Cтраница 2
В зависимости от прочности бетоны различаются по маркам. Марки характеризуют способность бетона сопротивляться сжатию через 28 дней после его изготовления. [16]
В последние годы бетону найдено новое применение - биологическая защита ядерных реакторов. Так как способность бетона поглощать у-лучи пропорциональна его объемной массе, толщина защитного экрана может быть уменьшена при применении бетона с большей объемной массой. [17]
Она определяет способность бетона противостоять внешним механическим усилиям. Разрушение бетона под нагрузкой происходит в том случае, когда по всему сечению преодолевается предел прочности материала, т.е. сопротивление отрыву одних частиц от других. Разрушению предшествует появление микротрещин в местах концентрации напряжений, что ведет к постепенному ослаблению структуры бетона. При сжатии бетон разрушается от разрыва в направлении, перпендикулярном действующему усилию. [18]
Условия работы сжатой зоны бетона при одновременном действии косого изгиба с кручением существенно отличаются от условий работы при чистом косом изгибе. Происходит снижение несу - / щей способности бетона в результате сдвигающих усилий при кручении; специфична также работа бетона при трещинах, прорезающих бетон параллельно направлению главных сжимающих напряжений. [19]
![]() |
Влияние содержания цемента в смеси на начальную усадку бетона по испытаниям на воздухе в условиях 50 % относительной влажности. [20] |
Величина этой усадки, как видно из рис. 6.11, тем больше, чем больше содержание цемента и чем меньше жесткость бетонной смеси. Предполагалось, что величина усадки тем меньше, чем больше способность бетона к водоотде-лению, однако наличие такой зависимости не подтверждено. [21]
Различие между условиями лабораторных испытаний и реальными условиями заключается в том, что реальные конструкции высушиваются во время летних месяцев, а в лаборатории образцы постоянно насыщаются и воздушные поры заполняются водой, что приводит к разрушению бетона. Это ужесточение условий испытания не отражает условий эксплуатации, но способность бетона выдерживать определенное число циклов замораживания и оттаивания - вероятный показатель его высокой долговечности в реальных условиях. [22]
В портдандцементном бетоне влагопотери к концу периода тепловой обработки составляют 69 л / м3, т.е. 35 от массы воды затворения. Такая потеря влаги существенно сказывается на кинетике гидратационного твердения, чей и объясняется снижение прочности портландцементного бетона. Повышенная водоудерживаю-щая способность бетонов на шлакощелочных вяжущих объясняется наличием в бетоне щелочей в состоянии истинного раствора, что увеличивает вязкость жидкой фазы, энергию связи воды, повышает температуру кипения. [23]
Бетоны обладают высоким пределом прочности на сжатие и плохо сопротивляются растяжению. Предел прочности бетонов на растяжение в 10 - 30 раз меньше, чем на сжатие. Для придания бетону повышенной сопротивляемости растягивающим напряжениям его армируют стальной арматурой, которая воспринимает на себя растягивающие усилия. Благодаря армированию бетона появилась возможность создавать строительные конструкции для несущих элементов зданий и сооружений, хорошо работающих на изгиб и растяжение. Прочность и долговечность железобетонных изделий обеспечивается совместной работой бетона и стальной арматуры, высокой степенью сцепляемости их поверхностей, близкими температурными коэффициентами линейного расширения и способностью бетона защищать стальную арматуру от коррозии. [24]