рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Расширяющиеся и безусадочные цементы

Расширяющиеся и безусадочные цементы - раздел Строительство, Физические свойства строительных материалов - Это Быстросхватывающиеся И Быстротвердеющие Вяжущие Вещества С Высокой Водо...

- это быстросхватывающиеся и быстротвердеющие вяжущие вещества с высокой водонепроницаемостью.
Схватываются за 1 - 10 минут.

Быстро твердеют и приобретают высокую прочность через:

· 6 часов - 12,5 МПа

· 3 суток - 30 МПа

· 28 суток - 50 МПа

Виды:

а) Водонепроницаемый расширяющийся цемент (ВРЦ)

б) Гипсоглиноземистый расширяющийся цемент (ГГРЦ)

Их применяют:

· для гидроизоляции сооружений, изготовления тюбингов (плиты, которыми покрывают шахты).

· Для зачеканки и гидроизоляции швов между тюбингами в отделке тоннелей и стволов шахт.

· Для соединения сборных ЖБ элементов, заделке стыков и раструбных труб, заделке трещин бетонных и ЖБК.

· Для усиления конструкций.

· Восстановления сооружений.

· Заливки отверстий анкерных болтов и щелей между станинами машин и фундаментами.

· Для омоналичивания ЖБК, для резервуаров, в которых хранят воду, жидкость, нефтепродукты.

ВРЦ отличается пониженной морозостойкостью и может применятся только при положительных температурах, но не выше + 80 °C.

Неприменим для производства строительных работ при температуре ниже 0 °C без обогрева.

ГРЦ допускается для зачеканки швов и раструбов при рабочем давлении до 1,9 МПа с создаваемым не ранее 24 часов с момента окончания зачеканки. Его расширение проявляется только при твердении в воде, при твердении на воздухе он проявляет безусадочные свойства. Термовлажностная обработка производится при 80 °C.

Через сутки твердение ГГРЦ должен быть водонепроницаемым при давлении не ниже 1 МПа.

в) Расширяющийся ПЦ (РПЦ)

Применяется там же, где ВРЦ и ГГРЦ, а также для изготовления изделий из предварительно напряженного ЖБ, заделке трещин в бетонных и ЖБК, для усиления конструкций.
Не применяют для строительных работ при температуре менее 0 °C без обогрева, и при работе конструкций в эксплуатационных условиях выше +90 °C.

Марки: 400, 500, 600.

В первые трое суток способен расширятся на воздухе лишь в условиях обязательного постоянного увлажнения, а также способен расширятся в водных условиях.

г) Водонипроницаемый безусадочный цемент (ВБЦ).
Применяют только в условиях повышенной влажности:

· Для создания гидроизолирующей торкретной (наносимой пневматическим способом) оболочки бетонных и железобетонных подземных сооружений, сильно фильтрующих воду или строящихся и эксплуатируемых в условиях повышенной влажности (туннелей, фундаментов и т.п.)

· При реконструкции и ремонте затапливаемых или сырых помещений

Не применяют в сооружениях хотя бы временно находящихся в условиях недостаточной влажности, и при температуре более 80 °C.

д) Напрягающий цемент (НЦ)

Получают помолом:

· 65 – 70% ПЦ клинкера,

· 16 – 20 % высокоглиноземистого шлака,

· 14-16 % гипса.

Для него нормируется энергия самонапряжения:

· Не менее 2 МПа (НЦ-20) – малая.

· Не менее 4 МПа (НЦ-40) – средняя.

· Не менее 6 МПа (НЦ-60) – высокая

Выпускают как для условий тепловой обработки (НЦТ), так и для нормального твердения (НЦН).

Линейное расширение составляет 3-4%.

Начало схватывания – не ранее 30 минут, конец схватывания – не позднее 4 часов.
Замедляют введением декстрина, борной кислоты, лст и других.

Быстро твердеет и через:

· 1 сутки Рсж – 20-30 МПа

· 3 суток Рсж – 50 МПа

· 28 суток Рсж – не менее 85 МПа

Напрягающий цемент предназначен для получения самонапрягающего бетона. В процессе расширения он сообщает арматуре независимо от ее расположения и конструкции предварительное напряжение в двух – трех направлениях без применения механического или термического натяжения арматуры.

Применение НЦ обеспечивает бетонным конструкциям:

· Бензо и газонепроницаемость.

· Повышенные:

o Трещиностойкость

o Водонепроницаемость (М: от 12 до 20 – очень высокое сопротивление воде)

o Морозо и коррозионную стойкость (в том числе и в сульфатных средах)

o Прочность

У бетонов и растворов на НЦ высокое сцепление со старым бетоном, что особенно важно при выполнении ремонтно-восстановительных работ и усиления конструкций.

Применение:

· При:

o Строительстве подвалов и подземных гаражей.

o Сооружений безрулонных экспортируемых кровель.

o Изготовлении полов общественных и производственных зданий и гаражей.

o Изготовлении транспортных и коммуникационных туннелей.

o Ремонте, реконструкции и усиления конструкций; восстановлении их водонепроницаемости.

· При сооружении:

o Подземных и подводных напорных сооружений.

o Резервуаров высокой водонепроницаемости.

o Трубопроводов

o Бассейнов

o Технологических емкостей различного назначения (например для хранения нефтепродуктов)

· Для:

o Дорожных и аэродромных покрытий.

o Преднапряжения пространственных конструкций.

o Трещиностойких водонепроницаемых швов и стыков всех видов.

· Производства:

o Напорных и безнапорных железобетонных труб.

o Некоторых тонкостенных железобетонных конструкций.

o Панелей, плит перекрытий, оболочек.

o Спортивных объектов (оболочек, покрытий трибун, плавательных бассейнов и др.)

· Омоналичивания конструкций

· Гидроизоляционных покрытий

· Гидроизоляционных объектов (шахт, подвалов, метро тоннелей и т.п.)


 

Коррозия цемента

1. Мягкими (пресными) водамис жесткостью менее 4 мг · экв/л (то есть не содержащими соли кальция и магния)
Происходит в результате фильтрации воды через бетон.
При твердении портландцемента в течение 3 месяцев в бетоне выделяется 15% Ca(OH)2. 1 метр кубический воды выносит 11 кг извести. Растворение и удаление (выщелачивание) Ca(OH)2 из цементного камня вызывает разложение других гидратов, бетон делается пористым, и постепенно разрушается.

2. Разрушение кислыми водами.
Если в воде содержится кислота, то в результате образуется легко растворимая соль.
Идет быстрая коррозия бетона
Ca(OH)2+2HCl = CaCl2+2H2O
Чем меньше pH воды, тем она более агрессивна. pH < 7 – АПАСНА!

3. Разрушение углекислыми водами.
Ca(OH)2 под действием углекислоты переходит в карбонат
Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O
При большом содержании агрессивной кислоты в воде она переводит в более растворимый в воде бикарбонат кальция.
CaCO3 +CO2 +H2O = Ca(HCO3)2

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Физические свойства строительных материалов

Ход работы... Образцы высушить при C до постоянной массы охладить и взвесить m... Находим объем тел правильной геометрической формы вычислением по геометрическим формулам подставив в них...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Расширяющиеся и безусадочные цементы

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

I Физические свойства строительных материалов
1. Истинная плотность – масса единицы объема абсолютно плотного материала, т.е. без пор и пустот Материал высушивают, измельчают до состояния пудры, и с помощью пикнометра определяют

Б) Кажущаяся пористость
– Это поры, сообщающиеся с атмосферой и доступные для воды. Кажущаяся плотность численно равна водопоглощению по объему.   Где - масса сухого образца до водонасыщения, гра

Водопоглощение
– способность материала впитывать и удерживать в своих порах воду. Водопоглощение делится по массе и по объему. По массе: . По объему: = , где всегда меньше 1 ил

Водостойкость
– способность материала сохранять свою прочность при длительном воздействии воды. Оценивается коэффициентом размягчения, равным отношению предела плотности при сжатии в насыщенном водой состоя

Капиллярное увлажнение и диффузия
- возникает в результате способности воды подниматься по капиллярам на высоту. Высота подъема зависит от тонкости капилляров и степени смачиваемости их стенок. Для кирпичной кладки он

Морозостойкость
Способность материала в насыщенном водой состоянии не разрушаться и не снижать прочности при многократном замораживании и оттаивании. Основная причина разрушения материала под действием ни

Теплопроводность
- Способность материала проводить тепло через свою толщину в результате перепада температур между поверхностями, ограничивающими материал.   ; ; Зависит от коэффицие

Огнестойкость
- Способность материалов не разрушаться от действия высоких температур, воды в условиях пожара. По огнестойкости материалы подразделяются на: · Несгораемые – не г

II Механические свойства строительных материалов
1)Прочность – способность материала сопротивляться разрушению и деформациям под действием напряжений, возникающих от нагрузки. Оценивается пределом прочности – напряжение

А) пластичные (сталь)
  Их особенности 1. Подчиняются закону Гука (участок I) , Е – модуль Юнга. При небольших напряжениях материал деформируетс

Твердость
- способность материалов оказывать сопротивление проникновению в него упругого, более твердого материала. При испытании природных каменных материалов пользуются шкалой Мооса, составленной из 10

I Минеральные (неорганические вяжущие вещества)
Порошкообразные материалы, образующиеся при смешивании с водой в удобоукладываемую пластичную массу, со временем твердеющую в камневидное тело. Делят на: 1.

Воздушные вяжущие вещества.
Строительный гипс - получают из гипсового камня. Измельчают до порошкообразного состояния и подвергают термической обработке горячим воздухом в варочных котлах при 190 °C в теч

Свойства строительного гипса
1. Истинная плотность ρ = 2500 – 2800 кг/м3 2. Насыпная плотность (ρн) a. В рыхлом состоянии 900-1100 кг/м

Марка по прочности.
Определяется испытанием на предел прочности 3х образцов балочек 40×40×160 мм изготовленных из гипсового теста стандартной консистенции. Через 2 часа после начала перемешивания

Ангидритовый цемент
Получают совместным помолом: a) Обожженного при 600-700 °C гипсового камня Ca SO42H2O b) Или высушенного природного ангидрита (Ca SO4

Магнезиальные вяжущие вещества
Получают обжигом в печах: · Магнезита Mg CO3 ⇄ Mg O + CO2 (При 700 – 800 °C) Марки: 40,50,60 МПа · Каустического

Растворимое (жидкое) стекло.
Представляет собой натриевый (Na2O nSiO2) или калиевый (K2O nSiO2) силикат. Чистый кварцевый песок и соду (или потаж) тщательно смешивают и спла

II Кислотоупорный цемент
Порошкообразный материал, полученный совместным помолом тонкомолотого чистого кварцевого песка (94-96 %) и кремнефтористого натрия Na2Si F6 (4-6%). Порошкообразный материал, к

Воздушная строительная известь
- Продукт умеренного обжига при 1000-1200 °C карбонатных пород (мела, известняков, доломита, доломитизированных и мергелистых известняков и других), содержащих не более 6 % глинистых примесей до во

Влияние недожога, пережога и примесей
Недожог – неразложившийся при обжиге известняк (CaCO3). Снижает выход известкового теста и его пластичность. Лучше пережога. Пережог – остеклов

Твердение известковых растворов
A. Гидрокарбонатное твердение. Происходит на воздухе и складывается из двух одновременно протекающих процессов: 1) Испарение воды и постепенной кристаллизации Ca (OH)2 из н

Хранение и транспортировка извести
Применяют для кладочных и штукатурных растворов в следствие ее высоководоудерживающей способности; в производстве силикатного и изделий из силикатных бетонов; в шлакобетонных блоках; для приготовле

Гидравлические вяжущие вещества
Способностями к гидравлическому твердению обладают искусственно получаемые тонко измельченные вещества, состоящие в основном из соединений CaO с кремнеземом (SiO2), глиноземом (Al2

Гидравлическая известь
Получают обжигом мергилистых известняков, содержащих 6-20 % глины при 1000-1100 °C и последующим помолом или гашением готового продукта в порошок. Состоит из: · Низкоосновных сили

Романцемент.
Мергили с содержанием глины более 20 % обжигают не до спекания в шахтных печах при 1000 – 1100 °C. Получается продукт, где вся или почти вся CaO связана в силикаты, алюминаты, и ферриты кальция. Не

Стадии производства портландцемента
1. Приготовление сырьевой смеси · Карбонатных пород: мела, известняка, известняка – ракушечника, известкового туфа, мрамора, мергилей. · Глинистых пород: глины, суглинка, глинисто

Минералогический состав клинкера портландцемента.
1. Алит C3S (3CaO·SiO2 – трехкальциевый силикат)Быстро твердеет, с большим тепловыделением, особенно впервые 7 суток и развивает при этом высокую прочность. Так

Физико-механические свойства Портландцемента
1. Абсолютная плотность ρ = 3050 – 3200 кг/м3 (У смешанных цементов ШПЦ, ППЦ ρ = 2700-2900 кг/м3) 2. Насыпная плотность (ρнц) = 900-1100 кг/

Особые виды портландцемента.
1. Быстротвердеющий портландцемент (БТЦ). Производится аналогично ПЦ из высококачественного сырья и более точной его дозировкой. В составе клинкера БТЦ 60 – 65% C3S и C3A

Гидрофобный портландцемент (ПЦ ГФ)
Получается помолом клинкера с гидрофобной (не смачиваемой водой) добавкой в количестве 0,06 – 0,30 от массы цемента: мылонафта, асидола олеиновой кислоты, окисленного петролатума, метилсиликоната (

Специальные тампонажные цементы
Выпускают для тампонирования сверхглубоких скважин или скважин, проходящих через сильнотрещиноватые породы. К ним относят: a) Беллитовый тампонажный цемент. Д

Смешанные цементы
Активные (гидравлические) минеральные добавки (АМД) – вещества, содержащие активные SiO2 или Al2O3, которые при смешивании в тонкоизмельченном виде с известью прида

Пуццолановый портландцемент (ППЦ)
Изготовляют совместным помолом портландцементного клинкера, гипсового камня, и активных минеральных добавок: а) Вулканического происхождения в количестве 25-40% б) Осадочного - от

Глиноземистый цемент (ГЦ)
- быстротвердеющее высокопрочное гидравлическое вяжущее вещество, получаемое обжигом до спекания или сплавления высокоглиноземистых материалов (бокситов) и известняка с последующим помолом с 3-5% г

Разрушение сульфатными водами.
a) При воздействии растворенных в воде сульфатов между ними и Ca(OH)2 происходит обменная реакция: MgSO4 + Ca(OH)2+ 2H2O = CaSO4·2H2

Бетон и железобетон
Бетон – искусственный камень, получаемый в результате твердения рационально подобранной смеси, состоящей из вяжущего вещества, воды и заполнителей: · Мелкого песка · Крупного (гра

Мелкий заполнитель.
Песок – рыхлая смесь зерен с размерами от 0,14 -5 мм. Подразделяется на: 1. Природные (кварцевые полевошпатовые и другие) 2. Искусственные (шлаковые, керамзитовые)

Гранулометрический (зерновой) состав
- это содержание частиц определенного размера в граммах или процентах. Он должен быть строго определенным. Его определяют рассеиванием песка массой m через набор стандартных сит.

Кривая просеивания
  Вывод: 1. Песок по модулю крупности относится по группе – повышенная крупность. 2. По графическому изображению выходит в область крупных песков. 3. Для со

Марки гравия и щебня, полученного дроблением гравия.
Марка гравия и щебня по дробимости в цилиндре Потеря в массе после испытания, % Пригоден для бетона марок: Ориентированное значение прочности п

Лекция 17.11.10
9. Износ (истираемость) Крупные заполнители для строительства · Автомобильных дорог · Аэродромных покрытий · Бетоно-транспортного строительства · Гидрот

Прочность бетона
Прочность бетона, приготовленного на одних и тех же материалах не зависит от его состава, а определяется величиной водоцементного отношения. Этот закон водоцементного отношения открыт в 1895 го

Свойства бетонной смеси.
1. Связность– способность бетонной смеси удерживать в себе воду и сохранять однородность (не расслаиваться) при транспортировке, выгрузке, укладке, уплотнении. Степень

Факторы, влияющие на удобоукладываемость бетонной смеси.
1. У бетонных смесей с активными минеральными добавками осадка меньше, чем у обычного портландцемента. 2. С увеличением расхода воды подвижность бетонной смеси увеличивается, а прочность б

Расчет состава тяжелого бетона методом абсолютных объемов.
Исходные данные для расчета тяжелого бетона: 1. Марка(Rб) или класс проектируемого бетона (В) 2. Удобоукладываемость бетонной смеси (осадка конуса в см или жесткость в

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги