Строительный бетон - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Русский человек способен тосковать по Родине, даже не покидая ее. Законы Мерфи (еще...)

Строительный бетон

Cтраница 2


На рис. 4.25 приведены экспериментальные частотные зависимости коэффициента затухания 8 продольных упругих волн в некоторых строительных бетонах. Обычно используют частоты от 50 до 150 кГц, что при средней скорости звука в бетоне ( с; 4000 м / с) соответствует длинам волн от 80 мм до 27 мм, поэтому мелкие дефекты не выявляются.  [16]

Практикуется и облегченный вариант защиты крышки: на арматуру укладывается кислотоупорный бетон толщиной 100 мм; снаружи на крышку наклеивается два слоя рубероида, поверх которого идет слой строительного бетона.  [17]

Для укладки в массивы и изготовления несущих конструкций ( балок, прогонов, плит) он используется весьма ограниченно ввиду его относительно невысокой прочности и значительно более высокой стоимости по сравнению с обычным строительным бетоном. Чаще всего кислотоупорный бетон применяется как облицовочный материал для защиты от коррозии сооружений и строительных конструкций, изготовленных из бетона на портландцементе.  [18]

Экспериментальные и расчетные значения плотности потока тепловых нейтронов приведены на рис. 2: расчетные значения для обоих бетонов в 1 5 - 2 5 раза больше экспериментальных и лишь в зоне каналов ИК для серпентинитовой засыпки экспериментальные данные меньше расчетных примерно в 2 5 раза, а в макете из строительного бетона больше в 1 5 раза. Эти расхождения должны учитываться в дальнейшем при прогнозировании тока ИК.  [19]

К грунтобетонам относятся грунтовые системы, стабилизированные негашеной или в различной степени гидратированной известью, а также известью с добавками, в композициях с к-рыми она содержится в преобладающем количестве. В отличие от строительных бетонов на портландцементе и кондиционных заполнителях грунтобетоны при насыщении водой теряют 40 - 60 % прочности, в связи с чем не могут быть отнесены к водостойким.  [20]

21 Экспериментальные значения плотности потока тепловых для них в макете сухой защиты и их отношения при переходе от. [21]

В процессе эксплуатации АЭС происходит нагрев защиты и потеря влаги цементным камнем. Поэтому для удаления подвижной части воды затворения макет из строительного бетона был термообработан с помощью электронагревателей, размещенных на металлической облицовке.  [22]

23 Схема ослабления клеевого соединения обшивки с сотовым заполнителем в результате плохой подгонки размеров склеиваемых элементов.| Частотная зависимость коэффициента затухания продольных УЗ колебаний в бетонах с разным заполнителем. [23]

Основные строительные материалы ( бетон, природные камни) вследствие сильной неоднородности структуры и трещиноватости обладают значительным затуханием УЗ волн, быстро возрастающим с увеличением частоты. На рис. 90 приведены экспериментальные частотные зависимости коэффициента затухания 8 продольных УЗК в некоторых строительных бетонах. Обычно используют частоты от 50 до 150 кГц, что при средней скорости звука в бетоне с / 4000 м / с соответствует длинам волн от 80 мм до 27 мм.  [24]

В зависимости от принятой конструкции пола покрытие из кирпича укладывается на ребро или плашмя на подстилающий слой из обычного строительного бетона или на подготовку из кислотоупорного бетона или кислотоупорного асфальта.  [25]

В большинстве экспериментальных точек плотность потока тепловых нейтронов и ток ИК в строительном бетоне оказались примерно в 1 5 - 2 раза выше, чем в серпентинитовой засыпке. Лишь в точке 4, соответствующей каналу ИК, плотность потока тепловых нейтронов и соответственно ток ИК в строительном бетоне были меньше, чем в серпентинитовой засыпке, примерно в 1 6 и 1 3 раза. Это, очевидно, обусловлено перераспределением потоков тепловых и надтепловых - нейтронов, прошедших стальной экран.  [26]

Для обмуровки парогенераторов применяются огнеупорные, жароупорные и теплоизоляционные бетоны, в которых наиболее часто связующим компонентом является глиноземистый цемент. Объясняется это тем, что прочность такого огнеупорного бетона при достижении температуры выше 1000 С начинает быстро повышаться. Обычный же строительный бетон при повышении температуры теряет это качество.  [27]

Сложность использования ЗШМ из отвалов заключается в том, что, как правило, эти ЗШМ неоднородны и представляют собой, за редким исключением, смесь золошлаков от сжигания различных видов углей. Кроме того, ЗШМ из отвалов обладают повышенной влажностью и не разделены по химическому и гранулометрическому составу. При этом достаточно эффективное оборудование для разделения и предварительной сушки золошлаков из отвалов отсутствует как у нас в стране, так и за рубежом. Для подачи ЗШМ из отвалов в бетоносмесительные узлы с целью использовать их при производстве строительных бетонов и растворов необходимо строительство дополнительных трактов.  [28]

Основание фундамента, как правило, должно закладываться на материке и ниже промерзания грунта в данном районе. Нижнюю часть фундамента можно выполнять из красного кирпича, хорошо обожженного, на цементном растворе или полностью из бетона. При сооружения печей следует учитывать, что температуры выше 300 отражаются на качестве бетона, приготовленного на портланд-цементе, снижают его прочность и долговечность. Марки бетона выбираются но ГОСТ. Водопроницаемость строительного бетона тем меньше, чем плотнее и жирнее бетон.  [29]

30 Размещение макета в экспериментальном коробе в нише защиты реактора ИР-50. [30]



Страницы:      1    2    3