![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Промышленность и Производство
Техника
Специальные виды бетонов для эксплуатации в условиях агрессивных сред |
Федеральное агентство по образованию Казанский государственный архитектурно-строительный университет Кафедра строительных материалов РЕФЕРАТ «Специальные виды бетонов для эксплуатации в условиях агрессивных сред» Казань, 2009 г. Введение Бетон на неорганических вяжущих веществах представляет собой композиционный материал, получаемый в результате формования и твердения рационально подобранной бетонной смеси, состоящей из вяжущего вещества, воды, заполнителей и специальных добавок. Состав бетонной смеси должен обеспечить бетону к определенному сроку заданные свойства (прочность, морозостойкость, водонепроницаемость и др.). Бетон является главным строительным материалом, который применяют во всех областях строительства. Технико-экономические преимуществами бетона и железобетона являются: низкий уровень затрат на изготовление конструкций в связи с применением местного сырья, возможность применения в сборных и монолитных конструкциях различного вида и назначения, механизация и автоматизации приготовления бетона и производства конструкций. Бетонная смесь при надлежащей обработке позволяет изготавливать конструкции оптимальной формы с точки зрения строительной механики и архитектуры. Бетон долговечен и огнестоек, его плотность, прочное и другие характеристики можно изменять в широких пределах и получать материал с заданными свойствами. Недостатком бетона, как любого каменного материала, является низкая прочность на растяжение, которая в 10–15 раз ниже прочности на сжатие. Этот недостаток устраняется в железобетоне, когда растягивающие напряжения воспринимает арматура. Близость коэффициентов температурного расширения и прочное сцепление обеспечивают совместную работу бетона и стальной арматуры в железобетоне, как единого целого. Это основное свойство железобетона как композиционного материала. В силу этих преимуществ бетоны различных видов и железобетонные конструкции из них являются основой современного строительства. Гидротехнический бетон Гидротехнический бетон предназначается для конструкций, находящихся в воде или периодически соприкасающихся с водой, этому он должен обладать свойствами, необходимыми для длительной нормальной службы этих конструкций в данных климатических эксплуатационных условиях. Гидротехнический бетон должен иметь минимальную стоимость удовлетворять требованиям по прочности, долговечности, водостойкости, водонепроницаемости, морозостойкости, тепловыделению при твердении, усадке и трещиностойкости. Противоречивые на первый взгляд требования высокого качества и низкой стоимости можно выполнить, если выделить наружную зону массивного сооружения, подвергающуюся непосредственному влиянию среды, и внутреннюю зону. Бетон наружной зоны в зависимости от расположения в сооружении по отношению к уровню воды делят на бетон подводный (находящийся постоянно в воде), переменного уровня воды и надводный, находящийся выше уровня воды. В самых суровых условиях бетон, расположенный в области переменного уровня воды, многократно замерзает и оттаивает, находясь все время во влажном состоянии. Это же относится к бетону водосливной грани плотин, морских сооружений (причалов, пирсов, молов и т.д
.), градирен, служащих для охлаждения оборотной воды на тепловых электростанциях, предприятиях металлургической и химической промышленности. Этот бетон должен обладать высокой плотностью и морозостойкостью. Правильный выбор цемента, применение морозостойких заполнителей, подбор состава плотного бетона и тщательное производство бетонных работ обеспечивают получение долговечного бетона. Бетон внутренней зоны массивных конструкций защищен наружным бетоном от непосредственного воздействия среды. Главное требование к этому бетону – минимальная величина тепловыделения при твердении, так как неравномерный разогрев массива может вызвать образование температурных трещин. Малое тепловыделение имеет шлакопортландцемент, поэтому его и применяют для внутримассивного бетона наряду с пуццолановым портландцементом; эти цементы экономичнее портландцемента и к тому же хорошо противостоят выщелачиванию Са(ОН)2. Требования к физико-механическим свойствам бетона внутренней зоны не столь высоки: марки по прочности М100, М150, по водонепроницаемости W2, W4. Марку бетона по водонепроницаемости назначают в зависимости от напорного градиента, равного отношению максимального напора к толщине конструкций или к толщине бетона наружной зоны конструкции (при наличии зональной разрезки): Напорный градиент до 5 5–10 10–12 12 и более Марка бетона по водонепроницаемости W4 W6 W8 W12 Для конструкций с напорным градиентом более 12 на основании опытов могут назначаться марки по водонепроницаемости выше W12. Стойкость бетона к воздействиям среды определяется комплексом свойств: морозостойкостью, малым водопоглощением, небольшими деформациями усадки. Марку бетона по морозостойкости назначают в зависимости от климатических условий и числа расчетных циклов попеременного замораживания и оттаивания в течение года. Установлены следующие марки гидротехнического бетона по морозостойкости: F100, F150, F200, F300, F400, F500. Водопоглощение гидротехнического бетона характеризуется величиной капиллярной всасываемости при погружении в воду образцов 28-суточного возраста, высушенных до постоянной массы при температуре 105 °С. Водопоглощение бетона зоны переменного уровня воды не должно превышать 5% (от массы высушенных образцов), бетонов других зон – не более 7%. Линейная усадка бетона при относительной влажности воздуха 60% и температуре 18 °С в возрасте 28 суток не превышает 0,3 мм/м, в возрасте 180 сут – 0,7 мм/м. Предельно допустимые величины набухания установлены: в возрасте 28 сут – 0,1 мм/м, 180 сут – 0,3 мм/м (по сравнению с высушенными до постоянной массы при 60 °С эталонными образцами). Дорожный бетон Дорожный бетон предназначен для оснований и покрытий автомобильных дороги аэродромов. Покрытие работает на изгиб как плита на упругом основании, поэтому основной прочностной характеристикой бетона является проектная марка на растяжение при изгибе. Крупный заполнитель (щебень, гравий, щебень из шлака) обязательно проверяют на износостойкость в полочном барабане: она нормируется в соответствии с назначением бетона. Бетон дорожных покрытий подвергается совместному действию воды и мороза при одновременном влиянии солей, использующихся для предотвращения обледенения и облегчения очистки дорог от льда.
Поэтому бетон однослойных покрытий и верхнего слоя двухслойных покрытий должен иметь необходимую морозостойкость: в суровом климате – не ниже 200; в умеренном – 150; в мягком 100. Чтобы получить морозостойкий бетон, применяют портландцемент М500 с содержанием трехкальциевого алюмината не более 10%, гидрофобный и пластифицированный портландцементы, а В/Ц бетона ограничивают пределом 0,5ч0,55. Бетон оснований дорожных покрытий изготовляют на портландцементе М300 и М400 и шлакопортландцементе. Начало схватывания цемента должно быть не ранее 2 часов поскольку дорожный бетон нередко приходится перевозить на большие расстояния. Для декоративных целей при устройстве пешеходных переходов, разделительных полос на дорожных покрытиях, парковых дорожек, а также изготовлении элементов городского благоустройства используют цветные бетоны. Такие бетоны получают при введении в бетонную смесь щелоче- и светостойких пигментов в количестве 8 10% от массы цемента (охра, мумия, сурик и др.) или применении цветных цементов. В отдельных случаях используют заполнители, обладающие необходимым цветом, например туфы, красные кварциты, мрамор и другие окрашенные горные породы. Жаростойкий бетон Жаростойкий бетон предназначается для промышленных агрегатов (облицовки котлов, футеровки печей и т.п.) и строительных конструкций, подверженных нагреванию (например, для дымовых труб). При действии высокой температуры на цементный камень происходит обезвоживание кристаллогидратов и разложение гидроксида кальция с образованием СаО. Оксид кальция при воздействии влаги гидратируется с увеличением объема и вызывает растрескивание бетона. Поэтому в жаростойкий бетон на портландцементе вводят тонко измельченные материалы, содержащие активный кремнезем Si02, который реагирует с СаО при температуре 700–900 °С и в результате химических реакций, протекающих в твердом состоянии, связывает оксид кальция. Жаростойкий бетон изготовляют на портландцементе с активной минеральной добавкой (пемзы, золы, доменного гранулированного шлака, шамота). Шлакопортландцемент уже содержит добавку доменного гранулированного шлака и может успешно применяться при температурах до 700 °С. Портландцемент и шлакопортландцемент нельзя применять для жаростойкого бетона, подвергающегося кислой коррозии (например, действию сернистого ангидрида в дымовых трубах). В этом случае следует применить бетон на жидком стекле. Он хорошо противостоит кислотной коррозии и сохраняет свою прочность при нагреве до 1000 °С. Глиноземистый цемент можно применять без тонкомолотой добавки, поскольку при его твердении не образуется гидроксид кальция. Еще большей огнеупорностью (не ниже 1580 °С) обладает высокоглиноземистый цемент с содержанием глинозема 65–80%; в сочетании с высокоогнеупорным заполнителем его применяют при температурах до 1700 °С. Столь же высокой огнеупорности позволяют достигнуть фосфатные и алюмофосфатные связующие: фосфорная кислота Н3Р04, алюмофосфаты А1 (Н2Р04)3 и магнийфосфаты Mg(H2P04)2. Жаростойкие бетоны на фосфатных связующих можно применять при температурах до 1700 °С, они имеют небольшую огневую усадку, термически стойки, хорошо сопротивляются истиранию.
Дополнительно учитывается следующее: возможность временного усиления отдельных элементов конструкций в монтажных режимах; расчет железобетонных опор и фундаментов по раскрытию трещин в нормальных режимах производится на нагрузки второй группы предельных состояний, причем кратковременные нагрузки снижаются на 10P%; при использовании опор и фундаментов в условиях агрессивной среды снижение кратковременных нагрузок не производится; отклонение верха опоры при воздействии расчетных нагрузок по второй группе предельных состояний не должно приводить к нарушению установленных настоящими Правилами наименьших изоляционных расстояний от токоведущих частей (проводов) до заземленных элементов опоры и до поверхности земли и пересекаемых инженерных сооружений; расчет опор гибкой конструкции производится по деформированной схеме (с учетом дополнительных усилий, возникающих от весовых нагрузок при деформациях опоры, для первой и второй групп предельных состоянии); расчет опор, устанавливаемых в районах с сейсмичностью свыше 6
1. Конспект лекций по предмету Строительные материалы специальности Мосты и транспортные тоннели
2. Стекло и строительные материалы на основе органических вяжущих
4. Керамические строительные материалы и изделия
9. Системы технологий промышленности. Строительные материалы
10. Логистический процесс обеспечения поставок нерудных строительных материалов на речном транспорте
11. Источники экономии строительных материалов
13. Характеристика и применение строительных материалов
15. Свойства портландцемента. Основные свойства строительных материалов
16. Воздействие строительных материалов на человека
17. Инвестиционный проект производства строительных материалов
18. Применение топлив, смазочных материалов и специальных жидкостей
19. Учет материалов строительной организации
21. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)
25. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"
26. Договор строительного подряда
27. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда
28. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда
29. Вопросы к госэкзамену по специальности "налоги и налогообложение"
30. Переводческая эквивалентность в текстах газетно-информационных материалов
31. Особенности представления в Интернет материалов по искусству
32. Несколько рефератов по культурологии
42. История Московского Государственного Строительного Университета (бывшего МИСИ)
43. Билеты на государственный аттестационный экзамен по специальности Информационные Системы
45. Разработка информационно-справочной системы "Каталог строительных объектов" /Prolog/
46. Автоматизация расчета начислений заработной платы в строительном управлении N 151
47. Специальные функции архиватора RAR
48. Детский церебральный паралич как проблема невропатологии и специальной педагогики
49. Методические рекомендации и программа учебной практики (специальность - 7.060101 "Правоведение")
50. Специальный субьект преступления
53. Формирование коммуникативной компетентности подростков (на материале уроков иностранного языка)
57. Методы измерения твердости материалов по Виккерсу, Бринеллю, Роквеллу
58. Материалы печатных плат (фольгированные стеклотекстолит и гетинакс)
60. Материалы швейного производства
61. Расчет начального состава бетона
62. Материалы и расчетные характеристики подшипников качения для условия сухого трения
65. Электротехнические материалы, применяемые в силовых трансформаторах
66. Машины для дробления, сортировки и мойки каменных материалов
67. Терминологический словарь по специальности «Электротехнические комплексы»
68. Оптимальный раскрой промышленных материалов
73. Технологическая карта на бетонные работы
75. Монтаж строительных конструкций
76. Основные свойства исходных материалов и их влияние на качество готовых изделий
77. Отчет по первой производственной (строительной) практике на муниципальном предприятии «Зеленхоз»
78. Краткая классификация двигателей внутреннего сгорания (ДВС) строительных и дорожных машин
80. Ремонт автомобилей и двигателей (рабочая программа для преподавателей специальности 1705)
83. Смазочные материалы (шпаргалка)
84. Учебные материалы курса "Социальная психология"
85. Исследование психологических характеристик спортсменов (на материалах исследования культуристов)
89. Введение в специальность по дисциплине: менеджмент в социальной сфере (шпаргалка)
90. Получение сверхчистых материалов для микроэлектроники
91. Экспериментальные исследования диэлектрических свойств материалов (№30)
92. Элементы специальной теории относительности
93. Материалы с высокой проводимостью
94. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)
95. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»
96. Бетон
97. Полимерные материалы, пластмассы
98. Шпаргалка к госэкзамену (экономическая специальность) 2002г.
100. Учет, контроль использования материалов на производстве