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

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 19.10.2024

Просмотров: 56

Скачиваний: 0

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

Llll-10

 

 

 

 

 

 

 

t"C

-20 -kO

- 60

- 80

-100

-120

-m

-160

-180

>20

Ц

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 40. Деформации

цементного камня с

В/Ц =

0,4

нормального твер­

 

дения

в зависимости

от степени

понижения

температуры

/ — цементный

камень, высушенный

при 105° С (Ц7=0%); 2 — сталь марки Ст. 3; 3 — це­

ментный камень с влажностью, установившейся после 28-дневного нормального хранения:

4 — т о ж е ,

насыщенный водой в течение 2 суток; 5—цементный камень, насыщенный

 

водой при кипячении

своему

знаку, особенно при многократном замораживании и

оттаивании бетона с высокой влажностью. В настоящей ра­

боте температурные

деформации

бетона определялись в ин­

тервале от +20 до

—196° С на

образцах

размером 5 Х 5 Х

X 25 см. Результаты

проведенных

исследований приведены

на графиках (рис. 40, 41) в виде

кривых

относительных де­

формаций цементного камня и бетона.

 

Как видно из этих графиков, для сухих

материалов зави­

симости относительных деформаций

камня

и бетона от сте­

пени понижения температуры представляют практически пря­

мые линии. Вычисленный

по этим данным коэффициент тем-

M

пературных деформации -^- во всем исследованном интер­

вале остается постоянным.

Деформации замораживаемого материала при понижении температуры существенно зависят от его влажности. Тем­ пературные деформации влажного цементного камня и бе­ тона изменяются в широких пределах как по величине, так

и по знаку. Нарушение прямолинейного закона

зависимости

температурных деформаций имеет место в двух

интервалах:

—3-ь— 5° С (иногда до —10° С) и —30 + —50° С

(иногда до

138,


tili

•w'1

fc

20

0 -20 -i*0 - 60 -80 -100 -120

-Ѣ0-160-180

 

Рис. 41. Деформации

бетонов нормального твердения

в за­

 

 

висимости от степени понижения

температуры

(В/Ц = 0,5)

 

 

I —бетон, высушенный

при 105° G (W=0%); 2 — т о ж е ,

с

влажностью,

 

установившейся после 28-дневного нормального твердения;

3

то же,

 

насыщенный водой в течение 2 суток; 4 — сталь

марки Ст. 3

—60°С). Такой характер изменения деформаций

обусловлен

структурой материала, свойствами льда, незамерзшей

воды и

их

количественным соотношением. При температуре

—60°С

и

ниже деформации

исследуемых

материалов

вновь

прини­

мают прямолинейный характер, что свидетельствует о пере­ ходе основной массы воды в лед. Льдистость при этих темпе^ ратурах в исследованных материалах практически равна 100%.

Ранее проведенными исследованиями [49] было показано, что важное значение для получения морозостойкого бетона, эксплуатируемого в условиях отрицательных температур (до

—60°С), имеет водоцементное отношение и химико-минерало­ гический состав применяемого цемента.

В данной работе были проведены исследования по влия­ нию химико-минералогического состава цемента и величины водоцементного отношения на деформации цементного кам­ ня и бетона при охлаждении до —196°С. Результаты экспе­ риментальных данных в виде зависимостей относительных

б*

139


деформаций цементного камня и бетона от степени пониже­ ния температуры при различном водоцементном отношении приведены на рис. 42 и 43.

Как видно из приведенных графиков, при понижении тем­ пературы от 0 до —60° С закон изменения деформаций сокра­ щения не является прямолинейным, т. е. коэффициент тем­ пературных деформаций материала величина переменная. Деформации сокращения цементного камня больше, чем у бетона. Это соотношение сохраняется во всем исследуемом интервале температур (от +20 до —196°С). Деформации со­ кращения цементного камня и бетона увеличиваются при по­

вышении влажности

и

водоцементного отношения в связи

с различием

в поровой

структуре

и в величинах развиваемых

избыточных

давлений

(см. § 5 гл.

3).

При увеличении количества циклов замораживания и от­ таивания материала возрастают деформации расширения.

На рис. 44 приведены результаты исследований по влия­ нию минералогического состава цемента * на деформации бе­ тонов при охлаждении от +20 до —196°С. Наибольшие де­ формации расширения, определяющие развитие деструктивных процессов в материале, наблюдаются у бетонов на пуццолановом портландцементе. Для бетонов," изготовленных на чистоклинкерных портландцементах, деформации расширения

* Влияние минералогического состава цемента на деформации бетонов при охлаждении до —196° С до сего времени не изучалось.

140

N o , -20

2 ^

k

6

8

10

12

Щ

16

18

20

*

22

с с

-60 -во -100 -120 -m -160 -iso

1

Рис. 43.

Деформации

бетонов

нормального твердения в

зави­

 

симости от

степени понижения

температуры

7 —бетон

с В/Ц = 0,5 после

5 циклов

замораживания — оттаивания; 2 —то же,

с В/Ц=0,4; 3 — то же, с В/Ц==0,6;

4 — то же, с В/Ц=0,7;

5 —сталь

марки

 

,

 

 

 

Ст. 3

зависят от содержания силикатных минералов. Наибольшие деформации отмечены в бетоне на белитовом портландце­ менте, наименьшие — на сульфатостойком. Наиболее сущест­ венные изменения коэффициента температурных деформаций наблюдаются при охлаждении до —60° С. При дальнейшем понижении температуры вплоть до —196° С коэффициент тем­ пературных деформаций остается постоянным для всех видов исследуемых бетонов.

Значительное изменение коэффициента температурных де­ формаций у бетона на пуццолановом портландцементе, оче­ видно, объясняется замерзанием повышенного количества воды, адсорбционно связанной гидравлическими добавками этих цементов.

Таким образом, температурные деформации бетонов, опре­ деляющие его стойкость при отрицательных температурах,

141


20

0

-20 -чО -60 -80

-100 -120 - ПО -160-180

 

 

л

 

 

 

6

 

 

S,

 

 

 

 

 

Л

 

 

s

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Ѣ

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

-to?

 

 

 

 

 

Рис. 44.

Деформации

бетонов при

охлаждении до 196° С

 

 

 

в зависимости от вида цемента

/ — бетон

на

сульфатостойком цементе;

2 — то же, на алитовом

цементе;

3 —то же, на

белитовом

цементе; 4 — то же, на пуццолановом

цементе

зависят от влажности, структуры, водоцементного отношения, состава бетона, химико-минералогического состава цемента и других факторов. Эти положения распространяются и на ин­ тервал температур от 60 до —196° С. Температурные дефор­ мации бетона при охлаждении ниже 60° С вплоть до 196° С подчиняются прямолинейному закону.

Те м п е р а т у р н ые деформации ж е л е з о б е т о н а

Врасчетах железобетон в области положительных темпе­ ратур по отношению к температурным воздействиям условно считается как бы гомогенным материалом. При отрицатель­ ных температурах вышеотмеченное несоответствие коэффи­

циента линейного расширения стали и бетона может приве­ сти к возникновению значительных температурных напряже­ ний в железобетоне.

Для определения температурных деформаций железобето­

на были испытаны образцы

5X5X25 см.

Они армировались

центрально расположенными

стержнями

диаметром 6,8 и

12 мм из стали марки Ст.

3. Для обеспечения

надежной

анкеровки стержней и исключения проскальзывания

арматуры

при замораживании в торцах образцов при формовании устанавливались стальные упорные шайбы размером 5 х 5 Х

142


till-Ю'*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

0

-20

-fr/7

-ВО

-80

-100

-12Ô-НО

-160

-fSOt.'C

KZ 1

1

1

1

1

1

1

1

T - • —

r '• ^I

8

 

12

\

1

16

20

Рис. 45. Деформации арматуры железобетонных образцов (при р = 1 , 1 3 % ) в зависимости от температуры при различ­ ной влажности бетона

/ — образцы, насыщенные водой под вакуумом;

2 —то же,

насыщенные

водой в течение 2 суток; 3 — то же, с влажностью,

установившейся после

нормального твердения; 4 — сталь

марки Ст. 3

X 1 см. Замер деформаций арматуры железобетонных образ­ цов производился по такой же методике, как и для бетонных образцов. На рис. 45 представлены полученные эксперимен­ тальным путем зависимости относительных деформаций арма­ туры железобетонных образцов от степени понижения тем­ пературы.

Как видно из рис. 45, деформации арматуры

в бетоне

при замораживании существенно зависят от его

влажности

и значительно отличаются от деформаций свободного тем­ пературного сокращения стали. Абсолютная величина разно­ сти между деформациями арматуры в железобетонных образ­ цах и свободным температурным сокращением стали является мерой расширения арматуры в железобетоне, происходящего вследствие фазовых превращений воды в бетоне. Значитель­ ное удлинение арматуры в железобетонных образцах на­ блюдается в интервале температур —20-;—60° С. Чем больше влажность бетона (кривая /, рис. 45), тем больше удлинение арматуры. Деформации расширения железобетон­ ных образцов, насыщенных водой в течение двух суток

143