Бетон и железобетон
Известно, что во многих случаях фактическая активность цемента ниже паспортной. Особенно это характерно для цемента высоких марок.
Очаковский завод ЖБК для производства тоннельных конструкций из бетона классов ВЗО и В35 периодически получает портландцемент марки 500 Михайловского завода.
По данным завода-изготовителя среднегодовая активность цемента равна
51.2 МПа. По формуле (11) СНнП П-21-75 можно подсчитать значения критерия /, соответствующие определенной обеспеченности. В связи с этим необходимо знать изменчивость активности цемента. Цементный завод не дает этих значений, но можно предположить, что коэффициент вариации больше 3%. Это предположение основано на том, что в соответствии с п. 2.18 ГОСТ 10178—76 цемент марки 500 со знаком качества имеет коэффициент вариации =5=3%. По нашим данным, коэффициент вариации активности за рассматриваемые два года составил 7% и 6%. Чтобы этот цемент при С„=7% имел обеспеченность 95%, его среднегодовая активность должна составлять
50,0
= 56,8 МПа.
(1- 1,64 - 0,07)
Поставляемый ныне цемент с учетом требуемой обеспеченности отвечает активности соответственно 43,6 и 43,7 МПа. Приведенные результаты по ПЦ 500 Михайловского завода показывают, что значения акткшюст«. та данным. насота - вителя (51,2) и потребителя (49,2 н 48 5) достаточно близки, но требуемая обеи1ече||НОСТЬ не достигается.
Ит£к, значение I для этого случая
Равн0
51,2x0,04 где ^0,0 — паспортная активность цемент^ (£»=4%).
Порученное значение / соответствует обесг! ечениости 72%. Для коэффициента изменчивости, подсчитанного по данным завоД3 ЖБК (7%), I будет равно 0,33 и обеспеченность 63%.
3 соответствии с формулой (11) СНиП при Яодсчете К" бетона проектировщик предусматривает обеспеченность, равную 05%' (^=1,64;.
На практике при изготовлении бетона польЛ'ются фактической активностью це - мент$- При среднегодовой фактической актиг>110СТИ цемента 49,2 МПа, коэффициент вариации равен 7%, 1=0,23, а обесг! еченность 41 %; при активности 485 МПа — соответственно 6%, 0,15 и
44%.
3 производственных условиях фактическую активность цемента можно учитывать путем снижения отпускной прочности Д° 50%. Проектная прочность до - стигается в более отдаленные сроки. Этом/ благоприятствуют сроки сооружений тоннелей. По нашим данным, для указанного цемента в 56% случаев проектная прочность достигается в возрасте 60 сУт' а в случаев — в возрасте
90 сут-
ВтоР.°й ПХТЬ — определение активности цеме!1Та ПР11 пропаривании. В условиях
Очаковского завода ЖБК этой методикой, как правило, удается воспользоваться для оценки фактической актив - чппга.. Еикпот^ ч£м. ел7Я№х 'танок^ гриша. емкости восьми вагонов цемента, поэтому в банке могут оказаться цементы разных партий с различной активностью.
Если не удается испытать цемент к моменту его использования, более надежным, практичным и теоретически оправданным является третий путь — учет вероятностной природы основного показателя цемента — его активности.
Если проба цемента отбирается в лабораторных условиях и по ней определяется активность, то, полученная ка другой пробе из этого же цемента, она должна иметь другое значение. Это характерно для партии цемента, пробу от которой можно взять из различных мест в одном вагоне, а также для партии цемента, находящейся в нескольких вс - гонах. Для различных партий цемента, изготовляемых заводом в течение года, это выражается рассеиванием результатов, фиксируемых коэффициентом вариации. Отсюда следует вывод, что состав бетона не может быть постоянным. В то же время при расчете состава бетона мы не учитываем стохастическую природу бетона и его составляющих, поэтому при расчете надо исходить из средней активности цемента, а не из одного значения.
Для производственных условий целесообразно брать значения среднегодевой активности цемента. Для конкретного случая ПЦ 500 .Михайловского завода надо исходить из его активности за прошедший год и на текущий считать, что мы получке;« цемент не марки 500, а некоторый цемент с активностью
43,7. При этом обеспеченность результатов по прочности бетона и по активности цемента будет аналогична.
Выводы
Фактическая активность цемента ке всегда соответствует паспортным данным, поэтому обеспеченность прочиост -
Собой появление кольцевых трещин при эксплуатации водоводов.
Выводы
Зависимость (6) позволяет опреде - ■шть величину продольного обжатия трубы в зоне расположения арматуры и учесть ее при расчете на прочность торца раструбной части.
7}рП изготовлений труб со спирально - перссфсетаы'М армированием следует устранить перемещение торцевых витков ^аркаса.
РИБЛИОГРАФНЧЕСКИЙ СПИСОК
1 ц е ч е А. А. Железобетонные на норные Трубы. — Минск: Наука и техника, 1981. — 287 с-
2 рершвальд В. С. Напряженное со - стояНИе защитного слоя внброгндропрес-
Совайных труб // Исследование!. производство железобетонных напорнь V н безнапорных труб.— М., 1984.— С. 16.
3. Попов А. Н., Ц и о н с к и й А. Л., X р и* п у и о в В. А. Производство железобетонных напорных виброгидропрессоваиных труб. — М.: Стройнздат, 1979. — 256 с.
4. Гершвальд В. С. Особенности напряженного состояния внброгидропрсссо - ванных труб со спирально-перекрестным и традиционным армированием. Сб. Совершенствование технологии производства бетонных и железобетонных труб. — М.: Стройиздат, 1984.— С. 16.