🗊Презентация Основные физико-механические свойства бетона

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Основные физико-механические свойства бетона, слайд №1Основные физико-механические свойства бетона, слайд №2Основные физико-механические свойства бетона, слайд №3Основные физико-механические свойства бетона, слайд №4Основные физико-механические свойства бетона, слайд №5Основные физико-механические свойства бетона, слайд №6Основные физико-механические свойства бетона, слайд №7Основные физико-механические свойства бетона, слайд №8Основные физико-механические свойства бетона, слайд №9Основные физико-механические свойства бетона, слайд №10Основные физико-механические свойства бетона, слайд №11Основные физико-механические свойства бетона, слайд №12Основные физико-механические свойства бетона, слайд №13Основные физико-механические свойства бетона, слайд №14Основные физико-механические свойства бетона, слайд №15Основные физико-механические свойства бетона, слайд №16Основные физико-механические свойства бетона, слайд №17Основные физико-механические свойства бетона, слайд №18Основные физико-механические свойства бетона, слайд №19Основные физико-механические свойства бетона, слайд №20Основные физико-механические свойства бетона, слайд №21Основные физико-механические свойства бетона, слайд №22Основные физико-механические свойства бетона, слайд №23Основные физико-механические свойства бетона, слайд №24Основные физико-механические свойства бетона, слайд №25Основные физико-механические свойства бетона, слайд №26Основные физико-механические свойства бетона, слайд №27Основные физико-механические свойства бетона, слайд №28Основные физико-механические свойства бетона, слайд №29Основные физико-механические свойства бетона, слайд №30Основные физико-механические свойства бетона, слайд №31Основные физико-механические свойства бетона, слайд №32Основные физико-механические свойства бетона, слайд №33Основные физико-механические свойства бетона, слайд №34Основные физико-механические свойства бетона, слайд №35Основные физико-механические свойства бетона, слайд №36Основные физико-механические свойства бетона, слайд №37Основные физико-механические свойства бетона, слайд №38Основные физико-механические свойства бетона, слайд №39Основные физико-механические свойства бетона, слайд №40Основные физико-механические свойства бетона, слайд №41Основные физико-механические свойства бетона, слайд №42Основные физико-механические свойства бетона, слайд №43Основные физико-механические свойства бетона, слайд №44Основные физико-механические свойства бетона, слайд №45Основные физико-механические свойства бетона, слайд №46Основные физико-механические свойства бетона, слайд №47Основные физико-механические свойства бетона, слайд №48Основные физико-механические свойства бетона, слайд №49Основные физико-механические свойства бетона, слайд №50Основные физико-механические свойства бетона, слайд №51Основные физико-механические свойства бетона, слайд №52Основные физико-механические свойства бетона, слайд №53Основные физико-механические свойства бетона, слайд №54Основные физико-механические свойства бетона, слайд №55Основные физико-механические свойства бетона, слайд №56Основные физико-механические свойства бетона, слайд №57Основные физико-механические свойства бетона, слайд №58Основные физико-механические свойства бетона, слайд №59Основные физико-механические свойства бетона, слайд №60Основные физико-механические свойства бетона, слайд №61Основные физико-механические свойства бетона, слайд №62Основные физико-механические свойства бетона, слайд №63Основные физико-механические свойства бетона, слайд №64Основные физико-механические свойства бетона, слайд №65Основные физико-механические свойства бетона, слайд №66Основные физико-механические свойства бетона, слайд №67Основные физико-механические свойства бетона, слайд №68Основные физико-механические свойства бетона, слайд №69Основные физико-механические свойства бетона, слайд №70Основные физико-механические свойства бетона, слайд №71Основные физико-механические свойства бетона, слайд №72Основные физико-механические свойства бетона, слайд №73Основные физико-механические свойства бетона, слайд №74Основные физико-механические свойства бетона, слайд №75Основные физико-механические свойства бетона, слайд №76Основные физико-механические свойства бетона, слайд №77Основные физико-механические свойства бетона, слайд №78Основные физико-механические свойства бетона, слайд №79Основные физико-механические свойства бетона, слайд №80Основные физико-механические свойства бетона, слайд №81Основные физико-механические свойства бетона, слайд №82Основные физико-механические свойства бетона, слайд №83Основные физико-механические свойства бетона, слайд №84Основные физико-механические свойства бетона, слайд №85Основные физико-механические свойства бетона, слайд №86Основные физико-механические свойства бетона, слайд №87Основные физико-механические свойства бетона, слайд №88Основные физико-механические свойства бетона, слайд №89Основные физико-механические свойства бетона, слайд №90Основные физико-механические свойства бетона, слайд №91Основные физико-механические свойства бетона, слайд №92Основные физико-механические свойства бетона, слайд №93Основные физико-механические свойства бетона, слайд №94Основные физико-механические свойства бетона, слайд №95

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Основные физико-механические свойства бетона. Доклад-сообщение содержит 95 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 должен обладать заданными физико-механическими свойствами:
Бетон должен обладать заданными физико-механическими свойствами:
необходимой прочностью;
хорошим сцеплением с арматурой;
достаточной непроницаемостью для защиты арматуры от коррозии.
Специальные свойства:
морозостойкость при многократном замораживании и оттаивании;
жаростойкость;
коррозионная стойкость.
Описание слайда:
Бетон должен обладать заданными физико-механическими свойствами: Бетон должен обладать заданными физико-механическими свойствами: необходимой прочностью; хорошим сцеплением с арматурой; достаточной непроницаемостью для защиты арматуры от коррозии. Специальные свойства: морозостойкость при многократном замораживании и оттаивании; жаростойкость; коррозионная стойкость.

Слайд 2





Классификация бетонов:
Классификация бетонов:
По структуре:
бетоны плотной структуры (у которых пространство между зернами заполнителя полностью заполнено затвердевшим вяжущим);
крупнопористые малопесчаные и беспесчаные;
поризованные (с заполнителями и искусственной пористостью затвердевшего вяжущего);
Описание слайда:
Классификация бетонов: Классификация бетонов: По структуре: бетоны плотной структуры (у которых пространство между зернами заполнителя полностью заполнено затвердевшим вяжущим); крупнопористые малопесчаные и беспесчаные; поризованные (с заполнителями и искусственной пористостью затвердевшего вяжущего);

Слайд 3





По плотности:
По плотности:
особо тяжелые 	(  > 2500 кг/м3 );
тяжелые 		( 2200кг/м3 < 2500кг/м3 );
легкие 		(   800кг/м3 < 2000кг/м3 );
Описание слайда:
По плотности: По плотности: особо тяжелые (  > 2500 кг/м3 ); тяжелые ( 2200кг/м3 < 2500кг/м3 ); легкие ( 800кг/м3 < 2000кг/м3 );

Слайд 4





По виду заполнителей:
По виду заполнителей:
на плотных заполнителях;
на пористых заполнителях;
на специальных заполнителях, удовлетворяющих требованиям жаростойкости, биологической защиты и др.);
Описание слайда:
По виду заполнителей: По виду заполнителей: на плотных заполнителях; на пористых заполнителях; на специальных заполнителях, удовлетворяющих требованиям жаростойкости, биологической защиты и др.);

Слайд 5





По зерновому составу:
По зерновому составу:
крупнозернистые с крупным и мелким заполнителем;
мелкозернистые с мелкими заполнителями;
Описание слайда:
По зерновому составу: По зерновому составу: крупнозернистые с крупным и мелким заполнителем; мелкозернистые с мелкими заполнителями;

Слайд 6





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

Слайд 7





При затворении водой смеси из цемента и заполнителей начинается реакция гидратации цемента с водой. 
При затворении водой смеси из цемента и заполнителей начинается реакция гидратации цемента с водой. 
При этом образуется гель – пористая студенистая масса с взвешенными в воде еще не вступившими в химическую реакцию, частицами цемента и незначительными соединениями в виде кристаллов. 
Гель обволакивает зерна заполнителей и постепенно твердеет, а отдельные кристаллы соединяются в кристаллические сростки.
Твердеющий гель превращается в цементный камень, которой скрепляет зерна крупного и мелкого заполнителя в монолитный твердый бетон.
Важнейшим фактором, определяющим структуру и прочность бетона, является удельное количество воды затворения, которое оценивается W/C отношением. 
Для химического соединения воды с цементом необходимо W/C  0,2. 
Для увеличения подвижности бетонной смеси и удобоукладываемости – количество воды берут с некоторым избытком.
Описание слайда:
При затворении водой смеси из цемента и заполнителей начинается реакция гидратации цемента с водой. При затворении водой смеси из цемента и заполнителей начинается реакция гидратации цемента с водой. При этом образуется гель – пористая студенистая масса с взвешенными в воде еще не вступившими в химическую реакцию, частицами цемента и незначительными соединениями в виде кристаллов. Гель обволакивает зерна заполнителей и постепенно твердеет, а отдельные кристаллы соединяются в кристаллические сростки. Твердеющий гель превращается в цементный камень, которой скрепляет зерна крупного и мелкого заполнителя в монолитный твердый бетон. Важнейшим фактором, определяющим структуру и прочность бетона, является удельное количество воды затворения, которое оценивается W/C отношением. Для химического соединения воды с цементом необходимо W/C  0,2. Для увеличения подвижности бетонной смеси и удобоукладываемости – количество воды берут с некоторым избытком.

Слайд 8





При затворении водой смеси из цемента и заполнителей начинается реакция гидратации цемента с водой. 
При затворении водой смеси из цемента и заполнителей начинается реакция гидратации цемента с водой. 
При этом образуется гель – пористая студенистая масса с взвешенными в воде еще не вступившими в химическую реакцию, частицами цемента и незначительными соединениями в виде кристаллов. 
Гель обволакивает зерна заполнителей и постепенно твердеет, а отдельные кристаллы соединяются в кристаллические сростки.
Твердеющий гель превращается в цементный камень, которой скрепляет зерна крупного и мелкого заполнителя в монолитный твердый бетон.
Важнейшим фактором, определяющим структуру и прочность бетона, является удельное количество воды затворения, которое оценивается W/C отношением. 
Для химического соединения воды с цементом необходимо W/C  0,2. 
Для увеличения подвижности бетонной смеси и удобоукладываемости – количество воды берут с некоторым избытком. 
Подвижные бетонные смеси – W/C = 0,5…0,6 (литой бетон).
Жесткие бетонные смеси ( W/C = 0,3…0,4 ) заполняют форму под влиянием механической виброобработки.
Описание слайда:
При затворении водой смеси из цемента и заполнителей начинается реакция гидратации цемента с водой. При затворении водой смеси из цемента и заполнителей начинается реакция гидратации цемента с водой. При этом образуется гель – пористая студенистая масса с взвешенными в воде еще не вступившими в химическую реакцию, частицами цемента и незначительными соединениями в виде кристаллов. Гель обволакивает зерна заполнителей и постепенно твердеет, а отдельные кристаллы соединяются в кристаллические сростки. Твердеющий гель превращается в цементный камень, которой скрепляет зерна крупного и мелкого заполнителя в монолитный твердый бетон. Важнейшим фактором, определяющим структуру и прочность бетона, является удельное количество воды затворения, которое оценивается W/C отношением. Для химического соединения воды с цементом необходимо W/C  0,2. Для увеличения подвижности бетонной смеси и удобоукладываемости – количество воды берут с некоторым избытком. Подвижные бетонные смеси – W/C = 0,5…0,6 (литой бетон). Жесткие бетонные смеси ( W/C = 0,3…0,4 ) заполняют форму под влиянием механической виброобработки.

Слайд 9





Избыточная, химически не связная вода, в дальнейшем вступает с менее активными частицами цемента, а также заполняет многочисленные поры и капилляры в цементном камне и полостях между зернами крупного заполнителя, а потом, постепенно испаряясь, освобождает их.
Избыточная, химически не связная вода, в дальнейшем вступает с менее активными частицами цемента, а также заполняет многочисленные поры и капилляры в цементном камне и полостях между зернами крупного заполнителя, а потом, постепенно испаряясь, освобождает их.
Поры могут занимать до трети объема цементного камня. 
С уменьшением W/C пористость уменьшается, а прочность возрастает.
Бетон представляет капиллярно-пористое тело, содержащее мелкий и крупный заполнитель, цементный камень, гель, воздух, водяные поры, химическим не связанную воду и имеет весьма неоднородную структуру с нарушенной сплошностью массы.
Длительные процессы в бетоне – изменение водного баланса, уменьшение объема твердеющего геля, рост кристаллических сростков – наделяют бетон упругопластическими свойствами.
Известные теории прочности к бетону не применимы. 
Бетону присущи такие свойства как усадка, ползучесть, релаксация напряжений, которые зависят температурно-влажностного режима окружающей среды, длительности и скорости нагружения.
Описание слайда:
Избыточная, химически не связная вода, в дальнейшем вступает с менее активными частицами цемента, а также заполняет многочисленные поры и капилляры в цементном камне и полостях между зернами крупного заполнителя, а потом, постепенно испаряясь, освобождает их. Избыточная, химически не связная вода, в дальнейшем вступает с менее активными частицами цемента, а также заполняет многочисленные поры и капилляры в цементном камне и полостях между зернами крупного заполнителя, а потом, постепенно испаряясь, освобождает их. Поры могут занимать до трети объема цементного камня. С уменьшением W/C пористость уменьшается, а прочность возрастает. Бетон представляет капиллярно-пористое тело, содержащее мелкий и крупный заполнитель, цементный камень, гель, воздух, водяные поры, химическим не связанную воду и имеет весьма неоднородную структуру с нарушенной сплошностью массы. Длительные процессы в бетоне – изменение водного баланса, уменьшение объема твердеющего геля, рост кристаллических сростков – наделяют бетон упругопластическими свойствами. Известные теории прочности к бетону не применимы. Бетону присущи такие свойства как усадка, ползучесть, релаксация напряжений, которые зависят температурно-влажностного режима окружающей среды, длительности и скорости нагружения.

Слайд 10





Усадка бетона
Усадкой бетона называют уменьшение его объема при твердении в обычной воздушной среде.
При твердении бетона в воде его объем увеличивается (набухание).
Усадка бетона зависит от:
количества цемента – чем больше цемента в единице объема, тем больше усадка;
вида цемента (высокоактивные и глиноземистые цементы дают большую усадку);
количества воды затворения (чем больше W/C, тем больше усадка);
крупности заполнителя (при мелкозернистых песках и пористом щебне усадка больше);
деформативных характеристик заполнителя (чем больше модуль упругости заполнителя, тем меньше усадка);
плотности «упаковки» крупного заполнителя (при разной крупности зерен заполнителя объем пустот меньше и меньше усадка);
присутствия различных гидравлических добавок и ускорителей твердения (они, как правило, увеличивают усадку);
влажности окружающей среды (чем больше влажность, тем меньше усадка).
Описание слайда:
Усадка бетона Усадкой бетона называют уменьшение его объема при твердении в обычной воздушной среде. При твердении бетона в воде его объем увеличивается (набухание). Усадка бетона зависит от: количества цемента – чем больше цемента в единице объема, тем больше усадка; вида цемента (высокоактивные и глиноземистые цементы дают большую усадку); количества воды затворения (чем больше W/C, тем больше усадка); крупности заполнителя (при мелкозернистых песках и пористом щебне усадка больше); деформативных характеристик заполнителя (чем больше модуль упругости заполнителя, тем меньше усадка); плотности «упаковки» крупного заполнителя (при разной крупности зерен заполнителя объем пустот меньше и меньше усадка); присутствия различных гидравлических добавок и ускорителей твердения (они, как правило, увеличивают усадку); влажности окружающей среды (чем больше влажность, тем меньше усадка).

Слайд 11





Усадка бетона
Наиболее интенсивно усадка протекает в начальный период твердения, со временем она постепенно затухает.
Усадка бетона связана с физико-химическими процессами твердения бетона, уменьшением объема цементного геля, испарением избыточной воды, гидратацией не прореагировавшими частицами цемента. 
Со временем усадка затухает.
Описание слайда:
Усадка бетона Наиболее интенсивно усадка протекает в начальный период твердения, со временем она постепенно затухает. Усадка бетона связана с физико-химическими процессами твердения бетона, уменьшением объема цементного геля, испарением избыточной воды, гидратацией не прореагировавшими частицами цемента. Со временем усадка затухает.

Слайд 12





Усадка бетона
Кривые усадки и набухания бетонных 
неармированных (1) и армированных (2) образцов
а – набухание в воде; б – усадка на воздухе
Описание слайда:
Усадка бетона Кривые усадки и набухания бетонных неармированных (1) и армированных (2) образцов а – набухание в воде; б – усадка на воздухе

Слайд 13





Усадка бетона
Усадке бетона препятствуют зерна заполнителя, которые становятся внутренними связями, вызывающими в цементном камне растягивающие напряжения.
Неравномерное высыхание бетона приводит к неравномерной усадке и возникновению начальных сжимающих напряжений.
Поверхностные слои бетона испытывают растяжение, а внутренние, более влажные, которые препятствуют усадке, оказываются сжатыми.
Начальные усадочные напряжения учитываются расчетными коэффициентами.
Уменьшить начальные усадочные напряжения в бетоне можно конструктивными мерами (армированием, устройством усадочных швов в конструкциях) и технологическими мерами (подбором состава, увлажнением поверхности бетона, увлажнением среды при тепловой обработке).
Описание слайда:
Усадка бетона Усадке бетона препятствуют зерна заполнителя, которые становятся внутренними связями, вызывающими в цементном камне растягивающие напряжения. Неравномерное высыхание бетона приводит к неравномерной усадке и возникновению начальных сжимающих напряжений. Поверхностные слои бетона испытывают растяжение, а внутренние, более влажные, которые препятствуют усадке, оказываются сжатыми. Начальные усадочные напряжения учитываются расчетными коэффициентами. Уменьшить начальные усадочные напряжения в бетоне можно конструктивными мерами (армированием, устройством усадочных швов в конструкциях) и технологическими мерами (подбором состава, увлажнением поверхности бетона, увлажнением среды при тепловой обработке).

Слайд 14


Основные физико-механические свойства бетона, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15





Внешняя нагрузка создают в бетоне сложное напряженное состояние. При сжатии бетонного образца напряжения концентрируются на более жестких частицах, в результате по плоскостям соединения этих частиц возникают усилия, стремящиеся нарушить их связь. 
Внешняя нагрузка создают в бетоне сложное напряженное состояние. При сжатии бетонного образца напряжения концентрируются на более жестких частицах, в результате по плоскостям соединения этих частиц возникают усилия, стремящиеся нарушить их связь. 
На границе пор и пустот происходит концентрация напряжений.
Вокруг отверстий в материале, подвергнутом сжатию, наблюдается концентрация самоуравновешенных растягивающих и сжимающих напряжений по площадкам параллельным сжимающей силе.
Описание слайда:
Внешняя нагрузка создают в бетоне сложное напряженное состояние. При сжатии бетонного образца напряжения концентрируются на более жестких частицах, в результате по плоскостям соединения этих частиц возникают усилия, стремящиеся нарушить их связь. Внешняя нагрузка создают в бетоне сложное напряженное состояние. При сжатии бетонного образца напряжения концентрируются на более жестких частицах, в результате по плоскостям соединения этих частиц возникают усилия, стремящиеся нарушить их связь. На границе пор и пустот происходит концентрация напряжений. Вокруг отверстий в материале, подвергнутом сжатию, наблюдается концентрация самоуравновешенных растягивающих и сжимающих напряжений по площадкам параллельным сжимающей силе.

Слайд 16





Схема напряженного состояния бетонного образца при сжатии
Схема напряженного состояния бетонного образца при сжатии
Описание слайда:
Схема напряженного состояния бетонного образца при сжатии Схема напряженного состояния бетонного образца при сжатии

Слайд 17


Основные физико-механические свойства бетона, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18





Образцы, изготовленные из одной и той же бетонной смеси могут иметь неодинаковую прочность, которая зависит:
Образцы, изготовленные из одной и той же бетонной смеси могут иметь неодинаковую прочность, которая зависит:
от  технологических  факторов;
возраста  и  условий  твердения;
вида напряженного состояния и длительности  воздействия.
При осевом сжатии кубы разрушаются в результате разрыва бетона в поперечном направлении. 
Наклон трещин разрыва обусловлен силами трения между плитами пресса и гранями куба. После разрушения куб приобретает форму двух усеченных пирамид, сомкнутых малыми основаниями.
Если устранить силы трения (смазкой) линии разрыва становятся вертикальными, а временное сопротивление уменьшается.
Описание слайда:
Образцы, изготовленные из одной и той же бетонной смеси могут иметь неодинаковую прочность, которая зависит: Образцы, изготовленные из одной и той же бетонной смеси могут иметь неодинаковую прочность, которая зависит: от технологических факторов; возраста и условий твердения; вида напряженного состояния и длительности воздействия. При осевом сжатии кубы разрушаются в результате разрыва бетона в поперечном направлении. Наклон трещин разрыва обусловлен силами трения между плитами пресса и гранями куба. После разрушения куб приобретает форму двух усеченных пирамид, сомкнутых малыми основаниями. Если устранить силы трения (смазкой) линии разрыва становятся вертикальными, а временное сопротивление уменьшается.

Слайд 19


Основные физико-механические свойства бетона, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20


Основные физико-механические свойства бетона, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21





По стандарту кубы испытываются без смазки контактных поверхностей.
По стандарту кубы испытываются без смазки контактных поверхностей.
Прочность бетона одного состава зависит от размеров куба:
150150150	R (базовый размер);
200200200	0,93R;
100100100	1,1R.
Это объясняется изменением эффекта обоймы с изменением размеров куба и расстояния между его трещинами.
Кубиковая прочность непосредственно в расчетах не используется.
Описание слайда:
По стандарту кубы испытываются без смазки контактных поверхностей. По стандарту кубы испытываются без смазки контактных поверхностей. Прочность бетона одного состава зависит от размеров куба: 150150150 R (базовый размер); 200200200 0,93R; 100100100 1,1R. Это объясняется изменением эффекта обоймы с изменением размеров куба и расстояния между его трещинами. Кубиковая прочность непосредственно в расчетах не используется.

Слайд 22





Призменная прочность меньше кубиковой и она уменьшается с увеличением отношений h/a. 
Призменная прочность меньше кубиковой и она уменьшается с увеличением отношений h/a.
Описание слайда:
Призменная прочность меньше кубиковой и она уменьшается с увеличением отношений h/a. Призменная прочность меньше кубиковой и она уменьшается с увеличением отношений h/a.

Слайд 23





При h / a = 4 значение Rb становится почти стабильным (Rb  0,75R). 
При h / a = 4 значение Rb становится почти стабильным (Rb  0,75R). 
Влияние гибкости при этом не сказывается, оно ощущается лишь при h/a  8.
Прочность бетона сжатию при изгибе также принимают Rb.
Описание слайда:
При h / a = 4 значение Rb становится почти стабильным (Rb  0,75R). При h / a = 4 значение Rb становится почти стабильным (Rb  0,75R). Влияние гибкости при этом не сказывается, оно ощущается лишь при h/a  8. Прочность бетона сжатию при изгибе также принимают Rb.

Слайд 24


Основные физико-механические свойства бетона, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25


Основные физико-механические свойства бетона, слайд №25
Описание слайда:

Слайд 26


Основные физико-механические свойства бетона, слайд №26
Описание слайда:

Слайд 27


Основные физико-механические свойства бетона, слайд №27
Описание слайда:

Слайд 28


Основные физико-механические свойства бетона, слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29


Основные физико-механические свойства бетона, слайд №29
Описание слайда:

Слайд 30


Основные физико-механические свойства бетона, слайд №30
Описание слайда:

Слайд 31


Основные физико-механические свойства бетона, слайд №31
Описание слайда:

Слайд 32


Основные физико-механические свойства бетона, слайд №32
Описание слайда:

Слайд 33


Основные физико-механические свойства бетона, слайд №33
Описание слайда:

Слайд 34


Основные физико-механические свойства бетона, слайд №34
Описание слайда:

Слайд 35





ДИАГРАММЫ ДЕФОРМИРОВАНИЯ БЕТОНА
Описание слайда:
ДИАГРАММЫ ДЕФОРМИРОВАНИЯ БЕТОНА

Слайд 36





Прочность бетона на осевое растяжение зависит от прочности цементного камня на растяжение и его сцеплением с зернами заполнителя. 
Прочность бетона на осевое растяжение зависит от прочности цементного камня на растяжение и его сцеплением с зернами заполнителя. 
Прочность бетона на растяжение в 15…20 раз меньше, чем при сжатии.
 Отношение Rbt / В уменьшается с увеличением прочности бетона на сжатие.
Описание слайда:
Прочность бетона на осевое растяжение зависит от прочности цементного камня на растяжение и его сцеплением с зернами заполнителя. Прочность бетона на осевое растяжение зависит от прочности цементного камня на растяжение и его сцеплением с зернами заполнителя. Прочность бетона на растяжение в 15…20 раз меньше, чем при сжатии. Отношение Rbt / В уменьшается с увеличением прочности бетона на сжатие.

Слайд 37





Временное сопротивление бетона растяжению Rbt  определяют испытаниями:
Временное сопротивление бетона растяжению Rbt  определяют испытаниями:
на разрыв образцов в виде восьмерки; 		      а – на разрыв; 
на раскалывание – образцов в виде цилиндров;
					б – на раскалывание
на изгиб – бетонных балок ( по разрушающему моменту бетонной балки определяют Rbt )
							
							


в – на изгиб
Описание слайда:
Временное сопротивление бетона растяжению Rbt определяют испытаниями: Временное сопротивление бетона растяжению Rbt определяют испытаниями: на разрыв образцов в виде восьмерки; а – на разрыв; на раскалывание – образцов в виде цилиндров; б – на раскалывание на изгиб – бетонных балок ( по разрушающему моменту бетонной балки определяют Rbt ) в – на изгиб

Слайд 38


Основные физико-механические свойства бетона, слайд №38
Описание слайда:

Слайд 39


Основные физико-механические свойства бетона, слайд №39
Описание слайда:

Слайд 40


Основные физико-механические свойства бетона, слайд №40
Описание слайда:

Слайд 41


Основные физико-механические свойства бетона, слайд №41
Описание слайда:

Слайд 42





Срез представляет собой разделение элементы на две части по сечению, к которому приложены перерезывающие силы. 
Срез представляет собой разделение элементы на две части по сечению, к которому приложены перерезывающие силы. 
Зерна крупного заполнителя работают как шпонки в плоскости среза и оказывает существенное сопротивление Rsh = 2Rbt. 
Чистый срез в железобетонных конструкциях встречается редко.
Схема испытания образцов
Описание слайда:
Срез представляет собой разделение элементы на две части по сечению, к которому приложены перерезывающие силы. Срез представляет собой разделение элементы на две части по сечению, к которому приложены перерезывающие силы. Зерна крупного заполнителя работают как шпонки в плоскости среза и оказывает существенное сопротивление Rsh = 2Rbt. Чистый срез в железобетонных конструкциях встречается редко. Схема испытания образцов

Слайд 43





Сопротивление бетона скалыванию возникает при изгибе железобетонных балок до появления в них наклонных трещин. 
Сопротивление бетона скалыванию возникает при изгибе железобетонных балок до появления в них наклонных трещин. 
Скалывающие напряжения изменяются по высоте сечения балки по квадратной параболе. Сопротивление скалыванию при изгибе в 1,5…2 раза больше, чем Rbt (экспериментальные данные).
Описание слайда:
Сопротивление бетона скалыванию возникает при изгибе железобетонных балок до появления в них наклонных трещин. Сопротивление бетона скалыванию возникает при изгибе железобетонных балок до появления в них наклонных трещин. Скалывающие напряжения изменяются по высоте сечения балки по квадратной параболе. Сопротивление скалыванию при изгибе в 1,5…2 раза больше, чем Rbt (экспериментальные данные).

Слайд 44





Класс бетона по прочности на осевое сжатие B является основной характеристикой бетона и указывается в проекте всегда.
Класс бетона по прочности на осевое сжатие B является основной характеристикой бетона и указывается в проекте всегда.
Класс бетона по прочности на осевое растяжение Bt назначается только тогда, когда эта характеристика имеет главенствующее значение и контролируется на производстве.
Классом бетона по прочности на осевое сжатие B (МПа) называется временное сопротивление сжатию бетонных кубов с размером ребра 150 мм, испытанных в соответствии со стандартом через 28 сут хранения при температуре  +20ºС ±2ºС  с учетом статистической изменчивости.
Описание слайда:
Класс бетона по прочности на осевое сжатие B является основной характеристикой бетона и указывается в проекте всегда. Класс бетона по прочности на осевое сжатие B является основной характеристикой бетона и указывается в проекте всегда. Класс бетона по прочности на осевое растяжение Bt назначается только тогда, когда эта характеристика имеет главенствующее значение и контролируется на производстве. Классом бетона по прочности на осевое сжатие B (МПа) называется временное сопротивление сжатию бетонных кубов с размером ребра 150 мм, испытанных в соответствии со стандартом через 28 сут хранения при температуре +20ºС ±2ºС с учетом статистической изменчивости.

Слайд 45


Основные физико-механические свойства бетона, слайд №45
Описание слайда:

Слайд 46





Для сборных конструкций заводского изготовления отпускная прочность может быть ниже его класса и устанавливается по стандартам и техническим условиям в зависимости от условий транспортирования, монтажа и сроков нагружения.
Для сборных конструкций заводского изготовления отпускная прочность может быть ниже его класса и устанавливается по стандартам и техническим условиям в зависимости от условий транспортирования, монтажа и сроков нагружения.
Класс бетона по прочности на осевое сжатие связан с маркой бетона следующим образом:





В качестве теоретической функции распределения случайных величин принято нормальное распределение (закон Гаусса):
Описание слайда:
Для сборных конструкций заводского изготовления отпускная прочность может быть ниже его класса и устанавливается по стандартам и техническим условиям в зависимости от условий транспортирования, монтажа и сроков нагружения. Для сборных конструкций заводского изготовления отпускная прочность может быть ниже его класса и устанавливается по стандартам и техническим условиям в зависимости от условий транспортирования, монтажа и сроков нагружения. Класс бетона по прочности на осевое сжатие связан с маркой бетона следующим образом: В качестве теоретической функции распределения случайных величин принято нормальное распределение (закон Гаусса):

Слайд 47


Основные физико-механические свойства бетона, слайд №47
Описание слайда:

Слайд 48


Основные физико-механические свойства бетона, слайд №48
Описание слайда:

Слайд 49





Среднее значение временного сопротивления бетона сжатию определяется по формуле:
Среднее значение временного сопротивления бетона сжатию определяется по формуле:
Описание слайда:
Среднее значение временного сопротивления бетона сжатию определяется по формуле: Среднее значение временного сопротивления бетона сжатию определяется по формуле:

Слайд 50





Завод-изготовитель при заданном по проекту классе бетона B в зависимости  от  уровня  технологии  производства  и  фактическом   значении Vmзавода устанавливает требуемое значение Rm , для 
Завод-изготовитель при заданном по проекту классе бетона B в зависимости  от  уровня  технологии  производства  и  фактическом   значении Vmзавода устанавливает требуемое значение Rm , для 
Сроки твердения бетона устанавливают так, чтобы требуемая прочность бетона была достигнута к моменту загружения конструкции проектной нагрузкой. 
Для монолитных конструкций на обычном портландцементе – 28 суток.
Для сборных ЖБК отпускная прочность может быть ниже его класса.
Описание слайда:
Завод-изготовитель при заданном по проекту классе бетона B в зависимости от уровня технологии производства и фактическом значении Vmзавода устанавливает требуемое значение Rm , для Завод-изготовитель при заданном по проекту классе бетона B в зависимости от уровня технологии производства и фактическом значении Vmзавода устанавливает требуемое значение Rm , для Сроки твердения бетона устанавливают так, чтобы требуемая прочность бетона была достигнута к моменту загружения конструкции проектной нагрузкой. Для монолитных конструкций на обычном портландцементе – 28 суток. Для сборных ЖБК отпускная прочность может быть ниже его класса.

Слайд 51





Класс бетона по прочности на сжатие:
Класс бетона по прочности на сжатие:
тяжелого бетона В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5; В15, …., В60 (с градацией 5) и от В70 до В100 (с градацией 10)
Описание слайда:
Класс бетона по прочности на сжатие: Класс бетона по прочности на сжатие: тяжелого бетона В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5; В15, …., В60 (с градацией 5) и от В70 до В100 (с градацией 10)

Слайд 52





Класс бетона по прочности на сжатие:
Класс бетона по прочности на сжатие:
тяжелого бетона В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5; В15, …., В60 (с градацией 5) и от В70 до В100 (с градацией 10)
Мелкозернистый бетон групп:
А (естественного твердения или подвергнутый тепловой обработке при атмосферном давлении): В3,5; В5; 7,5; В10; В12,5; В15;…; В40 (с градацией 5)
Б (подвергнутых автоклавной обработке): В15…В60 (с градацией 5)
Описание слайда:
Класс бетона по прочности на сжатие: Класс бетона по прочности на сжатие: тяжелого бетона В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5; В15, …., В60 (с градацией 5) и от В70 до В100 (с градацией 10) Мелкозернистый бетон групп: А (естественного твердения или подвергнутый тепловой обработке при атмосферном давлении): В3,5; В5; 7,5; В10; В12,5; В15;…; В40 (с градацией 5) Б (подвергнутых автоклавной обработке): В15…В60 (с градацией 5)

Слайд 53





Класс бетона по прочности на осевое растяжение Bt устанавливают, когда она имеет главенствующее значение и контролируется на производстве Bt0,8; Bt1,2; Bt1,6; Bt2,4; Bt2,8; Bt3,2. 
Класс бетона по прочности на осевое растяжение Bt устанавливают, когда она имеет главенствующее значение и контролируется на производстве Bt0,8; Bt1,2; Bt1,6; Bt2,4; Bt2,8; Bt3,2.
Описание слайда:
Класс бетона по прочности на осевое растяжение Bt устанавливают, когда она имеет главенствующее значение и контролируется на производстве Bt0,8; Bt1,2; Bt1,6; Bt2,4; Bt2,8; Bt3,2. Класс бетона по прочности на осевое растяжение Bt устанавливают, когда она имеет главенствующее значение и контролируется на производстве Bt0,8; Bt1,2; Bt1,6; Bt2,4; Bt2,8; Bt3,2.

Слайд 54





Класс бетона по прочности на осевое растяжение Bt устанавливают, когда она имеет главенствующее значение и контролируется на производстве Bt0,8; Bt1,2; Bt1,6; Bt2,4; Bt2,8; Bt3,2. 
Класс бетона по прочности на осевое растяжение Bt устанавливают, когда она имеет главенствующее значение и контролируется на производстве Bt0,8; Bt1,2; Bt1,6; Bt2,4; Bt2,8; Bt3,2. 
Числа характеризуют прочность бетона на осевое растяжение (МПа) с учетом статистической изменчивости.
Описание слайда:
Класс бетона по прочности на осевое растяжение Bt устанавливают, когда она имеет главенствующее значение и контролируется на производстве Bt0,8; Bt1,2; Bt1,6; Bt2,4; Bt2,8; Bt3,2. Класс бетона по прочности на осевое растяжение Bt устанавливают, когда она имеет главенствующее значение и контролируется на производстве Bt0,8; Bt1,2; Bt1,6; Bt2,4; Bt2,8; Bt3,2. Числа характеризуют прочность бетона на осевое растяжение (МПа) с учетом статистической изменчивости.

Слайд 55





Класс бетона по прочности на осевое растяжение Bt устанавливают, когда она имеет главенствующее значение и контролируется на производстве Bt0,8; Bt1,2; Bt1,6; Bt2,4; Bt2,8; Bt3,2. 
Класс бетона по прочности на осевое растяжение Bt устанавливают, когда она имеет главенствующее значение и контролируется на производстве Bt0,8; Bt1,2; Bt1,6; Bt2,4; Bt2,8; Bt3,2. 
Числа характеризуют прочность бетона на осевое растяжение (МПа) с учетом статистической изменчивости.
Описание слайда:
Класс бетона по прочности на осевое растяжение Bt устанавливают, когда она имеет главенствующее значение и контролируется на производстве Bt0,8; Bt1,2; Bt1,6; Bt2,4; Bt2,8; Bt3,2. Класс бетона по прочности на осевое растяжение Bt устанавливают, когда она имеет главенствующее значение и контролируется на производстве Bt0,8; Bt1,2; Bt1,6; Bt2,4; Bt2,8; Bt3,2. Числа характеризуют прочность бетона на осевое растяжение (МПа) с учетом статистической изменчивости.

Слайд 56





Кроме классов бетона по прочности, существуют следующие марки бетона:
Кроме классов бетона по прочности, существуют следующие марки бетона:
Описание слайда:
Кроме классов бетона по прочности, существуют следующие марки бетона: Кроме классов бетона по прочности, существуют следующие марки бетона:

Слайд 57





Кроме классов бетона по прочности, существуют следующие марки бетона:
Кроме классов бетона по прочности, существуют следующие марки бетона:
Марка бетона по морозостойкости;
Марка бетона по средней плотности;
Марка бетона по водонепроницаемости;
Марка бетона по самонапряжению.
Описание слайда:
Кроме классов бетона по прочности, существуют следующие марки бетона: Кроме классов бетона по прочности, существуют следующие марки бетона: Марка бетона по морозостойкости; Марка бетона по средней плотности; Марка бетона по водонепроницаемости; Марка бетона по самонапряжению.

Слайд 58





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.
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.

Слайд 59





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.
Марка бетона по морозостойкости характеризуется количеством циклов попеременного замораживания и оттаивания в насыщенном водой состоянии при снижении прочности бетона не более 5%.
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. Марка бетона по морозостойкости характеризуется количеством циклов попеременного замораживания и оттаивания в насыщенном водой состоянии при снижении прочности бетона не более 5%.

Слайд 60





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.
Марка бетона по морозостойкости характеризуется количеством циклов попеременного замораживания и оттаивания в насыщенном водой состоянии при снижении прочности бетона не более 5%.
 Для тяжелых и мелкозернистых бетонов устанавливаются следующие марки бетона по морозостойкости: F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500, F600, F700, F800, F1000.
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. Марка бетона по морозостойкости характеризуется количеством циклов попеременного замораживания и оттаивания в насыщенном водой состоянии при снижении прочности бетона не более 5%. Для тяжелых и мелкозернистых бетонов устанавливаются следующие марки бетона по морозостойкости: F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500, F600, F700, F800, F1000.

Слайд 61





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.
Марка бетона по морозостойкости характеризуется количеством циклов попеременного замораживания и оттаивания в насыщенном водой состоянии при снижении прочности бетона не более 5%.
 Для тяжелых и мелкозернистых бетонов устанавливаются следующие марки бетона по морозостойкости: F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500, F600, F700, F800, F1000. 
Легкий бетон – F25, F35, F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500.
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. Марка бетона по морозостойкости характеризуется количеством циклов попеременного замораживания и оттаивания в насыщенном водой состоянии при снижении прочности бетона не более 5%. Для тяжелых и мелкозернистых бетонов устанавливаются следующие марки бетона по морозостойкости: F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500, F600, F700, F800, F1000. Легкий бетон – F25, F35, F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500.

Слайд 62





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.
Марка бетона по морозостойкости характеризуется количеством циклов попеременного замораживания и оттаивания в насыщенном водой состоянии при снижении прочности бетона не более 5%.
 Для тяжелых и мелкозернистых бетонов устанавливаются следующие марки бетона по морозостойкости: F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500, F600, F700, F800, F1000. 
Легкий бетон – F25, F35, F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500. 
Ячеистый и поризованный бетоны: F15, F25, F35, F50, F75, F100.
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. Марка бетона по морозостойкости характеризуется количеством циклов попеременного замораживания и оттаивания в насыщенном водой состоянии при снижении прочности бетона не более 5%. Для тяжелых и мелкозернистых бетонов устанавливаются следующие марки бетона по морозостойкости: F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500, F600, F700, F800, F1000. Легкий бетон – F25, F35, F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500. Ячеистый и поризованный бетоны: F15, F25, F35, F50, F75, F100.

Слайд 63





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.
Марка бетона по морозостойкости характеризуется количеством циклов попеременного замораживания и оттаивания в насыщенном водой состоянии при снижении прочности бетона не более 5%.
 Для тяжелых и мелкозернистых бетонов устанавливаются следующие марки бетона по морозостойкости: F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500, F600, F700, F800, F1000. 
Легкий бетон – F25, F35, F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500. 
Ячеистый и поризованный бетоны: F15, F25, F35, F50, F75, F100.
Решающее влияние на морозостойкость бетона оказывают водоцементное отношение и структура бетона.
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. Марка бетона по морозостойкости характеризуется количеством циклов попеременного замораживания и оттаивания в насыщенном водой состоянии при снижении прочности бетона не более 5%. Для тяжелых и мелкозернистых бетонов устанавливаются следующие марки бетона по морозостойкости: F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500, F600, F700, F800, F1000. Легкий бетон – F25, F35, F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500. Ячеистый и поризованный бетоны: F15, F25, F35, F50, F75, F100. Решающее влияние на морозостойкость бетона оказывают водоцементное отношение и структура бетона.

Слайд 64





МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли и около 60 оказались под завалами в результате обрушения здания в городе Кенджу в Южной Корее, сообщает агентство Синьхуа.
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли и около 60 оказались под завалами в результате обрушения здания в городе Кенджу в Южной Корее, сообщает агентство Синьхуа.
Кроме того, около 30 человек были госпитализированы. По данным агентства, пострадавшие и погибшие — студенты университета, которые в понедельник устроили в здании вечеринку для первокурсников. Как отмечается, крыша обрушилась, не выдержав тяжести снега.
Другие подробности произошедшего пока не сообщаются.
Описание слайда:
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли и около 60 оказались под завалами в результате обрушения здания в городе Кенджу в Южной Корее, сообщает агентство Синьхуа. МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли и около 60 оказались под завалами в результате обрушения здания в городе Кенджу в Южной Корее, сообщает агентство Синьхуа. Кроме того, около 30 человек были госпитализированы. По данным агентства, пострадавшие и погибшие — студенты университета, которые в понедельник устроили в здании вечеринку для первокурсников. Как отмечается, крыша обрушилась, не выдержав тяжести снега. Другие подробности произошедшего пока не сообщаются.

Слайд 65





Марка бетона по водонепроницаемости характеризуется предельным гидростатическим давлением воды (МПа 10-1), при котором еще не наблюдается ее просачивание через испытываемый образец. 
Марка бетона по водонепроницаемости характеризуется предельным гидростатическим давлением воды (МПа 10-1), при котором еще не наблюдается ее просачивание через испытываемый образец. 
Например: W2, W4, W6, W8, W10, W12. 
Марка бетона по водонепроницаемости назначается для конструкций, работающих под давлением воды.
Описание слайда:
Марка бетона по водонепроницаемости характеризуется предельным гидростатическим давлением воды (МПа 10-1), при котором еще не наблюдается ее просачивание через испытываемый образец. Марка бетона по водонепроницаемости характеризуется предельным гидростатическим давлением воды (МПа 10-1), при котором еще не наблюдается ее просачивание через испытываемый образец. Например: W2, W4, W6, W8, W10, W12. Марка бетона по водонепроницаемости назначается для конструкций, работающих под давлением воды.

Слайд 66





Марка бетона по средней плотности (кг/м3): 
Марка бетона по средней плотности (кг/м3): 
тяжелый бетон от D2200 до D2500; 
легкий бетон от D800 до D2200; 
поризованный бетон от D800 до D1400. 
Градация 100 ─ для всех марок. 
Марка бетона по средней плотности назначается в тех случаях, когда к бетону кроме конструктивных требований предъявляются требования теплоизоляции.
Описание слайда:
Марка бетона по средней плотности (кг/м3): Марка бетона по средней плотности (кг/м3): тяжелый бетон от D2200 до D2500; легкий бетон от D800 до D2200; поризованный бетон от D800 до D1400. Градация 100 ─ для всех марок. Марка бетона по средней плотности назначается в тех случаях, когда к бетону кроме конструктивных требований предъявляются требования теплоизоляции.

Слайд 67





Легкие бетоны на пористых заполнителях и цементном вяжущем при одинаковых классах по прочности и марках по морозостойкости и водонепроницаемости применяют в сборных и монолитных железобетонных конструкциях наряду с тяжелыми бетонами. 
Легкие бетоны на пористых заполнителях и цементном вяжущем при одинаковых классах по прочности и марках по морозостойкости и водонепроницаемости применяют в сборных и монолитных железобетонных конструкциях наряду с тяжелыми бетонами. 
Во многих случаях они оказываются более эффективными, так как приводят к снижению массы конструкций.
Описание слайда:
Легкие бетоны на пористых заполнителях и цементном вяжущем при одинаковых классах по прочности и марках по морозостойкости и водонепроницаемости применяют в сборных и монолитных железобетонных конструкциях наряду с тяжелыми бетонами. Легкие бетоны на пористых заполнителях и цементном вяжущем при одинаковых классах по прочности и марках по морозостойкости и водонепроницаемости применяют в сборных и монолитных железобетонных конструкциях наряду с тяжелыми бетонами. Во многих случаях они оказываются более эффективными, так как приводят к снижению массы конструкций.

Слайд 68





Марка бетона по самонапряжению Sp назначается в тех случаях, когда эта характеристика имеет главенствующее значение. 
Марка бетона по самонапряжению Sp назначается в тех случаях, когда эта характеристика имеет главенствующее значение. 
Обычно используется для конструкций, выполненных на напрягающем (расширяющемся) цементе, и контролируется на производстве.
Описание слайда:
Марка бетона по самонапряжению Sp назначается в тех случаях, когда эта характеристика имеет главенствующее значение. Марка бетона по самонапряжению Sp назначается в тех случаях, когда эта характеристика имеет главенствующее значение. Обычно используется для конструкций, выполненных на напрягающем (расширяющемся) цементе, и контролируется на производстве.

Слайд 69





Марка бетона по самонапряжению Sp  назначается в тех случаях, когда эта характеристика имеет главенствующее значение. 
Марка бетона по самонапряжению Sp  назначается в тех случаях, когда эта характеристика имеет главенствующее значение. 
Обычно используется для конструкций, выполненных на напрягающем (расширяющемся) цементе, и контролируется на производстве. 
Марка Sp определяется значением предварительного напряжения в бетоне (МПа), создаваемого за счет его расширения при наличии продольной арматуры в количестве 1% .
Описание слайда:
Марка бетона по самонапряжению Sp назначается в тех случаях, когда эта характеристика имеет главенствующее значение. Марка бетона по самонапряжению Sp назначается в тех случаях, когда эта характеристика имеет главенствующее значение. Обычно используется для конструкций, выполненных на напрягающем (расширяющемся) цементе, и контролируется на производстве. Марка Sp определяется значением предварительного напряжения в бетоне (МПа), создаваемого за счет его расширения при наличии продольной арматуры в количестве 1% .

Слайд 70





Марка бетона по самонапряжению Sp назначается в тех случаях, когда эта характеристика имеет главенствующее значение. 
Марка бетона по самонапряжению Sp назначается в тех случаях, когда эта характеристика имеет главенствующее значение. 
Обычно используется для конструкций, выполненных на напрягающем (расширяющемся) цементе, и контролируется на производстве. 
Марка Sp определяется значением предварительного напряжения в бетоне (МПа), создаваемого за счет его расширения при наличии продольной арматуры в количестве 1% .
Число после Sp соответствует указанному предварительному напряжению в бетоне (например, Sp4).
Описание слайда:
Марка бетона по самонапряжению Sp назначается в тех случаях, когда эта характеристика имеет главенствующее значение. Марка бетона по самонапряжению Sp назначается в тех случаях, когда эта характеристика имеет главенствующее значение. Обычно используется для конструкций, выполненных на напрягающем (расширяющемся) цементе, и контролируется на производстве. Марка Sp определяется значением предварительного напряжения в бетоне (МПа), создаваемого за счет его расширения при наличии продольной арматуры в количестве 1% . Число после Sp соответствует указанному предварительному напряжению в бетоне (например, Sp4).

Слайд 71





Марка бетона по самонапряжению Sp  назначается в тех случаях, когда эта характеристика имеет главенствующее значение. 
Марка бетона по самонапряжению Sp  назначается в тех случаях, когда эта характеристика имеет главенствующее значение. 
Обычно используется для конструкций, выполненных на напрягающем (расширяющемся) цементе, и контролируется на производстве. 
Марка Sp определяется значением предварительного напряжения в бетоне (МПа), создаваемого за счет его расширения при наличии продольной арматуры в количестве 1% .
Число после Sp соответствует указанному предварительному напряжению в бетоне (например, Sp4). 
Марка бетона по самонапряжению для бетонов на напрягающем цементе от Sp0,6 до Sp 4.
Описание слайда:
Марка бетона по самонапряжению Sp назначается в тех случаях, когда эта характеристика имеет главенствующее значение. Марка бетона по самонапряжению Sp назначается в тех случаях, когда эта характеристика имеет главенствующее значение. Обычно используется для конструкций, выполненных на напрягающем (расширяющемся) цементе, и контролируется на производстве. Марка Sp определяется значением предварительного напряжения в бетоне (МПа), создаваемого за счет его расширения при наличии продольной арматуры в количестве 1% . Число после Sp соответствует указанному предварительному напряжению в бетоне (например, Sp4). Марка бетона по самонапряжению для бетонов на напрягающем цементе от Sp0,6 до Sp 4.

Слайд 72





Марка бетона по самонапряжению Sp  назначается в тех случаях, когда эта характеристика имеет главенствующее значение. 
Марка бетона по самонапряжению Sp  назначается в тех случаях, когда эта характеристика имеет главенствующее значение. 
Обычно используется для конструкций, выполненных на напрягающем (расширяющемся) цементе, и контролируется на производстве. 
Марка Sp определяется значением предварительного напряжения в бетоне (МПа), создаваемого за счет его расширения при наличии продольной арматуры в количестве 1% .
Число после Sp соответствует указанному предварительному напряжению в бетоне (например, Sp4). 
Марка бетона по самонапряжению для бетонов на напрягающем цементе от Sp0,6 до Sp 4. 
Примерами конструкций из напрягающего бетона являются трубы, покрытия дорог, аэродромов, тоннелей, резервуаров.
Описание слайда:
Марка бетона по самонапряжению Sp назначается в тех случаях, когда эта характеристика имеет главенствующее значение. Марка бетона по самонапряжению Sp назначается в тех случаях, когда эта характеристика имеет главенствующее значение. Обычно используется для конструкций, выполненных на напрягающем (расширяющемся) цементе, и контролируется на производстве. Марка Sp определяется значением предварительного напряжения в бетоне (МПа), создаваемого за счет его расширения при наличии продольной арматуры в количестве 1% . Число после Sp соответствует указанному предварительному напряжению в бетоне (например, Sp4). Марка бетона по самонапряжению для бетонов на напрягающем цементе от Sp0,6 до Sp 4. Примерами конструкций из напрягающего бетона являются трубы, покрытия дорог, аэродромов, тоннелей, резервуаров.

Слайд 73


Основные физико-механические свойства бетона, слайд №73
Описание слайда:

Слайд 74





Прочность бетона нарастает в течение длительного времени. 
Прочность бетона нарастает в течение длительного времени. 
Наиболее интенсивно прирост прочности происходит в начальный период (28суток  на портландцементе и 90суток - на пуццолановом и шлаковом портландцементе).
Описание слайда:
Прочность бетона нарастает в течение длительного времени. Прочность бетона нарастает в течение длительного времени. Наиболее интенсивно прирост прочности происходит в начальный период (28суток на портландцементе и 90суток - на пуццолановом и шлаковом портландцементе).

Слайд 75





Прочность бетона нарастает в течение длительного времени. 
Прочность бетона нарастает в течение длительного времени. 
Наиболее интенсивно прирост прочности происходит в начальный период (28суток  на портландцементе и 90суток - на пуццолановом и шлаковом портландцементе).
При благоприятных условиях (влажная среда и положительные температуры) прочность бетона может прирастать неопределенно длительное время. 
Если бетон эксплуатируется в сухих условиях, то после первого года приращение прочности не происходит.
Описание слайда:
Прочность бетона нарастает в течение длительного времени. Прочность бетона нарастает в течение длительного времени. Наиболее интенсивно прирост прочности происходит в начальный период (28суток на портландцементе и 90суток - на пуццолановом и шлаковом портландцементе). При благоприятных условиях (влажная среда и положительные температуры) прочность бетона может прирастать неопределенно длительное время. Если бетон эксплуатируется в сухих условиях, то после первого года приращение прочности не происходит.

Слайд 76





Прочность бетона нарастает в течение длительного времени. 
Прочность бетона нарастает в течение длительного времени. 
Наиболее интенсивно прирост прочности происходит в начальный период (28суток  на портландцементе и 90суток - на пуццолановом и шлаковом портландцементе).
При благоприятных условиях (влажная среда и положительные температуры) прочность бетона может прирастать неопределенно длительное время. 
Если бетон эксплуатируется в сухих условиях, то после первого года приращение прочности не происходит. 
При t  7 сут  нарастание прочности бетона может быть выражено эмпирической формулой:
Описание слайда:
Прочность бетона нарастает в течение длительного времени. Прочность бетона нарастает в течение длительного времени. Наиболее интенсивно прирост прочности происходит в начальный период (28суток на портландцементе и 90суток - на пуццолановом и шлаковом портландцементе). При благоприятных условиях (влажная среда и положительные температуры) прочность бетона может прирастать неопределенно длительное время. Если бетон эксплуатируется в сухих условиях, то после первого года приращение прочности не происходит. При t  7 сут нарастание прочности бетона может быть выражено эмпирической формулой:

Слайд 77





Прочность бетона нарастает в течение длительного времени. 
Прочность бетона нарастает в течение длительного времени. 
Наиболее интенсивно прирост прочности происходит в начальный период (28суток  на портландцементе и 90суток - на пуццолановом и шлаковом портландцементе).
При благоприятных условиях (влажная среда и положительные температуры) прочность бетона может прирастать неопределенно длительное время. 
Если бетон эксплуатируется в сухих условиях, то после первого года приращение прочности не происходит. 
При t  7 сут  нарастание прочности бетона может быть выражено эмпирической формулой:
Описание слайда:
Прочность бетона нарастает в течение длительного времени. Прочность бетона нарастает в течение длительного времени. Наиболее интенсивно прирост прочности происходит в начальный период (28суток на портландцементе и 90суток - на пуццолановом и шлаковом портландцементе). При благоприятных условиях (влажная среда и положительные температуры) прочность бетона может прирастать неопределенно длительное время. Если бетон эксплуатируется в сухих условиях, то после первого года приращение прочности не происходит. При t  7 сут нарастание прочности бетона может быть выражено эмпирической формулой:

Слайд 78





При благоприятных условиях (влажная среда и положительные температуры) прочность бетона может прирастать неопределенно длительное время. 
При благоприятных условиях (влажная среда и положительные температуры) прочность бетона может прирастать неопределенно длительное время. 
Если бетон эксплуатируется в сухих условиях, то после первого года приращение прочности не происходит. 
При t  7 сут  нарастание прочности бетона может быть выражено эмпирической формулой:
Описание слайда:
При благоприятных условиях (влажная среда и положительные температуры) прочность бетона может прирастать неопределенно длительное время. При благоприятных условиях (влажная среда и положительные температуры) прочность бетона может прирастать неопределенно длительное время. Если бетон эксплуатируется в сухих условиях, то после первого года приращение прочности не происходит. При t  7 сут нарастание прочности бетона может быть выражено эмпирической формулой:

Слайд 79


Основные физико-механические свойства бетона, слайд №79
Описание слайда:

Слайд 80


Основные физико-механические свойства бетона, слайд №80
Описание слайда:

Слайд 81


Основные физико-механические свойства бетона, слайд №81
Описание слайда:

Слайд 82


Основные физико-механические свойства бетона, слайд №82
Описание слайда:

Слайд 83


Основные физико-механические свойства бетона, слайд №83
Описание слайда:

Слайд 84


Основные физико-механические свойства бетона, слайд №84
Описание слайда:

Слайд 85





При действии многократно повторных нагрузок  временное сопротивление бетона сжатию под влиянием микротрещин уменьшается. 
При действии многократно повторных нагрузок  временное сопротивление бетона сжатию под влиянием микротрещин уменьшается.
Описание слайда:
При действии многократно повторных нагрузок временное сопротивление бетона сжатию под влиянием микротрещин уменьшается. При действии многократно повторных нагрузок временное сопротивление бетона сжатию под влиянием микротрещин уменьшается.

Слайд 86





При действии многократно повторных нагрузок  временное сопротивление бетона сжатию под влиянием микротрещин уменьшается. 
При действии многократно повторных нагрузок  временное сопротивление бетона сжатию под влиянием микротрещин уменьшается. 
Предел выносливости бетона, согласно опытным данным зависит от числа циклов нагрузки-разгрузки и асимметрии цикла
Описание слайда:
При действии многократно повторных нагрузок временное сопротивление бетона сжатию под влиянием микротрещин уменьшается. При действии многократно повторных нагрузок временное сопротивление бетона сжатию под влиянием микротрещин уменьшается. Предел выносливости бетона, согласно опытным данным зависит от числа циклов нагрузки-разгрузки и асимметрии цикла

Слайд 87





При действии многократно повторных нагрузок  временное сопротивление бетона сжатию под влиянием микротрещин уменьшается. 
При действии многократно повторных нагрузок  временное сопротивление бетона сжатию под влиянием микротрещин уменьшается. 
Предел выносливости бетона, согласно опытным данным зависит от числа циклов нагрузки-разгрузки и асимметрии цикла
Описание слайда:
При действии многократно повторных нагрузок временное сопротивление бетона сжатию под влиянием микротрещин уменьшается. При действии многократно повторных нагрузок временное сопротивление бетона сжатию под влиянием микротрещин уменьшается. Предел выносливости бетона, согласно опытным данным зависит от числа циклов нагрузки-разгрузки и асимметрии цикла

Слайд 88





При действии многократно повторных нагрузок  временное сопротивление бетона сжатию под влиянием микротрещин уменьшается. 
При действии многократно повторных нагрузок  временное сопротивление бетона сжатию под влиянием микротрещин уменьшается. 
Предел выносливости бетона, согласно опытным данным зависит от числа циклов нагрузки-разгрузки и асимметрии цикла
С увеличением числа циклов снижается Rr / Rb при 
n  ∞ Rr называют абсолютным пределом
выносливости.
Описание слайда:
При действии многократно повторных нагрузок временное сопротивление бетона сжатию под влиянием микротрещин уменьшается. При действии многократно повторных нагрузок временное сопротивление бетона сжатию под влиянием микротрещин уменьшается. Предел выносливости бетона, согласно опытным данным зависит от числа циклов нагрузки-разгрузки и асимметрии цикла С увеличением числа циклов снижается Rr / Rb при n  ∞ Rr называют абсолютным пределом выносливости.

Слайд 89






С увеличением числа циклов снижается Rr / Rb при n  ∞ Rr называют абсолютным пределом выносливости. 
При базе n = 2·106 предел выносливости практически линейно зависит от характеристики цикла.
Описание слайда:
С увеличением числа циклов снижается Rr / Rb при n  ∞ Rr называют абсолютным пределом выносливости. При базе n = 2·106 предел выносливости практически линейно зависит от характеристики цикла.

Слайд 90





С увеличением числа циклов снижается Rr / Rb при n  ∞ Rr называют абсолютным пределом выносливости. 
С увеличением числа циклов снижается Rr / Rb при n  ∞ Rr называют абсолютным пределом выносливости. 
При базе n = 2·106 предел выносливости практически линейно зависит от характеристики цикла.
Наименьшее значение предела выносливости связано с началом образования структурных микротрещин.
Описание слайда:
С увеличением числа циклов снижается Rr / Rb при n  ∞ Rr называют абсолютным пределом выносливости. С увеличением числа циклов снижается Rr / Rb при n  ∞ Rr называют абсолютным пределом выносливости. При базе n = 2·106 предел выносливости практически линейно зависит от характеристики цикла. Наименьшее значение предела выносливости связано с началом образования структурных микротрещин.

Слайд 91





С увеличением числа циклов снижается Rr / Rb при n  ∞ Rr называют абсолютным пределом выносливости. 
С увеличением числа циклов снижается Rr / Rb при n  ∞ Rr называют абсолютным пределом выносливости. 
При базе n = 2·106 предел выносливости практически линейно зависит от характеристики цикла.
Наименьшее значение предела выносливости связано с началом образования структурных микротрещин. 
Значение предела выносливости необходимо для расчета железобетонных конструкций, работающих на динамические нагрузки – подкрановые балки, перекрытия некоторых промышленных зданий  и т.д.
Описание слайда:
С увеличением числа циклов снижается Rr / Rb при n  ∞ Rr называют абсолютным пределом выносливости. С увеличением числа циклов снижается Rr / Rb при n  ∞ Rr называют абсолютным пределом выносливости. При базе n = 2·106 предел выносливости практически линейно зависит от характеристики цикла. Наименьшее значение предела выносливости связано с началом образования структурных микротрещин. Значение предела выносливости необходимо для расчета железобетонных конструкций, работающих на динамические нагрузки – подкрановые балки, перекрытия некоторых промышленных зданий и т.д.

Слайд 92





При динамической нагрузке малой продолжительности и большой интенсивности временное сопротивление бетона увеличивается. 
При динамической нагрузке малой продолжительности и большой интенсивности временное сопротивление бетона увеличивается.
Описание слайда:
При динамической нагрузке малой продолжительности и большой интенсивности временное сопротивление бетона увеличивается. При динамической нагрузке малой продолжительности и большой интенсивности временное сопротивление бетона увеличивается.

Слайд 93





При динамической нагрузке малой продолжительности и большой интенсивности временное сопротивление бетона увеличивается. 
При динамической нагрузке малой продолжительности и большой интенсивности временное сопротивление бетона увеличивается. 
Чем меньше время нагружения, тем больше коэффициент динамической прочности бетона, а бетон работает упруго до разрушения  Kd = Rd / Rb.
Описание слайда:
При динамической нагрузке малой продолжительности и большой интенсивности временное сопротивление бетона увеличивается. При динамической нагрузке малой продолжительности и большой интенсивности временное сопротивление бетона увеличивается. Чем меньше время нагружения, тем больше коэффициент динамической прочности бетона, а бетон работает упруго до разрушения Kd = Rd / Rb.

Слайд 94





При динамической нагрузке малой продолжительности и большой интенсивности временное сопротивление бетона увеличивается. 
При динамической нагрузке малой продолжительности и большой интенсивности временное сопротивление бетона увеличивается. 
Чем меньше время нагружения, тем больше коэффициент динамической прочности бетона, а бетон работает упруго до разрушения  Kd = Rd / Rb.
Описание слайда:
При динамической нагрузке малой продолжительности и большой интенсивности временное сопротивление бетона увеличивается. При динамической нагрузке малой продолжительности и большой интенсивности временное сопротивление бетона увеличивается. Чем меньше время нагружения, тем больше коэффициент динамической прочности бетона, а бетон работает упруго до разрушения Kd = Rd / Rb.

Слайд 95





При динамической нагрузке малой продолжительности и большой интенсивности временное сопротивление бетона увеличивается. 
При динамической нагрузке малой продолжительности и большой интенсивности временное сопротивление бетона увеличивается. 
Чем меньше время нагружения, тем больше коэффициент динамической прочности бетона, а бетон работает упруго до разрушения  Kd = Rd / Rb.
Описание слайда:
При динамической нагрузке малой продолжительности и большой интенсивности временное сопротивление бетона увеличивается. При динамической нагрузке малой продолжительности и большой интенсивности временное сопротивление бетона увеличивается. Чем меньше время нагружения, тем больше коэффициент динамической прочности бетона, а бетон работает упруго до разрушения Kd = Rd / Rb.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию