Cтраница 2
В последнее время для определения прочности бетона в конструкциях пользуются методами, не разрушающими изделия, - физическими и механическими. К физическим методам относятся ультразвуковые и радиометрические. [16]
Дж, применяемые для определения прочности бетона в дорожных покрытиях, мостовых и массивных сооружениях. [17]
Схема испытания бетона на отрыв со скалыванием ( вариант с разжимным конусом. [18] |
Метод отрыва со скалыванием предназначается для определения прочности бетона в конструкциях массивных и средней массивности. [19]
За последние годы было предложено несколько приборов для определения прочности бетона по его т в е рд о с т и. [20]
Зависимость кубиковой прочности от жизнеспособности бетовной смеси. [21] |
Одновременно с бетонированием арок изготавливались кубики размером 10 х 10 х 10 см для определения прочности бетона в процессе твердения и жизнеспособности смеси или времени, при котором силикатополимербетов не теряет прочностных свойств. [22]
В зависимости от состояния бетона, вида конструкций и условий их работы, а также используемых методов определения прочности бетона при специальном обосновании могут быть использованы другие способы определения класса бетона. [23]
Если значение средней квадратической погрешности превышает 12 %, зависимость скорость - прочность не может быть использована для определения прочности бетона. [24]
Определение прочности бетона при сжатии на образцах-цилиндрах диаметром 6 - 12 дюймов, приготовленных в формах однократного использования. [25]
Зависимость прочности бетона от времени прохождения ультразвуковых колебаний при поверхностном прозвучивании. [26] |
Определение прочностных характеристик железобетонных конструкций сопряжено с разрушением образцов. При обследовании дымовых труб это создает сложности из-за необходимости отбора опытных образцов на большой высоте. Поэтому для определения прочности бетона в газоотводящих трубах применяются также неразрушающие методы. [27]
Соотношение скорости ультразвукового импульса и прочности на сжатие для бетонов различного состава. [28] |
Измерение скорости ультразвуковых волн применяется в качестве метода контроля качества продукции, которая должна быть изготовлена из бетона одного состава. При этом легко обнаруживаются недостаточное уплотнение и изменение водоцементного отношения. Этот метод не может применяться для определения прочности бетонов, сделанных из разных материалов в неизвестных пропорциях. Бетон с большей плотностью имеет и большую прочность ( при условии, что удельный вес заполнителя является постоянным), так что возможно классифицировать качество бетона на основании данных о скорости распространения импульса. Некоторые данные, предложенные Уайтхэрстом для бетона с плотностью около 2400 кг / м у приведены в табл. 8.5. По данным Джонса, нижний предел скорости распространения импульса для бетона хорошего качества лежит между 4100 и 4700 м / сек. [29]
В книге обобщены результаты теоретических и экспериментальных исследований свойств бетона. Рассматриваются свойства различных портландцементов, заполнителей для бетона и их роль в получении высококачественного бетона. Большое внимание уделяется рассмотрению процессов приготовления, удобообрабатываемости, транспортирования бетонной смеси, упруго-пластических свойств, долговечности бетона и способов ее повышения. Описаны способы определения прочности бетона без разрушения образцов. Приводится список британских и американских стандартов на цементы, заполнители и бетон. [30]