Испытание - бетон - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если у тебя прекрасная жена, офигительная любовница, крутая тачка, нет проблем с властями и налоговыми службами, а когда ты выходишь на улицу всегда светит солнце и прохожие тебе улыбаются - скажи НЕТ наркотикам. Законы Мерфи (еще...)

Испытание - бетон

Cтраница 2


16 Зависимость относительных деформаций бетонов нормального твердения, модифицированных сеск-виоксанами разных типов, от числа циклов замораживания ( - 50 С и оттаивания ( 20 С. [16]

Например, при испытании бетонов нормального твердения в морской воде на стендах Баренцева моря потери прочности бетонов с добавками растворов ГКЖ-10 и ГКЖ-11 после 210 циклов замораживания и оттаивания составили 40 и 26 %; они оказались менее морозостойкими по сравнению с бетонами, в состав которых были введены 0 1 - 0 2 % ГКП-10, ГКП-11 и АМСП. Последние не показали признаков разрушения после 260 циклов испытаний. Бетоны без добавок разрушались уже после 100 циклов.  [17]

Еще большую сложность представляет испытание бетона на растяжение. Ведет себя бетон при таких испытаниях, как хрупкий материал.  [18]

Испытательные машины, применяемые для испытаний бетона на сжатие, имеют сферическую опору, но она не действует под нагрузкой, если применяют обычную смазку ее шарнирной поверхности. Однако, если применяется высокополярный смазочный материал, то коэффициент трения может быть снижен до 0 04 ( по сравнению с 0 5 при применении простой минеральной смазки) и при этом возможно некоторое вращение плит во время испытаний. Неясно, однако, приводит ли эта подвижность плиты к определению наиболее характерной для испытываемого бетона прочности. Есть данные, что машина с плитами, не имеющими возможности изменять положение под нагрузкой, дает более воспроизводимые результаты при испытании номинально одинаковых кубов. Во всяком случае наблюдаемая прочность значительно изменяется в зависимости от силы трения поверхности шарнира, поэтому для получения сравнимых результатов следует поддерживать поверхность шарнира в стандартном состоянии.  [19]

Приведенные результаты были получены при испытании бетона с попеременным нагружением и оттаиванием, но без воздействия внешней нагрузки.  [20]

Пригодность искусственных пористых заполнителей определяется путем испытания бетона на данном заполнителе.  [21]

22 Максимальное водоцементное отношение для получения морозостойкого. [22]

На рис. 7.14 даны также результаты испытаний бетона без возду-хововлекающих добавок. Из сопоставления этих результатов с данными рис. 7.13 видно, что высушивание перед замораживанием повышает стойкость бетона с высоким водоцементным отношением, но если В / Ц смеси ниже 0 45, преобладающее значение имеет различие в степени гидратации: бетоны с более коротким периодом влажного твердения имеют меньшую морозостойкость. Влияние более полной гидратации определяется снижением содержания в цементном камне воды, которая может замерзнуть. Из графика видно также, что температура замерзания снижается с воз растом вследствие повышения концентрации щелочей в еще замерзшей воде. Во всех случаях небольшое количество воды замерзает при температуре 0 С, но это, вероятно, свободная вода на поверхности образца.  [23]

ГОСТ 10180 - 74 предусматривает методы испытаний бетона для определения прочности на сжатие, растяжение при изгибе и осевое растяжение. Испытания средних проб бетонной смеси для изготовления контрольных образцов, подлежащих испытанию на сжатие и изгиб, производят в зависимости от вида конструкции, метода укладки и твердения бетонной смеси и других факторов.  [24]

Как показали многочисленные исследования, при испытании бетона на истираемость прежде всего разрушается затвердевший цементный камень, являющийся наиболее слабой составной частью бетона. Поэтому повышение прочности цементного камня должно способствовать и повышению сопротивляемости бетона истиранию. Гидротермальная обработка бетонов на портланд-цементе и пуццолановом портланд-цементе повышает эрозионную стойкость облицовки.  [25]

26 Свойства бетона, изготовленного на заполнителях с постоянной общей удельной поверхностью. [26]

Для сравнения в табл. 3.19 приведены разультаты испытаний бетона для случая, когда для приготовления ряда бетонов использовали одни и те же материалы, но отношение крупный заполнитель: мелкий заполнитель сохраняли постоянным.  [27]

Третий раздел содержит описание вертикального динамического копра для испытаний бетона на удар, другие экспериментальные установки и методы испытаний, использованные в работе. В разделе приведены характеристики применяемых материалов.  [28]

Все данные по ползучести получены в основном при испытании бетона под постоянной нагрузкой. Однако при испытании образцов, загруженных вначале длительно действующей постоянной нагрузкой, а затем циклической нагрузкой, было обнаружено только незначительное увеличение деформаций по сравнению с их уровнем, полученным при действии постоянной нагрузки.  [29]

Причины этого явления, установленного достаточно четко при испытании бетонов обычной прочности [46, 94, 138, 201], во многих отношениях оставались неясными до последнего времени. Различным в разных опытах получался и уровень напряжений, соответствующий переходу длительного деформирования в нелинейную область.  [30]



Страницы:      1    2    3    4