Поиск по сайту
Контакты
Арена
ООО "Арена"
г. Ижевск, ул. Маяковского 13
Email: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

Телефон: (3412) 51-22-73
Факс: (3412) 51-22-73

В холодную погоду и в мороз бетон достигает нужную прочность значительно дольше, чем в нормальных условиях

Твердение бетона, параметры монолитного бетона, добавки

Поэтому, бетон, затвердезший после предварительной тепловой обработки, способен к дополнительному твердению и при низких температурах. В случае применения портландцемента низкие положительные температуры не оказывают отрицательного влияния на бетон, который, как правило, приобретает высокую прочность в поздние сроки, если он твердеет в состоянии «покоя». Аналогично влияют на процессы твердения бетона и добавки замедлители.

Читать далее...

Смеси для несущих слоев c гидравлическими связующими веществами

Смеси для несущих слоев c гидравлическими связующими веществами Уже целое столетие в дорожном строительстве под покрытием проезжей части устанавливаются несущие слои с гидравлическими связующими. Смесь на цементной основе с незначительной прочностью изготавливается преимущественно с учетом основ механики грунтов. На основании продолжительного опыта создание несущих слоев с гидравлическими связующими веществами относится к современным способам дорожного строительства и земляных работ. 1. Термины и понятия Строительные смеси представляют собой смеси из зернистого заполнителя с определенным гранулометрическим составом без связующего вещества и воды.

Читать далее...

Проверка свойств цементно-глиняных растворов

Морозостойкость В данных испытаниях, как указывалось выше, применялся весьма мелкий песок с модулем крупности около 1,20. В соответствии c этим прочность растворов вообще была крайне невелика, почему все испытанные растворы имели cравнительно невысокую морозостойкость. М.

Читать далее...

Высокопрочный бетон / сверхпрочный бетон

Рис. 1: Взаимосвязь предела прочности на сжатие и эквивалентного водоцементного отношения в высокопрочном бетоне Таблица 3: Исходные данные по составу бетонной смеси Прочность бетона C C C C C C C 55/67 60/75 60/75 70/85 70/85 80/95 100/115 Содержание цемента при CEM I 42,5 R кг/м3 420 340 - 420 - - - CEM I 52,5 R кг/м3 - - - - - 450 450 CEM III/A42,5 R кг/м3 - - 380 - 450 - - Содержание кремнеземной пыли (твердое вещество) s Содержание летучей смолы f Содержание воды Разжижитель кг/м3 - 30 30 40 40 45 45 кг/м3 - 80 - - - - 100 кг/м3 125 123 125 135 112 126 119 л/м3 от 4 л/м3 до 10 л/м3 поликарбоксилат, от 10 л/м3 до 20 л/м3 разжижитель на основе меламина и нафталина Замедлитель кг/м3 - - - - - да да Содержание зернистого заполнителя 0/2 (песок) кг/м3 650 640 630 630 620 660 830 2/8 (гравий) кг/м3 420 410 410 405 400 355 - 8/16 (гравий) кг/м3 790 880 770 765 725 - - 2/8 (щебень) кг/м3 - - - - - - 480 8/16 (щебень) кг/м3 - - - - - 760 770 Эквивалентное водоцементное отношение (w/z)eq согласно уравнению (1) 032 0,35 0,32 0,32 0,27 0,28 0,26 Растекаемость (добавление разжижителя через 45 a10 см 45. 55 ~ 45 a45.

Читать далее...

Облицовочный кирпич в строительстве загородной недвижимости

Достоинства: прочность, износостойкость, водонепроницаемость, сохранение внешнего вида в течение длительного времени. Недостатки: больший вес, чем у керамических кирпичей, большая теплопроводность, цена. Силикатный изготавливают из кварцевого песка и извести путем гашения сырья, прессования под высоким давлением и обработки горячим паром. Достоинства: высокая прочность, разнообразная цветовая гамма, низкая теплопроводность. Фактурный и фасонный материал дешевле, чем керамические кирпичи.

Читать далее...

Глина в качестве добавки в смешанных цементных растворах

Зальманг). Помимо этого, слоистый характер значительной части залеганий делает состав глины весьма пестрым даже и в одном и том же месторождении. Поэтому к выбору и применению глин в смешанных растворах следует относиться с очень большой осторожностью. К числу возможных примесей к глине, могущих оказать известное влияние на прочность и стойкость смешанного раствора во времени, следует отнести часто встречающиеся в них: а) сульфиды — пирит и марказит; б) органические вещества (растительные ткани, битуминозные вещества, углерод, гуминовые вещества, в частности, гумусовые кислоты; в) некоторые легко растворимые соли в виде сульфатов железа (мелантерит), кальция (гипс), магния (эпсомит), калия и натрия, хлористый натрий и магний, растворимые силикаты щелочных и щелочно-земельных металлов, хлориды щелочных металлов. Влияние пирита Пирит в глине обычно встречается в виде зерен желтого цвета с металлическим блеском, кубиков и плоских розеток, видимых невооруженным глазом. Однако в так называемых квасцовых глинах пирит содержится и в мелкораспределенном состоянии, причем в этом случае он не может быть удален из глины даже путем отмучивания. По Райсу пирит можно встретить почти в каждом месторождении, но в глинах, залегающих у поверхности земли, его редко можно встретить в устойчивой форме, так как он на открытом воздухе быстро переходит в сульфат железа, а затем в лимонит (2Fe2Q3 3H2O), являющийся для смешанных растворов, по всем имеющимся данным, повидимому, безвредным.

Читать далее...

Выдерживание бетона

Что касается обычных встроенных элементов, то проблемы в большинстве случаев незначительны, так как такие элементы класса экспозиции XC1 с минимальным классом прочности на сжатие C16/20 требуют выдерживания только в течение двенадцати часов. Однако на практике по строительно-техническим причинам и для достижения закрытой и герметичной поверхности строительного элемента используются бетоны, набирающие прочность в течение 28 дней. Поэтому, как правило, при определении времени распалубки необходимо принимать во внимание сроки выдерживания бетона. Более сложным является выдерживание строительных конструкций с декоративным бетоном, находящихся на открытом воздухе. Здесь действуют обычно классы экспозиции XC4 и XF1, что требует определения минимальной продолжительности выдерживания в соответствии с таблицей 2 или 3.

Читать далее...