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: 144

Скачиваний: 2

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

Прирост прочности к 2—3 годам, т. е. к моменту окончания испытания при длительной нагрузке, состав­ лял 25—35% первоначальной прочности. Все эти дан­ ные, а также коэффициенты размягчения, численные значения которых находятся в пределах 0,7—0,85, под­ тверждают гидравличность исследуемых бетонов.

Коэффициент призменной прочности изменялся для тяжелых бетонов (па крупном и мелком заполнителях) па основе ГЦП и ГШЦП вяжущих от 0,66 до 0,9; для легких (на пористых заполнителях) — от 0,8 до 0,95. Этот коэффициент несколько выше коэффициента приз­ менной прочности для бетона на портландцементе. Чем больше в составе ГЦП и ГШЦП вяжущих гипса, тем меньше коэффициент призменной прочности.

П р о ч н о с т ь

при

о се в ом

р а с т я ж е н и и и

р а с т я ж е н и я

при

и з г и б е.

Сопротивление ГЦП

иГШЦП бетона осевому растяжению значительно мень­ ше, чем сопротивление сжатию. Соотношение прочности при сжатии и растяжении этих бетонов, изготовленных из ГЦП и ГШЦП вяжущих на основе высокопрочного

истроительного гипсов, находится соответственно в пре­

делах 6—8 и 7—10. У бетонов этих же марок

на

порт-

*

R

 

 

 

 

ландцементе ■0qK- — 12-М5.

 

 

 

 

А р

растяжения

при изгибе

R p.n

Отношение прочности

к прочности

при осевом

растяжении

R р равно

1,5—1,7.

У обычных бетонов на портландцементе это отношение принимается равным 1,7. Прочность на растяжение при изгибе у ГЦП и ГШЦП бетонов несколько выше, чем у аналогичных по прочности бетонов на портландце­ менте.

М о д у л ь у п р у г о с т и б е т о н о в. Начальный мо­ дуль упругости бетонов на ГЦП вяжущих оказался не­ сколько ниже, чем по СНиП для равнопрочных бетонов на портландцементе,— в среднем на 25%, и несколько выше, чем у таких же автоклавных силикатных бетонов. Расхождения тем больше, чем больше в составе вяжу­ щего гипса и меньше клинкерной частя с пуццоланой. На показателях отражается также влажность бетонов и вид использованного в ГЦП вяжущего гипса (строи­ тельного, высокопрочного или ангидрита).

Коэффициент Пуассона для ГЦП и ГШЦП бетонов оказался .примерно таким же, как и у бетонов на порт­ ландцементе (]ы= 0,2-т 0,18).

151


Предельная сжимаемость находится в пределах

(100—180) • 10 5; (100-: 190) - 10~5 и (120-^-200) • 10“5 со­ ответственно для тяжелых, мелкозернистых и легких ГЦП и ГШЦП бетонов, т. е. в тех же пределах, что и у аналогичных бетонов на портландцементе.

Предельная растяжимость находится соответственно в пределах (18—22) • 10~5; 15—20-Щ -5 и 18-^25-10—5,

т. е. она несколько выше, чем у аналогичных бетонов на портландцементе.

Т а б л и ц а IV. 20. Предельные величины деформаций усадки ГЦП и ГШЦП бетонов

 

Д е ф о р м а ц и и у с а д к и о б р а з ц о в , е - 1 0 - 5

В и д б е т о н о в

е с т е с т в е н н о й

е с т е с т в е н н о й

в о д о н а с ы щ е н ­

в л а ж н о с т и ,

н ы е , и з о л и р о ­

 

в л а ж н о с т и

и з о л и р о в а н ­

 

в а н н ы е

 

 

н ы е

 

 

 

На основе ГЦП и ГШЦП вяжущего:

тяжелый . .

3 0 — 6 0

2 8 — 3 5

1 8 — 3 2

легкий . .

2 5 — 6 5

2 0 — 3 0

■мелкозер­

 

 

 

нистый . .

4 0 — 7 0

_

3 5 — 4 0

На основе гип­

 

 

 

са:

 

 

 

тяжелый .

2 6

По д а н н ы м

И. И . У л и ц к о ­

г о ( б е т о н н а о с н о в е п о р т ­

ла н д ц е м е н т а )

е- 1 0 -5

СО 0 1 -сл о

2 5 — 5 5

3 0 - ^ 0

У с а д к а б е т о н о в . Показатели деформаций усад­ ки ГЦП и ГШЦП бетонов в возрасте около 3 лет не превышают в среднем показатели для аналогичных бе­ тонов на портландцементе (табл. IV.20). Они стабилизи­ ровались, примерно, в возрасте 300—500 суток. Большое влияние на деформации усадки оказывает вид вяжу­ щего. Наименьшую усадку имеют образцы лри хранении на воздухе из гипсового вяжущего. С увеличением в составе ГЦП и ГШЦП вяжущего портландцемента с активной минеральной добавкой усадка возрастает, при этом величина ее у ГЦП и ГШЦП вяжущих, изготовлен­ ных на строительном гипсе, несколько больше, чем на высокопрочном. Указанное объясняется тем, что бетоны, изготовленные на высокопрочном гипсе, характеризуют­ ся меньшей водопотребностью.

152



Большое влияние на деформации усадки оказывает влажность бетона. Наибольшую величину усадки и на­ ибольшую интенсивность ее развития имеют образцы неизолированные при твердении в воздушной среде, наименьшую — влажные изолированные образцы; образ­ цы естественной влажности—изолированные имеют промежуточное значение.

Усадка у пропаренных образцов меньше усадки' об­ разцов воздушного твердения. При этом деформации

усадки образцов, пропаренных по режиму

2+ 12+ 2 ч,

меньше,

чем

у образцов, пропаренных

по режиму

2 + 6 + 2

ч. У

образцов, изготовленных на

гранитном

щебне, усадка меньше, чем у образцов, изготовленных па известняковом щебне. Деформации усадки растут с увеличением расхода вяжущего и водовяжущего отно­ шения.

Установлено, что взаимосвязь между величиной де­ формации усадки и марочной прочностью бетона нельзя рассматривать однозначно. Характер ее зависит от того, каким образом одновременно с прочностью бетона ме­ няется расход воды в бетонной смеси.

П о л з у ч е с т ь б е т о н о в . Основные показатели де­ формативноети ГЦП и ГШЦП бетонов — характеристи­ ка ползучести — ср^, мера ползучести — ct, коэффициент пластичности — и коэффициент упругости — y t — оказались близкими к таковым для аналогичных бето­ нов на портландцементе (табл. IV-21). Установлено, что деформации ползучести ГЦП и ГШЦП бетонов зависят от ряда как технологических факторов, так и от факто­ ров, связанных с условиями загружения образцов и усло­ виями их испытания под нагрузкой. Ползучесть бетонов развивается неравномерно в течение времени от момен­ та загрузки (в наших опытах 28 и 7 суток), и при неиз­ менном уровне напряжений (аОбж=0,2; 0,4 и 0,67?пр ) наблюдается ярко выраженный затухающий характер деформаций. Затухание при этом наступает тем раньше, чем больше возраст бетона к моменту его загружения. При нагружении образцов в возрасте 7 суток деформа­ ции ползучести превосходят примерно на 25—35% де­ формации образцов, нагруженных в возрасте 28 суток. Существенное влияние на ползучесть бетонов оказывает вид ГЦП н ГШЦП вяжущего. Деформации ползучести1 меньше у сухих образцов из бетона на основе гипсового вяжущего. С увеличением в составе ГЦП и ГШЦП вя­

153


жущего портландцемента с пуццоланой ползучесть воз­ растает и по абсолютному значению приближается к бетонам на портландцементе.

Т а б л и ц а IV. 21. Основные показатели деформативности ГЦП и ГШЦП бетонов

 

 

1

 

 

По данным И. И.

 

 

О

 

 

 

Н

н

Н

Н

Улицкого

Вид бетона и его

>>

>>

и

>•>

 

 

О

о

о

О

 

 

марка

о

о

о

 

 

СМ

см

см

см

<р50

 

0

0

0

0

Соо

 

1

1

1

1

 

 

 

О-

 

 

>

 

 

Тяжелый:

2,2

14,3

0,6

0,4

 

 

150

200

2,9

10,3

0,74

0,26

3

11,3

300

2,5

9,4

0,71

0,29

2,5

8

400

2,4

6,1

0,7

0,3

2

6

Легкий:

 

 

0,65

0,35

2,5

 

60

1,9

6,1

75

2,7

4

0,73 '

0,27

200

3,4

18

0,77

0,23

 

 

 

 

 

 

Мелкозернистый:

 

16

0,77

0,28

 

 

200

3,1

300

2,6

11

0,72

0,28

 

 

На деформации ползучести бетонов оказывает влия­ ние состав бетона. При o/R—const жирные бетоны имеют большую ползучесть, чем тощие.

Пропаривание бетона снижает деформации ползуче­ сти, что указывает на большое влияние микроструктуры ГЦП и ГШЦП камня на его деформативность. При этом кривые, характеризующие деформации ползучести бето­ на при прочих равных условиях, расположились в нис­ ходящем порядке в зависимости от режима пропари­ вания. Из сравнения показателей деформаций ползучести разных видов ГЦП и ГШЦП бетонов видно, что на­ именьшими деформациями обладают тяжелые бетоны.

Наибольшее влияние на ползучесть ГЦП и ГШЦП бетонов оказывает влажность бетона. При повышении влажности ползучесть этих бетонов увеличивалась и тем

больше, чем меньше в составе вяжущего содержится портландцемента с пуццоланой. В этих же условиях гипсо­ бетонные образцы имели лавинно-развивающиеся дефор­ мации ползучести, приводившие к разрушению образцов.

1 5 4