Технологічні властивості високоміцних фібробетонів із суперпластифікаторами різних типів
Анотація
Експериментально встановлено, що для сталефібробетонів, як і для звичайних бетонів, діє правило «сталості водопотреби», відповідно до якого при постійній рухомості бетонної суміші водопотреба залишається практично постійною при цементно-водних відношеннях, менших деякого критичного значення (Ц/В<Ц/Вкр). Зона критичного Ц/В для досліджуваних фібробетонів знаходиться в межах 2,2...2,3, а при введенні суперпластифікаторів зміщується до значень Ц/В = 2,6...2,7. Цей ефект можна пояснити суттєвим зменшенням нормальної густоти і, відповідно, водопотреби цементного тіста. Отримано експериментально-розрахункові залежності водопотреби фібробетонних сумішей, в т.ч. при використанні водоредукуючих добавок в широкому діапазоні рухомості бетонних сумішей. Для отриманих залежностей запропоновані відповідні поправки при Ц/В>Ц/Вкр. Вивчено зміну рухомості фібробетонних сумішей у випадках застосування звичайного важкого і дрібнозернистого бетонів. Досліджено діапазони зміни рухомості з урахуванням факторів, що характеризують їх склад, а також при введенні суперпластифікуючих добавок. Показано, що при оптимізації складу фібробетонних сумішей їх рухомість може залишатися практично стабільною протягом 1 години. Для забезпечення збережуваності фібробетонних сумішей і збільшення її тривалості, особливо при введенні суперпластифікаторів, ефективно застосовувати перемішування при її транспортуванні. Вивчено вплив рухомості бетонної суміші і тривалості її віброущільнення на коефіцієнт розшарування (однорідності). Показано, що для дрібнозернистого сталефібробетону при однаковій тривалості віброущільнення розшарування є меншим, ніж для звичайного важкого фібробетону. Збільшення вмісту цементу при однаковому В/Ц і вмісту фібри дозволяє підвищити коефіцієнт однорідності. в досліджуваному діапазоні тривалостей вібрації на 15...20%. Застосування дрібнозернистого сталефібробетону навіть при збільшеному вмісті фібри дозволяє істотно збільшити коефіцієнт однорідності.
Завантаження
Посилання
Volkov, I. & Belyaeva, V. (1990). Steel-reinforced concrete structures of buildings. Moscow: VNIINTP.
Rabinovich, F. (2006). Composites based on dispersed reinforced concrete. Questions of theory and design, technology. Moscow: ASV.
Puharenko, Yu. & Golubev, V. (2007). High-strength steel-fiber-reinforced concrete. Industrial and civil engineering, 9, 40-41.
Dorf, V. (2013). Effect of the content and characteristics of the fiber on the abrasion factor of steel-fiber concrete with a cement-sand matrix. Concrete Technology, 12, 40-42.
DBV-Merkblatt. Stalfaserbeton. DeutscherBeton - und Bautechnik-Verein. (2001).
Dvorkin, L., & Dvorkin, O. (2015). Design of concrete. Rivne: NUWEE.
Dvorkin, L., & Dvorkin, O. (2007). Basic of concrete sciences. Kyiv: Osnova.
Constructions of transport tunnels made of fiber-reinforced concrete: STO NOSTROY 2.27.125 – 2013. (2015). Moscow: TsITP
Переглядів анотації: 218 Завантажень PDF: 244
Авторське право (c) 2018 L.Yo. Dvorkin, О.М. Bordiuzhenko

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
.png)

