Расчетная оценка прочности бетона по температуре выдерживания — КиберПедия 

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Расчетная оценка прочности бетона по температуре выдерживания

2017-07-01 105
Расчетная оценка прочности бетона по температуре выдерживания 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Существующая практика определения прочности бетона по известной температуре выдерживания подразумевает применение трех основных методов:

- метод приведенного времени, основанный на гипотезе B.C. Лукьянова, связывающей интенсивность набора прочности бетона при различных температурах выдерживания с коэффициентом температурной вязкости воды [129].

- метод «градусо-часы», представляющий модификацию метода приведенного времени и основанный на принципе неизменности тепловой работы бетона при достижении одинаковых уровней прочности [78,79,127,129];

- интерполяционный, метод расчета прочности по набору кривых нарастания прочности бетона при изотермическом выдерживании с различными температурами [129,131,133].

При этом подразумевается, что технологические параметры выдерживания бетона не выходят за рамки допускаемых значений и не оказывают деструктивного влияние на его конечную структуру.

В двух первых методах время твердения бетона при какой-либо температуре соотносится со временем твердения бетона при нормальной температуре по приближенной формуле, и прочность определяется с использованием графика нормального твердения бетона по вычисленному значению «приведённого возраста» (или зрелости бетона).

Идея интерполяционного метода основана на использовании экспериментальных кривых нарастания прочности бетона при изотермическом его выдерживании с различной температурой, как правило, +10...+80°С с шагом в 10°С. При этом реализация вычислений строится на численном интегрировании по графику температуры и интерполировании в интервалах между базовыми кривыми изотермического твердения.

Оценка возможности применения того или иного метода в производственных условиях строится на учете ограничительных обстоятельств. Так, наибольшей сложностью при использовании интерполяционного метода является получение набора экспериментальных кривых твердения конкретного бетона при изотермическом выдерживании с различными температурами. Сегодня практически единственно возможным источником такой исходной информации являются усреднённые универсальные справочные графики нарастания прочности для бетонов определенного вида [110,129,131,133], ошибка прогнозирования по которым может быть достаточно велика (до 30%R28). Методы «приведённого возраста» с этих позиций являются более гибкими (исходные данные по любому типу бетона включают только график твердения этого бетона при нормальных условиях), однако достоверность методов оценить сложнее.

1.2 Особенности современной технологии монолитного строительства, влияющие на функциональное содержание производственного температурно-прочностного контроля

Процесс возведения несущего каркаса монолитного здания можно представить как сочетание последовательно выполняемых опалубочных, арматурных, бетонных работ, выдерживания забетонированных конструкций, а также работ по их контролю. Особенностями этого процесса, в первую очередь, являются условия возведения и связанные с ними сложности выполнения работ и управления их качеством [15,27,28]. Следует отметить следующие особенности современной технологии монолитного строительства, влияющие на функциональное содержание производственного температурно-прочностного контроля:

Возрастание темпов строительства и нагружения изготовленных конструкций.

Возведение 6...10 этажей в месяц с объёмами суточной укладки бетона 80…150м3 при организации работ в круглосуточном и круглогодичном режиме становится в отечественной практике нормой [90]. Более того, в монолитном домостроении отмечается качественный переход к технологиям скоростного всесезонного монолитного строительства, когда становится возможным возведение этажа здания точечного типа (в 600-900м2) за 1-2 дня [43,46,83,88].

Ясно, что высокие темпы возведения крайне обостряют проблемы набора монолитными конструкциями требуемой промежуточной прочности, причём не только в холодный период года, но и летом. В этих условиях большую значимость приобретают вопросы, прогнозирования прироста прочности бетона свежеизготовленных конструкций с момента прекращения выдерживания до момента их загружения вышерасположенным этажами [55]. Это, в свою очередь, выдвигает требования к повышению оперативности и надежности контроля выдерживания и разработке научно обоснованных производственных методов учета кинетики набора прочности в общей динамической картине нагружения конструкций на объекте.

Сокращение сроков тепловой обработки и выдерживания конструкций.

При увеличении скорости производства работ, неизбежно сокращаются сроки тепловой обработки и выдерживания бетона. В скоростном строительстве на выдерживание бетона в опалубке отводится 8... 12 часов для вертикальных конструкций и 1,5...2 суток для горизонтальных (с ранней распалубкой). Совмещаемые работы по установке арматурных каркасов на забетонированных перекрытиях начинаются через 6...8 часов с момента начала их выдерживания. Уже через сутки с момента бетонирования стен и колонн по ним укладывается бетон перекрытий [43].

Столь существенное сокращение темпов тепловой обработки привело к появлению следующих основных тенденций в технологии выдерживания монолитных конструкций:

- увеличение марочной прочности укладываемого бетона на класс в целях компенсации возможных недоборов проектной прочности;

- применение методов многоэтапной тепловой обработки и выдерживания конструкций с применением ранней распалубки конструкций;

- использование неутепленной опалубки ввиду нерациональности применения утепления, как по финансовым показателям, так и по наличию технологических противопоказаний (например, в части температурных перепадов при снятии опалубки).

Тенденция перехода к ранней распалубке сегодня существует довольно устойчивая, поскольку раннее распалубливание позволяет существенно сократить парк дорогостоящей опалубки на объекте за счёт ускорения её оборота. Однако с ранней распалубкой сопряжены некоторые трудности при дальнейшем уходе за бетоном [42].

Поскольку достигнутых, при раннем распалубливании прочностей бетона (особенно для вертикальных конструкций и в зимнее время года) часто бывает недостаточно для обеспечения требуемых промежуточных значений прочности (к моменту замерзания или к моменту значимого нагружения), дальнейшее выдерживание бетона обычно предполагает дополнительную интенсификацию его твердения. Это может быть термосное выдерживание в утеплениях, прогрев под защитными укрытиями, в тепляках и другие. Таким образом, происходит многоэтапная тепловая, обработка и выдерживание монолитных конструкций (прогрев — распалубка — укрытие — прогрев и (или) термосное выдерживание — разутепление), которые требуют специальных знаний и инженерных мероприятий по выдерживанию и контролю состояния бетона на каждом из этапов.


Поделиться с друзьями:

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.01 с.