Cтраница 2
Оштукатуренные минераловатные плиты и сегменты. [16] |
Пенобетон изготовляется из смеси портландцемента и пены. Для повышения прочности бетона и придания ему повышенной теплостойкости в состав вводят молотые минеральные наполнители или гидравлические добавки. Во всех случаях такого рода добавки влекут за собой уплотнение бетона, увеличение его объемного веса и повышение коэффициента теплопроводности. [17]
Добавками для ускорения схватывания и твердения порт-ланд-цементов являются хлористый кальций, хлористый натрий, соляная кислота и молотая негашеная известь. Эти добавки применяют также для повышения прочности бетона в ранние сроки и при производстве бетонных работ в зимнее время. [18]
Существует несколько очевидных технологических путей решения данной задачи, которые, однако, не всегда оптимальны по технико-экономическим показателям. Одним из путей является, например, повышение прочности бетона свай до уровня по классу бетона на сжатие В40 - В80, и этот путь практикуется в ряде зарубежных стран. Он основан на использовании высокомарочных цементов, фракционированных заполнителей, суперпластификаторов. [19]
Хлористый кальций, но уже в значительно меньшей степени, возможно вступает в соединение с трехкальциевым силикатом, образуя гидрохлорсиликаты кальция, которые, по-видимому, для бетона не опасны. По данным некоторых исследователей, образование их способствует повышению прочности бетона. [20]
Увеличение прочности на сжатие было зарегистрировано и для комбинированных бетонов на керамзитовом и шлаковом песках в качестве мелкого заполнителя. По мнению И. Н. Некипелова, одной из причин, обусловливающих повышение прочности бетонов на пористых заполнителях по сравнению с тяжелым бетоном, является некоторое повышение степени гидратации вяжущего ( на 2 - 5 %); применение пористого песка приводит также к увеличению микропористости бетона при уменьшении объема крупных пор. Автор допускает также вероятность упрочнения структуры по контакту с пористым заполнителем за счет эффекта самовакууми-рования при массообмене и за счет химического взаимодействия пылевидных фракций заполнителя с цементом. [21]
Сечение ригеля принято Ь - 30 см, Л - 80 см. Предварительно-напряженная арматура - , стержневая класса A-IV. Из условия размещения устройств ( спирали и др.) для повышения прочности бетона в приопорной части расстояние от оси нижних стержней до нижней грани бето-ла принимается 60 мм. [22]
Следует отметить заметное снижение ( до 30 %) фактических коэффициентов концентрации напряжений на границе фаз в призмах с керамзитовыми гранулами, имеющими обжиговую корку. Это свидетельствует о разгружающем влиянии корки на приграничную область между гранулой и раствором, что способствует повышению прочности бетона. Структура в этом случае часто разрушается по механизму отрыва заполнителя и раствора. [23]
Некоторые кристаллические минералы при дроблении разрушаются с разрывом межатомных связей. Обнаружено, что свежедробленые кварцевые заполнители в силу ионизации поверхности зерен приобретают на короткое время физико-химическую активность, что проявляется в повышении прочности бетона за счет лучшего сцепления. [24]
Однако этим не исчерпывается область их применения. Магнитная обработка получила широкое распространение в химической промышленности-для обработки различных сред, в сельском хозяйстве-как стимулятор роста растений, в силикатной промышленности - для повышения прочности бетона, в некоторых областях медицины. [25]
Влияние наибольшей крупности заполнителя на прочность бетона. [26] |
Таким образом, применение крупного заполнителя снижает водопот-ребность бетонной смеси, поэтому для установленной удобоукладывае-мости и жирности смеси водоце-ментное отношение может быть снижено, что приводит к повышению прочности бетона. [27]
Она зависит от прочности цементного камня на растяжение и сцепления его с зернами заполнителями. Повышение прочности бетона на растяжение может быть достигнуто увеличением расхода цемента, уменьшением W / C, применением щебня с шероховатой поверхностью. [28]
Он обладает свойством твердеть при хранении на воздухе или в минеральных кислотах, причем с течением времени механические свойства его улучшаются. В концентрированных кислотах ( серной, азотной, соляной, нитрозе, уксусной и др.) прочность бетона повышается более значительно, чем в тех же кислотах при малых концентрациях. Повышение прочности бетона объясняется уплотнением его гелем кремневой кислоты. [29]
С увеличением толщины наружной трубы критическое давление увеличивается незначительно, а с увеличением толщины внутренней трубы критическое давление существенно увеличивается. С увеличением допустимых напряжений пропорционально увеличивается и критическое давление. С повышением прочности бетона критическое давление увеличивается незначительно. [30]