Ударная выносливость - бетон - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Русские называют доpогой то место, где собиpаются пpоехать. Законы Мерфи (еще...)

Ударная выносливость - бетон

Cтраница 2


Дисперсное армирование при оптимальной объемной концентрации фибры ( проценте армирования) 1 5 % обеспечивает примерно 9 - 10 кратное повышение ударной выносливости бетона и является наиболее эффективным приемом ударного упрочнения бетона.  [16]

Демпфирующие компоненты ( керамзит, резиновая крошка) при введении их взамен части мелкого заполнителя в объеме до 18 % обеспечивают примерно 2 - 3 кратное повышение ударной выносливости бетона, и это техническое решение является достаточно эффективным приемом ударного упрочнения бетона.  [17]

Анализ ударной выносливости бетонов по линейным зависимостям относительного уровня динамических напряжений от количества ударов до разрушения в полулогарифмических координатах, характеризуемым количественно коэффициентами динамического упрочнения кл и выносливости кт, показал, что ударная выносливость тяжелых мелкозернистых и крупнозернистых бетонов в координатах Od / Rb - lg N описывается единой зависимостью со значениями констант 1 82 и kr - Q24. Повышенная ударная выносливость бетонов на основе демпфирующих компонентов связана с повышенными упруго-вязкими свойствами названных бетонов и повышенным коэффициентом динамического упрочнения.  [18]

В целом модифицирование водорастворимой серой обеспечивает снижение общей пористости, рост прочности бетонных дорожных изделий до 1 5 раза, снижение водопоглощения до 1 3 раза, повышение морозостойкости до 1 5 - 2 раз, повышение ударной выносливости бетона, что обусловливает повышение долговечности дорожных изделий.  [19]

Для полипропиленовой фибры оптимальным для ударной стойкости и прочности является содержание полипропиленового волокна в количестве 1 % от объема смеси. Прирост ударной выносливости бетона на крупном заполнителе с оптимальной концентрацией фибры составил более 5 раз, при этом незначительно увеличилась прочность на сжатие.  [20]

Чрезмерно низкая жесткость гранул демпфера, обусловливающая глубокую разгрузку конгломератной структуры бетона по собственным напряжениям, приводит, однако, к потерям статической прочности в силу перегрузки цементной матрицы при нагружении. Оптимальными по жесткости применительно к ударной выносливости бетона являются компоненты повышенной и умеренной жесткости групп А и Б ( см. табл. 65), которые при объемной концентрации 0 15 - 0 3 от объемной концентрации естественных плотных заполнителей не снижают статической прочности бетона. Понижение жесткости демпфера до уровня жесткости, соответствующей группе В ( см. табл. 6.5), значительно снижает статическую прочность бетона при небольших эффектах по ударной выносливости.  [21]

Известные работы в этом направлении свидетельствуют о его эффективности и имеющихся резервах повышения ударной выносливости бетонов, что обусловливает необходимость в углублении представлений о природе статического и динамического упрочнения при дисперсном армировании, в количественном изучении влияния дисперсного армирования на повышение ударной выносливости фибробетонов.  [22]

Известные работы по этому направлению свидетельствуют о его эффективности и имеющихся резервах повышения ударной выносливости бетонов, что обусловливает необходимость в углублении представлений о природе эффекта демпфирования, в изучении роли основных параметров демпфирующих добавок - дисперсности, жесткости и объемной концентрации, в расширении номенклатуры маложестких дисперсных продуктов, в том числе на основе отходов промышленности.  [23]

Существует несколько технологических путей решения данной задачи. Одним из них является повышение статической прочности бетона при изготовлении свай, и этот путь практикуется в ряде зарубежных стран. Он основан на использовании высокомарочных цементов, фракционированных заполнителей, суперпластификаторов. Исследованию этого способа повышения ударной выносливости бетонов посвящены работы П.Г. Комохова, В.Н. Мохова, С.М. Капитонова, В.А. Якушина, И.Н. Некипелова, М.Б. Давлетшина и др. Однако названные бетоны обеспечивают относительно умеренное повышение ударной выносливости - до 2 - Л раз, что не является достаточным для свай, погружаемых в жесткие грунты, в особенности при применении трубчатых вибромолотов, создающих высокие динамические воздействия на железобетонную сваю.  [24]



Страницы:      1    2