ПРИМЕРЫ И ЗАДАЧИ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
1. а) г/см3, кг/дм3, кг/л, кг/м3, т/м3; б) и в) отвлеченная величина или в процентах; г) кГ; д) кГ/см2, кГ/мм2; е) ккал/м-ч-град; ж) ккал/кг-град; з) л/м-ч-мм вод. ст.; и) отвлеченная величина; к) см; л) принимается как безразмерная величина; м) г/см2, см3/см2; н) безразмерная величина.
Для перевода в Международную систему (СИ) нужно воспользоваться «Международной системой единиц» (ГОСТ 9867—61), утвержденной Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР 18.9. 1961 г. (приложение 13).
Например: размерность силы в СИ — ньютон (н); 1 кГ—9,81 н; размерность напряжения и прочности — ньютон на квадратный метр, т. е. н/м2; 1 кГ/см2—9,81-104 н/м2;
размерность коэффициента теплопроводности — ватт на метр градус, т. е. вт/м-град; 1 ккал/м-ч-град—1,163 вт/м-град.
2. Расходы основных материалов принять по приложению 1. Для определения суммарного веса материалов на 1 м2 жилой площади на одного учащегося или на одно место необходимо, пользуясь приложением 2, вычислить веса отдельных материалов, а затем их суммировать.
3. Объемные веса принять по приложению 2 нли по справочникам; нормы загрузки автомобильного и железнодорожного транспорта — по соответствующим справочникам (например, каталогу ЦИНТИ «Автомобили СССР» и др.).
4. Объем парафина на покрытие камня = 0,75'0,9 =
= 0,833 см3.
С7 ~ (j SO —• 37
Объем образца V— ■—-—- —V„= ------------------------------ ----- —0,833 =
= 42,167 см3.
Объемный вес камня Усб. к = ~ГГ = . „1, = 1.89 г/см3.
V 42,167
5. Объем образца V=nr2h=3,14 • 2.52 • 5=98,125 см3.
Объемный вес Yo6=245 : 98,125=2,496 г/см3.
249 — 245
Весовая влажность Ввес = ———• 100 = 1,635 %.
Объемная влажность 5об=Уоб-8вес =2,496-1,635 = 4,08%.
79 — 77
6. Ввес = ^ •100 — 2,6%.
Vo6 = Bo6 : Ввес=4,28 : 2,6= 1,645 г/см3.
Пористость р = V ~Y<?6 • 100 = 2’672"6)’645■ 100 = 38,4 %. Плотность d= 100 — р= 100—38,4% =61,6%.
7. Количество воды, содержащейся в 1 ж3 (1000 дм3) воздушносухого материала, составляет 3% или 0,03-1000=30 дж3=30 кг.
Вес 1 мъ полностью высушенного материала 1400—30= 1370 кг.
Объем поглощенной под давлением воды 1700—1370=330 кг или 330 дм3. Так как насыщение было под давлением, то объем открытых пор должен быть равен объему поглощенной воды, т. е. 330 дм3. Открытая пористость составит 330: 1000=0,33 или 33%.
nd2 Я^2
8. Рразр = Р — Pi — Рт. = Р — 620 — 20/?= 1250 р —
— 620 — 20р = 1230-100 — 620 = 122 380 кГ.
Р 122380
Дсж =------------ = ~ = 1223.8 кГ см2.
а-а 10-10
Jtrf2 3,14-102
9. Площадь стального цилиндра/7 = — — —78,54 см"2.
4 4
Напряжение в цилиндре cr=Ee=2,l ■ 106 є.
Усилие пресса P—aF=2, • 106е-78,54.
При давлении по манометру р= 10 ати еі=1-10~4, отсюда Р= = 2,1 • 106 • 10~4 • 78,54= 16 493 кГ; при р—20 ати ег=2 • 10-4; Р=2,1 X X 106 • 2 • 10-4 • 78,54=32 986 кГ.
Формула для определения усилия пресса Р=рх
32 986 = 20 * }’ 0тсюда х~ '649,3, т. е. Р= 1649,3 р.
Эта формула является приближенной, так как не учтены вредные сопротивления пресса (см. задачу 8).
10. При марке бетона 400 разрушающая нагрузка P=RF=400Х Х20-20=160 000 кГ = 160 Т. Поэтому пресс целесообразно настроить на шкалу 300 Т.
ЗР1 80-2Л5-152
11. Из формулы стизг=—сила Р= —— — 1800 кГ.
2оп2 о-ШО
Для испытания такой балки достаточно применить 2-тонный гидравлический пресс.
12. Сила пресса для испытания кирпича: на сжатие Р=12,5-12/?Сж = 150/?Сж;
на изгиб Р— g Яизг і — g -0,22/?сж - — =3,72/?сж.
Следовательно, необходимая сила пресса уменьшается в g—^ --= = 40,3 раза.
Сила пресса для испытания бетона: на сжатие Р=20-20/?Сж = 400/?сж;
2 М2 2 г 153
на изгиб Р— g 2?Изг — = • 100 ==3,6/?сж.
Следовательно, необходимая сила пресса уменьшается в 400 : 3,6= = 111 раз.
13. Для расчета выделим столб стены длиной 1 м и шириной 0,64 м. В общем виде нагрузка на основание столба стены от собственного веса составит Р=1'0,64 hy0в (h — высота стены, м). Из условия прочности P=Fo= 1 -0,64сг. Решая эти уравнения совместно,
а
находим h = —,
У об
5-100-100 „
при бутовой кладке h— —— = 25 м,
10-100.100
при кирпичной кладке А =----------------------- = 58,8 м, т. е. увели
чение в 2,3 раза;
50-100-100
для стены из крупнопористого бетона h —------------------------------ =
= 500 м, т. е. увеличение в 20 раз.
Примечания: I. Расчет является условным, так как для высоких
стен требуется еще проверка на устойчивость против опрокидывания и выпучивания. В решении также не учтен запас прочности.
а
2. Величину —- называют коэффициентом конструктивного качества.
*^об
Явас 120
14. Коэффициент размягчения Кразм = т; = = [3]®*
/чсух 200
Материалы, имеющие коэффициент размягчения менее 0,8, относятся к неводостойким. В местах, подверженных систематическому увлажнению, применять их запрещается.
Так как вода занимает менее 90% объема пор (в данном случае лишь 72%), то в первом приближении материал можно отнести к морозостойким. Однако для окончательного решения следует провести дополнительные испытания и, в частности, на изменение прочности при замораживании.
Ямрз 240
15. Коэффициент морозостойкости бетона /СМрз — "7 = 7751 =
Анас о00
= 0,8. Материалы, имеющие коэффициент морозостойкости более 0,75, относят к морозостойким.
16. Среднее арифметическое значение всех (я=50) частных результатов испытаний прочности бетона * следующее:
TOC o "1-5" h z,, /?! + /?*+...+/?„ 220 + 250+. . -+340
М —------------------------------ =----------------------------------- «=
п 50
= 257 кГ/см'2,
а среднее квадратичное отклонение частных результатов испытаний прочности образцов бетона от величины их среднего значения составляет
(220 — 257)Д + (210 — 257)2+ . . . +(340 — 257)2 50
= 35 «Г/сл2.
Показатель изменчивости Cv = —-100% =-— • 100= 13,65%
М 257
или 0,1365.
Коэффициент однородности
д, _ Ямин
•'■ОДН —■
Янорм
где Япорм — требуемое значение прочности бетона;
Ямин — наименьшее, статистически вероятное значение прочности;
Ямин = gM,
g — коэффициент, определяемый в зависимости от величины Cv) при Cz,£^ 12% значение ^=1—3CV ; прн Cv> 12% значение g находят по графику рис. 15 в зависимости от величины SICV, S — величина асимметрии кривой
П
S =—• ---------------------- =0,3505.
2 лаз
При значении S<0 однородность бетона получается столь низкой, ЧТО Коди не ВЫЧИСЛЯЮТ
0,3505 SICV = ^365 =
По графику рис. 15 для S=2,10 и Cv =0,1365
g = 0,75; Ям„„ = 257-0,75 = 192 кГ/см^,
192 400-0,65
К0дн— АПЛ п —0,738.
Значение Кода получилось выше допустимого значения, равного 0,6 (приложение 14).
17. Марками кирпича, раствора и бетона являются их нормативные сопротивления RH. Расчетные сопротивления R вычисляют как произведения нормативных сопротивлений на коэффициент однородности соответствующего материала (см. приложения 14. 15)
50 ООО
По приложению 14 Коли — 0,5/?н == — = 40 кГ/сж2.
Рис. 15. Значение коэффициента g в зависимости от показателя изменчивости С 0 и асимметрии кривой S |
Марку кирпича принимаем 75. По приложению 16 принимаем марку раствора 75.
20
Для бетона Кот = 0,6-/?н = —— = 33,3 кГ/см?.
По приложению 17 принимаем марку бетона 50. М 0,0125 I ~ 100
Р 500
<j =— = —- = 2,5 кГ /мм2 — 250 кГ/см2;
/=•200 '
в 250
£--= — = — =2-106 кГ/см2.
г 0,000125 '
Р 4000
19. Требуемая площадь F~ г—~ = —— — 2,5 см2.
[о] 1600
Р1 4000-120
Абсолютное удлинение стержня &1~ - рр = 2 1Q6~2~5 “ см'
20. Q=2 кет-4=2.86,4= 172,8 ккал.
Коэффициент теплопроводности при средней температуре
100 + 20
t== ± = 60°;
Qa 172,8-0,05
h =—:------------ г:— =--- X. „X..—~—Г" = 0,432 ккал м-ч-град.
TOC o "1-5" h z P(tx — h)* 0,25 (100 — 20). 1 1
Коэффициент теплопроводности при нулевой температуре
X, 0,432
Хо= X —~ —---------------------- — ——-—— = 0,376 ккал М'Ч-град.
1 +0,0025/ 1 +0,0025-60 '
21. X = Хр + Мср = Хо + Ь —- -,
где X — коэффициент теплопроводности при средней температуре /Ср. являющейся среднеарифметической из температур ка граничных поверхностях изоляционного слоя (на наружной t, на внутренней <г).
Для пеношамотной изоляции X=0,24+ 0,0002/ср.
Для анализа вычислим X для температур 500, 750 и 1000°.
500 + 60 „ 750 + 60 •
*ср = з ’ =------- 2------------- 5°’
1000 + 60 /ср = ^—=530°.
X' =0,24 + 0,0002-280 = 0,24 + 0,056 = 0,296 ккал/м-ч-град,
X" =0,24 + 0,0002.405 = 0,24 + 0,081 =
= 0,321 кк’ал/м-ч-град,
X" = 0,24 + 0,0002-530 = 0,24 + 0,106 =
= 0,346 ккал/м-ч-град.
С повышением температуры теплоизоляционного материала его коэффициент теплопроводности увеличивается.
275 + 25
22. Средняя температура слоя (ср — = 150°.
Коэффициенты теплопроводности для слоев: из совелитовой плиты ЯСов=0,067+ 0,00016(Ср = 0,067 + 0,00016Х X 150=0,091 ккал/м • ч • град,
из стекловатных плит ЯОт=0,038 + 0,0002^ср = 0,038+0,0002-150= =0,068 ккал/м-ч-град.
В ’
Термическое сопротивление изоляции из совелита R = - с-в - = 0,1.00
= = 1,098 мї-ч-град/ккал.
Толщина слоя из стекловолокна с сохранением проектного термического сопротивления 6 о т = КЯс т = 1,098 • 0,068 = 74,6 мм.
_ t9—tx 16 —(—33)
23. QK„P = Я— і zF = 0,58- —-.Ы = 55,8 ккал.
й 0,51
Аналогично определяется количество тепла и для других материалов.
24. Общее термическое сопротивление стены
а 0,64
Яобш=— + 0,20 = —+ 0.20 = 1.10.
25. Формула выводится из предположения, что, если все материалы, составляющие бетонную смесь, нагреты от 0 до 1°, то темпе
ратура бетонной смесн после перемешивания (без учета потерь тепла) будет также 1°. При этом запас тепла в бетоне будет равен сумме запасов тепла в его составляющих, т. е.
Уоб. бсс>' 1 = Ц Сц-1 + Пс„-1 + ЩСщ-1 + Всв• 1,
где Yoe. e—объемный вес бетонной смеси,
кг/м3;
Сц = сп = сщ=0,2 ккал/кг -град —теплоемкости соответственно цемента, песка, щебня; св = 1 ккал/кг ■ град — теплоемкость воды.
0,2(Ц + П + ІЦ) + В
сб == ; подставив значения, получим са =
Уоб. б
=0,253 ккал/кг-град.
26. Средняя звукоизолирующая способность определяется по формуле
F
Rep — L Ядоп + 10 lg дб,
где І. ДОП—допустимый уровень звукового давления в изолируемом помещении, об;
F — площадь поверхности, излучающей шум в изолируемое помещение, м2;
А — общее звукопоглощение изолируемого помещения, м2.
то
2 7-5
Яср = 80 — 20 + 10 lg ----------------- =65,28 дб.
Для стен с весом более 200 кг/м2 зависимость средней звукоизолирующей способности от веса 1 ж2 стены О выражается формулой Д’ср = 14,5 lg G+15. При ДСр=65,28 дб вес 0 = 588 кг/м2.
В зависимости от объемных весов толщины стен должны быть:
О 588
для тяжелого бетона с уое=2400 кг/ж3 а= = —— = 24,о см,
Yc6 240U
для керамзитобетоне с уОб=1200 кг/ж3 а = 588/1200 = 49,2 см,
для кирпича с уОб = 1700 кг/ж3 а=588/1700=34,7 сж.
27. Количество проходящего через толщу воздуха вычисляется по формуле
v^/0h-M±Mз,
а
где (і — коэффициент воздухопроницаемости, дм?/м - ч • мм вод. ст.;
F — площадь стены, ж2;
Pi и Р2 — давления воздуха на противоположных поверхностях стены, мм вод. ст.;
Q — толщина стены, ж; г — время испытания, ч.
Так как объемы проходящего воздуха через штукатурку и через кирпичную стену одинаковы, то можно записать
РЛРх — Рч) F(Pi—Pz)
[АХ — Р2
Значение букв с индексом 2 примем для штукатурки, с индексом 1 для кирпичной стены.
Приняв коэффициенты воздухопроницаемости для штукатурки Ц2 = 0,04, а для кирпича jxf = 0,35 и решив уравнение относительно а2, получим
цл 0,04
а2 = —■ = 0,51 ■ -------- = 0,06 ж = 6 см.
Pi 0,35
28. Степень ослабления у-излучения можно определить или по графику рис. 16 или по формуле
х
п =2 Л t
где х — толщина материала, сж;
d — слой половинного ослабления заданной среды, который для у-излучення с энергией 2,5 жэв можно вычислить по формуле
23
d = см,
Уоб
10 20 30 40 50 06 |
36
24
16
Степень ослабления |
В
ЮО 50 |
10 5 |
О 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Толщина материала, см |
Рис. 16. Графики для определения степени ослабления различными материалами: а — v-излучения с энергией 2,5 мяв; в — у-излучения с энергией 1,25 мяв |
100000 50000
10000 5000
1 |
1000 500
^ов — объемный вес МаГериала защитной толщи, г/см*.
Слои половинного ослабления будут равны;
23 .
для брони d6p — .2>84 СМ;
для тяжелого бетона dт. б = 10 см; для грунта drp = 14 см; для дерева £Ід=35 см.
Степени ослабления слоя толщиной 15 см составят:
15
для брони ПбР=22,84 =38,4; для тяжелого бетона пт. б=2,82; для грунта лгр=2,1; для дерева «д = 1,345.
120
23 13,5
29. Для грунта d ~ —— = 13,5 см, п =2 ' —461,
* 1 •
D„ap 13000
/Л*ар 12 ООО
30. Требуемая степень ослабления п — ——— = ——— = 240.
/^вн 50
Минимальные защитные толщи, обеспечивающие эту степень ослабления, будут:
для тяжелого бетона х=3,3 d lg л = 3,3- 10-lg 240=78,5 см; для грунта х=110 см; для дерева х—275 см.
31. Для многослойной защитной толщи из разных материалов со степенями ослабления пь п2, ..., п„ полная степень ослабления rc = /2lrt2 ... n„t
120
14
TOC o "1-5" h z для грунта «і =2 —373;
100
для бетона Л2 = 2 = 1024.
Полная степень ослабления п=п, п2—373 ■ 1024 = 381 952. т „к 40
32. /гпр = /Спр v= 1,7- 10 ь ■ -800-0,85= 115,5 см,
р * d 2 0,22
где КпР — коэффициент сопротивления материала прониканию снаряда; для тяжелых бетонов М 500 /Спр= (1,3-И,8) • 10~б, большие величины Кар Для бетона больших марок.
33. Ацзр = /Свзр Y @
где Квэр — коэффициент сопротивления бетона взрыву (0,1=0,18);
АВзр = 0,15-уТЗ —0,3 = 0,225 м.
34. Аотк — Котк VG I,
где Котк — коэффициент сопротивления материала отколу; для бетона /(отк=0,33-7-0,48 (бблыпая величина для меньшей марки бетона)
35. Между динамической і? ДИн и статической Rc* Прочностями существует зависимость
is ^дин
Адин ^ D *
Act
где Кдин — коэффициент динамического упрочнения, который определяем по графику рис. 17. Для т=0,1 сек— Кдин = 1,38; для х=0,01 се/с —Ядин= 1,56 (по средней линии заштрихованной зоны).
Рис. 17. Зависимость прочности конструктивных пластмасс и пластобетона от времени нагружения |
При т = 0,1 сек /?ДИн— 1,38 '600 = 828 кГсм^
при т = 0,01 сек /?дНН~ 1,56-600 = 936 кГ/см"1.
Во втором случае динамическая прочность выше на 108 кГ/см2. По сравнению со статической динамическая прочность выше в первом случае на 228, во втором на 336 кГ/см2.
36. Зависимость прочности бетона от времени действия нагрузки выражается уравнением і? Дии=і? ст(1,6—0,15 lg х), где т — время действия динамической нагрузки, мсек.
310
Из этого уравнения RCT = іі6_о715^(Ї, ТзТооГ = 252 *ПСМ
что меньше заданной статической прочности бетона, поэтому сооружение не разрушится.
37. Объем разрушенного материала при тепловом ударе выражается глубиной разрушения
h = Kyqi см,
где Ку — коэффициент уноса, представляющий собой объем материала, разрушенного при единичном потоке тепла; для тяжелого бетона Ку=0,0006, для жаропрочного бетона Ку — =0,0003 см31кал; q— величина теплового потока, кал/см2 ■ сек] т — время действия теплового потока, сек;
h — 0,0006-300.20 = 3,6 см.
38. Коэффициент конструктивного качества Кк. к есть отношение предела прочности материала R к его объемному весу у°б,
т. е. Кк. к— • Чем больше Кк. к, тем материал эффективнее,
Уоб
т. е. тем легче конструктивный элемент,
9500 4150
для СВАМ Кк. к =]^55 = 5; для стали (Ст - 3) Кк. к = ;^=0,468.
Конструктивный элемент из СВАМ в общем виде может быть легче конструктивного элемента из стали в 5: 0,468=10,7 раза.
39. Объем камня будет соответствовать объему вытесненной воды, т. е. К=125 см3.
250
Объемный вес камня в сухом состоянии Yo6 = TXZ — 2 г/см3.
125
125—100
Водопоглощение по весу Ввес =------------ —-—.100 = 10%.
2,01»
125 — 100
Водопоглощение ио объему Воб=----------- гтг 100 = 20 %.
LZO
250
Удельный вес Y=-j^j - = 2,78 г/см?.
2,78 — 2
Полная пористость рп =------------------- .100 = 28 %.
2,78
33
Водопоглощение под давлением Вл = 100=26,4% по объему.
Открытая пористость рот=26,4%.
Сравнивая объемное водопоглощение и открытую пористость, видим, что 20% <26,4 ■ 0,9, т. е. объем поглощенной воды менее 90% объема открытых пор, поэтому морозостойкость камня обеспечена.
40. Если 2400 кг сухого известняка занимают объем 1 - и3, то 300 г имеют объем 300 : 2,4=125 см3.
308 — 300
Весовая влажность Wvec =——г 100 = 2,67 %.
300
308 — 300 Л
Объемная влажность 1^об =-------- 7715--- -100- = 6,4%.
125
Так как водонасыщение известняка было ие под давлением, а удельный вес не задан, то открытую и общую пористости вычислить нельзя.
41. Количество воды, поглощенное 1 м3 гранита В = 2700-0,0371 = = 100 кг или 100 дм3.
Объем плотного вещества в 1 м3 V = 1000—100=900 дм3.
2700
Удельный вес V = дед = 3000 кг/м3.
Этот способ определения удельного веса не может считаться вполне точным, так как не все поры заполняются водой и потому объем пор больше 100 Злі3.
42. Воспользоваться решением задачи 38.
43. Исходя из реакции при прокаливании СаС03=Са0+С02 и суммы молекулярных масс 100= 56 + 44, определяем содержание
100
СаС03 по количеству СаО 20 = 35,7 %.
56
44
Соответственная потеря при прокаливании составляет 20-— =
56
= 15,7 %.
Остальная часть потери при прокаливании 20—15,7=4,3% может относиться за счет каолинита А1203 -2 Si02-2 Н20. Его молекулярная масса будет равна 102+120 + 36 = 258. Учитывая содержание
258
А1203 5%, получим содержание каолинита 12,6% и кремне-
120 е
зема в нем 5■ jq^ — *
Свободного кремнезема (кварца) остается
55—6=49%.
Исследуемый каменный материал представляет собой мергелистый песчаник, так как он содержит углекислый кальций, песок (кварцевый) и глину.
44. Кварц содержит 32% Si02; ортоклаз — Si02 и А1203 пропорционально их молекулярным массам. Молекулярная масса ортоклаза (К20 • А1203 • 6 Si02) 94+102 + 6 • 60= 556.
В состав гранита из ортоклаза войдет:
360
кремнезема58-—= 37,5 %;
556
102
глинозема 58- — = 10,63%.
556
От слюды в состав гранита войдет: кремнезема 10-0,5=5%; глинозема 10-0,3=3%, Всего в граните будет: кремнезема (Si02) 32+ 37,5+ 5= 74,5%; глинозема (А120з) 10,63+3= 13,63%.
В граните преобладает кремнезем.
45. формулы минералов: альбита (Na20Al203-6Si02), анортита (CaO-Al203-2Si02), мусковита (K20-3Al203-6Si02-2H20), кварца (Si02), ортоклаза (КгО • А1203 • 6Si02).
Молекулярные массы минералов:
кварца 60;
ортоклаза 94+102 + 360 = 556;
мусковита 94 +3-102+6-60+2-18=796;
альбита 62+102+360=524.
Na20 содержится только в альбите, а СаО — в анортите, поэтому целесообразно прежде всего определить процентное содержание кремнезема и глинозема в альбите и анортите.
В альбите содержится
102
2’95'1й 6=4,85 % АІ2°3''
360
2,95- — = 17,13 о/о Si02;
в анортите
102
0,7.—= 1,27% А12Оя;
56
120
0. 7-— =1.5% Si02.
56
В остальных минералах (в ортоклазе и мусковите) глинозема содержится 16,46—4,85—1,27= 10,3%.
Кремнезема в остальных минералах (в кварце, ортоклазе и мусковите) содержится 71,97—17,13—1,5=53,34%.
Обозначив процентное содержание кварца — х, ортоклаза — у, мусковита безводного — г, составляем уравнения:
TOC o "1-5" h z 360 360
53,34 = * + ,,— + г — — х + 0,65р + 0,47 г;
556 760
10-30 = ^І + гІ5 = 0Л^ + Мг:
94 94
5,54 (К20) = у •— + г — = 0, 7у + 0,12 г.
Решая эти уравнения, получим: кварца 31,87%; ортоклаза 21,16%; мусковита безводного 16,26%; мусковита водного 16.26Х 796
X =17%; альбита 2,95+4,85+17,13=24,97%; анортита 0,70+ +1,27+1,5 =3,47%; 2,27% приходится на воду и примеси.
46. Удельная теплоемкость
О 250
Со =------------------ =--------------------- = 0,21 ккал/кг-град.
и G (tK — /„) 50(40— 15) '
Весовое водопоглощение известняка после нескольких дней вы - 1
держивания в воде Ввес= '7Т;'^0=2%.
50
Коэффициент удельной теплоемкости увлажненного известняка Суд=Со+0,01Вв=0,21 +0,01 -2=0,23 ккал/кг ■ град.
Объемная теплоемкость сухого известняка
Со б. с тх=с0 • Yc ух=0,21 • 2000=420 ккал/кг ■ град.
Объемная теплоемкость увлажненного известняка
с0б. вл=Суд - уоб. вл=0,23• 2040=469,2 ккал/кг -град, где уоб. в л —объемный вес увлажненного известняка;
TOC o "1-5" h z G 51
Уоб. вл = 5Г" Vоб. сУх = ТТГ'2000 = 2040 кг1м*- Oj 5U
47. Примем коэффициент теплопроводности известняка равным Яо=1 ккал/м-ч-град. При этом термическое сопротивление стены
Ь 0,5
составит /?! = —— = —— = 0,5 мї-ч-град/ккал.
Aq 1
Коэффициент теплопроводности влажного известняка вычислим по формуле
^■вл — ^-сУх + АХЦУ о,
где ЯСух — коэффициент теплопроводности сухого известняка;
ДЯ— приращение коэффициента теплопроводности; для известняка при положительной температуре ДЯ=
=0,00197 ккал/м-ч-град;
Явл = 1 + 0,00197-2=1,00394 ккал/м-ч-град.
Термическое сопротивление сырой стены
0,5
Ro =--------------- = 0,497 м~-ч-град! ккал.
1,00394
Теплозащитные свойства материала при увлажнении ухудшаются.
48. Определяем молекулярные веса соединений:
CaS04-2H20 = CaSO4-0,5H2O+ 1,5НаО 172,13= 145,13 + 27.
Из 10 т гипсового камня CaS04-2H20 получится полуводного 145,13
49. В 1000 кг полуводного гипса CaSO4-0,5H2O имеется воды 0,5Н2О:
145 — 1000 9000
х =---------- — 62 л или 62 кг.
9-х 14л
Для образования двуводного гипса воды потребуется дополнительно 1,5Н20 или 62-3=186 л или 186 кг.
Тогда вес полностью гидратированного гипса будет 1000+186= = 1186 кг.
Количество воды в двуводном гипсе будет 186+62=248 л или 248 кг, что составляет
1186— 100% 24 800
„ „------------------------------- х— = 20,9%.
248-д: 1186
50. Согласно ГОСТ 125—57 строительный гипс относится к 1 сорту, так как требования к тонкости помола для 1-го сорта: остаток на сите № 02 (918 о те! см2) должен быть не более 15%.
Предел прочности при сжатии для этого гипса — 50 кГ/см2, а согласно ГОСТ 125—57 для гипса 1-го сорта в возрасте 1,5 ч должен быть не менее 45 кГ/см2.
51. Процесс твердения гипса сопровождается реакцией
CaSO4-0,5H2O + 1,5Н20 = CaS04-2H20
145 + 27= 172.
По отношению к полуводному гипсу количество воды составляет
27
— = 0,186.
145
Абсолютный объем гипсового теста Ут = + 0,50 = 0,884.
2,60
1+0,186
Абсолютный объем гипсового камня VK = ——гг— = 0,516.
Z і oU
0,516
Плотность гипсового камня тг— = -- „г:-г „1 = 0,57.
VT 0,884-1,01
Пористость — 0,43.
Объемный вес гипсового камня: принимаем, что увеличение объема гипсового камня при твердении 1,01 составляет
lofi = * .112 = 1,478 г/см3 или 1478 кг/м3.
16 0,884-1,01
52. При нагревании известняка вода в количестве 10% должна испариться, тогда сухого известняка останется 10 000—1000=9000 кг
ндн 9 т.
Исходя из химической формулы известняка и реакции, происходящей при обжиге, можно определить количество негашеной (комо-
СаС03= СаО + СО|
100 = 56 + 44 56
1000-------- = 560 кг,
100
а из 9 г получится 560-9 = 5040 кг.
53. При нагревании известняка вода в количестве 2% испаряется в количестве 10 000-0,02 = 200 кг.
Сухого известняка останется 10 000—200=9800 кг.
При обжиге глинистые примеси потеряют химически связанную воду в следующем количестве:
Alo03-2Si02-2H20 102 + 120 + 36 =- 258.
36
Содержание воды в глине —— =0,14.
Следовательно, в извести останется глинистых примесей 0,1-980 (1—0,14) «843 кг.
Песчаные примеси во время обжига не разлагаются и останутся в извести в количестве 0,10-9800=980 кг.
Чистого известняка будет 9800—(843+980) =7977 кг.
Из 1 т известняка получится чистой комовой извести 560 кг (см. задачу 52).
Из 7977 кг чистого известняка получится чистой комовой извести 7977-0,56=4467 кг, но в смеси с обожженной известью останутся глинистые и песчаные примесн, тогда выход извести увеличится, т. е. 4467 + 843 + 980 = 6390 кг.
Активность извести (содержание СаО) составляет 4467 : 6390= = 0,70 или 70%.
Увеличение выхода извести не повышает ее качества и это не дает экономии для строительства, так как известь будет относиться ко 2-му сорту (см. приложение 5).
54. Для разложения 1 г-мол известняка требуется тепла:
СаС03 + 42,5 = СаО + C02f 100 + 42,5 ккал = 56 + 44.
Следовательно, чтобы получить 20 т негашеной извести, потребуется тепла
100-20 000
------------------- -42,5~-- 1 520 000 ккал или
56
1520 000
‘ = 241 кг каменного угля.
6300
55. Для получения 10 г негашеной извести необходимо обжечь чистого известняка: СаСОэ = СаО + СО^
100
100=56+44; 10000 —і =1? 850 кг сухого известняка,
56
а у нас по условию задачи известняк имеет 5% влажности, тогда известняка потребуется 17 850+ (17 850-0,05) = 18 742 кг.
56. При нагревании известняка испарится: 20000-0,08=1600 кг воды. Тогда сухого известняка останется 20 000—1600=18 400 кг.
Количество примесей в известняке 18 400-0,15 = 2760 кг.
Чистого известняка 18 400—2760=15640 кг.
Чистой негашеной извести
56
СаС03 = СаО + СО^, 15640- — 8758 кг.
Но примеси в количестве 2760 кг останутся в негашеной извести, тогда общий вес негашеной извести будет 8758+2760=11 518 кг.
Из этого количества негашеной извести можно получить гидрат - поп извести
СаО + Н20 = Са (ОН)2 56 + 18 = 74,
74
тогда гидратной извести будет 8758 •---------- = 11 569 кг.
56
В состав гидратной извести также войдут примеси в количестве 2760 кг, с учетом которых общий вес гидратной извести будет 11 569+2760= 14 329 кг.
57. Для получения 20 т негашеной извести в сутки необходимо
_ 100
обжечь известняка 20—-—-=35,7 т.
56
Объем известняка 35,7 : 1,7=21 м3.
Объем печи только для известняка 21-2=42 - и3, а с учетом объема топлива (около 25% общего объема печи)
V + 0,25+= 42;
(1 — 0,25) V — 42;
42
V =------- — = 56 мК
0,75
58. Определяем объем, занимаемый известняком в течение 3 суток из общего объема печи 50—0,2-50 = 40 - и3.
Объем известняка в сутки 40 : 3= 13,33 м3.
Вес известняка 13,33-1,6=21,33 т.
56
Извести можно получить 21.33- —— = 11.9=12 т/сут.
59. Для получения 12 т негашеной извести потребуется обжечь
„ 100
известняка 12----------- =21,5 г.
56
Объем известняка 21,5 : 1,6= 13,37 лі3.
Необходимый объем печи, занимаемый известняком 50—0,2-50= = 40 ж3.
Время, затраченное на обжиг извести 40: 13,37 «3 суток.
60. Негашеной извести при активности 80% (содержание СаО)
получится 500 ^0,8--^- + 0,20^ = 5385 кг, где 0,20—содержание примеси.
61. Содержание извести обозначим через х, тогда содержание воды будет 1400 — х.
Сумма абсолютных объемов извести и воды равна 1 ж3, следовательно,
к 1400 — л:
2,05
781-100
откуда извести х = 781 кг или ——гг— = 55%, воды В= 1400—781 =
1400
=619 л или 100—55=45%-
62. В 1 кг известкового теста содержится 500 г извести п 500 г воды.
Абсолютный объем, занимаемый известью будет:
500
= 244 с. Ф.
2,0.
Объем воды 500 ел3.
Абсолютный объем известкового теста 744. Объемный вес известкового теста
1°00
= 1340 кгім3.
744
63. Из 1 г-мол негашеной извести по реакции получается гашеной извести
СаО + Н2О = Са (ОН)з 56 + 18 = 74.
74
А из 1 т негашеной извести получим 1000---------- = 1321 кг.
об
При активности негашеной извести 70% получим гидратной извести
В составе теста известь составляет 50% по весу и 50% вода, следовательно, на 1225 кг гидратной извести необходимо иметь 1225 л воды, тогда известкового теста будет: 2450 кг (по весу) или 2450 : 1400= 1,75 м3 (по объему).
64. Содержание гидратной извести в кг обозначим через х; тогда количество воды В=1400 —х.
Сумма абсолютных объемов извести и воды равна 1 м3, тогда
х 1400 — х
4- = 1000, откуда х = 800 кг.
65. Молекулярные веса предполагаемого соединения:
CaO-Si02-H20 56 60 18
На 1 ч. негашеной извести требуется активного кремнезема
0,80-1 = 0,86.
56
Но в гидравлической добавке активный кремнезем составляет 0,86
60%, тогда вес добавки —•——«1,43.
0,60
Следовательно, состав смеси извести и гидравлической добавки по весу будет 1 : 1,43.
66. Молекулярные веса предполагаемого соединения СаО-БЮгХ ХНгО приведены в решении задачи 65.
Принимаем вес извести СаО за единицу, тогда активного кремне - 60
зема должно быть 0,85-1-——= 0,91.
56
Если в составе трепела активного кремнезема 70%, то необходи - 0,91
мый вес трепела будет ——= 1,3. Следовательно, состав смеси извести и добавки будет: 1 : 1,3 (по весу), а нам нужно приготовить 1 т известково-трепельного цемента.
1000
Содержание извести —------- - г - = 435 кг,
1 “f* 1 , О
а трепела 1000—435=565 кг.
67. Для получения пуццоланового портландцемента М 400 следует добавить следующее количество к портландцементу М 600:
400
клинкера gQQ-- *00 = 66% ,
а трепела 100—66= 34%.
68. Условно принимаем, что в процессе твердения портланд - цементного клинкера происходят следующие реакции:
1. 3CaO-Si02 + 5Н20 = 2Ca0-Si02-4H20 + Са (ОН)2;
2. 2Ca0-Si02 + 2Н20 = 2Ca0-Si02-2H20;
3. ЗСаО-А1203 + 6Н20 = ЗСаО-А1203-6Н20;
А 4СаО-ЛІгОд-РезОз + 2НаО = Ca0-Fe203-H20 +
+ ЗСа0-А1203-Н20.
Процентное содержание воды в каждом соединении будет:
1. Для 3Ca0-Si02-5H20
3 (40 + 16) + (28 + 32) + 5 (2 + 16) = 318; 5 (2 + 16) = 90;
В “-эдрЮО = 28.3%.
2. Для 2Ca0Si02-2H20
2(40+ 16) + (28 + 32) + 2(2+ 16) = 208; 2(2+ 16) = 36;
3. Для ЗСаО • А1203 • 6Н20
3 (40 + 16) + (53,94 + 48) + 6 (2 + 16) = 378; 6 (2 + 16) = 108; 108
В = -^р100 = 28,5%.
4. Для 4СаО • А120з • Fe203+2H20
4(40+ 16)+ (53.94+ 48)+ (111,68 + 48)+ 2 (2+ 16) = 633;
2(2+16) = 36; В = -^-•100 = 5-68%-
Количество воды для твердения данного состава цемента: 50-28.3
1. Для C3S = 50%; В = ——=14,15%;
25-17,3
2. Для C2S = 25%; В = — = 4,3%;
5-28,3
3. Для С3А= 5%; В = =1.4%;
18-5,68
4. Для C4AF= 18%; В = = 1.02%.
Всего воды В = 14,15+4,3+1,4+1,02=20,87 или 21%.
При затворении цемента воды для получения пластичного цементного теста потребуется в несколько раз больше.
89. Состав цементного теста по песу: 1 ч. цемента и 0,28 ч. воды. Абсолютный объем, занимаемый цементным тестом
TOC o "1-5" h z V =------------ +0,28= 0,60.
3,10
Абсолютный объем цементного камня V = - +0,2 = 0,52.
О, Ш
Vt 0,52
Плотность цементного камня —— = „ ' = 0,86.
V и, ои
Пористость 0,14 или 14%.
70. Цементное тесто состоит из 1 ч. цемента и 0,40 ч. воды по весу.
Абсолютный объем, занимаемый цементным тестом 1
V= + 0,40 = 0,74.
Абсолютный объем, занимаемый цементным камнем
l'i“7k+0-'8"0-52-
TOC o "1-5" h z Плотность цементного камня будет —1~ = — — = 0,7.
Тогда пористость будет 0,3 или 30%.
71. Соотношение глины к известняку обозначим через 1 : х, тогда получим
_ СаО — 1,65А120з —0.35Fe2Oi, _
Кн== 2,8Si02 "
6 + 48-у — 1,65(10 + х) — 0,35 (6 + 0.7-у) ^ ^ = 2
2,8(55 + 8*) ’ ’ *
Соотношение глины к известняку будет 1 : 2,3.
Все соединения в табл. 3 даиы в виде окислов, а в природе эти соединения встречаются в виде углекислых или водных соединений.
48-5 + 10
72. Основной модуль —— — ------------------------------------------------------------------------------ —— =
5- 5+ 54-1 + 2-5+10+ 0,5-5+4-1
= 2,46.
54 + 5-5
Силикатный модуль 10.j + 2.5 + 4., + 0>5.5 =3'0’
Глиноземистый модуль — ------ -7—— = 3,0.
4-1 + 0,5-5
Взятое соотношение сырья удовлетворяет всем требованиям, за исключением незначительно повышенного основного модуля.
73. Отношение между клинкером и трепелом обозначим через 1 : X.
При твердении цемента образуется свободная известь по реакции 3Ca0-Si02 + лН20 = 2CaO-Si02-/?H20 + Са (ОН)2 228 + ЛІ8 = 244 +74
74
Количество выделяемой извести 50------------- —-16,5%.--------------- ■;
228
В одиокальциевом силикате известь и кремнезем соединяются ■ в соотношении 56; 60 (см. задачу 65). Следовательно, кремнезема
нужно взяті 16,5- — , а трепела 16,5-г* •—0,25 или 25% 5Ь 60 60
от веса, т. е. соотношение между клинкером и трепелом будет 1 : 0,25.
Чтобы связать свободную известь при твердении, выделяемую 5 г клинкера, нужно взять трепела 1,25 т или же 5 г клинкера будет
составлять-r—”1100 = 80% от веса цемента.
6,25
Активность полученного пуццоланового портландцемента к 28 суткам твердения должна быть 0,80 X 500 = 400 кГ/см1, а марка его — 400 согласно ГОСТ 10178—62.
74. На треугольной диаграмме системы СаО (MgO) — Si02 —
TOC o "1-5" h z А120з(Ре203) обозначены: |
1. Воздушная известь: содержание СаО (MgO) около 100%. j
3. Портландцемент: СаО (MgO)—70%; Al203 (Fe203) — Ю%; І
Si02 — 20%. 1
10. Глиноземистый цемент: CaO(MgO)—40%; А1203 (Fe203) — ( — 50%; SiO«~10%. і
75. Для получения пуццоланового портландцемента с актив - ; ностью 500 кГ/см2 необходимо взять клинкера портландцемента с активностью І?2в. которая может быть определена из уравнения
0,75 ■ /?28=500, откуда /?2g ~ ~ 660 кг! см~.
0,75
76. Для приготовления 20 г пластифицированного портландце - ^ мента необходимо ввести 0,2% ССБ от веса цемента, т. е. 20 000х X0,002 = 40 кг сухого вещества.
Но так как добавка ССБ имеет в водном растворе 50% воды, т. е. 40 кг воды, тогда водного раствора добавки ССБ надо ввести
80 кг на 20 т портландцемента.
77. Для приготовления 10 г гидрофобного портландцемента потребуется:
мылонафта III сорта 10 000-0,0015= 15 кг;
двуводного гипса 10 000-0,05= 500 кг;
трепела 10 000 • 0,1 = 1000 кг;
клинкера 10 000—1500 = 8500 кг.
78. Марку портландцемента можно определить по ГОСТ, 10178—62 (см. приложение 11).
Полученные после испытания на изгнб половинки балочек нспы-' тывают на сжатие. Нагрузку передают через металлические пластин - ки размером 4-6,25 см, что соответствует площади поперечного сече-, ния в 25 см2. Таким образом, при испытании на изгиб имеем: 46$
51,0 и 52 кГ/см2 или в среднем из двух наибольших 51,5 кГ/см2 (сог« ласно ГОСТ 310—60). При испытании на сжатие берем среднее арифметическое из четырех наибольших результатов: 800 : 25 =320;' 8200 : 25 = 328; 8100 : 25 = 324; 8000 : 25 =320, т. е. 323 кГ/см2. Полученные результаты соответствуют цементу М 300 (см. приложение 7» ГОСТ 10178—62).
79. Для определения активности глиноземистого цемента б + >т среднее арифметическое из двух наибольших результатов испытг - ч:я трех образцов, т. е. в данном случае 485 кГ/см2.
Согласно ГОСТ 969—41 * глиноземистый цемент через 3 сутки будет иметь М 400,
80. Согласно ГОСТ 10178—62 марки цементов будут (см. приложение 11):
1. Портландцемент — М400
2. Гидрофобный портландцемент — М300
3. Сульфатостойкий портландцемент — М300
4. Шлако-портландцемент — ие отвечает требованиям ГОСТов
5. Сульфатостойкий пуццолановый портландцемент — М200
81. Состав цементного теста по весу: 1 ч. цемента : 0,50 ч. воды. Абсолютный объем, занимаемый цементным тестом н камнем:
Ут=- - + 0,50 = 0,833;
Ик = -—- + 0,22= 0,553.
Плотность и пористость цементного камня:
V« °’553 О плотность — = ———== 0, bo,•
Ут 0,833 пористость 0,34 или 34 %.
Изменения объема цементного камня при твердении не учитываются.
82. Молекулярный вес соединения
3MgO. MgCl2.6H20 121 + 95,3 + 108.
На 1 кг магнезита требуется хлористого магния Ь0,85х 95,3+ 108 X — = 1 ■ 428 кг.
Для получения магнезитового теста из 1 кг магнезита требуется воды 1-0,52 = 0,520 л или 0,520 кг.
Вес раствора хлористого магния 1,428+0,520=1,948 кг.
На единицу магнезита объем раствора хлористого магния
~Г + 0,520 = 1,41 см
1,60
1,948
Удельный вес раствора хлористого магния У = ^ = 1,38.
83. Каустический, доломит имеет состав и молекулярный вес
MgO + СаСОд 24.3 + 16 + 40 + 12 + 48.
1 в. ч. каустического доломита содержит 24,3+16
MgO =------------------ —-------------- = 0.287.
s 24.3+ 16 + 40 + 12 + 48
Каустического доломита, содержащего 8% примесей, вместо
1 кг каустического магнезита необходимо взять rz-1,08 = 3,8 кг. ;
0,28 / ;
84. Основным показателем, влияющим на эффективность приме - : неиия вяжущих в строительстве, является вид вяжущего и его марка. : Экономическая эффективность рассчитывается на 1 м3 бетона по'; формуле, приведенной в условии задачи. !
Экономическая эффективность применения портландцемента^ М 300, вместо шлакопортландцемента М 300 будет;
Эа = 0,220 [1,00 (2,5+ 0,17-7,40)+ 0,265 (0,60 +0,17-1,90) +
+ 0,09(6,50 + 0,17.16,52) —0,250 (0,408 + 0,17-7,00) + 0,057 X
X (0,6 + 0,7.1,50)+ 0,067 (6,5 + 0,17-16,5)+ 0,85 (0,7 + 0,17 X
X 0,82)] = 0,75 руб/мК
85. Модуль жидкого стекла должен быть в пределах от 2,56 до 3 и определяется по формуле
SiO, 30,89
IMW-—3-. 1,032=-— .1,032 = 2,65, tJL. Na20 11,96
где 1,032 — отношение молекулярного веса окиси натрия к молекулярному весу кремнезема.
Согласно приведенным данным жидкое стекло относится к сульфатному н может быть применено для придания строительным материалам кислотостойкости.
86. Требуемое количество NajSiF* (в °/о от жидкого стекла) может быть установлено для натриевого стекла по формуле, приве-' дениой в условии задачи:
Ь = Na20 +]Si02 = 42,8,
94,03 I
• 42,8 = 32,96 % или 3,296 кг.
62 + 60,06
87. Кислотостойкий цемент должен иметь в своем составе не ме^ нее 92% молотого кварцевого песка (Si02): на 10 кг кислотостойкого цемента требуется 9,2 кг молотого песка; кремне^то^истого натри)|
Na2SiF6— 32,96% от веса жидкого стекла, т. е,—----------- г—’—=0, 264 «в
100
кремнефтористого натрия и 0,536 кг жидкого стекла.
88. Количество шаров, помещающихся на ребре куба, равном виннице:
при рядовом расположении шаров п ~ ;
при шахматном расположении шаров
11 12
л, =
]/ л,-т |
Л Г~- S' i/_3_
где d —диаметр шара; h — длина хорды. Общее количество шаров в единице объема: 1 при рядовом расположении N— л3 — |
4
rf3
1 1 / 2 V ‘при шахматном расположении N і =пп^ = ) |
_4_ 3rf3'
Прн шахматном расположении шаров их будет больше в единице
‘объема, чем при рядовом расположении, в 1— раза.
3
Объем всех шаров:
TOC o "1-5" h z ЯйГЗ і ndZ я
при рядовом расположении V=N-—r~ = —- • ~~ = -тг=0,52,
о rf3 ь b
nd3 4 ntfi
при шахматном расположении и і == Nj —т— = г— • ~г~ =0,68.
6 3 rf3 6
Суммарный объем шаров не зависит от нх диаметра (при одинаковом диаметре всех шаров), а зависит от расположения их в единице объема.
Объем пустот:
при рядовом расположении шаров Уп=0,48,
при шахматном расположении шаров Vn, =0,32.
Объем пустот также не зависит от диаметра шаров, а только от их расположения в единице объема. Это значит, что при наличии в единице объема зерен заполнителей разных размеров, плотность заполнителя будет зависеть ие только от соотношения количеств зерен разного размера, ио и от нх взаимного расположения.
Суммарная поверхность шаров:
TOC o "1-5" h z 1 я
при рядовом расположении S = N-nd2 — ——•ял!2= —
rf3 d
при шахматном расположении S — л1я^2= —:Я</2=—
3 rf3 3 d
Суммарная поверхность шаров обратно пропорциональна диаметру.
89. Вес воды, дополняющей объем щебня до полного объема сосуда: G] — G — <23 = 7,8—3—>1=3,8 кг. Вес воды в сосуде:
Сг—С? а = 5,91—1=4,91 кг. Вес воды, соответствующий объему щебня: 4,9|^-3,8= 1,11 кг или Ущ= 1,11 дм3.
Удельный вес гранитного щебня ущ = --------- = '--------- =2,7 кг(дм^,
Рщ 1,11
При водоиоглощении гранитного щебня 0,4% количество поглощенной воды: 3:100-0,4=0,012 кг нлн 0,012 дм3, что составляет примерно 1,08% объема щебня. Значит, ошибка в определении: удельного веса щебня составляет примерно 1,08%. Истинный удельный вес гранитного щебня: 2,7-1,08 = 2,92 кг/дм3. Если принять пористость гранита равной его полному водопоглощению, т. е. 0,8%,, то объемный вес сухого щебня в куске будет составлять: 2,7(1— —0,008) =2,68 кг]дм?.
90. Увеличение уровня воды в мерном сосуде при погружении песка: ДР=0,89—0,5=0,39 л.
Вес сухого песка: GC = GB — H7GC, отсюда Gc =
Абсолютный объем песка: Va — =------- —------ ,
У (1+№)Y
где GB = 1 кг —вес влажного песка;
W — влажность песка в долях от веса сухого песка. Объем воды во влажном песке до погружения его в воду: Рв =
_ °в
~U^w'W - Увеличение Уровня воды в цилиндре произошло за счет
вытеснения ее абсолютным объемом песка и объемом воды в песке, т. е.
V = Va + V„ = —— +---------- —^ W.
(1 + W)y 1 + W
Решая это уравнение относительно W, получим:
Он~Уу Vy—Gn 0,39-2,6—1 “ y(V~GB) ~ у (GB —■ V) ^ 2.6 (1-0,39) ~
= 0,0638 или 6,38 %.
91. Частные остатки на ситах (а,-) вычисляют по формуле:
G:
дг= —-100,
G
где G/ —вес остатка на данном сите;
G — вес просеиваемой навески сухого песка (1000 г).
Полный остаток (А,) на каждом сите есть сумма частных остатков на всех ситах с большим размером отверстий плюс остаток на данном сите: Агл — 02,5', Ai,25=ni;25+n2>s>' Ао. бз =ао>бз +а!'2sS*5“
+ Л2.5 и т. д.
Подставив значения полных остатков в формулу модуля крупности, будем иметь:
5а2,ч + 4fli,25 + 3g0>63 + 2до, зі5 + Др.-ц Л4кр = — : Щ •
Индексы буквы «а» 2,5; 1,25; 0,63; 0,315; 0,14 обозначают размеры отверстий сит.
92. Частный остаток на сите 5 мм должен быть равен нулю.
„ , di+d? _ _
Средняя крупность каждой фракции: ■—-— ; 2~~ и д’
Примем удельный вес у для всех фракций одинаковым, а для удобства вывода формулы будем считать зерна песка шарообразными (вообще можно принять любую форму зерен, так как характеристика их формы в конечных результатах в расчет не входит).
При этих условиях частные остатки можем записать так:
Здесь nr, п2 и т. д. — количество зерен одного размера.
Полный остаток на снте 0,14 мм (он же полный вес материала за вычетом пыли, прошедшей через сито с отверстиями 0,14 мм):
0 = Y*-f.
где N — общее число зерен;
dcр — средний диаметр зерен.
3 ’ |
Jt ( |
N =
О = V |
dn + dn+ і |
G |
d cp —' |
2 |
2 |
(idn - f dn+1)3 |
V |
Раскрыв знак суммы и произведя вычисления, получим формулу для определения средней крупности зерен песка по частным остаткам
,-0.5)/-
d со = 0,5|/ .
р!/ 10,6а! 1,18а2 + 0,15а3 + 0,02а4 + 0,0024й5
Эта формула отличается от формулы, выведенной ранее проф. Б. Г. Скрамтаевым, так как в выводе ее приняты иные размеры отверстий снт.
93. Для оценки зернового состава песка строят график по результатам просеивания в координатных осях; размеры отверстий сит — полные остатки. Этот график совмещают со стандартным графиком.
Величины Полных остатков в % По весу приведены в табл. 22.
Из графика (рис. 18) видно, что песок № 1 удовлетворяет требованиям ГОСТ 10268—62 по зерновому составу; в песке № 2 имеются фракции >5 мм. Этот песок нуждается в дополнительном просеивании.
0,14 0,63 0.315 |
1,25 2,5 Размеры отверстий сит, мм Рис. 18. График зернового состава песков |
Т а б л и ц а 22‘1
|
Модуль крупности песка Л1Кр вычисляется как частное от дележа ния на 100 суммы полных остатков (%) на всех снтах.
Мкр = М?,5 + -^1,25 + А),63 "Ь А),315 + Лс, н)! 100,
полные остатки, % от веса на соответствуй щих (по величине индекса) ситах. |
= 2,52 = 3,07 1,4 |
кр кр : |
ГДЄ Л2л; Л 1,25 и т. д. Для песка № 1 М, » » №2 Л |
Классификация песков по модулю крупности приведена в табл. 23.
Таблица 23
Группа песка |
Модуль крупности ^кр |
Полный остаток (%) на сите с отверстиями 0,63 мм |
Крупный .................................................. Средний ................................................... Мелкий .................................................... |
3.5- Г-2.4 2.5- s-l,9 2,0-і - 1,5 |
50-5-75 35 --50 20-5-35 |
По табл. 23 пески можно отнести: № 1—к среднему, № 2 — к крупному, № 3 — к мелкому.
Средняя крупность песка вычисляется по формуле
rfcp ~ 0,5 X
yn^Vn~-Yp6---ioo%.
Yn
Для песка № 1 Уп=38%
» » № 2 Vn = 41 %
» » № 3 Vn = 46 %
В хорошем песке пустотность не превышает 38%.
94. Из графика (рис. 4) видно, что пески № 1 и 2 не удовлетворяют требованиям ГОСТов, так как кривые их просеивания выходят за пределы заштрихованной зоны.
На основании графиков составим табл. 24 (поз. 1, 2) полных остатков песков.
Так как пески, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 10268—62 по зерновому составу, должны иметь кривые просеивания, не выходящие из заштрихованной зоны (рис. 18), смешанный песок должен иметь полные остатки не больше нижних пределов графика рис. 18. Таким условиям будет удовлетворять уравнение:
А^х -(- Л2О —Д.)Л3,
Таблица 24
|
где Л і; Л2; Л3 — полные остатки на одном и том же сите для песков соответственно № 1, 2 н 3; х и (1 — х) — доля песков № 1 и 2 в песке № 3,
Л о Л л
Для сита 0,63 имеем:
- = 0,326, 1 —л: =0,674, |
35—15, * "75-15,"
Умножая величины полных остатков песка N° 1 на 0,326, а песка № 2 на 0,674 и суммируя полученные произведения, получим полные остатки песка № 3. Например, для сита 0,63 полный остаток:
15,8 • 0,326 + 75 • 0,674=55,65 %.
Произведя подобные вычисления для всех сит (табл. 24, поз. 3, 4 и 5), строим график зернового состава смешанного песка № 3 (см. рис. 4), кривая которого не выходит нз заштрихованной зоны.
Таким образом, для смешанного песка № 3 необходимо взять 32,6% песка № 1 и 67,4% песка № 2.
95. После удаления 9% фракций величиной более 5 мм сумма весовых частей, оставшихся после просева фракций, составит 100—9=91% (с учетом прохода через сито 0,14 мм). Для получения частных остатков нового песка, частные остатки песка № 2 умножают на величину 100 : 91 = 1,099 (табл. 25).
Таблица 25
Сита с отверстиями, мм |
О |
|||||
Наименование |
2,5 |
1,25 |
0,63 |
0,315 |
0,14 |
сг * §■§= С “о У |
Частные остатки но - вого песка № 4, % . . Полные остатки, % |
6.04 6.04 |
17,02 23,06 |
4,62 69,26 |
16,48 85,74 |
8,78 94,52 |
5,48 |
Кривая гранулометрического состава песка № 4 (см. рис. 18) показывает, что этот песок удовлетворяет требованиям ГОСТ 10268—62.
96. Для оценки целесообразно построить графики по результатам просеивания для каждого щебня в координатных осях:.размеры отверстий сит (Д) — полные остатки. Эти графики наложить на построенные по табл. 1 ГОСТ 10268—62. Составляем таблицу полных остатков (табл. 26).
Таблица 26
Полные остатки (?-б) *а ситах |
||||
с |
размерами отверстий, мм |
|||
Наименование |
||||
40 |
20 |
10 |
5 |
|
Щебень № 1..................... |
5 |
50 |
95 |
100 |
Щебень № 2..................... |
0 |
4 |
96 |
100 |
Днаиб соответствует размеру отверстий сит, полный остаток на которых не превышает 5%: для щебня № 1 Д'Наиб=40 мм, для щебня № 2 Д"наиб=20 мм.
Днаим соответствует размеру отверстий сит, через которые проходит не более 5% навески щебня: для обоих номеров щебня Дна им = 5 ММ.
0,5 (Днаиб+Днаим) — для щебня № 1 равно 20 мм, для щебия № 2 равно 10 мм.
Строим график (рис. T9), из которого "Видно, что требованиям ГОСТ 10268—62 по гранулометрическому составу удовлетворяет щебень № 1; щебень № 2 имеет много средних фракций.
97. Вычислим полные остатки песка и гравия до их перемешивания и сведем их в табл. 27. Таблица 27
|
Песок имеет 9% фракций размером более 5 мм. За счет этого в гравии увеличится доля фракций 5—10 мм на 9-0,5=4,5%. Это - внесет изменение в процентные соотношения всех частных остатков
4,5 + 6
гравия. Для сита с отверстиями 5 мм они составят: —~ — -100 =*
104,5
Частные остатки на других ситах уменьшатся соответственно в 104,5: 100,0=1,045 раза. Частные и полные остатки гравия, обогащенного крупными фракциями песка, приведены в табл. 28. Таблица 28
|
Построив график по данным табл. 28, видим, что гравий, обогащенный фракциями размером более 5 мм, имеет кривую просеивания в заштрихованной зоне. Значит, он удовлетворяет требованиям ГОСТов по зерновому составу.
98. Водоцементное отношение находят из эмпирических формул:
/?6 = Л/?ц(Ц/В — 0,5) нли /?6 = Лі/?ц(Ц/В + 0,5). Значення коэффициентов Л и Лі принимают по табл. 29.
Таблица 29
|
Если требуется более высокая прочность бетона, следует пользоваться второй формулой.
Для бетонов с В/Ц^0,4 применима первая формула, для бетонов с В/Ц<0,4 — вторая.
300
В нашем случае/?б = =0,75/?ц, а поэтому воспользуемся
первой формулой с Л = 0,60.
0,6-400 |
0,572, |
В/Ц =
#6 + 0,5-0,6 /?ц примем В/Ц=0,57.
Ориентировочный расход воды определяют по графику (рис. 20) в зависимости от требуемой подвижности илн жесткости (удобоукла - дываемости) бетонной смеси, наибольшей крупности гравия (щебня) и других факторов. Степень подвижности или жесткости бетонной смеси зависит от вида конструкций нли изделий, густоты их армирования, способов укладки и уплотнения бетонной смесн и т. д. и выбирается по приложению 18. С учетом примечаний к рнс. 20 расход воды В= 168+10= = 178 л/ж3; Расход цемента Ц=В : В/Ц=178 : 0,57=312 кг/ж3 бетона; пустот- |
2600 — 1480 2600 |
Тщ • Yofi. i |
-0,43; |
ность щебня Рщ~ |
расход щебня вычисляют по формуле 1000 1000 |
1283 кг/ж3 бетона; |
Щ = |
1,36-0,43 1480 |
1 2600 |
1 Ущ |
арт Тоб. Щ |
+ |
( 1283V 2,6/ |
а=1,36 (а — коэффициент раздвижки зерен; берется по табл. 30 в зависимости от расхода цемента и водоцементного отношения).
Расход цемента, кг/м9 |
Значения коэффициента а н пластичной бетонной смеси иа песке средней крупности с водопотребностью 1% прн следующих В/Ц |
||||
0.4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
|
250 |
1,26 |
1,32 |
1,38 |
||
300 |
_ |
1,3 |
1,36 |
1,42 |
— |
350 |
1,32 |
1,38 |
1,44 |
— |
— |
400 |
1,40 |
1,46 |
— |
— |
— |
Таблица 30 |
Примечание. При применении мелкого песка с водопотребностью свыше 7% коэффициент а уменьшается на 0,03 на каждый процент увеличения водопотребности песка; при применении крупного песка с водопотребностью ниже 7% коэффициент а увеличивается на 0,03 на каждый процент уменьшения водопотребности песка. / ц щ м Расход песка П = | 1000— ( — + В + -— j Yn — - Yu Yur / |
312
— 1000— 178 + |
2,63 = 600 кг/ж3 бетона.
117 ,п — ■ |
1,0 = 12,83 л. |
Содержание воды в щебне Вщ = |
Объемный вес бетонной смесн у0б см = Ц+В + П+Щ=312+ 178+ + 600 +1283=2373 кг/ж3. П 600 99. Содержание воды в песке Вп = — W„ — Jj^'2 =12 л. Щ „ 1283 |
Расход Воды, |
УдобоукладыВаемость по техническому Вискози метри, сен
і_______ і_______ і_______ і_______ 1______ 1 ' і _ і
О 10 20 30 40 50 60 70
УдобоукладыВаемость по В Г СкрамтаеВу
Рис. 20. График водопотребности (В) бетонной смеси, приготовленной с применением портландцемента, песка средней крупности и гравия наибольшей крупности:
/ — 80 мм; 2 — 40 мм; 3 — 20 мм; 4 — 10 мм
Примечания: 1. При применении щебня расход воды увеличивается на 10 л.
2. При применении мелкого песка с водопотребностыо свыше 7% расход воды увеличивается на 5 л на каждый процент увеличения водопотребности песка; при применении крупного песка с водопотребиостью ниже 7% расход воды уменьшается на 5 л иа каждый процент уменьшения водопотребности песка.
3. При применении пуццолановых цементов расход воды увеличивается на 15—20 л.
4. При расходе цемента 450—500 кг/м1 расход воды увеличивается иа 10 л иа каждые 100 кг цемеитз
Производственный расход воды ВИр = В—(Вв + Вт) = 153,17™ «=153 л.
Производственный состав песка ПВр = П + Вп=612 кг/м1.
Производственный состав щебня Щпр=Щ+Вщ= 1295,83™ «=1296 кг/м3.
Производственный расход цемента ЦПр=312 кг/м3, т. е. остается без изменения.
Объемный вес бетонной смеси Уоб. б.см. пр.=Ц+Вцр + Ппр + +Щпр=2373 кг/м3, т. е. равен объемному весу бетонной смеси лабораторного состава.
100. Коэффициент выхода бетонной смеси
1000 1000 = 0,702.
Vu + Vn + Vp, Ц Ппр 1Дпр
■ +
Уоб. Ц Yo6.rvnp ^об. Щ.Пр
Расходы материалов на один замес бетономешалки:
V З 1200•0 702
цемента — /( Ц — —~ггг— *312—0,84-312— 262 кг
J. UUU 1UUU
Уб1 1000'
воды В] =^A:Bnp = 0,84-153 = 127,8 л;
песка Пі = /СПпр=0,84-612=515 кг
щебня Щі=/СЩпр=0,84-1296=1090 кг (436 кг крупностью 10—20 мм н 654 кг крупностью 20—40 мм).
101. Номинальный состав бетона по весу
l. ^.K = — . — : — = is 1,93:4,13.
Номинальный состав бетона по объему
1»A'l: К, = і;ПХ°біЦ. Ш-‘Урб. ц_ __ 1:1,536:3,63.
ЦУоб. п Цїоб. ш
1і^пр:Кпр = — : — : -^ = 1: 1,97:4,17. |
Производственный состав бетона по весу Ц Ппр Шпр
“ц
Производственный состав бетона по объему
Ппр^об. Ц ^ Шпр^об. Ц l:^i,„p! Ki, np= 1 !ГГ~ ! . |—= 1*1,615*3,61.
ЦУоб. п.пр Цтоб. щЛір
102. уоб. б.см = Ц+П + Щ+В = Ц(1+Х+К+В/Ц).
0тсюда ц ^ і + Х+Т+ т 'в = ЦВ/Ц; п = кц' 112
Решая эти уравнения, получим: Ц=310 кг; В = 130 л; П=620 кг; Щ= 1240 кг.
_В_________ 0,55/?ц_____________ 0,55-500 _
103' Ц ~ 7?б4-0,55-0,5/?ц _ 500 + 0,55-0,5-500 ~ ' ‘
Расход воды (по рис. 20) В= 160+10= 170 л.
Расход цемента Ц= 170 : 0,432= 394 кг/м3.
В высокопрочном бетоне для массивных сооружений максимальный расход цемента не рекомендуется превышать; при применении белитового портландцемента — 430 кг/м3; при применении обычного портландцемента — 375 кг/м3; для всех остальных случаев — 500 кг/м3. Расход цемента сверх этого количества не экономичен, ибо дальнейшее его повышение мало изменяет прочность бетона.
В связи с тем, что расчетный расход цемента Я>375 кг/м3, применяем его дополнительный помол до активности 600,
0,55-600
тогда в/ц = ioo'Toiss-o'.s. eoo = °'497’ а ц = 170:(М97 =342
кг/м3.
1000
Расход щебня 1Д =---------- —--------- — = 1340 кг ма.
TOC o "1-5" h z 1,41 1
0,40-------- + —
1,56 2,6
Г /342 1340NI
Расход песка П = I 1000— f g—^ + 170 + —— J -2,6=533 кг/м3.
Объемный вес бетонной смеси
Y06.6.CM = 342 + 170 + 533 + 1340 = 2385 кг/мз.
104. Определяем расход воды, учитывая, что прн замене в бетоне обычного песка мелким величина осадки конуса бетонной смеси уменьшается (табл. 31).
Таблица 31
Осадки конуса бетонной смеси, см
|
При осадке конуса бетонной смеси 2—3 см (рис. 20) ориентировочный расход воды В = 160 + 5( 10—7) + 10=185 л.
Определяем расход цемента:
0,55/?,,
1000
1303 кгjM3, = 0,43, |
Расход щебня ІД =
аДщ 1
Тоб. щ їщ
где
2600— 1480
2600
1000— |
Yu |
-М! |
1303V 2,6/. |
+ 185 + |
а = 1,41 —0,03(10 —7)= 1,32 (по табл. 36). Ц |
Yn = 2,63 = 530 кг/м3. |
Расход песка П |
Объемный вес бетонной смесн 2363 кг/м3. 105. Прочность цемента при изгибе Яц. изг=0,08 Яц. сШ + 11 =0,08-440+11 =46 кГ/см |
Дц. изг + о, 03; |
Водоцементное отношение определяют по формулам: для бетонов на гранитном щебне В/Ц = 0,45
Кц. из |
R6.
для бетонов на известняковом щебне В/Ц = 0,45
+ 0,07.
^б. изг
46
Для рассматриваемого в задаче случая В/Ц = 0-45- — + 0,03 = =0,54.
Для обеспечения достаточной морозостойкости бетона и долговечности дорожных покрытий рекомендуют следующие водоцементные отношения:
для сурового климата (t</ —15°) В/Ц=0,5; для среднего климата (t=—5-ї—15°) В/Ц=0,53; для мягкого климата (1>—5°) В/Ц=0,55; для теплого климата (1^0°) В/Ц^0,6.
Для расчета принимаем В/Ц=0,54.
Расход воды принимаем по табл. 32.
Таблица 32
|
Рис. 21. График для выбора соотношений между цементом и песком средней крупности (с водопотребностью 7%), которые обеспечивают заданную подвижность (удобоукла - дываемость) цементно-песчаной смеси прн определенном водоцементном отношении
Примечания: 1. Прн применении
мелкого песка с водопотребностью более 7% расход песка уменьшается иа 5% иа каждый процент увеличения водопотребности песка.
2. При применении крупного песка с водопотребностью менее 7% расход песка увеличивается на 5% на каждый процент уменьшения водопотребности песка.
3. Если водопотребиость песка неизвестна, то соотношение между песком и і ементом корректируется по модулям крупности П'ска по рис. 22.
Принимаем В«=155 л;
155
расход цемента Ц =------------ = 287 кг;
0,54
1000 |
= 1340 кг; |
расход щебня Щ =•
К |
ІУ S3 |
|||
//, |
||||
У/ |
||||
їоб. щ Yui |
1:3 |
1:2 |
1:1 |
1:0 |
1-1 1-2 1:3 f.4 Соотношение ц. п, определяемое no рис. 21 |
1Л |
£ а а ^ v. 111 1^1 І51 (і? s у. 5 *1 s III § |
Рис. 22. График для корректировки соотношений между цементом и песком, обеспечивающих заданную подвижность (удобоукладываемость) цементно-песчаной смеси в зависимости от крупности песка (по модулю крупности);
/—для модуля крупности 2,5; 2 — то же, 1,5;
3 — то же, 0,75
коэффициент раздвижки зерен по табл. 30 <х= 1,3-г-1,35; пустотность щебня Рщ = 0,42;
TOC o "1-5" h z г, Г /287 1340
2,65 = 655 кг. |
расход песка П = 1000— -— + 155 +------------------------
[ 3,1 2,65/
Окончательный состав бетона устанавливается на основе проба ных замесов и результатов контрольных испытаний. 1
,06. В/Ц =----------- *«в------------ =--------- Mil!”---------- = 0,49.
1 Д6 + +-0,8/?ц 300 + 0,6.0,8-400
Принимаем по рис. 21 соотношение между цементом и песком 1 : п= 1 ; 3,7, а вводя поправку иа крупность песка, по рис. 22 опре« деляем прн Мк = 1,5 расчетные соотношения между цементом и пес-- ком 1 ; п— 1 : 3,2.
1000 1000 п 1 3,2 — —— + 0,49 + ~ri Yn 3,1 2,63 |
Расход цемента Ц ■ |
1 Yu |
+ -7Г + |
ІД |
— 490 кг; расход воды В =490 0,49= 240 л; расход песка П=3,2-490= 1570 кг; расчетный объемный вес уоб 107. Марочная прочность бетона |
6.см =490+240+1570=2300 кг/м3. 1І0 |
105 125 U5 165 185 205 225 Ратный конуса на йстряхиЙЬтцем с то/i икв, мм |
Рис. 23. График для определения подвижности цементно-песчаной смеси в зависимости от требуемой формуемости армоцемента в конструкциях толщиной 2—3 см (у кривых указано число сеток) |
310 о, б: |
517 кГ/см2; |
Я« = |
0.6/?ц |
В/Ц = |
/?б + 0,8-0,6Лц 0,6-600 |
= 0,447. |
583+ 0,48-600 |
По рис. 23 находим значение подвижности смеси в зависимости от ее формуемости и числа стальных тканых сеток в пакете. Формуемость с достаточным приближением для практики принимается в следующих размерах: |
прн уплотнении вручную не более 15 сек при вибрировании с частотой 3000 кол/мин—30—40 сек » » » 6000 кол/мин—60—80 сек
при вибрировании с прнгрузом, при прокате и других эффективных методах уплотнения =» 100 сек.
Принимаем формуемость 85 сек.-
Графики на рис. 23 построены для случая применения сетки с размерами ячеек 7x7 мм и общей толщиной пакета 2—3 см. При замене сеток № 7 необходимо для получения той же формуемости, при том же числе армирующих сеток увеличить подвижность смесн примерно на 40%, если применена сетка № 5, на 25% при сетке № 10.
По графику рис. 23 подвижность смеси при армировании пятью сетками 123 мм, при восьми сетках—148 мм.
(148— 123) (7 — 5) |
Подвижность смеси при ее армировании шестью сетками № 7 составит
При сетках № 10 подвижность смеси равна 139,7-0,75=105 мм.
По графику рис. 21 при подвижности смеси 105 мм и В/Ц = 0,447 отношение цемента к песку 1 п= 1 : 2,9. Рекомендуется сделать три опытных замеса: для В/Ц; 1,2 В/Ц и 0,8 В/Ц.
Расходы цемента (соответственно Ці, Цг, Цз)
TOC o "1-5" h z юоо юоо ; ,
ц =---- =------ = 527 кг мз-
1 1 В п 1 2,9
-Ь +' z + 0»447 + г
Y„ Ц Y„ 3,0^ 2,6
1000
Ц2 = ---------------------------- — = 503 кг/.цЗ;
— + 1,2-0,447 + —
3.0 2,6
1000
Ц3 = ---------------------------- — = 553 кг/м?.
—• + 0,8-0,447 + —
3.0 2,6
Расходы воды (соответственно расходу цемента)
В, = Ц. В/Ц =527-0,447 = 235 л/жЗ;
В2 = 503-0,447 = 225 л/ж3;
В3 = 553-0,447 = 247 л/жЗ.
Расходы песка (соответственно расходу цемента)
П, = Цл = 527-2,9 = 1526 кг/м?-,
П2 = 503-2,9= 1460 кг/м?
н
П3 = 553-2,9 = 1605 кг/м?.
По результатам испытаний контрольных образцов строят график зависимости прочности цементно-песчаного бетона от расхода цемента н по графику находят расход цемента, соответствующий отпускной прочности бетона 350 кГ/см2, а затем по интерполяции вычисляют расход воды и песка.
Пусть расход цемента для бетона с указанной отпускной прочностью составляет 520 кг/м3, тогда расход воды
„ „ (В, —Ва) (Ці —520) (235 — 225; (527 — 520j
TOC o "1-5" h z В = В і — =--------------------------------- 235---------- — =?*
Ці — Ц2 527 — 503
= 232 л/м?',
П = 520 - 2,9 = 1570 /«/ж3. ;
По полученным расходам изготовляют бетонную смесь, проверяют ее формуемость и в случае необходимости корректируют до требуемой путем добавления или уменьшения воды и цемента, не изменяя В/Ц, и соответственно уменьшая или увеличивая расход песка.
В 0,6-500 „ „
108. — = =0,47.
Ц 400 + 0,8-0,6.500
По рис 23 требуемая подвижность цементно-песчаной смеси при формуемости 35 сек н сетках № 10 составляет 148-0,75=111 мм. Наибольшая допустимая крупность песка
^наиб : |
]/ к2+(т) 0,3 = V42+(т)2 - °-3 =6-1 мм>
т. е. имеющийся песок может быть применен без предварительного отсева крупных фракций (/г — расстояние между сетками, мм; I ■— размер ячейки армирующей стальной тканой сетки, мм). Формула справедлива при 0<l^h.
По рис 21 1 : п= 1 : 3,5, а с учетом водопотребности песка в
соответствии с примечаниями к рис. 21 доля расхода песка увеличивается на 3,5-0,05(7—5) =0,35.
Отсюда расчетное соотношение 1 : п— 1 : 3,85.
Расход цемента:
1000
Ц, =---------------------------- —— = 444 кг/м*;
+ 0,47 + —--------------
3,1 2,65
1000
Цз = “1 = 42 KZ, M"
ІТ + 1'2-°’47 + ”2^Г
1000
Ц3 = —------------------------- —— = 487 кг/м*.
— + 0,8.0,47 + --
3,1 2,65
Далее расчет аналогичен расчету задачи 98.
В 0,45-500
109. —= : = 0,54.
Ц 300 + 0,45-0,5-500
Расход воды по графику рис. 20 — 150 л/ж3; расход цемента Ц= 150 : 0,54=280 кг/м3. По заданию расход цемента может быть увеличен на 20%, при этом расход воды увеличится на 14% (рис. 24), а расход щебня составит около 700 кг/м3.
Окончательные расходы цемента и воды будут (с округлением):
Ц=280-1,2 = 335 кг/м3; В = 150-1,14=170 л/м3.
Расход песка
П=Гю00_(^+170 + ^ L 3,1 ^ 2,6 |
/ ЧЧЧ 7ПО Л
2,6=1175 кг/м
Расчетный обьемный вес 2380 кг/м3.
110. |
= 0,46. |
Ц 400 4-0,4.0,5-600
Расход воды по графику рис. 20— 165 л/м3, а с учетом добавки на водопотребность песка 170 л/м3.
(Д./сГ/м* Рис. 24. График для расчета малощебеночного бетона: |
1 увеличение расхода цемента для получения бетонных смесей с одинаковой осадкой конуса; 2 —то же, с одинаковой удо - боукладываемостью; 3 — увеличение расхода воды для получения бетонных смесей с одинаковой осадкой конуса; 4 — то же, с одинаковой удобоуклады'ваемостью
Расход цемента Ц= 170 : 0,46=370 кг/м3. Расход щебня определяем по формуле
Щ = |
(у-1) 1200
где у — требуемое изменение свойств бетона (относительная величина) ;
1200 — средний расход щебня для обычного бетона, кг/м3;
а — эмпирический коэффициент, ориентировочные значений которого находятся в следующих пределах:
при определении изменения прочности
при изгибе...................................................... от 0,10 до 0,15
при определении изменения призменной
прочности...................................................... от—0,05 до 0
при определении изменения модуля деформации при а = 0,5 R от 0,2 до 0,3
при определении изменения усадки. . . от—0,3 до—0,7
В рассматриваемом случае изменяется деформативность бетон* на 10%, т. е. {/=1,1; о=0,25,
щ ,
и, ZO
По графику рис. 24 уточняем расход цемента и поды. Райхбд цемента увеличится в 1,32 раза, а воды — в 1,21 раза, т. е.
Ц= 1,32 • 370 = 490 кг/м3-, В = 1,21 • 170 = 205 л/м?. .
Расход песка
2,65= 1235 кг/м?. |
/ 490 480
1000— ------- -- + 205 +
2,65 |
3,1
Объемный вес бетонной смеси уоо. б.см=490 + 205 + 480+1235 = = 2410 кг/м3.
111. Объемный вес исходного бетона
Уоб. б.см = 300 + 600 4- 1200 + 135 = 2235 кг/м3. Объемный вес бетона с добавками
v;6.6,H = (1 - 0.05) Y06.6.CM = (1 - 0,05) 2235 = 2123 кг/м3. Расход материалов на 1 м3 бетона с добавками В/Ц' = (1 —0,1)0,45 = 0,405;
Уоб. б.см 2123
Ц = ---------------------------------- =------------------------- — 286,7 кг м'
1 4- 26 4- У + В/Ц' 1 4-2 4- 4 4-0,405
П = 2Щ = 2-286,7 = 573,4 кг/м3
Щ = КЦ' = 4-286,7 = 1146,8 кг/м3;
В=В,/Ц'.Ц' =0,405-286,7= 116,1 лЫ3.
Увеличение пористости
Уоб. б.см Уоб. б.см 2235 — 2123 г
дур= ----------- ---------------- ,100= ----------
Уоб. б.см 2235
112. Расходы воды по графику рис. 20 В=140 л.
В/Ц принимаем по графику рис. 25, построенному по результатам пробных замесов.
Для прочности бетона )?б=0,7-300=210 кГ/см2; Ц/В = 2,0, откуда расход цемента Ц=2-140=280 кг.
Расход щебня
1000
Щ= МЗЇЇ7Г Т=1415 кг'
1,48 +2,6
(а =1,1 для жесткой бетонной смеси).
Расход песка
+ 140+ - і/!®- 2,6 |
2,63 = 590 кг. |
n“[1000-(ff
113. Производят расчет состава бетонной смеси из условия получения заданной марочной прочности 300 кГ/см2 после 28 суток нор мального твердения. Водоцементное отношение определяют по формуле, приведенной в решении задачи 98.
При цементе М 400 по ГОСТ 10178—62 и рядовых материалах
В_ 0.67?ц _ 0.6-400 _0.72
Ц 7?б + 0,5-0,67?ц 300 + 0,5-0,6-400/ ’
Режим тепловой обработки назначают, руководствуясь^ «Инструкцией по пропариванию бетонных и железобетонных изделий на заводах и полигонах». Так, Ris кГ/см* бетоны на портландце-
Рис. 25. Пример построения кривой для выбора Ц/В в зависимости от заданной прочности бетона по результатам опытов |
' менте рекомендуется про
паривать при 1=100°; скорость подъема температуры 20° в час. Если начальная температура в камере 18°, то продолжительность подъема температуры составит
100—18
---------------------------- __ 4 ч
20
Щв |
цементе пользуются соответственно графиками рис. 27 и 28. Общий цикл пропаривания будет: |
Продолжительность изотермического прогрева при 1=100° при жесткости бетонной смеси 50 сек и В/Ц=0,572 определяем по графику рис. 26. Она составит 4 ч. В случае бетонов иа портландцементе или на пуццолановом портлаид-
4 ч 4 ч 3 ч |
подъем температуры
продолжительность пропаривания при
100°...................................................................................
охлаждение ....
Всего 11ч
По табл. 33 принимаем коэффициент сокращения продолжительности общего цикла пропаривания равным 1.
Окончательный режим устанавливается после опытного пропаривания н внесения соответствующей корректировки.
Прочность бвтона при пропаривании, % от R |
Рис. 26. Нарастание прочности бетоиа на шлакопортландцементе марки 400 в зависимости от продолжительности изотермического прогрева: а — температура изотермического прогрева 100°; б — то же, 80°; в — то же, 60°; 1 — бетонная смесь высокой жесткости (В/Ц<0,4); 2 — то же, средней жесткости (В/Ц>0,4); 3 — пластичная бетонная смесь (В/Ц>0,6) |
а, |
Рис. 27. Нарастание прочности бетона иа портландцементе М 400—500 в зависимости от продолжительности изотермического прогрева: |
а — температура изотермического прогрева 100°; 6 — то же, 80°; в — то же. 60°; 1 — бетонная смесь высокой жесткости (В/Ц<0,4); 2 — то же, средней жесткости (В/Ц>0,4); 3 — пластичная бетонная смесь (В/Ц>0,6)
Прочность бетона при пропаривании, с/. от Пгв нормального твердения |
Продолжительность изотермического прогрева, Ч |
Рис. 28. Нарастание прочности бетона на пуццолановом портландцементе марки 400 в зависимости от продолжительности изотермического прогрева: а — температура изотермического прогрева 100°; б — то же, 80°; в — то же, 60°; 1 — бетонная смесь высокой жесткости (В/Ц<0,4); 2— то же средней жесткости (В/Ц>0,4); 3 — то же, пластичная (В/Ц>0,6) |
Условия пропаривания излелий |
Коэффициент сокращения продолжительности общего цикла пропаривания |
В форме.......................................................... |
і |
В форме с укрытием сверху металли |
|
ческим листом................................................... |
0,8 |
То же, резиновым листом или полиа |
|
мидной пленкой................................................. |
0,85 |
114. Расход цемента по графику рис. 29 равен Ц=135 кг/м3. |
Рис. 29. Зависимость прочности крупнопористого бетона при сжатии от расхода цемента: а — бетон на гравии; б — бетой на щебне; 1 — цемент М 400; 2 — цемент М 300; 3 — цемент М 250; 4 — цемент М 200 |
Ориентировочное значение В/Ц по табл. 34 составляет 0,404.
Таблица 34
Расход цемента, кг/м• бетона |
Водоцементное отношение для бетона с |
||
гранитным щебием |
гравием |
известняковым щебнем (водопог - лощеиие 4% ) |
|
70 |
0,50 |
0,667 |
0,83 |
90 |
0,46 |
0,60 |
0,74 |
110 |
0,427 |
0,55 |
0,655 |
130 |
0,408 |
0,51 |
0,590 |
150 |
0,395 |
0,46 |
0,525 |
По табл. 35 ориентировочный объемный вес крупнопористого бетона в воздушносухом состоянии равен 1828 кг/м3. Таблица 35
|
Расход воды В = Ц-В/Ц=135-0,404 = 54,5 л/м3.
Расход гранитного щебня Щ=1828—(135 + 20) = 1673 кг/м3 (цифра 20 в скобках означает 20 кг воды, вступившей в химическую реакцию— примерно 15% от веса цемента, т. е. 135-0,15=20 кг).
Состав бетона цемент : щебень (по весу) : 1 :Х=1 : 12,35;
TOC o "1-5" h z 135 1673
1.3 1,6
по объему 1: X = : = 1 : 10.
1.3 1,3
Далее производят расчет состава бетонной смеси для В/Ц± ±0,05, делают пробные замесы, изготавливают образцы и после твердения их испытывают. На основании результатов испытаний устанавливают окончательный состав бетона.
115. Коэффициент выхода бетона
. Уб ________________ V6____________
TOC o "1-5" h z ^Ц + ^Щ „/ 1
Ц| + їоб. ц Уоб. щ |
іб. Щ /
0,882. |
1000
, 1 10,5
( 1250 + 1520
Расход цемента
?П6м „ 0,882-500 _ _
Ц = --------- --Ц------------------------- = -147 = 65 кг.
1000 1000
Расход щебня
ЗКбм 0,882-500
Щ' = = — Т7ГДД - -147-10,5 = 680 кг.
1000 1000
Учитывай высокий коэффициент выхода, расход материалов на один замес следует уменьшить на 15—20%.
116.
1000 |
1000 |
0,916. |
ц |
120 1.21 |
■(1 + и) |
(I + 10) |
Уоб. ц |
^(1 + я) |
V'e |
117. Для первого опытного замеса расход цемента принимаем по приложению 19 с поправочными коэффициентами, данными в табл. 36 и 37.
Ц = 340.0,9-1,1 =337 кг/м3.
Для других условий расходы цемента умножаются на коэффициенты, приведенные в табл. 36 и 37.
Расход воды определяем по приложению 20 В=210 л/м3.
Суммарный расход крупного и мелкого заполнителя на 1 м3 керамзитобетона 3=у0б. кб— 1,15Ц= 1700-— 1,15 - 337= 1313 кг (коэффициент 1,15 при Ц введен из предположений, что в реакцию с цементом вступит примерно 15% воды).
Полученный результат расхода заполнителей не должен превышать значений, приведенных в приложении 21.
Расход песка определяют по формуле
П: |
Зуоб Л, Г
''Уоб. п + (1 — г) Уобл
где г — доля песка в общей смеси заполнителя; по приложению 21 г=0,5
П = |
= 1036 кг/м3, |
(П + Кр) у о о. г,г
ГУоб. п + (1 — Г) їоб. Щ что составит объем
1313-1500-0,5 0,5-1500 + 0,5-400
1036 v,”==W = 0'69jkS- Таблица 36
|
Марка цемента |
Поправочный коэффициент |
250 |
1,3 |
300 |
1,2 |
400 |
1 |
500 |
0,9 |
600 |
0,8 |
Расход керамзита Кр = 1313—1036=227 кг/м3, что составит объем 274
' = 0,69 м
Икр =
400
Расход керамзитового щебня или гравия не должен превышать 0,9 м3 на 1 At3 бетона, а суммарный объем щебня (гравия) и песка не должен превышать значений, указанных в приложении 21, т. е.
Ркр = 0,б9 м3 < 0,9 м3; VKp + Vn = 0,69 + 0,69 = 1.38 .«з < 1,4 м3.
Соотношения между цементом, песком и гравием (по весу)
= 1іЗ,08:0,81;
Ц |
337
По результатам расчета приготовляют пробные замесы с расходами цемента 340, 390 и 290 кг/м3 при расходах песка 60, 50 и 40% от объема заполнителей. После испытания образцов по результатам строят график и выбирают оптимальный состав керамзитобетонной смеси.
118. Решение этой задачи строится на результатах испытаний образцов, изготовленных при различных водоцементных отношениях с пропариванием и автоклавной обработкой.
Для примера результаты испытаний приведены в табл. 38.
Таблица 38
|
По данным табл. 38 строят график (рис. 30), по которому находят цементовсдные отношения для бетона прочности 220 кГ/см* после пропаривания (Ц/В=2,37) и после автоклавной обработки (Ц/В = 1,4).
Цементно-бодное отношение Рис. 30. Пример построения графика для определения Ц/В (по результатам опытов): / — бетона после автоклавной обработки; 2 — бетона после пропаривания |
Расходы цемента будут соответственно;
Uj = 185-2,37 = 438 кг/м?, Ц2 = 185-1,4 = 259 кг/м?.
Расход цемента для бетона одной прочности при равном расходе воды, но пропаренного, больше чем бетона, твердевшего при автоклавной обработке иа 179 кг или на 41%.
119. Коэффициент раздвижки зерен щебня есть отношение абсолютного объема цементно-песчаного раствора в бетоне (К*) к объему пустот крупного заполнителя (Кр). Сумма абсолютных объемов цемента, песка и воды Kp = K® + KjJ + В.
Расход цемента
ц = МЯ =------------------------------------ 2422----------- = 323 кг.
1 + X + К + В/Ц 1 ■)- 2 - Ь 4 4* 0,5
Расход воды В=0,5-323= 161,5 л/м?.
Расход песка П=2-323=646 кг/м?.
Расход щебня Щ=4-323= 1292 кг/м?.
Ц П 323 646
V? = —+ В +--------------- = -—+161,5+—— =519,3 л.
р Yn Yn 3,1 2,65
Yr — Уоб. г 2,6 —1,5 „
Рг =-------------------- =------- ^ = 0.422.
Yr 2,6
ур = /’т'ГТ_ = _Г^-°-422 = 363.7 л- |
TOC o "1-5" h z Объем пор в крупном заполнителе Г 1292
Yo6.r 1>5
Коэффициент раздвижки зерен
“ Ур 363,7 '
120. Фактический коэффициент уплотнения бетонной смеси Купл — есть отношение определенного опытом объемного веса смеси к объемному весу, вычисленному теоретически.
Теоретический коэффициент уплотнения — отношение суммы абсолютных объемов материалов, составляющих 1 м3 бетонной смеси к объему смеси с пустотами.
Сумма абсолютных объемов материалов в 1 м3 смеси
VI - К + Г.+ V*.--fj - + їй + ^|- + - gj--™ *
У! 070
is = о 079
*упл~ 1000 ~ юоо
121. Продолжительность вибрирования при частоте 2800 колімин можно ориентировочно определить по графику рнс. 31 и в последующем уточнить опытным путем. В данном случае время вибрирования 100 сек.
122. Характеристика бетона без добавок: объемный вес уоб=300+600+1200+178=2278 кг/м3;
объем пустот за счет испарения излишка воды Уп = 178—178-0,1 = = 160,2 л;
пористость за счет испарившейся воды 160,2 „
Р=12гё"-100 = 7'1%;
прочность бетона
/ 300
#28 = 0,6.400 /-^- — 0.5) = 298 кГ/см
Характеристика бетона с добавками ССБ: объемный вес Уоб “2278—16 =2262 кг/м3;
объем пустот за счет испарения излишка воды Уп=162—16,2= = 145,8 л;
'’ = WTO=6-44*;
прочность бетона
/?И = 0.6.400 °'5) = 325 кПслР-
Амплитуда, мм Рис. 31. Зависимость продолжительности вибрирования от амплитуды колебаний при частоте 2800 кол/мин |
Пористость бетона за счет испарившейся воды снизилась на 9%, марочная прочность повысилась на 8%.
123. Величина максимального уплотняющего давления склады: вается из давления от веса столба бетонной смеси, пригруза и да» ления, развиваемого вибраторами, т. е.
: = їоб-б. снй + Я + |
‘Уоб. б.смйЛы2
8
где |
(о — угловая скорость для кругових колебаяяЯ
padjceK;
Ао)2=0,01 Ап2 — ускорение колебаний, см/сек3;
g — 981 ел/еек2;
Уоб. б.см^-°.°1^яа
Рктс — Уоб.6.см^ + Ч +
g
2,3.25- 0,01-0,05-30002 „
= 2,3-25 + 100 +--------------------- —-------------- = 383 Г/с. м2.
124. Минимальное число оборотов формы в начальный период центрифугирования, т. е. в период распределения бетонной смеси по форме (яов. р) вычисляется из условия, обеспечивающего в верхней точке формы превышения центробежной силы над весом частиц бетонной смеси,
т. е. MRa>3>Mg или R&3>g,
где М — масса бетонной смеси в верхней точке формы;
R — наружный радиус трубы;
1000 + 2-65 ___
д ------------------- — 565 мм — 56,5 см;
&> — угловая скорость
2япоб. р
60 ’
/ 2ял0б. р 2 g — 981 смісекі; — J = g.
Отсюда
, / 602.981
пЛ->~/ 5л+и««“*
«об. р можно найти и из уравнения
Яоб.]
где г — внутренний радиус трубы, м;
Яоб-р — 42 1/ ~ = 42 обіман.
С учетом вязкости бетонной смеси и других факторов число оборотов формы в период распределения принимают в 2 раза больше расчетного, т. е. 80-5-150 об/мин. Ббльшие значения п0в. р для труб меньшего диаметра.
Величина центробежной силы, необходимая для уплотнения бетонной смеси,
0,0236 /«o6.yV
р~------- ^—• А ( -——— кГсм3,
265 100 /
г3 50з
где Л=Л2 — -—= 56.52——— = 991;
R 56,5
Лоб. у—число оборотов формы в минуту в период уплотнения.
В случае применения бетонной смеси с объемным весом, отличающимся от 2400 кг/м3 в ту или другую сторону,
где Уоб. б.см—объемный вес бетонной смеси, кг/см3.
Величина центробежной силы должна быть в пределах 0,7+- -4-1,5 кГ/см3. Принимая Р= 1,2 кГ/сма, имеем
/ |
265-1,2 „ „
~о70236^991"= °б! маН-
Длительность периода уплотнения занимает 70—80% общего времени центрифугирования; 20—30% от этого общего времени расходуется на распределение бетонной смеси.
125. Водоцементные отношения: бетона № 1 — 0,626, бетона № 2 — 0,5.
Объемные веса свежеуложенных бетонов:
бетона № 1 у *6=320+650+1300+200= 2470 кг/м3-,
бетона № 2 иа 40 кг меньше, т. е. у=2430 кг/м3.
Объемные веса затвердевших бетонов:
бетона № 1 уоб*з = 320+ 650+1300+ 0,2-320 = 2334 кг/м3-, бетона № 2 у„6 з = 320 + 650+1300 + 0,2 - 320 = 2334 кг/м3. Пористость бетона за счет испарения воды:
2470 — 2334 , г
бетона № 1 р ~----------- 2470----- ‘100 = 5,5%;
2430 — 2334 бетона № 2 р’1 — -100=3,9о%.
При снижении расхода воды на 20% пористость бетона от испаренной воды снизилась иа 1,55%.
126. Общий приведенный срок выдерживания бетона в сутках:
г1р = ai^i + a? z? + а32г3,
где zn Z2, z3 — продолжительности твердения в сутках при разной температуре; Z| = l; Z2 = 3; г3=1; аь аг; а3 — коэффициенты, значения которых принимаются ПО табл. 39; а, = 1; аг=1,54; аз=2,5.
zBp= 1 • 1 +1,54-3+2,5-1 =8,12 суток прн температуре приведеиия или средней температуре среды *пр = 150.
Таблица 39
Темпера тура твердения, град |
0 |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
Значения а |
0,345 |
0,5 |
0,714 |
1 |
1,25 |
1,54 |
1,789 |
2,5 |
3,333 |
4,54 |
5,88 |
6,677 |
По приложению 22 прочность бетона на портландцементе М 500 составляет около 56% от /?га-
Для бетонов на шлакопортландцементе и пуццолановом портландцементе коэффициенты определяются соответственно по формулам:
аг = 0,387 + 0,0027*?;
а, = 0,328 + 0,003*?;
где //—температура среды.
127. В соответствии с инструкцией по пропариванию оптимальная температура пропаривания *=80°. Скорость подъема температуры составляет 20 град/ч. При применении предварительного выдерживания изделий или укрытии поверхности изделия листом металла, резины или полиамидной пленкой, а также при прогреве изделий в закрытых формах возможно увеличение скорости подъема температуры на 5-й 0 град/ч. Одиако при применении высокопрочных и бы - стротвердеющнх портландцементов рекомендуется замедлять скорость подъема температуры иа 5-+10 град/ч. Поэтому в нашем примере скорость подъема температуры остается 20 градіч.
80-20
Длительность подъема температуры составляет —~— =3 ч
(1 час в камере без пуска пара и 2 ч с подъемом температуры). Охлаждение изделий в соответствии с инструкцией по пропариванию должно быть 2 ч. Если общий цикл пропаривания принять 11 ч (по условиям организации производства пропарочные камеры рассчитаны на два оборота в сутки), то продолжительность изотермического прогрева должна быть 6 ч.
По графику рис. 27, б для продолжительности изотермического прогрева 6 ч при пластичной бетонной смеси (кривая 3) прочность бетона при пропаривании будет составлять 59% от нормального твердения.
Расчетную марку бетона определим из пропорции 150 кГ! сл& — 59%
150-100
х — 100% х — ------------- —------ = 255 кГ[см2.
59
Расчетную марку бетона принимаем 250 кГ/сма.
128. Прочности бетонов при пропаривании в % от #2з нормального твердения по графикам рис. 27, 28, 29 составят: для бетонов иа портландцементе 54%; на шлакопортландцементе 45%; на пуццола - новом портландцементе 46%.
Отсюда абсолютные значення прочности бетонов после пропаривания будут соответственно 108, 90 и 92 кГ/см3. Наибольшую прочность наберет бетон на портландцементе.
129. Прочности бетона без добавок составляют:
#6.28 = 0.6/?ц (Ц/В — 0,5) = 0,6-400 (2 — 0,5) = 360 кГ/см*
#6.7 = #6.28= ^ КГ/СЛ&;
#6.3= #6.28■= 111 кГ/CM3.
Прочности бетона с добавкой СаС12 равны:
#6.28 = 360-1,11 = 400 кГ'ісмі
#6.27 = 212 • 1,5 = 323 кГ/см?;
#б. з = 111-2 = 222 кГ/см
Расход раствора СаС122=0,01 • 350 : 0,3488 = 3,4416 = 3,44 л/м3. Расход воды прн этом уменьшается В'=Ц-В/Ц— 3,44=171,56 л.
130.
lg 28 1,447
#6.28 = #б. з = 150 = 454 кГ1смЬ<
в/ц= ^_________________ =_____ ?■«■«» =ор.
#6.28 +о,65-0,5#ц 454 + 0,325-600
130. Средняя температура твердения бетона может быть принята как средняя арифметическая из начальной и конечной температур
30 + 0 *ср = =15».
По табл. 40 находим прочность бетона в % от 28-дневной при твердении в нормальных условиях при 15°. Для бетона на портландцементе М 400 после 10 суток его твердения она составит 67% или 300-0,67=201 кГ/см3.
131. Уравнение баланса запасов тепла в бетоне и составляющих его материалах имеет вид:
Уоб. бСб^б ~ Ц^Ц^Д + rCnt„ + ІДСщҐщ + ІД ■ В/Ц - Ив,
СВ S S X X 01 н |
Прочность бетона в % от i?2« ПРИ твердении в нормальных условиях при активности цемента 300 , 400, 500 |
|||||
Цемент |
5 >» cu cj 01 |
Температура бетона, град |
||||
ь* еи 5Й S О g Си OJ О ю |
1 |
5 |
10 |
15 |
20 |
|
Портланд цемент |
3 7 10 28 |
12,14,17 27,27,35 37,36,46 65,70,75 |
17,21,22 35,37,43 45,47,55 78,80,86 |
24,30,29 42,47,52 53,57,65 90,91,95 |
33,37,34 52,55,61 64,67,75 100,100,100 |
40,46,48 59,64,68 72,75,82 |
Шлакопортландцемент и пуццолано - вый портландцемент |
3 7 10 28 |
3,5,8 12,15,12 17,22,25 40,46,50 |
7,10,11 19,23,25 26,32,35 58,68,70 |
13,14,15 27,32,34 36,44,45 78,86,90 |
20,20,20 35,41,43 47,54,55 100,100,100 |
35,25,26 45,50,47 56,68,60 |
отсюда теоретическая температура бетона составит 0.2 (Щц + ГОП + ІЩщ) + Ц • В/Ц*„
‘б. Т —
Тоб. беб
Обозначив уов. б = Ц+П+Щ+В и разделив числитель и знаменатель на Ц, получим
_ 0.2(?ц + xt-„ + ytщ) + В/Ц-^в (1 х у) 0,253
Решив любое из этих уравнений, найдем tt т=29,5°, а /б=29,5— —2,5=27°.
132. Снижение температуры бетонной смеси при перемешивании в бетономешалке принимается по табл. 41. Температура окружающей среды в помещении бетонного завода условно считается равной 5°.
Таблица 41
|
*-Для растворной смесн. |
При выезде из бетонного завода температура бетонной смеси будет 1«.н=45—6 =39°.
Температура бетоииой смеси после окончания перевозки
1б. к=*Л1«.н + Д1н. В.,
где А и Б — коэффициенты, принимаемые по табл. 42.
<в. к=0,817 • 39+0,175 • (—10) =30,5°.
Таблица 42^ ______________________________________________ Я
|
Снижение температуры бетонной смеси при ее укладке принимается по табл. 43. Для разницы температуры бетонной смеси и наружного воздуха 30,5—(—10°) =40,5° оно равно 4,5°.
Таблица 42 ;
Разница температур бетонной смесн и наружного воздуха |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
Снижение температуры при укладке |
2 |
2,5 |
3 |
3,5 |
4 |
4,5 |
5 |
5,5 |
6 |
6,5 |
7 |
7,5 |
|
То же, иа одну перегрузку |
— |
— |
0,75 |
0,9 |
1 |
1.25 |
1,5 |
1,75 |
2 |
2,25 |
2,5 |
2,75 |
Продолжительность укладки и уплотиения принимают в среднем около 10 мин.
После уплотиения температура бетонной смеси будет 30,5—4,5= =26°.
133. Температуру цемента принимают равной 3—5°, если 1—2-су - точный запас его иаходитси на бетоином заводе, и 0°, если цемент идет в дело вскоре после поступления. Примем /ц=2°.
Температура гравия принимается равной /г=5°, так как гравий (щебень) желательно приводить лишь в талое состояние.
Температура воды поднимается до 90—95°. Примем <в=90°. Температура песка будет составлять
_ 'гм [0,2 (Ц + П + 111) + В] - 0.2 (Ц1ц + 1ШЩ) - В?„
~ 0.2П
45 [0.2 (311 + ТОО + 1283) + 178] — 0,2 (311-2 + 1283-5) —
= 0,2-600
-178-90
= 86°.
0,2-600
Более 80° нагревать заполнители не рекомендуется, поэтому необходимо произвести перерасчет для определения температуры подогрева щебня, исходя из допустимой температуры нагрева песка.
В случае применения влажных заполнителей расчет ведут по следующим формулам:
при оттаявших заполнителях
0,2 (Ц1П + m„ Щ/щ) Ч~ Влр'в -4* WЧ~ W СМ=" 0,2(Ц 4- П + Щ) + В
при заполнит елях, поступающих в барабан в замерзшем состоянии
_ 0.2 [Щц + (П+ Ш)'3] + (В —1Г„П — ИУ, цЩ)^ + см~ 0,2 (Ц + ГГ + Щ) + В
+ (Я7пП + W щЩ) (0,5'я - 80)
0,2(Ц + П + Щ) + В
Во всех этих формулах:
Ц, П, Щ, В — расходы соответственно цемента, песка, щебня (гравия) и воды, кг/м3;
ВПр — производственный расход воды, кг/м3;
'п. 'л, 'в, U — температура иагрева соответственно цемента, песка, воды, щебня (гравия) и заполнителей, град;
— влажность песка и щебня (гравия), % по весу; 0,5—удельная теплоемкость льда, ккал/кг-град;
80 — скрытая теплота плавления льда, ккал/кг.
134. Тепловыделение 1 кг цемента определяется по формуле Е. В. Шнипко
Эх — Вё~тг,
где Вит — параметры, постоянные для данного вида и марки цемента (см. приложение 23).
Значение ^может быть получено из приложения 24. г — час твердения цемента (ие продолжительность).
Для портландцемента М 500 параметры экзотермин составляют: В = 0,76; т=0,01.
Экзотермия в 1-м часу твердения
5,=0,76 е~0'01=0,76-0,9901= 0,752 ккал.
Экзотермия в 15-м часу твердения
Э15 = 0,76“0,01‘15 = 0,76е—0,15 = 0,76е~0,1 • е'0'05 =
= 0,76.0,9048.0,9513 = 0,653 ккал.
Экзотермия в 30-м часу твердения
Зад = 0,76е—°’01'30 = 0,76е~0,3 = 0,76.0,7408 = 0.563 ккал.
Рис. 32. График зависимости экзотермии цемента от времени твердения |
График зависимости экзотермии цемента от времени твердения дан на рис. 32.
135. Тепловыделение цемента за определенный период (от г х часа до г у часа) его твердения вычисляется по формуле Е. В. Щнипко:
Эт (zy — zx) = C (е~тгх - е'тгу),
где zx и zу — часы твердения цемента;
т и С — принимаются по приложению 23; т=0,01; С = ?6;
гх—Ю; гу = 20; тгх = 0,01 -10 = 0,1; тгу = 0,01 -20 = 0,2; Э20-ю = 76 (е~ол — <Г°-2) =
= 76 (0,9048 — 0,8187) = 6,54 ккал.
По аналогии с предыдущим решением
Zjc—0; zy—72; т = 0,01; С = 76;
mzx= 0; mzy = 0,01 -72 = 0,72;
0,72 = в_0,7е-0,02 = 0,4966-0,9802 = 0,4868;
З72--0 = 76 (1 — 0,4868) = 39 ккал.
136. Длительность остывания бетона до температуры 1к = 18° вычисляется по формуле
f _ сбУоб. б (*б ~ *к) + ЦАЭ
где с6 — удельная теплоемкость бетона; Сб=0,25 ккал! кг ■ град; Уоб. б — объемный вес бетона, кг/м3;
ДЭ — экзотермическое тепло, выделяющееся за время остывания, ккал/кг;
К — коэффициент общей теплопередачи, зависящий от ветра, влажности и тщательности устройства теплоизоляции, если таковая имеется; К=1,15=2,5.
Экзотермическое тепло может быть определено по приложению 23.
М — модуль поверхности конструкции
F — поверхность охлаждения детали или конструкции, м2;
V — объем детали или конструкции, ж3; в рассматриваемой задаче
F = 0,3-0,4-2 + 0,3.2,4-2 + 0,4-2.2,4 = 3,6 мї;
V = 0,3-0,4*2,4 = 0,288 ж3;
^ср —средняя температура за все время охлаждения конструкции, которая условно принимается в зависимости от температуры бетонного элемента.
При м < з, <б. ср= ; при = з - г - 8 <б. ср = ~^г~;
при М = 8 -!- 12 <б. ср == ; при М > 12 *6.с1, = .
70
Для рассматриваемой задачи? б.ср= ~~т~ — 17,5°.
5
Подставлия в формулу Б. Г. Скрамтаева все известные величин иы, получим
0,25.2300 (70-18) + 320-45
1.15-12.5(17.5+5°) ’ *'
137. Ориентировочный срок охлаждения бетона до =5°, при которой практически прекращается твердение бетона, определяется в данном случае по формуле Б. Г. Скрамтаева:
j. _ сбУоб-б (^б ^к) + ЦАЭ ^?сбщ
(входящим в формулу буквенным выражениям дано объяснение в предыдущей задаче),
где /?0бщ — общее термическое сопротивление опалубки и теплоизоляции.
TOC o "1-5" h z „ „ а-л ей 0,05 0,12
/?об« = 0.05+ 7^+1^ = °-°5+"^- + -^- = Ь583.
о. и а2 — толщины слоев опалубки и утепления;
Лі и Лг — коэффициенты теплопроводности этих материалов;
F 2Ца + Ь)1 + аЬ] 2[(0.8 + 0,6)8 + 0,8-0,6] „ ,
м==т= __ = ___ =6Д.
t 3^0
М < 8, а потому *ср = —— = —-—= 17,5°.
По приложению 23 ДЭ=65; принимаем К—2, тогда
„ 0,25-2400(35 — 5)+ 300-65 1,583 ,
Т =---------------------------------- —------------------------------- = 177ts«7.4 суток.
6,1(17,5 + 10) 2
138. Требуемое время твердения находим по табл. 40. Оно составляет (при средней температуре 15°) 6,4 суток (по интерполиции).
Для решения конструкции и вида теплоизоляции опалубки найдем требуемое общее термическое сопротивление (/?2{;ш). Выделяем 1 м* колонны объемом бетона Ve =■ 0,4 • 0,4 -1=0,16 м3.
Запас тепла в бетоне
Qe = (Уоб. бСб<б + ЦЗц) V6,
где Эц — зкзо-ґермия цемента за период с I по 6,4-24=153,6 ч твердения.
3uiS3.fi—і = € (ё~тЛ — в"ш'153,6).
По приложению 23 с=45; т=0,01; по приложению 24
е 0,01 = 0,9901; е-1’536 = 0,3679.0.6065-0,9704 = 0,218;
3 = 45(0,9901 —0,218)^35,5 ккал;
Q6 = (2400-0,25.30 + 300-35,5)-0,16 = 4596 ккал.
Потери тепла при охлаждении бетона от 30 до 0° в течение
6,4 суток
/=••24.6,4 (-у-+ 15j Д Q — — = 4596 ккал.
“общ
_«.п 1 , U 4“ V, t' Uv тогда ЯХц= —-------------------------------------- = 1-6- |
Боковая поверхность охлаждения бетона F—A-1 -0,4=1,6 ж2, 1.6.24-6.4-30 4596
По формуле общего термического сопротивления
«общ = 0,05+ + —
А1 А2
flo 0,Оо До ао
находим " ; 1,6 = 0,05+ + *:—; ———1,21.
А-2 0,15 ^2 Aj
По приложению 2 выбираем материал для теплоизоляции, по
CL‘2
уравнению “т— =1,21 найдем его толщину. Например, для пено - *2
полистирола с Х2=0,025 02=3 см.
Ш |
^ВН ГЧ
• t = ^н— —
TOC o "1-5" h z D і Дпп і Дб і а°п і аЧ П “вн + ч 1 1 +1/<П
Ад Ав Аж Ап
20 — (—20)
20 —----------------------------------------- -------------------------------- - X
0,025 0,1 0,025 0,05
0,13 + Ч +------------------------------------------- + + 0,05
+ 0,15 т 1.5 0,15 ^ 0,025 ^
X 0,13= 18°;
40
и = 20- jgjjj - (0.13 + 0.17 + 0,07 + 0,17) = 12,5°;
40
*5 = 2° — 2_58|" (0.13 +- 0.17 - f - 0,07+- + 0,17 + 2) = —18,7°.
141. <?в=у. А,(*к — tB)V= 1000-1 (95 — 5)-0,178= 16020 ккал,
где Yb — плотность воды, к г/м3;
св — удельная теплоемкость воды, ккал/кг-град;
V — объем нагреваемой воды, ж3.
Подсчитаем расход топлива, приняв теплотворную способность угля 7000 ккал/кг, запас тепла в 1 кг пара с температурой 6СҐ равным 600 к кал.
16020
Потребуется —— = 2,3 кг угля
16 020 „ 16 020
или—-- = 18,55 квт-ч электроэнергии, или ---------------------------- =
864 и к 600
к=_26, b’jez'ja ара.
С учетом к. п. д. калорифера эти цифры будут значительно выше. Так, при к. п. д. 10% расход угля составит 23 кг.
142. Рщ = V"yo6.iu [Сщ (*К — tn) + Wт (—0,5tH + 80 + ^к)],
где V — объем подогреваемого материала, ж3;
сщ — удельная теплоемкость щебня, ккал)кг-град.
Примем сщ=0,2, тогда Qm= 1 • 1500[0,2(15+15) +0,05(0,5-15+ +80+15)1=16700 ккал.
Решение этой задачи можно осуществить, пользуясь номограммой рис. 33. На шкале I иаходнм точку, соответствующую ts — <к= =30°. Эту точку соединяем с точкой на шкале прямой, которая пересекает прямую II в точке а. Точку а сносим вправо до пересечения с прямой, соответствующей влажности щебня. Перпендикуляр; из этого пересечения на прямую III опустим в точку с, которую соединяем с точкой на прямой V, соответствующей <„ — tK. Прямая,' соединяющая эти точки, пересечет прямую IV в точке, соответствую*1 щей теплозатратам на І кг щебня. В данном случае 9=11,2 ккал/кг^
Q3 = 1-1500-11,2 = 16 800 ккал.
В случае положительной начальной температуры заполнителе^
Qrn = ^Уоб-щ [6.2 (tK — (н) + Wш. (^к — ^и)1 —
-= Ууобла <*« - *н) (0.2 + WV) = М500 X X (15 — 5) (0,2 + 0,05) = 2250 ккал.
относительная (по веси) влажность заполнителей
5% 67.7% 8% 3%Ю% |
А ЯГ г 80° 70° 60° 500 40° 30' 20' 10' О' |
I Л |
кпм/кг
Ю *4* |
Г д |
15 20 25 30 35 . і ‘‘'IV
10° 20° $0°40° 50° 80° 70° 90° 90°v
Рис. 33. Номограмма для определения затрат тепла на подогрев заполнителей в ккал/кг
143. В соответствии с табл. 40 бетон без добавок за 7 суток твердения наберет прочность, равную 55% от 28-суточной, т. е. 300-0,55= 165 кГ/см*.
В соответствии с табл. 44 бетон с добавками хлористого кальция в тех же условиях наберет прочность на 20% большую, т, е.. 165-1,2=198 кГ/см* Эта прочность составляет 66% от расчетной, т. е. более 50% от 28-суточной.
Получение расчетной прочности бетоном обеспечивается.
144. Модуль поверхности Мп= 11,67 1/ж, Воспользовавшись «Руководством по производству бетонных и железобетонных работ в зимних условиях» назначаем режим электропрогрева:
разогрев бетона с подъемом температуры от 10 до 60° С со скоростью 10 град)ч изотермический прогрев при температуре 60°; остывание бетона.
Мощность, необходимая для поднятия температуры бетона от t„ до расчетной tp с учетом теплопотерь, определяем по формуле
Pi = 116-10-5|сбуоб. бД* + км„( -<„)];
Pi = 116-10-5^0.25.2400-10-4- 1,82-11,67^ ---^6°--4-15^| =
где eg — удельная теплоемкость бетона, ккал/кг-град;
Уоб. в — объемный вес бетона, кг/м3;
Дt — скорость разогрева, град/ч;
К — коэффициент общей теплопередачи, ккал/м2-ч-граб; Ми — модуль поверхности конструкции в 1/м;
/н — температура в начале прогрева, град; tp — температура изотермического разогрева, град; tн. в — температура наружного воздуха, град.
Таблица 44
Примечания: 1. Ожидаемую прочность бетона устанавливают путем: умножения данных табл. 44 на соответствующие величины табл. 40. 2. Приведенные в этой таблице данные должны быть уменьшены, есЛШ' бетон твердеет при положительной температуре 0—5° на 25%, прн положительной температуре 5—10° на 15%. |
0. 05+10/гоп 0,05+10-0,05
Снижение удельной мощности, вызываемое совместным влиянием экзотермии цемента и нагревом опалубки, дано в табл. 45.
Таблица
Модуль поверхности конструкции Мп 11 м |
Снижение удельной мощности Рэ, нет/м• |
Модуль поверхности конструкции Мп, 11 м |
Снижение удельной мощности* Рд, квті ж* |
5 |
0,65 |
15 |
0,36 |
8 |
0,57 |
18 |
0,26 |
10 |
0,51 |
20 |
0,21 |
12 |
0,45 |
С учетом ЭТОГО снижения потребная МОЩНОСТЬ P' = Pi — Рэ = =8,18—0,45=7,73 квт/м3. Потребная мощность для всего конструктивного элемента Р =7,73 • 3 • 0,3 • 0,4=2,78 кет.
Мощность, необходимая для поддержания температуры бетона на постоянном уровне Р2= 116 • 10-5. KMn(tp — <„) =116 • 10_5Х X 1,82 11,67(60+15) = 1,85 квт/м3, а с учетом экзотермии цемента />"=1,85—0,45=1,5 квт/м3. Требуемая мощность для всего конструктивного элемента Р2= 1,85-0,36=0,648 кет.
TOC o "1-5" h z Требуемый расход электроэнергии W=P ті+Р2%% *
где Ті — длительность разогрева бетона, ч
*Р + (и 60 + 10
Ті =----------------- =-------------- = 7ч,
At 10
т2 — длительность изотермического прогрева, ч.
По таблицам «Руководство по производству бетонных н железобетонных работ в зимних условиях» находим т2=6 сут. или 144 ч.
W = 2,78-7 + 0,648.144= 112,77 квт-ч.
145. Марку бетона устанавливают по величине предела прочности при сжатии образца-кубика бетона с размерами ребер 20x 20x 20 см после 28 суток его твердения в нормальных условиях. Однако для определения марки бетона применяются кубики иных размеров. Ребро кубика h выбирается в зависимости от максимальной крупности (а) гравия (щебня). Для перевода результатов испытаний таких кубиков к нормальным с целью определения марки бетона результаты умножают на коэффициенты k, имеющие следующие значения:
при а <30 мм h = 10 см к=0,85
TOC o "1-5" h z при а до 40 » h — 15 » 0,9
прилдобО » Л =20 » к=1,0
при а более 60» h =30 » к=1,1
Если образец твердел в течение л суток, причем п больше нли меньше 28, то прочность при 28-суточном возрасте бетона Д2s находят по формуле Б. Г. Скрамтаева:
lg 28 lg л
где Р п — прочность бетона после л суток твердения. Эта формула применима только для тяжелых бетонов на портландцементе и только при п^З суток.
В рассматриваемой задаче
TOC o "1-5" h z Р 90000 lg 28
^20= — k = -0,9 = 360 кГ/см* Р26 = 360 =
1 44716
= 360 — ' = 400 кГ/см2.
1,30102 '
Это и есть марка бетона.
146. TOC o "1-5" h z По графику рис. 20 расход воды 150 л/м3. ВодоцементнО отношение В/Ц= 150 : 300=0,5; Ц/В=2. Ы
/?6 = 360 кГ/см.1 R6 = 450 » R6 = 540 » |
По условиям задачи применяем формулу Лб=0,6Дя (Ц/В — 0,5 по которой при Rn=300 кГ/см2, Д® =270 кГ/см2,
прн Ra = 400 кГ/смі » Дя *= 500 »
» Дц = 600 »
/?5,«г/смг |
Рис. 34. График зависимости скорости ультразвука ОТ ПРОЧНОСТИ #28 бетона на сжатие: |
40# 44 # 45 ¥ 4 2 bfi Скорость ультразвук?, км/сек |
8 — бетон на гравии; 2 — бе - т®н на известняковом щебне; 3 — бетон на гранитном щебне
147. При В/Ц=0,35 Лв=-0,4
Дд (Ц/В+0,5) =0,43-500 (1 ;03S<| +0,5) =722 кГ/см3.
При В/Ц^0,4 Д6=0,65 Дц(Ц/В - —0,5). Решая это уравнение для пр| веденных в условии задачи В/Ц, лучнм:
при В/Ц=0,4; 0,5; 0,6; 0,7 будет иметь прочность соответств но 650, 487, 380 и 304 кГ/см3.
148. При высококачественных ац полнителях Дб=0,65-400 (2 — 0,5) =
=390 кГ/см3.
При рядовых заполнителях =0,6-400(2 -0,5) =360 кГ/см3. Про ность снизилась на 7,7%.
При заполнителях пониженно качества Rn=0,55-400 (2 — 0,5)і
=330 кГ/см3.
Решив задачу для В/Ц=0,3 убеждаемся, что при любых В/Ц чество заполнителей влияет на про ность бетона.
149. По графику рис. 20 водопо ребность бетонной смеси составлю 150 л/ж3. В/Ц =153 : 300= 0,51.
Яб |
я» |
• = 457 кГ/сл |
0,6(Ц/В —0,5) 0,6(1 «0,51—0,5) |
400 |
Так как по ГОСТ 10178—62 марки 450 иет, то принимаем ОД! портландцемента 500.
150. Скорость прохождения ультразвука
15сж 15-1000 000
:3,75 км/сек.
Шмксек |
100-1000-40
По графику рис. 34 Д?=270 кГ/см3. По формуле Б. Г. Скрч| таева
lg 28
1,447
Яіь — Ri |
= 270-^ = 463 КГІСМЯ-
151. Найдя отношение диаметра лунки в бетоне к диаметру лун-
9
ки на металлическом эталоне— = = 2, по графику рис. 35 нахо-
дим прочность бетона. Она равна 170 кГ/см*.
Рис. 35. График для определения прочности бетона при сжатии молотком Кашкарова |
152. По формуле проф. А. А. Гвоздева призменная прочность о 130Q+ /?
Rnp~ 1450 + 3/?
Для бетонов М 200 /?пр = 146 к. Г/см2',
TOC o "1-5" h z » » М 600 #Пр=351 »
Прочность на сжатие при изгибе (Яя) (по исследованиям ЦНИИСК) /?и=1,25ЯПр.
Для бетонов М 200 Ли = 182,5 кГ/см2;
» » М 600 7?я=438 »
Ориентировочно по формуле Фере предел прочности при осевом
растяжении (/?р) /?р=0,5улЛ2.
Для бетонов М 200 Лр = 17 кГ/см2',
» » М 600 Яр=35 »
Отношение Яр. я (прочность на растяжение при изгибе) к /?р равно 1,5—2,2.
Принимая это отношение равным в среднем 1,7, находим: для бетонов М 200 Др. и=28,5 кГ/см2;
» » М 600 Др. и=59,5 >
Предел прочности прн. срезе /?ср=0,7У ЛпрДр.
Для бетонов М 200 ЯСр = 34,5 кГ/см2
» » /?рР = 77,5 »
I 000000
Модуль деформации при сжатии Е3 =--------------------------- або"'
Для бетонов М 200 £а=286 000 кГ/смг,
» > М 600 £«=435 000 »
Прочность сцепления бетона с арматурой /?сд в месячном воі сте составляет (0,15-4-0,20)R и приближается к Дср: для бетона М 200 Rc р=35 к Г/см*,
> » М 600 RCp=90 »
-Анализируя разницу в свойствах бетонов М 200 и 600, приед к выводу, что количественная характеристика большинства свої бетона М 600 в 2—2,5 раза выше, чем у бетона М 200. Разня! модулях деформации лишь в 1,5 раза. Итак, чем выше марка беф) тем выше и другие его прочностные свойства.
153. Метод раскалывания образца позволяет определить til ность бетона при растяжении как на цилиндрических образца#^ и на кусках бетона, выломанных из покрытия или сооружении. In ность иа растяжение подсчитывается по формуле
2Р
RP — ——— кГ/см?. поп
где Rp — предел прочности при растяжении;
Р — разрушающая нагрузка; b и h—размеры вырубленного из сооружения образца по рине и высоте.
В нашей задаче Rp—22 кГ/см2.
154. Обозначим бетон с повышенным расходом цемента бетр № 3. Марочная прочность бетона № 1:
«і «I Ig28 |00, 1’44716 303 кГ/см?
*6.28 - *б. з ig3 - 100' 0,47712 ~ 1 '
Марочная прочность бетона № 3 по той же форм
*б! І8 “ кГ I см2.
Цементиоводное отношение определим по формуле
, Ц/В = *б-8в + 0'3-*Ц
1 0.6/?ц
606 + 0,3-550 У бетона №1 Ц/В = —^^5—= 2.33;
303 + 0,3-550
* №2Ц/В== мГІІО =1*415
Увеличение Ц/В в 1,65 раза.
Перерасход цемента при сохранении расхода воды сое ет 65%.
Ц2 £б + 0,3£ц
155. Для бетона с добавкой ССБ —— — ,
D| и, ОДц
„ Ui «б + о, 3/?ц
для бетона без добавок ССБ —— = ——— .
D] и,0/ц
Так как марки обоих бетонов одинаковы, марки цементов для
ІІ2 Ui
их изготовления так же одни и те же, то — = г - . т. е. цементо-
Б j В]
В2 162
водные отношения равны. Отсюда Ц2 = —— Ці = — • Ці=0,91 Ці.
Ві 178
Экономия цемента составляет 9%.
156. Расход воды (по рис. 20) В = 170 л. Расход цемента вычисляем из условия, что бетон необходимо запроектировать прочностью не 400 кГ/см2, а большей, из-за недоуплотнения бетонной смеси.
1/ If/ |
||||
/7 V |
||||
■fl/ • / |
||||
// |
У/. , і |
|||
У |
s' |
700 |
к |