ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОСТАВОВ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ

Содержание

Слайд 2

Легкие бетоны бетоны с пониженной плотностью (менее 2000кг/м3), обладающие внутризерновой и

Легкие бетоны


бетоны с пониженной плотностью (менее 2000кг/м3), обладающие внутризерновой и межзерновой

пористостью, обусловленной пористостью применяемых заполнителей и специальными техническими приемами, используемыми при изготовлении бетонной смеси.
Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Теория легких бетонов основана на зависимости прочности легкого бетона, плотности и

Теория легких бетонов основана на зависимости прочности легкого бетона, плотности и

коэффициента выхода β от расхода воды, установленной Н.А.Поповым.
Коэффициент выхода вычисляют по формуле
где Vбс, Vц, Vм, Vк - объемы: уплотненной бетонной смеси, цемента, мелкого и крупного заполнителей; β - всегда меньше единицы (0,6-0,8).

Вопт - оптимальное количество воды.

Оценка плотности легкого бетона

Слайд 6

Проектирование состава легкого бетона

Проектирование состава легкого бетона

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Ориентировочные составы керамзитобетона


Ориентировочные составы керамзитобетона

Слайд 11

Бетон ячеистый — искусственный камневидный пористый строительный материал с равномерно распределенными

Бетон ячеистый — искусственный камневидный пористый строительный материал с равномерно

распределенными воздушными ячейками (порами) диаметром 0,1—3 мм, занимающими от 20 до 90% объема бетона, получаемый в результате затвердевания смеси из вяжущего, кремнеземистого компонента, порообразователя, воды, химических добавок или без них.

Ячеистые бетоны.

Слайд 12

Газобетон — разновидность ячеистого бетона, получаемая из смеси вяжущего, кварцевого песка,

Газобетон — разновидность ячеистого бетона, получаемая из смеси вяжущего, кварцевого песка,

воды, химических добавок (или без них) и газообразователя (преимущественно алюминиевой пудры). Порообразование создается в результате химической реакции между алюминиевой пудрой и щелочным компонентом, содержащимся в вяжущем или специально вводимым в сырьевую смесь.
Пенобетон — разновидность ячеистого бетона, получаемая из смеси вяжущего, кремнеземистого компонента, воды и предварительно приготовленной пены на основе пенообразователя и воды, которую перемешивают с бетонной смесью.
Поробетон — разновидность ячеистого бетона, получаемая в результате перемешивания в скоростном смесителе смеси вяжущего, кремнеземистого компонента, пенообразователя и воды без предварительного приготовления пены.
Газо-, поро-, пеносиликат — разновидность ячеистого бетона, у которого в качестве вяжущего применяют негашеную известь или смешанное вяжущее (цементное, шлаковое, зольное и т. д.), содержащее известь в количестве 50% и более.
Ячеистый золобетон (газозолобетон, пенозолобетон, порозолобетон) - разновидности ячеистого бетона, у которого в качестве кремнеземистого компонента применяют кислые золы ТЭС.

Классификация ячеистых бетонов.

Слайд 13

Ячеистый бетон Классифицируют на: Газобетоны: образование макроструктуры ячеистого бетона осуществляетсягазопоризацией -

Ячеистый бетон

 


Классифицируют на:
Газобетоны: образование макроструктуры ячеистого бетона осуществляетсягазопоризацией - поризация

с использованием выделяемого газа при химическом взаимодействии специально вводимого газообразователя с компонентами смеси (газобетоны, газосиликаты и т.д.);
Пенобетоны: образование макроструктуры ячеистого бетона осуществляется пенопоризацией, что обеспечивается смешиванием поризуемой массы с заранее приготовленной пеной (традиционный способ) или введением в пену тонкодисперсных сухих компонентов ячеистобетонной смеси (сухая минерализация), а также аэрированием - поризация ячеистой смеси при совместном интенсивном перемешивании всех компонентов смеси с образованием ячеистой структуры за счет воздухововлечения (пенобетоны, пеносиликаты);
Пеногазобетоны: образование макроструктуры ячеистого бетона осуществляется пеногазопоризацией - комбинированный способ поризации раствора, сочетающий метод аэрирования смеси с пенообразователем и газопоризации за счет использования выделяемого газа при химическом взаимодействии специально вводимого газообразователя с компонентами смеси в поризуемую смесь, т.е. на каждой стадии образования ячеистой структуры используются два принципиально различных способа для получения пористой структуры (пеногазобетоны, пеногазосиликаты.).
Слайд 14

Развитие производства и применения ячеистых бетонов позволит существенно снизить стоимость строительства,

Развитие производства и применения ячеистых бетонов позволит существенно снизить стоимость строительства,

трудоемкость, энергозатратность при одновременном повышении долговечности, качества и экологичности домов в суровых и разнообразных природно-климатических условиях страны.
Автоклавный ячеистый бетон — бетон, твердение которого происходит в среде насыщенного водяного пара при давлении выше атмосферного (преимущественно 8—14 ати).
Неавтоклавный ячеистый бетон — бетон, твердение которого происходит в естественных условиях при электропрогреве или в среде насыщенного водяного пара при атмосферном давлении.
Теплоизоляционные ячеистые бетоны (марок по средней плотности D400 и менее) предназначены для утепления различных конструкций жилых и промышленных зданий (стен, покрытий, перекрытий, трубопроводов и т. д.).
Конструкционно-теплоизоляционные ячеистые бетоны (марок по средней плотности D500—D900, класс по прочности В 1,5—В5) предназначены для самонесущих ограждающих конструкций жилых и общественных зданий.
Конструкционные ячеистые бетоны (марок по средней плотности D900-D1200, класс по прочности В5—В20) предназначены для изготовления конструкций, несущих большие нагрузки (внутренние несущие перегородки, перекрытия, перемычки).
Слайд 15

Основные свойства и характеристики пенобетона

Основные свойства и характеристики пенобетона

Слайд 16

Классификация ячеистых бетонов

Классификация ячеистых бетонов

Слайд 17

Нормируемые показатели физико-технических свойств бетонов

Нормируемые показатели физико-технических свойств бетонов

Слайд 18

Состав газо- и пенобетонов подбирают в такой последовательности: 1.Устанавливают оптимальное соотношение

Состав газо- и пенобетонов подбирают в такой последовательности:
1.Устанавливают оптимальное соотношение «С»

между кремнеземистым компонентом и вяжущим веществом;
2.Определяют «B/T», обеспечивающее оптимальную текучесть смеси и лучшее использование порообразователя;
3.Приготовляют пробные замесы и уточняют оптимальный состав ячеистого бетона.
- Оптимальное значение С устанавливают по наибольшим результатам испытания на сжатие 3—4 серий образцов из раствора при следующих значениях С:
- на извести 2,4; 2,6; 2,8; 3,2; 3,4; 3,6
-на портландцементе и известково-шлаковом
цементе 0,75; 1,25; 1,50; 1,75
-на известково-цементном вяжущем и нефелиновом
цементе 1; 1,25; 1,75; 2
- Оптимальное отношение В/Т (а для газобетона и температуру раствора) определяют по максимальному коэффициенту использования порообразователя а. При этом кроме исходного значения В/Т принимают два других, отличающихся от него на ±0,04, а температуру смеси — на ±5°С от исходной.
Слайд 19

Проектирование состава ячеистого бетона

Проектирование состава ячеистого бетона

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Расход материалов на 1 куб.м. пенобетона: Количество материалов зависит от производимой

Расход материалов на 1 куб.м. пенобетона:
Количество материалов зависит от производимой

плотности. Плотность пенобетона обозначается цифрой, которая равна весу 1куб.м. Самые распространенные плотности 800 и 600. Приведен расход компонентов для них. Расход материалов для других плотностей есть в паспорте оборудования.
Слайд 23