Форма для образцов
На ВДНХ СССР на межотраслевой ьыставке «Изобретательство и рационализация-88» представлена разработанная специалистами треста Оргтехстрон Глав - омскетроя форма для изготовления бетонных образцов.
Она состоит из подвижных торцевых бортов, к которым с наружной стороны прикреплены распорные фланцы, соединенные с ходовыми винтами. Последние охватывают гайки с боковыми проушинами, шарнирно соединенные через промежуточные звенья кронштейнами продольных бортов. В нижней части ходовых гаек жестко прикреплены серьги, соединенные осями с кронштейнами поддона. Между продольными бортами поддона установлены разделительные перегородки, которые фиксируются в рабочем положении выступами.
Форма для изготовления бетонных образцов работает следующим образом. Перед заполнением ее бетонной смесью с помощью маховиков поворачивают ходовые винты, которые вместе с распорными фланцами и торцевыми бортами перемешаются до упоров на продольных бортах и на поддоне. Гайки перемещают через промежуточные звенья продольные борта до плотного прилегания к боковым кромкам торцевых бортов н разделительных перегородок и подают в формовочные отсекн бетонную смесь.
После технологической обработки и набора требуемой прочности образцы извлекают. Для этого поворотом ходовых винтов в обратном направлении разводят торцевые и продольные борта.
Внедрение данных образцов форм значительно облегчает сборку и разборку форм, сокращает разрозненность деталей.
Дополнительные сведения можно получить по адресу: 644001, Омск, ул. Б. Хмельницкого, 128. Трест Оргтехстрой Главомскстроя.
В настоящее время актуально снижение средней плотности конструкционно- теплоизоляционных легких бетонов и повышение теплозащитных свойств ограждающих легкобетонных конструкций «3 них. Применение легких бетонов с пони женной средней плотностью (<900 кг^ /м3) в массовом строительстве значительно уменьшит толщину однослойных панелей и снизит их массу или при сохранении толщины стен позволит экономить топливо и энергию при эксплуатации зданий.
Один из способов достижения этой цели заключается в использовании в конструкционно-теплоизоляционных бетонах особо легких полимерных пористых заполнителей, характеризующихся низкой теплопроводностью. В последнее время широкое распространение получает по - лнстиролбетон. Однако недостаточное количество данных о гидрофизических, теплофизических, прочностных и дефор- мативных свойствах таких бетонов сдерживает их широкое внедрение в практику строительства.
В НИИЖБе исследовали физнко-тех - нические свойства полистиролбетона плотной и поризованной структуры классов В 1,5...В 3,5 средней плотностью
500.. .800 кг/м3.
Рис. 1. Влияние расхода песка на среднюю плотность (о), прочность (б) и коэффициент теплопроводности при влажности (0 = 10% (в) полистиролбетона с расходом цемента Б00 (/) и «00 (2) кг/м3 |
Для изготовления полистиролбетона использовали вспученный полистирол смеси фракций 2,5...5 и 5...10 мм насыпной плотностью 20...40 кг/м3, портландцемент Воскресенского завода марки 400, кварцевый песок Москворецкого карьера. При этом изучали влияние отдельных характеристик структуры на гндро - и теплофизические свойства полистирол - бетона. С этой целью применили метод математического планирования эксперимента — реализован четырехфакторный рогатабельньш план второго порядка, составлена программа для ЭВМ.. В качестве факторов варьирования выбрали структурно-технологические характеристики, наиболее существенно влияющие на структуру и свойства конструкционно - теплонзоляционных легких бетонов пониженной средней плотности; объем вовлеченного воздуха, объемная концентрация цементного камня, истинное водоцементное отношение и объемная концентрация мелкого заполнителя. Объем вовлеченного воздух? в бетонной смеси регулировали введением в бетонную смесь водного раствора воздухововлекающей добавки СДО (смола древесная омыленная по ТУ 13-05-02-83.) и вязкой пены на основе СДО и извести.
В результате установлено, что при постоянном расходе цемента с увеличением доли плотного л-ска с 0 до 200 кг/м3 в составе полистиролбетона средняя плотность бетона возрастала прямолропорци - онально его расходу (рис. 1). При этом коэффициент теплопроводности бетона увеличился более чем в 2 раза [с 0,18 до 0,38 Вт/(м-°С)]. а прочность при сжатии— всего на 1 ...1,5 МПа. Исключение из состава полистиролбетона плотного песка с одновременной поризацией цементного теста вязкой пеной позволяет снизить среднюю плотность полистирол - бетона на 100...150 кг/м3 н теплопроводность на 20...30% при сохранении заданного класса. При этом несколько повышается расход цемента (~ на 5%)- В результате был получен эффективный конструкционно-теплоизоляционный легкий бетон — полистиролпенобетон классов В1,5...ВЗ,5, средней плотностью
О 500...С 700.
Еь = 10,85 рб у 10 Як. >■' Предельная сжимаемость исследуемых бетонов находится в интервале 1,81.:. ...2,67 мм/м, что превышает указанную характеристику для тяжелого бетона в 2.. .2.5 раза, а для легкого бетона—в- 1.2.. .2 раза. Предельная растяжимость изменяется в пределах 0,39...0,63 мм/м, что также выше, чем для тяжелых бетонов, в 1.3...6 раза, для легких бетонов — в 1.6...4 раза. Экспериментально установлено, что прочность на сжатие и рас-? тяжение, предельная сжимаемость и рас-- тяжимость легких бетонов возрастают с увеличением расхода цемента и песка. На основании проведенных исследований впервые для конструкционно-теплоизоляционных легких бетонов средней плотностью 500...800 кг/м3 получены границы микротрещинообразованик. Средние напряжения осевого сжатия, соответствующие началу образования в бе - по Тоне микротрещин Нг, составляют 0,21...0,31 Яь, а напряжения, соответствующие началу интенсивного развития трещин разрушения Я?, — 0,52.0,78 Яь. Исследования свидетельствуют о том, что усадка конструкционно-теплоизоляционного полистиролбетона возрастает с увеличением расхода цемента и снижается с повышением количества плотного песка. Усадка полистиролбетона и полн- стиролпеиобетока в 1,3 и 2,5 раза превосходит усадку керамзитобетона и керам - зитопенобетона и достигает 1,5...2 мм/и.1. На основании изучения влияния состаЗ ва и структуры на основные гидрофизв! ческие, теплофизические, прочностные деформативные свойства полистиролбетО на плотной и поризованной структур^ классов В1,5...ВЗ,5 со средней плотност |
Еріб^мПа |
Рис. 2. Зависимость £*= ^ ___ =//Рср/,0Кк Для кон- струсционно-теплоизоля - циоиного полистиролбе - тона средней плотностью 700...800 кг/м5 1 ~ £+За: 2 “ £+2о: |
3-Е |
Ср 3 Г------------- 5 — £=14,5 Рб у 10ЯК |
0,5 Г,0 7,5 |
■?,0 3,5 %0 *,5 Рі*ШкК1т/м3-ИПа. |
4-Е |
—За' |
—10' |
Установлено, что вовлеченный воздух незначительно влияет на прочность в среднюю плотность полистиролбетона — с увеличением V,, с 2 до 14% р^ух снижается на 4...5% (30...40 кг/м3), — На 6...10% (0,3...0,5 МПа). Это связано с тем, что при постоянном количестве и качестве цементного камня и песка введение в бетонную смесь воздуха уменьшает содержание в ней полистирола. Иными словами, прочность и средняя плотность полистиролбетона практически не зависят от того, вследствие чего образована пористость бетона: полистироль - ными шариками, не имеющими прочности, или замкнутыми воздушными ячейками при введении химических добавок. Вместе с тем коэффициент теплопроводности полистиролбетона при <о - ризации цементного теста-камня снижается на 20%, что, вероятно, связано с меньшим диаметром воздушных пор, образованных при использовании ПАВ, по |
Сравнению с размером гранул полистирола. Увеличение Ув с 2 до 14% (в пределах исследуемого интервала) уменьшает коэффициент насыщения на 15%, повышает морозостойкость на 50% (100 циклов). Замена в ограждающих конструкциях керамзитобетона плотной структуры (£> 1000) полистиролбетоиом снижает среднюю плотность бетона на 2...3 марки, полистиролпеиобетоном — на 3...4 марки, при этом коэффициент теллопро- водности уменьшается на 30...40 и 45... ...50%, что позволяет в 1,5... 1,8 раза снизить толщину наружных стен. При сохранении толщины стены 35 см приведенное сопротивление теплопередаче ограждения повышается на 30...40% и достигает 1,7...1,9 м2-°С/Вт. На основе полученных математических зависимостей оптимизированы составы полистиролбетона по прочности на сжатие, средней плотности и теплопровод- Таблица 1 |
Ности. Для оптимальных составов поли? стиролбетона плотной и поризоваивдй структуры получены гидрофизические й теплофизические, а также прочностные д деформативные показатели (табл. 1), кф| торые рекомендуются для учета при прб^ ектировании наружных стен. ?| Установлено, что призменная проч;; ность этих бетонов в среднем иа 30...50%| а прочность на осевое растяжение на 20...40% выше аналогичных показателе^ установленных СНиП 2.03.01—84 легких бетонов. Начальный модуль ругости Еь оказался ниже нормативнй^ значений в среднем на 45%. Статистическая обработка экспериментальных данных свидетельствует о том, что для полн- стиролбетона и полистиролпенобетона нормировать Еь по единой с керамзито-’ бетоном зависимости невозможно (рис| 2). Значения его хорошо аппроксимируются зависимостью 1« |
|
Показатель |
Голщина панели, см Средняя плотность, кг/м3 ЯТоР. м2-°СУВт К£Р м2-°С/Вт Лриведенные затраты, р. 5 том числе: стоимость конструкций «в деле» затраты на отопление (за срок службы дома) Годовой расход топлива на отопле - ше, кг уел. топлива Энергоемкость производства, кг уел. топлива Трудозатраты, чел.-ч В том числе: на заводе на стройплощадке |
Вследствяе снижения толщины или повышения термического сопротивления стен (табл. 2). При этом выявлено, что замена керамзитобетона класса В3,5, I) 1000 равнопрочным полистиролбетоном £>800 иль полистиролпенобетоном О 700 позволяет снизить толщину стеиы в 1,4 и 1,7 раза ила при сохранении толщины стены повысить ее термическое сопро |
Керамзитобетон плотной структуры класса В 3,5 |
Керамзито- пенобетон класса В 3,5 |
Полистирол- Бетон |
Полистирол- Пенобетон |
35/40* 900/1000 |
3Q/35* 800/900 |
25/28** 700/800 |
2(У23” 600/700 |
0,99/0,99 |
0,99/0,99 |
1,05/1,05 |
1,05/1,05 |
1,06/1,08 39,46/41.19 |
1,08/1,10 36,06/37,70 |
1,16/1.12 33,88/3.5,48 |
1,16/1.16 31,90/33.49 |
19,75/21,80 19,71/19,39 |
16,79/18,65 19,27/19.05 |
15,79/16,85 >8,09/lS,63 |
13,81/15.40 18,09/18.09 |
18,10/17,81 |
17.70/17,50 |
16,60/17,10 |
16,60/16,60 |
92.40/96,80 |
72.00/77,00 |
40,50/51,60 |
32.80/44.50 |
2,74/2,81 |
2,70/2.75 |
2,58/2,69 |
2,46/2.58 |
1,79/1,8'. 0,96/0,S3 |
1,75/1,80 0,95/0,95 |
1.63/1.74 0,95/0.95 |
1,51/1,63 0,95/0.95 |
* Перед чертой — керамзит марки 400, после черты — 500; ** Перед чертой—-класс В 1,5. после зерты — В 3,5______________________ _______________________________________________________________ ___ |
500.. .800 кг/м3 оптимизированы составы и разработаны рекомендации для норм проектирования и изготовления легкобетонных конструкций.
Анализом технико-экономических показателей подтверждена эффективность конструкционно-теплоизоляционного по - листиролбетона (D 500.,.D 800) для однослойных ограждающих конструкций
Тивление в 1,8 и 2,2 пячя д „
Раза, в результата достигается экономия материальных » трудовых затрат или уменьшается расход условного топлива иа отопление зданий.
Технология изготовления однослойных стеновых панелей нз полистиролбетона (приготовление бетонной смеси, формование, отделка панелей) не имеет отличительных особенностей по сравнению с аналогичными панелями из керамзитобетона. На заводах ЖБИ необходимо дополнительно предусмотреть узел по вспениванию полистирола из биссера и подаче готового полнетирольного заполнителя в бетоносмесительное отделение
С целью снижения расхода цемента е полистиролбетоне в настоящее время в НИИЖБе изучают возможность применения в составе бетона золы и суперпластификатора С-3.
Данные по нормированию теплофизических, гидрофизических, прочностных и деформативных свойств полистиролбетона и полистиролпенобетона переданы КБ по железобетону и учтены при разработке проекта, технологической документации и строительстве экспериментальных монолитных жилых домов усадебного типа в Орловской области.
УДК 691.327:666.941
М. В. ПОСТНОВА, Инж. (НИИЖБ); С. Г. РЕЗИКО, инж. (МХТИ)