Способ определения трещиностойкости бетона

 

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ . К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик

<>968760 (б1) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 23. 02. 81 (21) 3252084/29-33 с присоединением заявки ¹ (23) Приоритет—

Опубликовано 23.1082. Бюллетень ¹ 39 (5 ) М Кл з

G 01 И 33/38

Государственный комитет

СССР яо делам яаобретений и открытнй

153) УДК 691.620.1. . 17 (088. 8) Дата опубликования описания 23- 10.82

Б.Л. Кныш, А.Е. Федоров, Н.К. Хохрин и A.Е. Шейкин (72) Авторы изобретения (71) Заявитель

Куйбышевский институт инженеров железнодоро транспорта i (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ

БЕТОНА

Изобретение относится к исследованиям строительных материалов.

Известен способ оценки усадочной трещиностойкости бетона, включающий изготовление двух цилиндров одинакового размера, один из которых снабжен армирующим стержнем, препятствующим усадке образца, а другой — стержнем, допускающим усадку образца, хранение первого образца в воздушно-сухих условиях, а второго в нормальных условиях и определение предела прочности на растяжение обоих образцов, с помощью которого оценивают коэффициент трещиностойкости бетона (1).

Недостатком способа является низкая производительность и невысокая точность, так как образцы хранятся в различных условиях.

Наиболее близким к предлагаемому является способ определения трещиностойкости бетона, включающий сравнение параметров бетонных образцов, характеризующих их физические свойства при максимальной влажности бетона и после выдержки образцов в воздушносухой среде до появление в нем усадочных трещин.

При этом в качестве сравниваемых параметров принимают усадочные напряжения в бетоне, определенные на образцах-балочках по деформациям арматурных стержней, и прочность бетона на растяжение, определенную на образцах-кубах (2).

5 Однако известный способ обладает низкой производительностью вследствие необходимости изготовления и испытания образцов-кубов. Кроме того, усадочные напряжения не характеризуют величину максимальных усадочных напряжений, вызывающих трещинообраэование, вследствие неравномерного распределения влажности по сечению образца, что снижает точность известного способа. цель изобретения — повышение точности и производительности.

Цель достигается тем, что согласно способу определения трещиностойсости бетона, включающему сравнение параметров бетонных образцов, характеризующих их физические свойства при максимальной влажности бетона и после выдержки образцов в воздушно-cVxoA среде до появления в нем усадочных трещин, изготавливают образцы-балочки одинаковых размеров иэ испытуемого бетона, один иэ которых выполняют со стальным стержнем и инициатором трещинообразования, другой — co стальным изолированным

968760 стержнем, регистрируют частоту собственных колебаний образцов в начале и в конце заданного срока выдержки в воздушно-сухой среде, а трещиностой- кость бетона оценивают по коэффици" еиту трещиностойкости, представляю- 5 щему соотношение величин относительного изменения частот.

На фиг. 1 представлен образец Ю 1, фронтальныя проекция; на фиг. 2то же, поперечный .Разрез по инициатору трещинообразования; на фиг. 3 образец М 2, поперечный разрез.

Способ осуществляют следующим образом.

Образцы-балочки, имеющие одинаковые размеры, изготавливают иэ исследуемого бетона 1 с одинаковыми стержнями 2 из арматурной стали периодического профиля. Образец В 1 предназначен для развития в бетоне усадочной трещины. С этой целью стержень 20 смещают к одной из границ образца, а на противоположной грани выпрлняют инициатор 3 трещинообразования, представляющий собой искусственную трещину.с фиксированными размерами ° 25

При этом усадочные трещины появляются строго в области инициатора трещинообразования. Образец 9 2 предназначен для оценки влияния влагопотерь и упрочения бетона при твердении íà Зп изменение частоты собственных колебаний образцов. С этой целью стержень покрывают слоем стеарина 4 толщиной

3 мм для предупреждения сцепления бетона со стеРжнем. Инициатор трещинообраэования в этом образце не выполняют. Благодаря этим мероприятиям усадочные трещины в бетоне образца Р 2 не образуются.

После изготовления образцы. твердеют в нормальных условиях. Через за-. 4О данный промежуток времени образцы помещают в воздушно-сухую среду и замеряют частоты собственных колебаний. В этот момент влажность образцов максимальна, а их частоты собст- 45 венных колебаний, благодаря принципиальной конструктивной идентичности образцов, отличаются весьма незначительно. H процессе выдержки в воздушно-сухой среде частота собственных колебаний образца М 1 изменяется вследствие влагопотерь бетона, продолжающегося его упрочения, развития усадочных трещин. Частота собственных колебаний образца Р 2 в это Время изменяется только за счет влагопотерь и продолжающегося упрочения бетона. Через заданный промежуток времени выдержки в воздушно-сухой среде вновь фиксируют частоты собственных колебаний образцов. Коэффициент трещиностойкости оценивают по формуле

С

%*» ш у

1 где Ез ы - соответственно частоты собственных колебаний образцов 9 1 и 9 2 в момент извлечения их из нормальных условий твердения;

; м — соответственно частоты собственных колебаний образцов в 1 и 9 2 после выдержки в воздушно-сухой среде.

Формула:изобретения

Способ определения трещиностойкости бетона, включающий сравнение параметров бетонных образцов, характеризующих их физические свойства при максимальной влажности бетона и после выдержКи образцов в воздушно-сухой среде до появления в нем усадочных трещин, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и производительности, изготавливают образцы-балочки одинаковых размеров из испытуемого бетона, один иэ которых выполняют со стальным стержнем и инициатором трещинообразования, другой — со стальным изолированным стержнем, регистрируют частоту собственных колебаний,образцов в начале и в конце заданного срока. выдержки в воздушно-сухой среде, а трещиностойкость бетона оценивают по коэффициенту трещиностойкости, представляющему соотношение величин. относительного изменения частот.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Горчаков Г.И. и др. Повышение трещиностойкости и водостойкости легких бетонов. М., Стройиздат, 1971, с. 35-37.

2. Маилян Р.Л. Методика испытания и оценка усадочной трещиностойкости бетонов.- Бетон и железобетон,,1968, М 8, с. 40-42.

968760

Фиг.f

Тираж 887 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР

IlD делам изобретений и открытий

113035, Иосква, Ж-.35, Раушская наб., д. 4/5

Заказ 8160/74

Филиал ППП Патент, r. Уагород, ул. Проектная, 4

Составитель В. Косарев

Редактор И. Николайчук Техред Л.Пекарь КорректорЛ. Бокшан

Способ определения трещиностойкости бетона Способ определения трещиностойкости бетона Способ определения трещиностойкости бетона 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при исследовании свойств бетонов

Изобретение относится к области испытаний строительных материалов и может быть использовано для определения упругих свойств (модуля упругости) при оценке качества заполнителей

Изобретение относится к области строительных материалов, а именно к способам оценки сцепления заполнителя с растворной частью бетона на неорганических вяжущих, и может быть использовано для сравнительной оценки механической долговечности контактной зоны бетонов различных составов

Изобретение относится к средствам испытаний в области строительства, а именно к средствам оценки прочности каменных и кирпичных стен зданий и сооружений

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и позволяет решить задачу осуществления долговременного контроля за прочностью твердеющей смеси, оптимизации ведения горных работ с одновременным упрощением конструкции датчика и методики измерений

Изобретение относится к исследованиям свойств бетонов и других пористых материалов на воздухопроницаемость

Изобретение относится к промышленности строительных материалов

Изобретение относится к производству санитарно-технических и отделочных изделий из керамических материалов, в частности к определению содержания наполнителя в фарфоро-фаянсовых шликерах

Изобретение относится к методам определения общей пористости строительных материалов и может быть использовано при производстве строительных изделий и конструкций из серобетона
Наверх