Cтраница 1
![]() |
Разделение бетонов по их стойкости. [1] |
Морозостойкость бетона наибольшее значение имеет для конструкций, подвергающихся многократному переменному замораживанию и оттаиванию при одновременном увлажнении. Характеризуется она наибольшим числом циклов попеременного замораживания и оттаивания, которые способны выдерживать бетонные кубы без снижения прочности более чем на 25 % и без потери веса более 5 % при испытании их в установленных стандартом условиях. [2]
![]() |
Влияние влажности образцов перед замораживанием. [3] |
Морозостойкость бетона зависит от ряда его свойств: прочности цементного камня, растяжимости, ползучести, но главными среди них являются степень насыщения и структура порового пространства цементного камня. [4]
Морозостойкость бетона снижается при использовании пуццолановых и шлакопортландцементов, а также портландцементов с повышенным содержанием трех-кальциевого алюмината и повышается при применении пластифицированных и гидрофобных цементов и пластифицирующих добавок, что позволяет снизить расход ьоды. [5]
Морозостойкость бетонов на пористых заполнителях определяют так же, как и для тяжелого бетона. [6]
![]() |
Истираемость песчаных бетонов. [7] |
Морозостойкость бетонов косвенно определяет их долговечность. Вовлеченные в бетон небольшие пузырьки воздуха очень трудно заполняются водой, в результате чего уменьшается степень насыщения ею бетона. При равномерном распределении этих пузырьков снижается давление, создаваемое ростом кристаллов льда. [8]
![]() |
Водопроницаемость цементных растворов. [9] |
Морозостойкость бетонов, подвергающихся совместному действию мороза и агрессивной среды, обусловливается как минералогическим составом портланд-цемента, так и различными физическими свойствами бетона. [10]
Морозостойкость бетона зависит от качества примененных материалов и капиллярной пористости бетона. Объем капиллярных пор оказывает решающее влияние на водопроницаемость и морозостойкость бетона. [11]
Морозостойкость бетона определяется его структурой, в частности характером его пористости, размерами пор, степенью их взаимосвязи. Вода начинает переходить в лед в первую очередь в крупных порах и полостях при температуре 0 С. При дальнейшем понижении температуры лед начинает образовываться в капиллярах все уменьшающегося диаметра. В микро капиллярах цементного камня не происходит замерзания воды даже при температурах - 40 - - 50 С. Практически такие поры не влияют на морозостойкость бетона. Не представляют опасности и крупные сферические поры, не сообщающиеся между собой, например в ячеистых бетонах. Морозостойкость зависит главным образом от количества сообщающихся между собой капиллярных пор, способствующих значительному водонасыщению бетона. [12]
Морозостойкость бетона определяется прежде всего морозостойкостью цементного камня. Она может быть повышена за счет введения в цемент или непосредственно в бетонную смесь поверхностно-активных добавок, которые, пластифицируя бетонные смеси, уменьшают количество воды затворенйя и, следовательно, число открытых пор в затвердевшем бетоне. [13]
Морозостойкость бетонов на специальных заполнителях ниже, чем у обычного бетона: особенно низка она у бетонов на чугунном скрапе, лимонитовом песке и баритовом заполнителе. [14]
Морозостойкость бетона обеспечивается правильным подбором его состава и созданием условий для его твердения. [15]