марка и технические характеристики материала, основные свойства и область применения, приготовление
Бетон в строительстве используется повсеместно. Ввиду того что постройки различны, различны и его технические характеристики. Основные показатели материала — это марка, класс, водонепроницаемость, морозостойкость и плотность. Бетон в25 относится к высокому классу и его рекомендуют использовать для строительства несущих элементов, объектов индустриального, социально-культурного, промышленного направления.
Характеристика и основные свойства
Марка бетона в25 — М350. Его прочность равна 327 кгс/см2. Подобный состав применяется в изготовлении:
- монолитных типов фундамента;
- балок и свай;
- в строительстве чаш бассейнов;
- для стен монолитного типа;
- из него делают колонны;
- применяют для изготовления плит перекрытий.
Кроме того, он применяется в производстве изделий, которые обладают слишком большим весом, например, железобетонные изделия.
Бетон b25 — это один из наиболее востребованных материалов в строительстве промышленного и коммерческого плана. Связано это с тем, что смесь обладает прекрасными характеристиками. Удельный вес материала относит его в класс тяжёлых. Маркировка в25 свидетельствует о том, что плотность одного кубометра способна выдержать давление, равное 250 атмосферам. Целостность конструкции при этом останется ненарушенной. Подвижность оценивают в параметрах П2-П4. При этом её можно увеличить, если использовать в качестве добавок специальные пластификаторы.
К основным техническим характеристикам бетона в25 можно отнести: прочность на сжатие — 327 кг/см². Удобоукладываемость имеет показатели П2-П4. Морозостойкость равна F200, а водонепроницаемость (влагостойкость) — W6-W8. Поскольку бетон б25 относится к тяжёлым видам, то плотность имеет показатель до 2500 кг/м².
Компоненты в составе
Для того чтобы правильно спроектировать строительный материал с таким классом прочности, нужно правильно рассчитать все компоненты, которые будут входить в его состав в процессе приготовления. Обычно используются следующие составляющие:
- очищенный песок;
- портландцемент;
- щебёнка;
- вода;
- добавки разного типа, которые служат для повышения прочности, морозостойкости, пластичности и других показателей.
Главный параметр, который следует учитывать при изготовлении раствора — водоцементное соотношение или весовые пропорции на единицу объёма воды и цемента. Всё довольно просто: если будет недостаток жидкости, то раствор будет сложно перемешивать, соответственно, от этого будет ухудшен такой показатель как удобоукладываемость. При избытке воды структура получается рыхлой и в конструкции будет присутствовать множество пузырьков воздуха и усадочных трещинок, что приведёт к тому, что несущая способность станет гораздо ниже.
Чтобы приготовить смесь класса в25, берётся цемент, который имеет более высокую прочность. Его марка должна быть не ниже, чем М400 или М500. Мелким заполнителем может послужить кварцевый песок (речной или карьерный). Однако стоит отметить, что лучше использовать речной, потому как в карьерном могут содержаться примеси, которые негативно сказываются на процессе схватывания и затвердевания. В качестве крупного заполнителя применяют щебень. Чаще всего используется гранитный или гравийный, который имеет фракцию 30−50 миллиметров. Если используется гранитный наполнитель, то это увеличивает морозостойкость и плотность конструкции.
Область применения
Бетон с повышенной прочностью данного класса применяют в различных областях строительства. Из него делают сборные и монолитные элементы каркаса, железобетонные конструкции зданий — перекрытия плит, колонны, балки и т. п. Также его применяют и для изготовления монолитных фундаментов, стен чаш бассейнов и т. п.
Тяжёлые составы с повышенной прочностью, которые соответствуют необходимым требованиям и условиям эксплуатации, применяются в дорожном строительстве мостов и тоннелей. Также подобный состав бетоносмеси хорошо подходит для взлетно-посадочных полос аэродромов, ведь им необходимо выдерживать продолжительные нагрузки циклического типа.
Применение этого материала регламентировано СНиП и ГОСТ, которые относятся к работе по изготовлению железобетонных изделий. Когда осуществляется процесс бетонирования, необходимо обязательно использовать виброуплотнение. Поэтому когда изготавливаются сборные конструкции в заводских условиях, необходимо, чтобы были задействованы виброплатформы или вибростенды. Если речь идёт о монолитной укладке, то можно использовать вибраторы с гибким валом.
Подобный материал рекомендуют использовать не только в промышленном виде строительства, но и для возведения частных жилых домов. Изготавливать такую смесь следует при тщательном соблюдении рецептуры. Даже бывает лучше заказать смесь, которая была изготовлена в заводских условиях. На тех заводах, которые в этом специализируются, обязательно осуществляется контроль качества компонентов, входящих в смесь, а также контролируется получаемая продукция.
Самостоятельное приготовление раствора
Можно приготовить бетонную смесь самостоятельно. Для того чтобы сделать один кубометр смеси, потребуется:
- 400 килограмм цемента М400 или М500;
- 752 килограмма очищенного песка;
- 1000 килограмм твёрдого наполнителя;
- 175 литров воды.
Компоненты сперва берутся в сухом виде. Очень важно, чтобы материалы использовались качественными и цемент не был просрочен. Если используется некачественное сырьё, то это в итоге влияет на технические характеристики раствора, поэтому цемент следует брать свежий. Проверить это можно довольно легко: надо взять в руку горсть цемента и сжать в кулаке. Если он качественный и свежий, то он будет рыхлым и рассыпчатым, но если присутствуют крупные комки, то это говорит о том, что сырьё потеряло некоторые свойства. Из него уже не получится качественного материала.
Перед тем как добавлять песок, его следует обязательно просеять, для чего используется специальное строительное сито. Это делают, чтобы раствор получился качественным и однородным и в нём не присутствовало посторонних включений. После добавки песка добавляют воду и тщательно перемешивают компоненты.
Когда используются специальные добавки такие как пластификаторы, это делает работу с составом значительно легче. И характеристики у смеси улучшаются.
В самом конце приготовления раствора добавляются наполнители крупной фракции такие как гравий или гранитный щебень. После этого смесь следует тщательно перемешать. Воду лучше добавлять в два захода — сперва вначале (большую часть) и потом (остаток) после непродолжительного настаивания раствора.
Также очень важно качественно перемешать все составляющие компоненты, чтобы масса стала однородной. Если они будут плохо перемешаны, то это отразится на прочности готовых материалов. Улучшить свойства бетона можно за счёт разных добавок. К примеру, чтобы предотвратить замерзание материала зимой, в него добавляют антиморозную присадку.
В основном, когда готовится бетонный раствор своими руками и заливается небольшая площадь, справиться можно с этим вручную. Однако когда речь идёт о заливке большой площади или строительстве домов, то лучше воспользоваться бетономешалкой. Это значительно упростит работу, потому как самостоятельно в больших объёмах осуществить замес с использованием щебня бывает трудно. Добиться однородности массы удаётся не всегда.
Когда осуществляется работа с использованием бетономешалки, то сперва в неё необходимо поместить сухие компоненты и тщательно их перемешать. Только после этого в состав постепенно можно добавлять жидкость, перемешивая постоянно смесь.
Также в это время допускается добавить пластификаторы и присадки. Лишь на последнем этапе в бетономешалку можно загрузить твёрдый наполнитель, предварительно смоченный водой.
В 25 П4 (М-350) ок 16-20
Бетон М-350.Серия |
Характеристики:
Бетон — искусственный камень, который получают из цемента, песка, щебня и разных добавок, с добавлением воды.
Бетоны делятся на тяжелые, то есть бетоны с объемной массой от 1800 до 2500 кг/м3, и легкие – от 500 до 1800 кг/м3.
Широкое распространение получили тяжелые бетоны, ведь их применяют практически везде: при строительстве жилых и промышленных зданий, гидротехнических сооружений, при строительстве транспортных сооружений.
Основные обозначения характеристик бетона:
M — марка
B — класс
F — морозостойкость
W — водонепроницаемость
(ОК) – осадка конуса или подвижность бетона
Что такое марка бетона
Что такое класс бетона
Класс бетона — это числовое определение его прочности в мПа. Бетоны подразделяются на классы: В7,5; В10; В12.5; В15; В20; В25; ВЗО; В40.
Что такое морозостойкость бетона F
За марку бетона по морозостойкости принимают наибольшее число циклов перехода в отрицательную температуру и оттаивание, которые при испытании выдерживают образцы, без снижения марки. Установлены следующие марки по морозостойкости: F50. F75, F100, F150. F200, F300.
Что такое водонепроницаемость W
Водонепроницаемость — это свойство бетона противостоять действию воды, не разрушаясь. Марка обозначает давление воды (кгс/смг), при котором образец не пропускает воду в условиях испытания. Существуют следующие марки по водонепроницаемости: W2, W4, W6, W8, W12.
Что такое подвижность бетона (ОК)
Подвижность бетона или как еще её называют осадка конуса (O. K.) — это понятие, характеризующее пластичность бетона. O.K., измеряется в см и чем она больше, тем более подвижен бетон и тем удобнее он укладывается. Существуют следующие марки по подвижности: П2 (ок 5-9), П3 (ок 10-15), П4 (16-20)
Бетон М-350 применяется на всех типах строительных площадок и используется для изготовления несущих стен, балок, плит перекрытий, железобетонных конструкций и отлива монолитных фундаментов, а также при строительстве автомобильных дорог, способных выдержать большие нагрузки.
Класс бетона по прочности | Ближайшая марка бетона по прочности | Осадка конуса |
Противоморозная добавка, градусов по цельсию |
В25 | М350 | 16-20 |
0 |
Сделать заказ
Пылесос V25 — IN2-CONCRETE
Имя файла cookie | Активный |
---|
IN2-CONCRETE BVBA зарегистрирована в бельгийском федеральном реестре, Kamer van Koophandel по номеру 0598.
892.252, встретилась с представительством в 9860 Oosterzele, Gijzenzelestraat 10. De bescherming ван je информати является gebaseerd оп vertrouwen. Конфиденциальность — это то, что вам нужно. Мы zouden het ook niet graag hebben als persoonlijke data gedeeld zou worden zonder onze toestemming. Дааром мы будем в этом разделе, чтобы получить подробную информацию о политике конфиденциальности. Welke informatie verzamelen we? Мы verzamelen informatie wanneer registreert, een bestelling plaats, inschrijft voor een wedstrijd of antwoordt op een enquête, invulformulier een andere functie die contactgegevens verzamelt onze web site. Мы verzamelen ook informatie over de ontvangers van geschenken, zodat we de aankoop van geschenken kunnen voltooien. Информация о том, что мы verzamelen над де ontvangers ван geschenken wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Как получить информацию? Он может быть использован, если мы используем информацию, которую мы verzamelen op de volgende manieren gebruiken: Om je web-ervaring te personaliseren en om ons toe te laten het type content en producten te tonen waar je het meest interesse in toint; Om ons toe te laten je een betere dienstverlening te bezorgen bij het antwoorden van je klantenservice vragen; Om je transacties snel te laten verlopen Om een wedstrijd, actie, enquête of andere functioniteit van onze site toe te passen Als je ons je e-mailadres bezorgd hebt en ingeschreven bent op onze elektronische nieuwsbrief, kunnen we je regelmatig e-mails sturen.Наноструктура зданий и мостов
• Физ. Rev. Focus 25, 17
Рентгеновские исследования выявили нанокристаллическую структуру основного твердого «клея» в бетоне.
iStockphoto/tomonikon
Мелочи имеют значение. Рентгеновские исследования твердого «клея», скрепляющего бетон, такого как этот виадук, показывают, что он сделан из кристаллов природного минерала размером 3,5 нанометра.iStockphoto/tomonikon
Мелочи имеют значение. Рентгеновские исследования твердого «клея», скрепляющего бетон, такого как этот виадук, показывают, что он сделан из кристаллов природного минерала размером 3,5 нанометра.×
Бетон является наиболее широко используемым веществом на земле, помимо воды, однако базовая структура его «клея» остается неизвестной. Теперь, в Physical Review Letters от 14 мая, исследователи сообщают об исследованиях рассеяния рентгеновских лучей, которые показывают, что основной связующий агент в цементе состоит из нанокристаллов размером 3,5 нанометра. Лучшее понимание этой структуры должно помочь исследователям, которые пытаются разработать более прочные, долговечные и экологически безопасные виды цемента.
Бетон состоит из трех основных компонентов: заполнителя (например, гравия), цемента и воды. Портландцемент — наиболее распространенный тип цемента, представляющий собой порошкообразную смесь кальция, силиката и различных ионов металлов. Когда цементный порошок смешивается с водой и заполнителями незадолго до использования на строительной площадке, начинаются химические реакции, которые в конечном итоге затвердевают в твердую матрицу, которая скрепляет бетон. Гидрат силиката кальция (CSH) является наиболее важным связывающим продуктом этих химических реакций.
Производство бетона осуществляется в огромных масштабах, и на каждую тонну портландцемента в атмосферу выбрасывается около тонны углекислого газа, что составляет от 5 до 7 процентов всех антропогенных выбросов. Поэтому исследователи пытались разработать процессы, позволяющие сделать цемент более прочным и долговечным, чтобы в конечном итоге использовать его меньше.
Структура CSH не определена, хотя предыдущая работа указывала на наличие некоего строительного блока нанометрового размера. Чтобы узнать больше об этом, группа под руководством Пауло Монтейро из Калифорнийского университета в Беркли провела измерения рассеяния рентгеновских лучей за пределами Чикаго, в Аргоннской национальной лаборатории Advanced Photon Source, очень интенсивном источнике энергичных рентгеновских лучей.
Монтейро и его команда направили рентгеновское излучение с энергией 115 кэВ на образцы «синтетического» CSH, который был тщательно создан из чистых веществ в лаборатории (а не из цементной промышленности). Рентгеновские лучи, рассеянные образцом, регистрировались двумерным детектором. Атомная структура материала оставляет свой отпечаток в интерференционной картине рассеянного рентгеновского излучения с острыми пиками, указывающими на хорошо упорядоченные кристаллы.
Интерференционная картина для синтетического CSH не показала каких-либо острых пиков, что свидетельствует об отсутствии крупных хорошо упорядоченных кристаллов. Но узор был похож на узор минерала тоберморита, который был предложен другими исследователями как возможная структура CSH.
Чтобы сравнить синтетический CSH с тоберморитом, команда изучила так называемую парную функцию распределения для рассеянных рентгеновских лучей, которая дает вероятность обнаружения атома на заданном расстоянии от другого атома в материале. Глядя на эту функцию, пики CSH, соответствующие кратчайшим расстояниям, совпадают с пиками тоберморита, связанными со связями Si-O и Ca-O. Однако не было наблюдаемых пиков для расстояний более 3,5 нанометров, что указывает на отсутствие упорядоченной структуры большего размера. Эти результаты показывают, что CSH может состоять из плотно упакованных нанокристаллов размером 3,5 нанометра, причем каждый хорошо упорядоченный нанокристалл похож на тоберморит, сообщает команда. Их результаты также указывают на то, что небольшой изгиб плоскостей Ca-O может быть причиной ограничения роста этих кристаллов до таких малых размеров.
Чтобы доказать, что чистый сигнал от синтетического CSH соответствует тому, что действительно происходит в бетоне, команда также синтезировала «натуральный» образец CSH, предназначенный для представления материала, обнаруженного в реальной бетонной структуре. Из рентгеновских данных этого образца они вычли сигналы, ожидаемые от типичных примесных кристаллов, и показали, что то, что осталось, соответствует синтетическому CSH.
В документе сообщается об «очень сложных экспериментах, которые предоставляют критически важную информацию, необходимую для уточнения любой модели, связывающей структуру со свойствами», — говорит Хэмлин Дженнингс, профессор гражданского строительства Северо-Западного университета.
– Микеланджело Д’Агостино
Микеланджело Д’Агостино — физик и независимый научный писатель из Беркли, Калифорния.
Обменные зоны
Материаловая наука
Связанные статьи
Материаловая наука
Почему смачивание поверхности может увеличить трению
Эксперимента такое же трение, как сухая поверхность. Подробнее »
Физика конденсированного состояния
Приготовление пищи с использованием фазона
Измерения теплопереноса и спектроскопия рассеяния нейтронов исследуют форму теплопроводности, основанную на возбуждении, называемом фазоном. Читать дальше »
Материаловедение
Темная материя спускается к проволоке
Сверхпроводящий детектор нанопроволоки устанавливает новые границы того, как гипотетическая легкая частица темной материи взаимодействует с электронами.