige osakaalu vastavus (vee tsementide suhe). See ei seisne vaid vees ja betoonis kasutatava tsemendi koguses. Sellega lihtsalt kõik on lihtne. Oluline on arvestada kõigi nüanssidega: killustiku ja liiva niiskus, nende niiskuse imendumine jne jne Tsement, mis töötab veega (tsemendi hüdratsioon), on võimeline seadistama ja kõvenema, moodustades niinimetatud tsemendikivi. Tõenäoliselt sattusid paljud selle kivi juurde, kui nad lahti pakkisid eelmisel suvel praami suvel asuvat tsemendi kotti: - Mis juhtub. Tsement ja vesi on ise kivi. Justkui - täiesti isemajandav materjal. Ja mitte Tsemendikivi on karastatud korral deformeerunud. Kogu kokkutõmbumine ulatub 2 mm / m. See ei tundu olevat palju, kuid nende kahanevate protsesside ebaühtluse tõttu tekivad sisemised pinged, tekivad mikrokihid. Need mikrokretsioonid on praktiliselt nähtamatud, kuid tsemendikivi tugevus ja vastupidavus on vähenenud. Nende deformatsioonide vähendamiseks lisatakse koostisele agregaadid:

  • Suured täitematerjalid: killustik
  • Peenhäälestusained: liiv

Nende agregaatide ülesandeks on luua struktuuriline raamistik, mis tajub kokkutõmbumisvastaseid pingeid ja selle tulemusena muudab valmis betoon vähem kokkutõmbumist. Samuti suurendab betooni elastsuse tugevust ja moodulit (vähendab koormuse struktuuri deformatsiooni), vähendab kallistumist (kui betoon on pöördumatult deformeerunud pikaajaliste koormuste all). Täiteained vähendavad oluliselt betooni hinda. Lõppude lõpuks on tsement palju kallim kui killustik ja liiv.

Artikli alguses lugesite betoonisegu peamiste komponentide ligikaudseid proportsioone. Vaatame nüüd kaalufraktsioonid ruumaliseks ja arvutage:

  • Tsement 0,25 kuupmeetrit (330 kg, tsemendi puistetihedus keskmiselt 1300 kg kuupmeetri kohta)
  • Vesi 0,18 kuupmeetrit. (180 liitrit liitrit, nad on Aafrikas liitrites)
  • 0,9 kuubikust purustatud kivi (1250 kg, puistetihedusega 1350 kg kuupmeetri kohta)
  • Liiv 0,43 kuup (600 kg, puistetihedus 1400 kg / kuup)

Kokku, kui kõik laguneb ja valatakse erinevatesse laevu, saab kokku 1,76 kuupmeetrit! Kuidas kõik see sobib ühe betooni kuubikusse. Lihtsalt. Võtame ühe liitri purki ja täidame selle kaelaga killustikul. Üksikute terade vahel on palju vaba ruumi (granulaarne õõnsus). Ja see tühi asi magab ka loksutades ja segades kaks klaasi liiva, ühte klaasi tsementi ja klaasi vett. Ja kõik sobib! Selliste manipulatsioonide tulemusena saame täiesti tiheda aine. Kõik poorid on täidetud, kõik täidised on teineteise suhtes puhanud. Kui betoon ei liigu ega puuduta, siis hakkab see kiiresti kõvenema (kõvenema). Vibreerides, segades betoon taastub plastikust. (tiotsotroopia). Niipea, kui jätate teda üksi, hakkab ta taas kujunema tihedaks elastseks massiks.

Võibolla veel mõned read suurte kogumite kohta (killustik).

Kruusa tugevus (hinne) peaks olema umbes 2 korda suurem kui arvestatud betooni hinne. Seda tehakse tänu sellele, et betooni disain (28 päeva) on alati oluliselt madalam kui selle tegelik tugevus, mis tõuseb kuue kuu või aasta jooksul. Kruusa tugevus - ei kasva ajaga. Siin nad on tasandatud. Igal juhul toimub see kõik turbavaru kujul, mida projekteerimisnõuded ei määra. Nagu nad ütlevad - iga tuletõrjuja kohta. Siin on arvutus GOST 26633-91 kohta, kivimite klassi ja betooni klassi suhe.

Kõigepealt lühidalt peamised killustiku tüübid.

  • Lubjakivi Keskmine tugevus (mark) 500-600. Teatud tüüpi lubjakivi täiteained (kuni 800) on täiesti sobivad betooni tootmiseks kuni palgaastmesse M-350, kuid väiksema külmakindluse tõttu kasutatakse tavaliselt palettide m-100-m-300 betooni tootmiseks lubjakivi.
  • Kruus Peamiste kruusatüüpide (800-1000) tugevus on piisav, et valmistada kuni M-450 täitematerjali. (tavaliselt ei ületa m-400) Kõige tavalisem täiteaine tüüp. Omab kõiki häid omadusi, mida on vaja kõige konkreetsete segude tootmiseks. Üksiku ehituse jaoks valiksin selle. Betoon kruusa jaoks on odavam. Nende markide puhul betoon, mida kasutatakse erasektori ehitus - tugevus on enam kui piisav. Ja kiirguse taust on väiksem kui graniidist.
  • Graniit Kõige vastupidavam neist täiteainetest. Eelmisest eelistest tulenevate eeliste tõttu on see kõrgem (m kuni 1400), madal veeimavus ja selle tulemusena suurenenud külmakindlus. Näiteks teede ehitamisel on kaasaegsed GOST-id lubatud kasutada ainult graniidikahju.

Loomulikult ei ole kõik kivimiga nii lihtne. Siin on endiselt palju nüansse, mis teevad ise oma kohandused: lõtvus, nõrkade kivide terad jne. jne Aga seda, kuidagi järgmisel korral.

Kõigis teabematerjalides, hinnakirjades jne Betoon on tähistatud numbrilise ja tähestikulise indeksiga. Kindlasti märkige mark M-, klass B-, liikuvus P-, veekindel W-, külmakindlus F-. Räägime lühidalt mõlemast neist parameetritest.

Tugevus, klass, betooni klass. Määramismeetodid. Kontrollproovid.

Betoonisegu konkreetse tüübi ja brändi (klassi) valimine ja ostmine määrab kindlaks teie projekt. Kui projekti pole, siis võite tugineda oma ehitaja soovitustele. Nad võivad soovitada konkreetse brändi või klassi betooni. Kui teil on mõningaid kahtlusi oma ehitaja pädevuse üle, võite proovida seda ise välja mõelda.

Betooni kaubamärgi numbrid (m-100, m-200 jne) näitavad (keskmiselt) survetugevust kgf / m² Cm. Nõuetekohaste parameetrite vastavust kontrollitakse, pressides spetsiaalse pressi kuubikutele või silindritele, mis valatakse segu proovist, ja vanandatakse 28 päeva tavalise karastamisega.

Kaasaegsetes projektides määratakse betoon klassiruumis. Üldiselt on betooni klass brändile sarnane parameeter, kuid väikeste nüanssidega: kaubamärkides kasutatakse keskmist tugevuse väärtust, klassides - garanteeritud tugevusega, mille variatsioonikordaja on 13%. Kuid teie jaoks see pole oluline. Ma ei lollitaks teid tugevuse kõikumise koefitsientide ja muude tehniliste nüanssidega. Projekti dokumentatsioonis, kui teil on muidugi see, tuleb märkida: millist betooni klassi tuleks kasutada. Vastavalt standardile ST SEV 1406 on klassides täpsustatud kõik tänapäevased betoonist konstruktsiooninõuded. Ma ei tea, kui palju seda jälgitakse, sest mingil põhjusel tellivad ehitusettevõtted 90% ehitusprojektidest templid :-).

Peaasi, et teile antud betoon vastab kaubamärgile, mida te tegelikult tellisite. Loomulikult saate seda kontrollida, kuid mitte kohe. Mida tasub teha.

Betooni tühjendamisel võtke proovi ja valage paar kuubikuid, mille suurus on 10x10x10 cm või 15x15x15 cm. Selleks võite teha tahvlile soovitud suurusega erikuju. Enne betooni valamist valuvormidesse on soovitatav märgada sahtel nii, et kuiv puit ei võtaks betoonist palju niiskust, mõjutades seeläbi eemal tsemendi hüdratsiooniprotsessi. Üleujutatud segu tuleb läbistada armeeritud tükiga või midagi sarnast: segada, kui kartulipüree purustatakse, nii et valatud proovis ei moodustu tühjad ruumid (valamud), ületav õhk vabaneb ja segu tihendatakse. Saate tihendada ka segu haamriotsaga sahtlite külgedel. Hoidke valatud kuubikud keskmisel temperatuuril (umbes 20 kraadi) ja kõrge niiskuse (umbes 90%).

28 päeva pärast saate selge südametunnistusega tuua kogu selle suurejoonelisuse mis tahes sõltumatule laborile. Sina seal kõik seda pärsivad ja teeb kohtuotsuse - kas betoon vastab deklareeritud klassile või ei vasta. Siiski ei ole vaja oodata 28 päeva, kuna sellel on 3, 7, 14 päeva vanused kõvendamise vaheetapid. Esimesel seitsmel päeval suurendab betoon umbes 70% arvestuslikust tugevusest (loomulikult normaalse temperatuuri tingimustes). Märg ja külmas aastaajas tõuseb betooni seguaeg ja selle kõvenemise aeg märkimisväärselt.

Millised nüansid võivad tekkida proovi kuubikute proovivõtmisel ja säilitamisel:

  • Ärge lahjendage betooni veega segisti tõstukis.
  • Võtke proovid otse segisti salve.
  • Puhastage betoonisegu põhjalikult splaisside kujul (kartulipüree)
  • Hoidke proove õigetes tingimustes: mitte päikest ega ahjus :-)) Parem jahedas keldris või lihtsalt varjus.

See on kõik kuubikute kohta. Kui te unustasite proovide võtmisega äkki ja soovite teada, et teil on hea, pöörduge sõltumatu labori poole, kus on võimalik tugevust mõõta. Selle saavutamiseks on olemas nn mittepurustavad teadustöö tugevuse meetodid: šokk-impulss-seadme skleromeetri katsemeetodid. Inimestel seda nimetatakse - tapma betooni. Kasutatakse ka ultraheli- ja muid tugevuse määramise meetodeid.

Me pöördume teiste oluliste betooni parameetrite poole. Nimelt:

Töökindlus, liikuvus, settekoonus.

Kõik need terminid räägivad üldiselt ühte ja sama asja. Näidatud märkustes ja passide betooni kujul kirja U koefitsiendiga 1 kuni 5 (näide: n-3) või järgmiselt :. madalseisust 10-15 cm praktilist kasutamist on oluline teada järgmist:
Standardsete monoliitsete tööde puhul rakendatakse betooni liikuvust P-2-P-3. Kui tihedalt armeeritud konstruktsioonide, kitsa raketise, kolonnide jms kitsa õõnsusega valamist on betooniga raskesti valatud, on soovitatav kasutada betooni, mille liikuvus on n-4 ja kõrgem (settekoonus 16-21 cm). Sellist betoonisegu võib nimetada - valatud betooniks. (arenenud sotsialismi ajastul peeti 12-meetrise koonuse süvendiga betooni valatud - veidi rohkem kui n-2). Sellised betoonisegude tüübid kannatavad raketis, ilma vibraatorita. Betooni sarnane liikuvus tuleks valida, kui betoonisegu paigaldamiseks kasutatakse betoonpumpa.

On olemas selline asi nagu - betooni jäikus. Seda tähistatakse tähtedega G1-G4. Põhimõtteliselt, kui nad kõvasti räägivad, tähendavad nad leebet betooni, mida kasutatakse peamiselt teedeehituses. Sellel on madal vee ja tsemendi sisaldus. Ma ei kirjuta eriti jäik tüüpi. On ebatõenäoline, et te seda vajate.

Selleks, et hõlbustada valamist ja vibraatorite puudumisel rajatises, suurendavad meistrid ja ehitajate liikuvus tihti mobiilsust, lahjendades betooni betoonisegistiga veega, mis pole täiesti väärt! Kuna vee tsementide suhe on üks peamistest proportsioonidest, millest sõltub otseselt betooni lõplik tugevus. Pealegi võib segu vähese lahjendusega veega märkimisväärselt vähendada ühe või kahe tootemargi tugevust. Betooni klass M300, mis on tingitud veega lahjendusest, võib kergesti näidata m100 m200.

Betoonisegu liikuvuse suurendamine P4-le, P5-le, sademekoonus on suurem kui 16 cm. Kasutatav ainult tehases kasutatavate lisaainete plastifikaatorite abil. See on ainus võimalus saada valatud betooni, mis on ette nähtud tihendamiseks tiheda raami tugevdusega raketis või betoonpumba ajal monoliitses töös. Betoonisegu lahjendamine veega kahandab kindlasti selle kvaliteeti.

Betooni külmkoefitsient.

Seda tähistatakse tähega F, mille number on 25 kuni 1000, ja näitab külmumis-sulamistsüklite arvu, mille juures betoon säilitab oma esialgsed tugevusomadused (lubatud kõrvalekallete korral). Millist praktilist väärtust see parameeter teie jaoks pakub? Noh, lühidalt, siis: külmutus- ja sulatamise tsüklid on niiskusesisaldusega betoonistruktuuri üleminek niiskes olekus külmutatult ja tagasi.

Mis see on täis. Võtke standardne pilt: niisutage betoonkonstruktsioone, kasutades maja all oleva maapinna niiskuse kapillaaride imemist. Vesi, lume sulamine, niiske muld jne, täidab betooni mikroporid vastavalt põhimõttele, mis sarnaneb petrooleumi kaitsmega. Betoon siin toimib absorbeeriva käsnana. Siis see vesi mikroportides külmub, ja kui see külmub, siis see laieneb, purustades kõik, mis seda häirib. Siin on betooni struktuuris muutused: mikrokretsioonid jne Ja järgmine kord vesi, täites neid mikrokrease ja külmutamine, purustab need veelgi.

Loomulikult pole kõik nii hirmutav kui ma siin värvitud, sest põhid on reeglina kaitstud veekindluse, pimealadega, veekindlate ainetega. Niisutav pole nii tugev, mitte betooni kogu paksus jne Kuid ma tahaksin, et te mõistate protsessi olemust rohkem või vähem.

Erinevate betoonisegude tootmiseks kasutatavate taimede betoonisegudes ja betoonisegude puhul viiakse kontrollproovide katsed läbi kriitilistes tingimustes. Betooni kuubik sõna otseses mõttes leotatakse vees (või spetsiaalses lahuses) täis niiskusesisaldusega ja külmutatakse korraga -18 ° C-ni. Ja nii - vahepealsete mõõtmistega, kuni saavutatakse kriitiline punkt, nimelt arvutatud tugevuse kaotus. Selliste vee-jää-tsüklite arv on F-koefitsient. Selles režiimis on osaliselt tööd niiskusesisaldusega muldade, vees seisvate sillapostide ja muude hüdrauliliste struktuuride alused.

Külmakindluse suurendamiseks kasutavad betoontaimed betooni mitmesuguseid lisaaineid, näiteks õhu sisseviimist jne. Kuid külmakindlus, õhu kaudu täidetavate lisaainete tõus (selle kaubamärgi kõrgem norm) vähendab selle tugevust. Nad leidsid, et see on kadunud. Paremaid tulemusi külmakindluse suurendamiseks saab saavutada, kasutades betooni segamisel hüdrofoobset või pinguldavat tsementi. Kõik suuremad tsüklid ilmnevad sügisel ja kevadel, kui iga päev pluss-miinus ja tagasi temperatuuril langevad temperatuurid. Traditsioonilises konstruktsioonis on keskmine külmakindlus F100-F200.

Järgmine betooni parameeter, mida ma tahaksin öelda, on lahutamatult seotud külmakindlusega.

Veekindluse koefitsient..

See on tähistatud betooni arvetel või passetel, koefitsiendina tähega W. (W4, W8, W12, 2 kuni 20). Betooni veekindlus on võime mitte survestada vett. Kui veekindluse määramise meetodite tundmaõppimine on huvitav - loe GOST 12730.5-84. Veekindluse tõstmiseks (selle kaubamärgi jaoks kõrgemal) on betooni tootmisel kasutusele võetud tihendus- ja veekindlad lisandid või segu segamisel kasutatakse sama hüdrofoobset või pinguldavat tsementi. Mis on selle parameetri privaatne ehitamine? Suur W koefitsiendiga betoonil on paar eelist:

  • Võimalus valmistada ilma täiendava veekindla, põhjaveekihiga piirkondadesse keldritesse. See on asjakohane, kui põrandad ja seinad on korrektselt täidetud, ilma õmblusteta ja katkematuid betoneerimist. Tundub, miks ei ole tavalise veekindluse saavutamine lihtsam? Kuid kvalitatiivselt ja tehniliselt seda teha ei ole nii lihtne. Ma ei võta arvesse selle ettevõtte spetsialiste. Neid on vähe, nende teenused ei ole odavad. Kõige sagedamini peab klient tegelema teadmatute ja teadlike ehitajatega, kellelt võib ehitatud töö käigus käituda erinevaid üllatusi. Tõenäoliselt jäävad teie varjud põranda ja seinte ühendamise valdkonda. Sest - kõigepealt nad teevad, ja siis nad mõtlevad, kuidas seda kõiki liimida.
  • Selline konkreetne, põhimõtteliselt ei karda külma-sula. Selle külmakindluse koefitsiendid on väga suured ja on mõeldud pikaajaliseks kasutamiseks normaalsetes tingimustes. See võib olla eriti oluline avatud, kaitsmata konstruktsioonide puhul, nagu betoonist kõnniteed, pimedad alad, lindi aiad, aga ka niiskusesisaldusega muldade kuhtel põhinevad kihid.

Kuid kogu hiilguses on üks puudus: sellisest betoonist valmistatakse ainult kõrgekvaliteedilist betooni (suure tsemendivarjuga), mistõttu maksab see oluliselt rohkem. Objekti kohaletoimetamine ja sellise betooni paigaldamine pole ka lihtne. Kiire seade ei lase lõõgastuda. Alati on oht, et ehitusplatsil jääb üksi purustamatu plokkiga. Ja vähesed taimed suudavad sellist kvaliteetset segu pakkuda ja tagada.

Spetsiaalsete lisaainete iseseisev kasutamine on alternatiiv, kuid kus on tagatis, et lisandid on õiges koguses sisse viidud, et need segatakse põhjalikult betooni. Jällegi on küsimus selles, kas neid üldse lisati, või kas ehitajatelt need unustas, ja siis valas need põõsaste alla. Üsna tihti on kliendilt pinnapealselt kontrollitav ehitusprotsess ise. Enamasti juhivad tulemust, kuid mida ja kuidas see toimub - väga vähesed inimesed teavad. Seda saab õppida alles hiljem - ekspluateerimise protsessis: see hakkas kulgema ja siis lõhkeda. Noh, ära räägi kurvastest asjadest.

Põhimõtteliselt mainisin ainult peamist, kuid minu arvates - kõige olulisemaid betooni omadusi, mis võivad olla erasektori arendaja jaoks olulised. Tegelikult on betoonil ka palju erinevaid omadusi ja omadusi, kuid küsimusele: "Kas teil on seda vaja, pigem pigem kuulda negatiivset vastust."

Tähelepanu! Betoon võib kaotada kvaliteedi:

  • Selle tulemusena lahjendatakse betoon veega rajatises. See tegu on käsitööliste ja nende osakondade üldine valus. Paks betoon on raskem kui vedelik. Nagu nad ehitusplatsil ütlevad: lisage veidi vett, see voolab. Seda ei tohiks mingil viisil teha. Keemikusse ei satu ületav vesi betoonisegus. reaktsioon tsemendiga (tsemendil kulub nii palju vett, kui see on vajalik vedelikuks muutmiseks). See liigne vesi jääb betooni vabas vormis. Lisaks aurustub, kuivab välja ja betooni struktuuris moodustuvad tühjad ja poorid. Nad vähendavad betooni brändi tugevust.
  • Niinimetatud betooni keevitamise tulemusena tekib kõige sagedamini seeläbi suurenenud segisti aeg, enneaegne mahalaadimine, kuum ilm jne.
  • Betooni segu halva kvaliteediga tihendamise tagajärjel (vibreerimata). Kondimata betoonisegus on märkimisväärne hulk õhku. Need õhupoorid, tühjad, kestad, kui seda ei kõrvaldata vibratsiooni abil, võivad oluliselt vähendada betooni kaubamärki.

Loodan, et te ei ole teie aega raisanud, lugesin seda artiklit. Kui teil on valearusaamatuid punkte, kirjutage [email protected] ja püüan vastata kõikidele teie küsimustele betooni ja betoneerimise kohta. Teile õnnestub kõigis ehitustegevuses. Mis konkreetsete tervitustega, Edward Minaev Avtobeton.Ru.

Saate vaadata meie konkreetseid hindu.

Kui teil on kunagi olnud piinatud küsimus - miks omatehtud betoon on alati hullem kui tehases betoon, loe, kui palju on nantes kvaliteetse betooni saamiseks vaja täheldada. Kas on võimalik rahuldada vähemalt kolmandik nendest nõuetest rannalähtudes?

Paar sõna valmis oleva betooni tootmise nüansside kohta eelseisva majanduskriisi kontekstis.

Kes on uudishimulik, võite lugeda tsemendi kõige olulisemat rolli betooni- ja betoonitoodete valmistamisel