🗊Презентация Бетон для железобетонных конструкций

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Бетон для железобетонных конструкций, слайд №1Бетон для железобетонных конструкций, слайд №2Бетон для железобетонных конструкций, слайд №3Бетон для железобетонных конструкций, слайд №4Бетон для железобетонных конструкций, слайд №5Бетон для железобетонных конструкций, слайд №6Бетон для железобетонных конструкций, слайд №7Бетон для железобетонных конструкций, слайд №8Бетон для железобетонных конструкций, слайд №9Бетон для железобетонных конструкций, слайд №10Бетон для железобетонных конструкций, слайд №11Бетон для железобетонных конструкций, слайд №12Бетон для железобетонных конструкций, слайд №13Бетон для железобетонных конструкций, слайд №14Бетон для железобетонных конструкций, слайд №15Бетон для железобетонных конструкций, слайд №16Бетон для железобетонных конструкций, слайд №17Бетон для железобетонных конструкций, слайд №18Бетон для железобетонных конструкций, слайд №19Бетон для железобетонных конструкций, слайд №20Бетон для железобетонных конструкций, слайд №21Бетон для железобетонных конструкций, слайд №22Бетон для железобетонных конструкций, слайд №23Бетон для железобетонных конструкций, слайд №24Бетон для железобетонных конструкций, слайд №25Бетон для железобетонных конструкций, слайд №26Бетон для железобетонных конструкций, слайд №27Бетон для железобетонных конструкций, слайд №28Бетон для железобетонных конструкций, слайд №29Бетон для железобетонных конструкций, слайд №30Бетон для железобетонных конструкций, слайд №31Бетон для железобетонных конструкций, слайд №32Бетон для железобетонных конструкций, слайд №33Бетон для железобетонных конструкций, слайд №34Бетон для железобетонных конструкций, слайд №35Бетон для железобетонных конструкций, слайд №36Бетон для железобетонных конструкций, слайд №37Бетон для железобетонных конструкций, слайд №38Бетон для железобетонных конструкций, слайд №39Бетон для железобетонных конструкций, слайд №40Бетон для железобетонных конструкций, слайд №41Бетон для железобетонных конструкций, слайд №42Бетон для железобетонных конструкций, слайд №43

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Бетон для железобетонных конструкций. Доклад-сообщение содержит 43 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Бетон 
для железобетонных конструкций
Описание слайда:
Бетон для железобетонных конструкций

Слайд 2





		Под бетоном понимают комплексный строительный материал, в котором крупные и мелкие каменные заполнители, соединенные вяжущим (цемент, жидкое стекло, полимерцемент), сопротивляются нагрузкам как одно монолитное тело. 
		Под бетоном понимают комплексный строительный материал, в котором крупные и мелкие каменные заполнители, соединенные вяжущим (цемент, жидкое стекло, полимерцемент), сопротивляются нагрузкам как одно монолитное тело. 
         Хотя бетон представляет собой материал грубо неоднородной структуры, ему можно придавать вполне определенные наперед заданные прочностные, деформативные и физические свойства.
Описание слайда:
Под бетоном понимают комплексный строительный материал, в котором крупные и мелкие каменные заполнители, соединенные вяжущим (цемент, жидкое стекло, полимерцемент), сопротивляются нагрузкам как одно монолитное тело. Под бетоном понимают комплексный строительный материал, в котором крупные и мелкие каменные заполнители, соединенные вяжущим (цемент, жидкое стекло, полимерцемент), сопротивляются нагрузкам как одно монолитное тело. Хотя бетон представляет собой материал грубо неоднородной структуры, ему можно придавать вполне определенные наперед заданные прочностные, деформативные и физические свойства.

Слайд 3


Бетон для железобетонных конструкций, слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4





		Физико-механические свойства бетона зависят от способа его изготовления и материалов: вяжущего, крупного и мелкого заполнителя и воды. Они определяются структурой бетона и условиями его твердения.
		Физико-механические свойства бетона зависят от способа его изготовления и материалов: вяжущего, крупного и мелкого заполнителя и воды. Они определяются структурой бетона и условиями его твердения.
Описание слайда:
Физико-механические свойства бетона зависят от способа его изготовления и материалов: вяжущего, крупного и мелкого заполнителя и воды. Они определяются структурой бетона и условиями его твердения. Физико-механические свойства бетона зависят от способа его изготовления и материалов: вяжущего, крупного и мелкого заполнителя и воды. Они определяются структурой бетона и условиями его твердения.

Слайд 5





- плотный бетон, в котором пространство между зернами заполнителя полностью занято затвердевшим вяжущим ;
- плотный бетон, в котором пространство между зернами заполнителя полностью занято затвердевшим вяжущим ;
- крупнопористый (малопесчаный и беспесчаный) - с частично заполненным пространством между зернами заполнителя; 
- поризованный, в котором вяжущее между зернами заполнителя поризовано с помощью специальных добавок; ;
- ячеистый - с искусственно созданными замкнутыми порами; повышение плотности структуры бетона ведет к повышению его прочности.
Описание слайда:
- плотный бетон, в котором пространство между зернами заполнителя полностью занято затвердевшим вяжущим ; - плотный бетон, в котором пространство между зернами заполнителя полностью занято затвердевшим вяжущим ; - крупнопористый (малопесчаный и беспесчаный) - с частично заполненным пространством между зернами заполнителя; - поризованный, в котором вяжущее между зернами заполнителя поризовано с помощью специальных добавок; ; - ячеистый - с искусственно созданными замкнутыми порами; повышение плотности структуры бетона ведет к повышению его прочности.

Слайд 6





- особо тяжелые со средней плотностью более 2500;
- особо тяжелые со средней плотностью более 2500;
- тяжелые - 2200...2500 ;
- облегченные - 1800...2200;
- легкие - 500...1800 ;
Описание слайда:
- особо тяжелые со средней плотностью более 2500; - особо тяжелые со средней плотностью более 2500; - тяжелые - 2200...2500 ; - облегченные - 1800...2200; - легкие - 500...1800 ;

Слайд 7





- цементные;
- цементные;
- полимерцементные;
- на известковом вяжущем (селикатные);
- гипсовом вяжущем; 
- смешанных и специальных вяжущих.
Описание слайда:
- цементные; - цементные; - полимерцементные; - на известковом вяжущем (селикатные); - гипсовом вяжущем; - смешанных и специальных вяжущих.

Слайд 8





- на плотных естественных заполнителях (гравий или щебень горных пород, кварцевый песок) ;
- на плотных естественных заполнителях (гравий или щебень горных пород, кварцевый песок) ;
- на пористых естественных (перлит, пемза, ракушечник) или искусственных (керамзит, шлак) заполнителях);
- на специальных заполнителях, удовлетворяющих требованиям биологической защиты, жаростойкости, химической стойкости ;
Описание слайда:
- на плотных естественных заполнителях (гравий или щебень горных пород, кварцевый песок) ; - на плотных естественных заполнителях (гравий или щебень горных пород, кварцевый песок) ; - на пористых естественных (перлит, пемза, ракушечник) или искусственных (керамзит, шлак) заполнителях); - на специальных заполнителях, удовлетворяющих требованиям биологической защиты, жаростойкости, химической стойкости ;

Слайд 9





- крупнозернистый с крупными и мелкими заполнителями;
- крупнозернистый с крупными и мелкими заполнителями;
- мелкозернистый с мелкими заполнителями.
Описание слайда:
- крупнозернистый с крупными и мелкими заполнителями; - крупнозернистый с крупными и мелкими заполнителями; - мелкозернистый с мелкими заполнителями.

Слайд 10





- бетон естественного твердения ;
- бетон естественного твердения ;
- бетон, подвергнутый тепловлажностной обработке при атмосферном давлении или автоклавной обработке при высоком давлении .
Описание слайда:
- бетон естественного твердения ; - бетон естественного твердения ; - бетон, подвергнутый тепловлажностной обработке при атмосферном давлении или автоклавной обработке при высоком давлении .

Слайд 11





  Бетоны, применяемые для несущих железобетонных конструкций, сокращенно называют :
- тяжелый  бетон - бетон   плотной структуры, на плотных заполнителях, крупнозернистый на цементном вяжущем, при любых условиях твердения; сред. плотностью 2200...2500кг/м3;
- мелкозернистый бетон - бетон плотной структуры, тяжелый, на мелких заполнителях, на цементном вяжущем, при любых условиях твердения; сред. плотностью более 1800кг/м3;
- легкий бетон - бетон плотной и поризованной структуры, на пористых заполнителях, крупнозернистый, на цементном вяжущем, при любых условиях твердения; при равной прочности, морозостойкости и водонепроницаемости применяют в конструкциях наравне с тяжелым бетоном
Описание слайда:
Бетоны, применяемые для несущих железобетонных конструкций, сокращенно называют : - тяжелый бетон - бетон плотной структуры, на плотных заполнителях, крупнозернистый на цементном вяжущем, при любых условиях твердения; сред. плотностью 2200...2500кг/м3; - мелкозернистый бетон - бетон плотной структуры, тяжелый, на мелких заполнителях, на цементном вяжущем, при любых условиях твердения; сред. плотностью более 1800кг/м3; - легкий бетон - бетон плотной и поризованной структуры, на пористых заполнителях, крупнозернистый, на цементном вяжущем, при любых условиях твердения; при равной прочности, морозостойкости и водонепроницаемости применяют в конструкциях наравне с тяжелым бетоном

Слайд 12





		Под морозостойкостью понимают способность материала в увлажненном состоянии сопротивляться разрушающему воздействию попеременного замораживания и оттаивания. 
		Под морозостойкостью понимают способность материала в увлажненном состоянии сопротивляться разрушающему воздействию попеременного замораживания и оттаивания. 
         Бетон является морозостойким, если он выдерживает 50...500 и более циклов попеременного замораживания и оттаивания. Решающее влияние на морозостойкость бетона оказывают водоцементное отношение и структура.
Описание слайда:
Под морозостойкостью понимают способность материала в увлажненном состоянии сопротивляться разрушающему воздействию попеременного замораживания и оттаивания. Под морозостойкостью понимают способность материала в увлажненном состоянии сопротивляться разрушающему воздействию попеременного замораживания и оттаивания. Бетон является морозостойким, если он выдерживает 50...500 и более циклов попеременного замораживания и оттаивания. Решающее влияние на морозостойкость бетона оказывают водоцементное отношение и структура.

Слайд 13





		Под водонепроницаемостью понимают способность материала не пропускать воду.
		Под водонепроницаемостью понимают способность материала не пропускать воду.
       Тяжелый бетон и бетон на пористых заполнителях фильтруют воду. Это обусловлено тем, что при водоцементном отношении В/Ц > 0,2 свободная вода, не связанная химически с цементом, при испарении образует в бетоне поры.
      Плотность бетона повышают посредством разнообразных добавок.
Описание слайда:
Под водонепроницаемостью понимают способность материала не пропускать воду. Под водонепроницаемостью понимают способность материала не пропускать воду. Тяжелый бетон и бетон на пористых заполнителях фильтруют воду. Это обусловлено тем, что при водоцементном отношении В/Ц > 0,2 свободная вода, не связанная химически с цементом, при испарении образует в бетоне поры. Плотность бетона повышают посредством разнообразных добавок.

Слайд 14





		Под огнестойкостью понимают способность материала сохранять прочность при пожаре (1000...1100 °С). Бетон является более огнестойким материалом, чем сталь, так как при температурах пожара он практически сохраняет свои прочностные и деформативные свойства. 
		Под огнестойкостью понимают способность материала сохранять прочность при пожаре (1000...1100 °С). Бетон является более огнестойким материалом, чем сталь, так как при температурах пожара он практически сохраняет свои прочностные и деформативные свойства. 
      Конструкции из стали обрушиваются уже при температуре 600...700°С. Повышение огнестойкости железобетонных конструкций достигают увеличением защитного слоя бетона до 3...4 см.
Описание слайда:
Под огнестойкостью понимают способность материала сохранять прочность при пожаре (1000...1100 °С). Бетон является более огнестойким материалом, чем сталь, так как при температурах пожара он практически сохраняет свои прочностные и деформативные свойства. Под огнестойкостью понимают способность материала сохранять прочность при пожаре (1000...1100 °С). Бетон является более огнестойким материалом, чем сталь, так как при температурах пожара он практически сохраняет свои прочностные и деформативные свойства. Конструкции из стали обрушиваются уже при температуре 600...700°С. Повышение огнестойкости железобетонных конструкций достигают увеличением защитного слоя бетона до 3...4 см.

Слайд 15





		Под жаростойкостью понимают способность бетона сохранять прочность при длительном воздействии высоких температур (выше 200 °С). Длительное воздействие высоких температур разрушает обычный тяжелый бетон и бетон на пористых заполнителях вследствие обезвоживания цементного камня, деформаций цементного камня и заполнителей. Поэтому нормы запрещают применять обычный бетон при длительном воздействии температур свыше 50° С. В целях увеличения жаростойкости бетона применяют специальные заполнители: базальт, хромит, шамот, доменные шлаки и вяжущее: глиноземистый цемент, портландцемент с добавками, жидкое стекло. В охлажденном состоянии сцепление бетона с арматурой периодического профиля сохраняется. Жаростойкий бетон применяют для фундаментов доменных печей и разнообразных тепловых агрегатов, туннельных печей.
		Под жаростойкостью понимают способность бетона сохранять прочность при длительном воздействии высоких температур (выше 200 °С). Длительное воздействие высоких температур разрушает обычный тяжелый бетон и бетон на пористых заполнителях вследствие обезвоживания цементного камня, деформаций цементного камня и заполнителей. Поэтому нормы запрещают применять обычный бетон при длительном воздействии температур свыше 50° С. В целях увеличения жаростойкости бетона применяют специальные заполнители: базальт, хромит, шамот, доменные шлаки и вяжущее: глиноземистый цемент, портландцемент с добавками, жидкое стекло. В охлажденном состоянии сцепление бетона с арматурой периодического профиля сохраняется. Жаростойкий бетон применяют для фундаментов доменных печей и разнообразных тепловых агрегатов, туннельных печей.
Описание слайда:
Под жаростойкостью понимают способность бетона сохранять прочность при длительном воздействии высоких температур (выше 200 °С). Длительное воздействие высоких температур разрушает обычный тяжелый бетон и бетон на пористых заполнителях вследствие обезвоживания цементного камня, деформаций цементного камня и заполнителей. Поэтому нормы запрещают применять обычный бетон при длительном воздействии температур свыше 50° С. В целях увеличения жаростойкости бетона применяют специальные заполнители: базальт, хромит, шамот, доменные шлаки и вяжущее: глиноземистый цемент, портландцемент с добавками, жидкое стекло. В охлажденном состоянии сцепление бетона с арматурой периодического профиля сохраняется. Жаростойкий бетон применяют для фундаментов доменных печей и разнообразных тепловых агрегатов, туннельных печей. Под жаростойкостью понимают способность бетона сохранять прочность при длительном воздействии высоких температур (выше 200 °С). Длительное воздействие высоких температур разрушает обычный тяжелый бетон и бетон на пористых заполнителях вследствие обезвоживания цементного камня, деформаций цементного камня и заполнителей. Поэтому нормы запрещают применять обычный бетон при длительном воздействии температур свыше 50° С. В целях увеличения жаростойкости бетона применяют специальные заполнители: базальт, хромит, шамот, доменные шлаки и вяжущее: глиноземистый цемент, портландцемент с добавками, жидкое стекло. В охлажденном состоянии сцепление бетона с арматурой периодического профиля сохраняется. Жаростойкий бетон применяют для фундаментов доменных печей и разнообразных тепловых агрегатов, туннельных печей.

Слайд 16





		Под коррозионной стойкостью понимают способность материала не вступать в химическую реакцию с окружающей средой. Эксплуатационные условия большинства зданий и сооружений являются нормальными для бетона, поэтому в нем не происходит никаких коррозионных процессов. В агрессивных средах (жидких или газообразных) коррозионная стойкость бетонов снижается. 
		Под коррозионной стойкостью понимают способность материала не вступать в химическую реакцию с окружающей средой. Эксплуатационные условия большинства зданий и сооружений являются нормальными для бетона, поэтому в нем не происходит никаких коррозионных процессов. В агрессивных средах (жидких или газообразных) коррозионная стойкость бетонов снижается.
Описание слайда:
Под коррозионной стойкостью понимают способность материала не вступать в химическую реакцию с окружающей средой. Эксплуатационные условия большинства зданий и сооружений являются нормальными для бетона, поэтому в нем не происходит никаких коррозионных процессов. В агрессивных средах (жидких или газообразных) коррозионная стойкость бетонов снижается. Под коррозионной стойкостью понимают способность материала не вступать в химическую реакцию с окружающей средой. Эксплуатационные условия большинства зданий и сооружений являются нормальными для бетона, поэтому в нем не происходит никаких коррозионных процессов. В агрессивных средах (жидких или газообразных) коррозионная стойкость бетонов снижается.

Слайд 17





		Структура оказывает решающее влияние на прочностные и деформативные характеристики бетона. Она грубо неоднородна и зависит от многочисленных факторов:
		Структура оказывает решающее влияние на прочностные и деформативные характеристики бетона. Она грубо неоднородна и зависит от многочисленных факторов:
Описание слайда:
Структура оказывает решающее влияние на прочностные и деформативные характеристики бетона. Она грубо неоднородна и зависит от многочисленных факторов: Структура оказывает решающее влияние на прочностные и деформативные характеристики бетона. Она грубо неоднородна и зависит от многочисленных факторов:

Слайд 18





		Структура бетона формируется в виде пространственной решетки из цементного камня, заполненной зернами крупных и мелких заполнителей и пронизанной многочисленными микропорами и капиллярами, содержащими химически несвязанную воду, водяные пары и воздух.
		Структура бетона формируется в виде пространственной решетки из цементного камня, заполненной зернами крупных и мелких заполнителей и пронизанной многочисленными микропорами и капиллярами, содержащими химически несвязанную воду, водяные пары и воздух.
        Поэтому бетон представляет собой капиллярно-пористый каменный материал, в котором нарушена сплошность и присутствуют все три фазы:
         - твердая, 
         - жидкая 
         - газообразная
Описание слайда:
Структура бетона формируется в виде пространственной решетки из цементного камня, заполненной зернами крупных и мелких заполнителей и пронизанной многочисленными микропорами и капиллярами, содержащими химически несвязанную воду, водяные пары и воздух. Структура бетона формируется в виде пространственной решетки из цементного камня, заполненной зернами крупных и мелких заполнителей и пронизанной многочисленными микропорами и капиллярами, содержащими химически несвязанную воду, водяные пары и воздух. Поэтому бетон представляет собой капиллярно-пористый каменный материал, в котором нарушена сплошность и присутствуют все три фазы: - твердая, - жидкая - газообразная

Слайд 19





		Структура цементного камня в бетоне также сложна и неоднородна. Цементный камень состоит из упругого кристаллического состава и наполняющей его вязкой массы - геля. Сочетание упругой и вязкой структурных составляющих цементного камня наделяет бетон свойствами упругопластично-ползучего тела. Эти свойства проявляются в поведении бетона под нагрузкой и в его взаимодействии с внешней средой. Для гидратации зерен клинкера и затвердения цементного камня в бетоне достаточно В/Ц не более 0,2. Для лучшей удобоукладываемости бетонной смеси В/Ц увеличивают до 0,5...0,6. Излишек воды испаряется и образует в цементном камне многочисленные поры и капилляры, что снижает прочность бетона и увеличивает его деформативность. 
		Структура цементного камня в бетоне также сложна и неоднородна. Цементный камень состоит из упругого кристаллического состава и наполняющей его вязкой массы - геля. Сочетание упругой и вязкой структурных составляющих цементного камня наделяет бетон свойствами упругопластично-ползучего тела. Эти свойства проявляются в поведении бетона под нагрузкой и в его взаимодействии с внешней средой. Для гидратации зерен клинкера и затвердения цементного камня в бетоне достаточно В/Ц не более 0,2. Для лучшей удобоукладываемости бетонной смеси В/Ц увеличивают до 0,5...0,6. Излишек воды испаряется и образует в цементном камне многочисленные поры и капилляры, что снижает прочность бетона и увеличивает его деформативность.
Описание слайда:
Структура цементного камня в бетоне также сложна и неоднородна. Цементный камень состоит из упругого кристаллического состава и наполняющей его вязкой массы - геля. Сочетание упругой и вязкой структурных составляющих цементного камня наделяет бетон свойствами упругопластично-ползучего тела. Эти свойства проявляются в поведении бетона под нагрузкой и в его взаимодействии с внешней средой. Для гидратации зерен клинкера и затвердения цементного камня в бетоне достаточно В/Ц не более 0,2. Для лучшей удобоукладываемости бетонной смеси В/Ц увеличивают до 0,5...0,6. Излишек воды испаряется и образует в цементном камне многочисленные поры и капилляры, что снижает прочность бетона и увеличивает его деформативность. Структура цементного камня в бетоне также сложна и неоднородна. Цементный камень состоит из упругого кристаллического состава и наполняющей его вязкой массы - геля. Сочетание упругой и вязкой структурных составляющих цементного камня наделяет бетон свойствами упругопластично-ползучего тела. Эти свойства проявляются в поведении бетона под нагрузкой и в его взаимодействии с внешней средой. Для гидратации зерен клинкера и затвердения цементного камня в бетоне достаточно В/Ц не более 0,2. Для лучшей удобоукладываемости бетонной смеси В/Ц увеличивают до 0,5...0,6. Излишек воды испаряется и образует в цементном камне многочисленные поры и капилляры, что снижает прочность бетона и увеличивает его деформативность.

Слайд 20





		Общий объем пор в цементном камне при нормальных условиях твердения составляет 25...40% от объема цементного камня. Размеры их весьма малы: 60...80% объема пор приходится на долю капилляров с радиусом до 1 мкм (104 см). С уменьшением В/Ц пористость цементного камня уменьшается и прочность бетона увеличивается. Поэтому на предприятиях сборного железобетона применяют преимущественно жесткие бетонные смеси (В/Ц = 0,3...0,4). Бетоны из жестких смесей обладают меньшей деформативностью, требуют меньшего расхода цемента. 
		Общий объем пор в цементном камне при нормальных условиях твердения составляет 25...40% от объема цементного камня. Размеры их весьма малы: 60...80% объема пор приходится на долю капилляров с радиусом до 1 мкм (104 см). С уменьшением В/Ц пористость цементного камня уменьшается и прочность бетона увеличивается. Поэтому на предприятиях сборного железобетона применяют преимущественно жесткие бетонные смеси (В/Ц = 0,3...0,4). Бетоны из жестких смесей обладают меньшей деформативностью, требуют меньшего расхода цемента.
Описание слайда:
Общий объем пор в цементном камне при нормальных условиях твердения составляет 25...40% от объема цементного камня. Размеры их весьма малы: 60...80% объема пор приходится на долю капилляров с радиусом до 1 мкм (104 см). С уменьшением В/Ц пористость цементного камня уменьшается и прочность бетона увеличивается. Поэтому на предприятиях сборного железобетона применяют преимущественно жесткие бетонные смеси (В/Ц = 0,3...0,4). Бетоны из жестких смесей обладают меньшей деформативностью, требуют меньшего расхода цемента. Общий объем пор в цементном камне при нормальных условиях твердения составляет 25...40% от объема цементного камня. Размеры их весьма малы: 60...80% объема пор приходится на долю капилляров с радиусом до 1 мкм (104 см). С уменьшением В/Ц пористость цементного камня уменьшается и прочность бетона увеличивается. Поэтому на предприятиях сборного железобетона применяют преимущественно жесткие бетонные смеси (В/Ц = 0,3...0,4). Бетоны из жестких смесей обладают меньшей деформативностью, требуют меньшего расхода цемента.

Слайд 21


Бетон для железобетонных конструкций, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22





Прочность бетона
	Прочность бетона зависит от ряда факторов, основными из которых являются:
Описание слайда:
Прочность бетона Прочность бетона зависит от ряда факторов, основными из которых являются:

Слайд 23





Прочность бетона
Описание слайда:
Прочность бетона

Слайд 24





Прочность бетона
	Бетон имеет различную прочность при разных силовых воздействиях.
Описание слайда:
Прочность бетона Бетон имеет различную прочность при разных силовых воздействиях.

Слайд 25





 Кубиковая прочность бетона
Описание слайда:
Кубиковая прочность бетона

Слайд 26





Призменная прочность бетона
Описание слайда:
Призменная прочность бетона

Слайд 27





Прочность бетона на растяжение
Описание слайда:
Прочность бетона на растяжение

Слайд 28





Прочность бетона на растяжение
Описание слайда:
Прочность бетона на растяжение

Слайд 29





Прочность бетона на растяжение
Описание слайда:
Прочность бетона на растяжение

Слайд 30





Прочность бетона на срез
Описание слайда:
Прочность бетона на срез

Слайд 31





Прочность при длительных и быстрых погружениях.
Описание слайда:
Прочность при длительных и быстрых погружениях.

Слайд 32





Прочность бетона при многократно повторных нагрузках
Описание слайда:
Прочность бетона при многократно повторных нагрузках

Слайд 33





Прочность бетона при многократно повторных нагрузках
Описание слайда:
Прочность бетона при многократно повторных нагрузках

Слайд 34





В соответствии с этим деформации твердых тел разделяют на:
В соответствии с этим деформации твердых тел разделяют на:
Описание слайда:
В соответствии с этим деформации твердых тел разделяют на: В соответствии с этим деформации твердых тел разделяют на:

Слайд 35


Бетон для железобетонных конструкций, слайд №35
Описание слайда:

Слайд 36


Бетон для железобетонных конструкций, слайд №36
Описание слайда:

Слайд 37


Бетон для железобетонных конструкций, слайд №37
Описание слайда:

Слайд 38


Бетон для железобетонных конструкций, слайд №38
Описание слайда:

Слайд 39


Бетон для железобетонных конструкций, слайд №39
Описание слайда:

Слайд 40


Бетон для железобетонных конструкций, слайд №40
Описание слайда:

Слайд 41


Бетон для железобетонных конструкций, слайд №41
Описание слайда:

Слайд 42


Бетон для железобетонных конструкций, слайд №42
Описание слайда:

Слайд 43





Показатели качества бетона
Описание слайда:
Показатели качества бетона



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию