Файл: Волженский А.В. Гипсовые вяжущие и изделия (технология, свойства, применение).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 11.04.2024

Просмотров: 132

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Продолжение табл. IV.9

 

 

 

Состав бетона

 

 

Пре­

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем-

дел

 

 

 

 

 

 

 

Водо-

проч­

 

 

 

 

 

 

 

ная

ности

Вид вяжущего

 

 

 

 

круп­

ВЯ : у-

масра

при

 

 

 

 

щее

бето-

ежа-

 

 

 

вяжу­

 

ный

 

 

 

 

отно­

на в

тии в

 

 

 

щее

песок

запол­

шение

кг!м3

KZClCM'1

 

 

 

 

 

 

ни­

 

 

через

 

 

 

 

 

 

тель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 су-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ток

 

С о с т а в б е т о н а по м а с с е

 

 

ГЦП вяжущее на строи­

1

 

2,6

 

4.75

0,6.3

2250

88

тельном

гипсе состава

1

 

2,6

 

4.75

0,45

2280

129

50:30:20 (гипс:цемент:тре-

 

Мкр-1,9

 

(на

 

 

 

пел) ****

 

 

 

 

щебне)

 

 

 

То же,

на высокопроч-

1

 

2,6

 

4,75

0,6

2320

246

ном гипсе****

1

 

2,6

 

4,75

0,4

2360

350

 

 

 

Мкр-1,9

(на

 

 

 

 

 

 

 

2,6

щебне)

 

 

 

 

 

1

 

 

4,75

0,38

.2360

420

 

 

 

Мкр-З

 

(на

 

 

 

 

 

 

 

 

щебне)

 

 

 

То же, на ангидритовом

1

 

2,6

 

4,75

0,55

2450

260

цементе ****

1

 

2,6

 

4,75

0,38

2350

415

 

 

 

Л1кр-1,9

(на

 

 

 

 

 

 

 

 

щебне)

 

 

 

* По данным П. П. Будникова

**По данным П. П. Будникова и С. П. Зорина

***По данным А. В. Волженского

****По даннь1М а . В. Ферронской

Наилучшими условиями твердения для тяжелых бе­ тонов на гипсовых вяжущих является воздушно-сухое, на ангидритовых вяжущих — достаточно высокая влаж­ ность и температура более 15°С.

При понижении температуры бетона во время его твердения до 2—7°С наблюдается замедление роста прочности приблизительно на 40—30% по сравнению с твердением при температуре 15—20°С. При нулевой и более низких температурах твердение ангидритовых бе­ тонов прекращается. Повышенная температура (более 45°С) также отрицательно влияет на рост прочности рассматриваемых бетонов даже при наличии в них до­ статочного количества воды.

124


Отношение прочности при сжатии к прочности при растяжении тяжелых бетонов на гипсовых вяжущих примерно такое же, как и у гипсовых растворов.

А. В. Волженским, А. В. Ферронской и Т. А: Василь­ евой [43], научавшими прочность при растяжении тяже­ лых бетонов на основе ГЦП и ГЦШП вяжущих, уста­ новлено, что отношение прочности при сжатии к растя­ жению не является постоянным и изменяется от 6 до 12; несколько повысить величину прочности бетона при растяжении можно введением ПАВ (например, СНВ

идр.).

Во д о с т о й к о с т ь . Коэффициент размягчения у тя­

желых бетонов, как и у растворов, изменяется в зави­ симости от вида вяжущего, его расхода и водовяжущего отношения. Для бетонов на обычных гипсовых вяжущих он находится в пределах 0,35—0,6, а на гипсоцементнопуццолановых — 0,7—0,85 и более.

IV.3. СВОЙСТВА ЛЕГКИХ БЕТОНОВ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ

П р о ч н о с ть на с ж а т и е . Наиболее широкое при­ менение гипсовое вяжущее в строительстве получило при изготовлении легких бетонов на пористых заполни­ телях (шлак, керамзит, аглопорит, туфы, перлит и т. д.).

В табл. IV. 10 приведены показатели предела проч­ ности при сжатии в зависимости от вида, активности вяжущего, состава бетона, водовяжущего отношения, вида и качества заполнителей.

Легкие бетоны на строительном гипсе можно полу­ чать е пределом прочности при сжатии от 30 до 120 кгс/см2. Повышение прочности достигается приме­ нением ангидритового цемента или высокопрочного гипса.

Значительное увеличение прочности при сжатии лег­ ких бетонов с одновременным улучшением их водостой­ кости, способности к твердению в воде можно полу­ чить при использовании водостойких пипсоцементнопуццолановых вяжущих. При этом лучшие показатели при одном и том же расходе вяжущего получаются у бето­ нов на керамзите.

Введение в керамзитобетон кварцевого песка позво­ ляет получать быстротвердеющие бетоны марки 150 с

il25

объемной массой 1600—1650 кг/м3 при расходе ГЦП вя­ жущего 400—500 кг/м3. Они характеризуются интенсив­ ным ростом прочности: предел прочности при сжатии через 2 ч составляет 20—30% R28, т. е. 30—45 кгс/см2.

Такая прочность позволяет освобождать изделия из форм вскоре после формования. Замена в ГЦП вяжу­ щем строительного гипса высокопрочным или ангидри­ товым вяжущим обеспечивает получение быстротвердеющих легких бетонов марок 125—300 при объемной массе соответственно 1200 и 1600 кг/м3.

Уменьшение водовяжущего отношения с 0,8 до 0,5 (ем. табл. IV. 10) способствует повышению прочности легкого бетона на строительном гипсе вдвое. Примерно такого же увеличения можно достичь, используя и дру­ гие гипсовые вяжущие (высокопрочный гипс, ГЦП вя­ жущее и т. д.).

Представляют интерес ГЦП легкие бетоны на пори­ стом безобжиговом зольном гравии [44]. Производство этого гравия отличается простотой и заключается в грануляции сырьевой смеси, состоящей из пылевидной золы и ГЦП вяжущего, с последующим твердением гра­ нул в воздушно-сухой среде при температуре 70—100°С (или просто на воздухе). Использование безобжигового зольного гравия обеспечивает получение легкого ГЦП бетона марок 75—100.

Прочность при растяжении легких бетонов на по­ ристых заполнителях изменяется в широких пределах. Отношение прочности при сжатии к прочности при рас­ тяжении изменяется от 9 до 12 и соответствует требо­ ваниям СНиП на легкие бетоны на основе портландце­ мента (таких же марок и объемной массы). Прочность при растяжении зависит от тех же факторов, что и проч­ ность при сжатии. Ее можно повысить за счет введения ПАВ, например, СНВ и др.

В о д о с т о й к о с т ь . Коэффициент размягчения леггих бетонов на пористых заполнителях зависит от вида гипсового вяжущего. У легких бетонов на основе строи­ тельного и высокопрочного гипсов он достигает 0,35—

0,4, а на основе ангидритового

цемента

и эстрих-гип-

са — 0,5—0,65, в зависимости от

состава

легкого бето­

на и водогипсового отношения. Коэффициент размяг­ чения бетонов на основе ГЦП вяжущего колеблется от 0,65 до 0,8. Более высокий коэффициент размягчения характерен для бетонов на основе ГЦП вяжущего с по126


Т а б л и ц а IV.10. Физико-механические свойства гипсовых бетонов на пористых заполнителях

Вид вяжущего

Строительный Гипс*

Строительный гипс**

 

Состав бетона по

Водовя­

Объемная

Предел прочно­

 

массе

сти при с катии

Вид заполнителя

 

 

жущее

масса

в кгс см2 через

 

 

заполни­

отноше­

бетона

 

 

 

вяжущее

ние

в кг м 3

1 сутки

28 суток

 

тель

 

 

Перлит

1

2

0,71

650

 

30

 

1

3

0,9

550

___

15

 

1

4

1,1

500

10

 

1

6

1,3

400

5

Доменный шлак

1

2,3

0,8

1640

20

62

Гранулированный шлак

 

 

 

 

 

 

фосфорного произвол-

 

 

 

 

 

 

ства

1

2,3

0,8

1660

18

77

Керамзит

1

2

0,7

1010

26

58

 

1

1,35

1,8

1420

22

82

 

1

1,07 и

0,47

1680

27

120

 

 

0,45

 

 

 

 

(кварцевый песок)

т

Строительный гипс**

Шлак

1

0,5

активностью 70 кгс/см2

 

1

1

 

 

1

1,5

__ __

35

25 .

15 —


Вид вяжущего

То же, активностью

150 кгс/см 2

Ангидритовый цемент***

Высокопрочный гипс****

активностью 300 кгс/см 2

То же, активностью

400 к г с /с м 2

Продолжение табл. IV. 10

Состав бетона по

Водовя­

Объемная

массе

Вид заполнителя

 

жущее

масса

заполни­

отноше­

бетона

вяжущее

ние

в кг,м3

мтель

 

 

Шлак

1

0,5

 

 

 

1

1

 

1

2

 

1

2,5

 

 

 

Шлак

1

0,5

____

____

 

1

1

— .

 

1

2

1200

 

1

3

1150

Шлак

1

' 0,5

 

,

 

1

3

~~■

 

Шлак

1

0,5

,

 

 

1

3

 

Прехел прочности при сжатии

в кга см 2 через

1 сутки 28 суток

 

90

_ _

 

70

 

40

 

 

 

20

 

 

(7

сут.)

150

 

77

115

 

69

 

25

65

 

14

35

(7

сут.)

____

 

170

 

 

30

 

(7

сут.)

____

 

 

210

40


6Z9—S

Трехкомпонентное вяжу-

Шлак

 

 

TTTftP.^*

 

 

состава 60—65 : 2—5 : 25—30

 

(гипс:известь:лранулирован-

 

ный доменный шлак) в

%

Водостойкое ГЦП вяжущее на Шлак топливный строительном гипсе состава

65:23:12 (г»пс:цемент:тре- п.ел)**

Водостойкое ГЦП**

60:40

Шлак гранулирован­

(гипс: пуццолановый

порт-

ный

ланддемент)

 

 

То же

 

Гранулированный

 

 

шлак фосфорного про­

 

 

изводства

 

 

Керамзит

 

 

 

Продолжение табл IV. 10

1

2

1350

1

75—100

1

2,26

0,55

1800

31

140

1

3,2

0,62

1800

22

120

1

3,5

0,66

1620

24

120

1

2,63

0,62

1760

20

102

1

и

0,47

1030

36

128

1

1,23

0,51

1080

31

108

1

2,05

0,6

980

29

69

1

3,2 и

0,6

 

 

 

 

0,9

1690

40

97

(квар­ цевый песок)