Файл: Бетон для строительства в суровых климатических условиях..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 19.10.2024

Просмотров: 72

Скачиваний: 0

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

 

6,Кгс/см%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О

 

0.1

0.2

0,3

ОЛ

V

 

 

 

 

Рис. 20. Зависимость коэффициента поперечной

 

 

 

деформации от напряжений сжатия в

бетоне

 

 

 

 

с

В/Ц =

0,4 и

влажностью

W =

4,05%

 

 

 

1 — бетон

контрольных

образцов, испытываемый при

 

 

 

+20° С; 2 то же, при —25° С; 3— то же, при —45° С;

 

 

 

 

 

 

 

 

4 — то же, при —65° С

 

 

Коэффициент

поперечной

деформации

замораживаемого

бетона

с влажностью меньше

предельной при равных

уров­

нях нагружения

o/RnP

в зависимости

от

величины

влаж­

ности или остается практически тем же, что и при

положитель­

ных температурах

 

(кривые /

и 2 на рис. 16),

или

увеличи­

вается

(кривые /

и 2 на

рис.

17

и кривые V

и 2'

на

рис. 16),

но в значительно меньшей степени, чем при замораживании бетона с влажностью больше предельной. Такое относительное

постоянство коэффициента поперечной деформации

замора­

живаемого бетона при равных величинах

сг//?п р означает по

существу постоянство

условного отношения

изменяющихся

при этом величин ѵ и

Rap. Относительную

пропорциональ­

ность в их изменении

можно объяснить

тем,

что

величина

призменной прочности бетона с ненарушенной структурой оп­ ределяется так же, как и величина коэффициента поперечной деформации, прежде всего характером развития линейных деформаций растяжения бетона при его осевом сжатии [4, 7].

72


Известно, что коэффициент поперечной деформации являет­ ся одной из расчетных характеристик бетона и определяется, как правило, при уровне напряжений сжатия a/RUp = 0,2 или 0,3. Результаты изложенных выше исследований показывают, что в зависимости от влажности бетона и В/Ц заморажива­ ние его до —65° С приводит к повышению величины ѵ, опре­ деляемой при a/Ruv = 0,3, от 3—7% (для бетона естественной влажности) до 9—21% (для бетона, водонасыщенного при ат­ мосферном давлении) и до 34—150% (для бетона, водона­ сыщенного под вакуумом).

Таким образом, расчетная величина коэффициента попе­ речной деформации замороженного водонасыщенного бетона может существенно превышать соответствующую характери­ стику бетона при положительных температурах, причем тем в большей степени, чем больше величины его В/Ц и влаж­ ности. В связи с этим при необходимости использования дан­ ной характеристики в расчетах бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений, эксплуатирую­ щихся в суровых климатических условиях, следует учитывать возможные ее изменения в результате различных температур- но-влажностных воздействий.

§ 4. ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТЕЙ

НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ БЕТОНА

Одной из основных прочностных характеристик областей напряженного состояния бетона является величина напряже­ ний, соответствующая верхнему пределу области относительно упругой работы или нижней границе области микротрещинообразования бетона O = rI. Физический смысл этой характе­ ристики состоит в том, что она определяет начало процесса интенсивного развития микротрещин на границе цементнопесчаного камня и крупного заполнителя («микротрещин сцепления») при нагружении бетона сжатием.

В настоящей работе данная параметрическая точка про­ цесса деформирования бетона определялась величиной напря­ жений осевого сжатия, при которой сокращение времени про­ хождения ультразвукового импульса AT через опытный обра­ зец хотя бы по одному из выбранных шести направлений до­ стигало максимальной величины.

Р е з у л ь т а ты

у л ь т р а з в у к о в о г о

метода исследований

Рассмотрение

зависимостей AT =

/ (а), полученных по ре­

зультатам испытаний бетонов всех исследуемых составов в

обычных условиях

положительных

температур, показывает,

что в большинстве

случаев

имеет

место следующая картина.

При нагружении бетона

сжатием до напряжений

о =

5= (0,32 +0,44)^пр

наблюдается возрастание величины

AT

73


сначала относительно резкое (до а = ( 0 , 1 2 0 , 2 5 ^ П р ) , а за­ тем все более медленное. Происходит это первоначально за счет сокращения объема имеющихся в бетоне микротрещин и микродефектов, т. е. за счет выборки начальной несплошности бетона, а затем повышения его общей упругости. Максималь­ ная величина —AT соответствует, очевидно, моменту, когда процесс образования «микротрещин зоны сцепления» начи­

нает опережать процесс

уплотнения

бетона. При

увеличении

напряжений

сжатия в

бетоне

выше

значений

о =

(0,32 -f-

~-0,44)#пр,

определенных

как ст =

./??,

наблюдается

сначала

относительно медленное,

а

затем при

а Ят резко

ускоряю­

щееся падение величины

AT

(рис.

21).

 

 

Такой характер изменения времени прохождения ультра­ звукового импульса при нагружении бетона сжатием хорошо согласуется с вышеописанным характером изменения коэффи­ циента поперечной деформации (в частности, подтверждает непостоянство его значений в области 0 < 0 ^ Ri).

При рассмотрении графиков зависимостей AT = / (er) сле­ дует, кроме вышесказанного, отметить явно выраженный скач­ кообразный характер изменения величины AT при нагруже­ нии бетона сжатием. Такой характер исследуемой зависимости вполне соответствует современным представлениям о бетоне как о несплошном неоднородном материале, а также представ­ лениям о стадийности характера его деформирования под сжимающей нагрузкой. В связи с этим следует считать прин­ ципиально неверными представления о гиперболическом, па­ раболическом или каком-нибудь другом подобном характере зависимости AT = f(a), которые имеют место в работах не­ которых исследователей.

В связи с наблюдаемым скачкообразным характером гра­ фиков данных зависимостей возникают трудности в опреде­

лении

величины а = /??

по общепринятой методике с требуе­

мой степенью точности.

Согласно этой методике

рассматри­

ваемая

характеристика

бетона определяется максимальной

величиной —AT на кривой графика зависимости

AT — f(a),

построенного по данным ультразвуковых измерений, выпол­ няемых по ступеням нагружения через о = 0,1 Rav (одновре­ менно с измерением деформаций бетона).

Поскольку характер графиков исследуемых зависимостей в действительности далек от криволинейного, то при такой ме­ тодике определения может быть ошибка соответственно до 0,1/?пр, что недопустимо. Поэтому в настоящей работе на трех образцах-близнецах (из шести) первоначально опреде­ ляли только область нахождения с точностью до 0,\Rnp- При испытании следующих трех близнецов измерение време­ ни прохождения ультразвуковых волн в найденной области

74


а)

б)

б[

г)

д)

2

1 0 - 1 - 2 2 1

0 - 1 - 2 2

I

0 - 1

- 2

2

1

0 -1

-2

2

1

0 - 1 -2

 

Относительная

величина

времени-

прохождения

 

ультразвукового

импульса

AT-

100%

Рис . 21. Зависимость относительной величины времени прохождения ультразвуковых волн от напряжений сжатия в бе­ тоне с В/Ц = 0,4

a — Wi = 3,l2%; 6— W2 =4,05%; a — Ws =4,9%; г— Wi — b,\l%; â — Wn—5,2%; 1 — бетон контрольных образцов, испытываемый

при +20° С; 2 — то же,

при —25° С; 3 — то же, при —45° С;

4 — то же, при —65° С

напряжений производили

по

ступеням

нагружения

уже

в

о =

О.ОІ^цр. Таким образом,

максимальная ошибка

принято­

го в настоящей работе ультразвукового

метода

определения

нижней границы области

микротрещинообразования

бетона

составляет 0,017?пр.

вышеуказанным

образом

максимальные

Определенные

значения

величины

Д7" показаны

на

графиках

зависимостей

AT =

f(a),

представленных

на рис.

21. При рассмотрении

их

следует заметить, что в замороженном

бетоне одинаковые

по

величине

напряжения сжатия

в

области OKo^ffJ

вызы­

вают, как правило, существенно меньшие изменения началь­

ного при

а =

0 времени

прохождения

ультразвуковых

 

волн

Т0,

чем это

наблюдается

в бетоне, нагружаемом

сжатием

при

положительных температурах. При

этом изменение величины

Т0

(или

AT", см. стр.

73)

при нагружении

замороженного бе­

тона тем

меньше, чем ниже температура его

замораживания

и выше влажность, т. е. по существу, чем больше

«льдистость»

этого бетона

(исключение

составляют

только

некоторые

слу­

чаи

при

условии W >

Wup).

При нагружении

бетона с

влаж­

ностью, близкой, но не превышающей

«предельной»,

можно

наблюдать

случаи,

когда

 

величина

Д7" остается

практически

неизменной

вплоть

до

напряжений

а = Р^

(рис. 21, б).

 

 

Такое

изменение

характера рассматриваемой

зависимости

может свидетельствовать

о том, что

замораживание бетона с

влажностью меньше предельной приближает его с ростом ве­ личины влажности к сплошному твердому телу. Это согла­ суется с отмеченными выше фактами повышенной сопротив­ ляемости замороженного бетона развитию под сжимающей нагрузкой линейных и объемных деформаций, с повышенной

его прочностью и с тенденцией

коэффициента

поперечной

де­

формации

замораживаемого бетона к

постоянству

значений

в области

напряжений сжатия

0 < а < R%.

 

 

 

Все вышесказанное делает понятным тот факт, что макси­

мум величины сокращения времени прохождения

ультразву­

кового импульса —AT на кривой зависимости AT

— f(a)

в

замороженном бетоне выражен

менее

явно,

чем это наблю­

дается в бетоне, нагружаемом

сжатием

при

положительных

температурах. Это приводит к некоторому затруднению в оп­ ределении величины о = $? обычным методом. Поэтому в за­ мороженном бетоне данная характеристика определяется на­ пряжениями, при которых наблюдается резкое отклонение ве­ личины Д7" от более или менее постоянного ее значения в сторону увеличения. Правомерность такого метода подтверж­ дается данными контролирующего определения /?? по изме­ нению удельных поперечных деформаций или дифференциаль­

ного

коэффициента поперечной деформации бетона (см.

рис.

3),

76