Содержание
- 1 Как определить прочность бетона
- 2 Прочность бетона
- 3 Проверка прочности бетона
- 4 Набор, определение прочности бетона
- 5 Проверка качества бетона и бетонной смеси самостоятельно
- 5.1 Проверка бетонной смеси до укладки
- 5.2 Важно различать коричневый оттенок бетона от песка и возможный коричневый оттенок из-за различных добавок.
- 5.3 Проверка качества бетона готовой конструкции
- 5.4 1) Проверка качества бетона по звуку удара
- 5.5 Принцип исследования схож с приборами «молоток Шмидта» и «молото Кашкарова».
- 5.6 2)Проверка качества (прочности) бетона с помощью зубила
- 5.7 Дорогие друзья, просим вас поддержать наш проект и поделиться ссылкой на данную статью в социальных сетях. Большое спасибо!
- 6 Определение прочности бетона: методы и их особенности
Как определить прочность бетона
04.12.2012 21:16
Основными свойствами бетона являются его прочность и стойкость к агрессивным средам. Под прочностью подразумевается прочность бетона на сжатие, то есть способность бетона воспринимать серьёзные нагрузки. Прочность бетона зависит от его марочной прочности.
Прочность бетона применительно к несущим конструкциям задаётся проектом, и именно проектная прочность бетона берётся за основу и приравнивается к 100%. Бетон должен набирать проектную прочность по истечении 28 суток. Если проектная прочность не набрана за четыре недели, то бетонная конструкция выбраковывается и производится ряд мероприятий по её усилению.
Проверка прочности бетона выполняется различными способами. Перечислим самые распространённые:
Ультразвуковой метод проверки прочности бетона
Этот метод относится к неразрушающим методам проверки прочности бетона. В основе определения прочности бетонных конструкций лежит связь между скоростью распространения ультразвуковых колебаний и прочности бетона. Чем скорость выше, тем бетон прочнее. Этот способ довольно точно и достоверно показывает прочность несущей бетонной конструкции, в отличие от разрушающего метода с помощью контрольного образца, кубика.
Испытания контрольных образцов кубиков на сдавливание
Суть этого метода заключается в следующем: во время бетонирования конструкций из каждой партии бетона берётся проба, которая помещается в специальные металлические формы, далее «штыкуется» и хранится в специально подготовленных помещениях с оптимальным температурно-влажностным режимом.
По истечении 28 суток бетонные кубики отвозят в лабораторию, где их под прессом сдавливают и наблюдают, при каком максимальном сдавливающем усилии они будут разрушаться. В результате чего, специалисты дают заключение о несущей способности бетона.
Но этот метод плох тем, что кубики, которые испытывали, могут показать положительный результат, так как находились в идеальных условиях все 28 суток. Бетон в конструкциях (стенах, перекрытиях, фундаментах) напротив, мог заливаться в период отрицательных температур, без противоморозных добавок, без прогрева, и прочность проектную не набрать.
Итог: по документам всё хорошо, так как кубики испытания прошли, а по факту несущие стены из бетона, будущего здания проектную прочность не набрали, и их несущая способность ниже той, которая заложена в проекте. Эффективнее проводить испытания готовых бетонных конструкций, чтобы спать спокойно.
Отрыв со скалыванием
Данный метод относится к неразрушающим методам испытания порочности бетона, но по факту таковым не является.
Проводиться он следующим образом: в заранее просверленное отверстие небольшого диаметра до 10 мм, вставляют прибор, который под определённым усилием должен оторвать осколок бетона от основной конструкции.
По величине этого усилия определяется прочность бетонной конструкции. Чем усилие больше, при котором происходит скалывание бетона, тем прочность бетона выше.
Как описано выше, 100% своей проектной прочности бетон набирает за 28 суток, остальную прочность он будет набирать всю оставшуюся жизнь.
Очень важно чтобы в период первых семи дней набора прочности, были произведены все мероприятия по уходу за бетоном, согласно технологическим картам и нормам СНиП.
В первую неделю бетон набирает 70% от заложенной проектом прочности и, если в эти дни не обеспечить соответствующих мероприятий по уходу за бетоном, то до 100% прочности бетон может не дойти. А это уже является браком.
График набора прочности бетона за период времени при различных температурах.
График показывает зависимость между временем и проектной прочностью бетона при различных температурных режимах
На нашем сайте Вы можете ознакомиться с технологией зимнего бетонирования,прочитав статью «зимнее бетонирование и что делать если бетон замёрз?»
Обратитесь в компанию АСК Эгида, и мы поможем Вам решить все вопросы, связанные с «правильной укладкой бетона» и устройством монолитных конструкций любой сложности.
Так же предлагаем Вашему вниманию Стоимость установки фундамента для дома, с которой Вы можете ознакомиться ниже.
Если Вы решили установить фундамент своими руками, обязательно ознакомьтесь со статьёй «инструкция по монтажу бетонного фундамента».
Здравствуйте. Сколько стоит у вас проверка прочности фундамента. Мне его залили полторы недели назад и качество меня смущает, а деньги платить за работы надо. Как быть?
Ответить / Цитировать
Кому: Василий , Zvezdadrifta@yandex.ru, #206411
2014-11-18 03:21:12 АСК Эгида Добрый день. Что касается проверки качества бетонных конструкций, то мы этим не занимаемся так как не являемся специализированной компанией по контролю качества, а занимаемся непосредственно строительством. В вашем случае бетон проверять пока рано, так как его прочность проверяется только спустя 28 суток, методами описанным выше.
Если говорить о последнем вашем вопросе, по поводу оплаты. То ответ будет один и его нужно искать в заключеном договоре, в разделе условий платежей.
Ответить / Цитировать
Кому: АСК Эгида, Ask-egida@yandex.ru, #206611
2014-11-26 21:25:14 Людмила
Здравствуйте! Заливали фундаментную плиту под 13-этажный дом. Через неделю после бетонирования лаборатория проверила прочность «Ониксом».
В большинстве точек бетон набрал 70 % от проектной прочности, но в трёх точках прочность около 50%. (Бетон грели электропроводом 2 дня, укрывали плёнкой, пологом, температура воздуха была -3, -5), через три дня убрали опалубку.
Можно ли принять какие-то меры для поднятия прочности бетона? Заранее спасибо. С уважением, Людмила.
Ответить / Цитировать
Кому: Людмила , Ludmilka.113@mail.ru, #220011
2014-11-26 21:26:55 АСК Эгида Здравствуйте. В нашей практике таких моментов было много, и 80% из них были по вине поставщиков бетона. На объект вывозилась марка бетона ниже заявленой. После того как такой прецедент выявлялся на начале строительства, поставщик бетона вызвался на объект и в составе комиссии составляла акт о низком качестве бетонной смеси, со всеми вытекающими. После этого бетон шел идеальный. В Вашем случае он должен был идти с ПМД (противоморозными добавками) если это прописано в договоре и в таком случае для него температура — 5 градусов не страшна даже без электропрогрева. А в связи с тем что он у Вас был это должно на 100% исключить его замерзание и соответственно напрашивается один вывод о качестве поставляемой смеси. Из практики можем сказать следующее: Бетон в течении месяца должен набрать проектную прочность. Сделайте ультразвук через месяц и согласуйте все моменты с проектировщиками. Я уверен на 90% что это не критично.
Ответить / Цитировать
Кому: АСК Эгида, Ask-egida@yandex.ru, #220211
2014-11-27 05:32:26 Людмила
Добрый вечер! Спасибо большое за моральную поддержку и умные советы. Через неделю нам предстоит повторная лабораторная проверка. Надеюсь, что всё будет хорошо, т.к.бетон готовился с п/морозными добавками, да и температура была -5, и электропрогрев. Ещё раз спасибо!!!
Ответить / Цитировать
Кому: Людмила , Ludmilka.113@mail.ru, #241211
Источник: http://ask-egida.ru/news/news_post/5721206
Прочность бетона
Прочность бетона на сжатие, является важнейшей технической характеристикой, регламентируемой действующими нормативными документами: ГОСТ и СНиП. В соответствии с практическими исследованиями 80-85% марочной прочности бетон приобретает на 28 сутки после затворения водой.
Конечно, при этом температура окружающего воздуха должна находиться в пределах 20-25 градусов Цельсия. Максимально же возможная прочность бетонной конструкции достигается через 3-4 года после заливки.
Оценка прочности бетона различными методами
Так как прочность бетона является самой важной характеристикой, от которой зависит прочность сооружения, конструкторами и технологами разработаны и активно применяются следующие варианты испытаний бетона на прочность:
- Неразрушающие механические методы контроля. Основаны на опосредственной оценке технической характеристики, полученной методами: упругого отскока, удара, и отрыва со скалыванием.
- Определение прочности бетона ультразвуковым методом. В этом случае используется специальная ультразвуковая установка, которая «просвечивает» проверяемую конструкцию и определяет прочность бетона в зависимости от скорости распространения ультразвуковых волн.
- Метод разрушающего контроля прочности. Согласно существующим СНиПам разрушающий контроль является обязательным при приемке здания или сооружения в эксплуатацию.
- Самостоятельный метод определения прочности бетона с помощью подручных материалов и инструментов: молотка, зубила и штангенциркуля.
Перечисленные способы имеют различную степень точности, находящуюся в пределах допускаемой погрешности.
Определение прочности бетона неразрушающими методами
- Определение прочности с помощью молотка Физделя. При ударе рабочей частью молотка Физделя на поверхности бетона очищенной от посторонних материалов образуется отпечаток в виде лунки определенного диаметра. Величина диаметра, измеренная штангенциркулем, характеризует прочность бетона. Для достоверности результатов производится 12-15 ударов. Для расчета прочности принимается средний диаметр лунки.
- Определение прочности с помощью молотка Кашкарова. Удар молотком Кашкарова оставляет на поверхности бетона два отпечатка. Один отпечаток остается на исследуемом объекте, второй отпечаток остается на эталоне (бетонном стержне известной прочности). В зависимости от соотношений диаметров отпечатков определяется прочность проверяемого объекта.
- Прочность бетона неразрушающими методами определяемая с помощью: пистолета ЦНИИСКа, молотка Шмидта и склерометра. Указанные методы основаны на принципе упругого отскока рабочего органа от испытываемого объекта. Величина прочности бетона оценивается по шкале прибора, на которой фиксируются полученные данные.
- Отрыв со скалыванием. Для проведения испытаний выбирается участок поверхности в теле, которого нет арматурного пояса. Для проверки прочности используются специальные анкерные устройства, внедряемые в толщу бетона. Оценка прочности производится по шкале анкерного устройства.
Определение прочности бетона с помощью ультразвука
Технология использует связь, которая существует между скоростью распространения ультразвуковых импульсов и прочностью бетонной конструкции. Для реализации метода необходимо специальное оборудование, состоящее из генератора ультразвуковых волн, блока управления и датчиков.
Кроме прочности бетона, приборы ультразвукового исследования позволяют определять дефекты, однородность, модуль упругости и плотности толщи исследуемого объекта.
Разрушающие методы определения прочности бетона
В соответствии с требованиями действующего СП 63.13330.2012 г., проверка конструкций разрушающими методами являются обязательными, застройщикам остается выбрать приемлемый способ определения прочности бетона по контрольным образцам из следующего списка:
- Контроль прочности, осуществляемый специальными прессами, разрушающими контрольные образцы, залитые в специальные формы. Аналогичным способом осуществляется проверка отпускной прочности бетона ГОСТ 18105-2010. «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности».
- Контроль прочности бетона разрушением образцов выпиленных или высверленных из толщи проверяемой конструкции.
- Контроль прочности методом разрушения образцов изготовленных непосредственно на строительной площадке. В связи с тем, что время и условия набора прочности образцами и время и условия набора прочности залитой конструкцией существенно различаются, данный метод считается относительно достоверным.
Определения прочности бетона своими руками
Более-менее достоверные сведения о прочности залитого бетона можно получить без использования специального оборудования. Для самостоятельных испытаний потребуется следующий инструмент:
- Слесарный молоток массой ударной части 400-600 граммов.
- Штангенциркуль с глубиномером.
- Слесарное зубило средней величины.
При этом показатель прочности бетона – размер следа и глубина проникновения зубила после нанесения удара молотком средней силы.
- Если след от зубила едва виден, прочность бетона соответствует классу В25.
- Более глубокая и хорошо видная отметина идентифицирует бетон класса В15-В25.
- Проникновение зубила в тело материала более чем на 0,5 мм говорит о том, что перед нами бетон класса В10,
- Проникновение зубила в толщу бетона более чем на 10 мм идентифицирует бетон класса прочности В5.
Несмотря на то, что самостоятельный метод определения прочности бетона весьма простой и очень экономичный, прочность материала особо ответственных конструкций лучше всего определять «научными» способами привлекая соответствующих специалистов оснащенных соответствующим оборудованием.
Заключение
Показатели марки и класса бетонных материалов – это самые важные показатели их сопротивления сжатию и осевой растяжке. В отличии от качеств относительно стойкости к низким температурам, влаге, именно они учитываются в первую очередь при покупке материалов.
Источник: https://cementim.ru/prochnost-betona/
Проверка прочности бетона
Бетон – один из самых популярных материалов в строительстве, его качество и прочностные характеристики влияют на целостность всей конструкции.
Под влиянием внешних факторов и деформационных нагрузок проектная прочность обычно не совпадает с фактическими результатами. Существует несколько методов диагностики качества бетона.
Большое распространение на практике получил метод отрыва со скалыванием, но специалисты используют и другие способы проверки.
Предел прочности
Каждому классу бетона соответствуют свои показатели, требуемая прочность по нормам СНиП занесена в таблицу:
В5 | 3,5 | 0,55 |
В7,5 | 5,5 | 0,7 |
В10 | 7,5 | 0,85 |
В12,5 | 9,5 | 1,00 |
В15 | 11,0 | 1,15 |
В20 | 15,0 | 1,40 |
В25 | 18,5 | 1,60 |
В30 | 22,0 | 1,80 |
В35 | 25,5 | 1,95 |
В40 | 29,0 | 2,10 |
Существует такое понятие как передаточная прочность бетона – по факту, это кубиковая прочность в период обжатия, она изначально имеет меньшую величину, чем проектная (марочная прочность). В масштабах завода ждать пока бетон наберёт 100% результат проектной прочности достаточно нерационально, поэтому применяют эту минимальную величину, предполагая, что бетон впоследствии наберёт проектную прочность.
Проявление проектной прочности наступает лишь на 28 день, если соблюдены все технологии и температурный режим (от 30° С и выше), очень важный показатель для бетонного раствора – критическая прочность.
Опытным путём специалисты сделали вывод, что образцы бетона, набравшие критическую прочность (вызрели до определённого состояния), в условиях зимнего бетонирования не подлежат разрушению после оттаивания, а продолжают набор прочности одновременно с процессом вызревания.
М15 – М150 | Более 50% |
М200 – М300 | Более 40% |
М400 – М500 | Более 30% |
Для предварительно нагруженных конструкций | Более 70% |
Неразрушающий контроль
Метод неразрушающего контроля используется при измерении в процессе эксплуатации объекта. Это очень важный показатель во время возведения конструкций. Целостность бетона при осуществлении такого контроля не нарушается, он полностью готов к использованию. У каждого метода свои плюсы и минусы, если лаборатория владеет приборами для проведения каждого из них, то получится реализовать комплексный контроль качества бетона.
Как определить среднюю прочность в уже готовых постройках после заливки бетонной смеси? Для этого применяют один из двух способов:
- Определение несущей способности по максимуму, путём передачи нагрузки на конструкции вплоть до полного её разрушения. Метод не выгоден с экономической стороны, из-за дороговизны – ведь после проверки бетон становится непригодным;
- Состояние строений определяется с помощью специальных аппаратов, не разрушая конструкции. Конечные результаты обрабатываются с помощью специализированного программного обеспечения на компьютере с высокой точностью. Эти методы получили название «неразрушающие» и рассчитываются, базируясь на косвенных признаках: энергии, затрачиваемой на осуществление удара, напряжении, которое приводит к локальным (частичным) повреждениям системы, отпечатке.
Метод локальных разрушений
Такая методика относится к самой точной из всех, поскольку подразумевает использование градуировочной зависимости, учитывающей изменение прочности двух показателей: степени масштабности заполнителя и его типа.
- Метод отрыва со скалыванием – самый распространённый и наиболее точный, основан на определении усилий, приложенных при скалывании частичной конструкции (её ребра), но трудозатратный, поскольку основной закон предусматривает бурение шпуров и размещение в конструкции анкеров, которые впоследствии выдёргиваются. Недостаток метода: нельзя применять при тонких стеновых панелях и заливке, имеющей частое армирование;
- Метод отрывания металлических дисков – рассчитан на меньшие трудозатраты, чем предыдущий способ, но на практике применяется намного реже, подходит для сооружений с густым армированием. Суть метода состоит в наклеивании на поверхность дисков из металла (за несколько часов до проведения контрольных испытаний), а затем в отрывании этих дисков от конструкции.
Ударные способы контроля прочности
Довольно популярный метод неразрушающего контроля. От чего зависит выбор строителей в пользу того или иного метода – вопрос открытый, часто на это влияют особенность конструкций, толщина, степень армированности и другие параметры.
Эти способы фиксируют и регистрируют ударную энергию в момент соприкосновения оборудования с поверхностью. Определяется прочность бетона данными методами просто, с использованием тех же единиц измерения, что и при определении прочности бетона на сжатие.
Алгоритм проведения контроля:
- определение класса бетона путём проведения замеров;
- проведение манипуляций измерения характеристик прочности под разным наклоном к поверхности конструкции;
- обработка полученных результатов на компьютере.
Метод упругого отскока. Определяются параметры величины обратного отскока, который возникает при ударе оборудования о бетонную плоскость. Широко распространён при определении прочности склерометр Шмидта. Каждый удар в процессе контроля измеряется по специальной шкале, показания фиксируются в журнале.
Метод пластической деформации. Особенность этого способа: сначала осуществляют удар шариком по бетону, далее измеряют отпечаток, оставшийся на поверхности. Способ довольно древний, но он пользуется популярностью по сей день, поскольку не требует наличия специального оборудования и является не слишком дорогостоящим. Для контроля применяют молоток Кашкарова.
Определений прочности ультразвуковым методом
Ультразвуковое исследование бетона на прочность – самый удобный и современный способ. Для реализации используется специальный датчик, проводящий волны сквозь толщу бетонного слоя. Сравниваются характеристики скорости прохождения волн. Недостаток: для высокопрочных классов бетона такой метод не подходит.
Разрушающие методы
СНиП обязывает строительные организации проводить контроль разрушающими методами.
Способы разрушающего контроля:
- проведение испытаний на специальных образцах;
- выпиливание образцов из самой конструкции в разных местах (где брать пробы прописывает проектная документация или проектировщик на месте проведения работ);
- • использование кубиков, изготовленных на строительном объекте по специальному регламенту с учётом всех технологических характеристик.
Проведение лабораторных исследований – дорогостоящий процесс, не всегда есть возможность его осуществления. Можно произвести контроль самостоятельно. Следует запастись простыми инструментами: молотком, весом около 800 грамм, и зубилом.
Источник: http://Omega-beton.ru/informatsiya/stati/proverka_prochnosti_betona/
Набор, определение прочности бетона
Прочность бетона на сжатие считается одним из наиболее важных параметров данного строительного материала. Именно эта характеристика позволяет проектировщикам зданий правильно рассчитывать нагрузки, которые впоследствии будут приходиться на строение.
Бетон для строительства
В этой статье мы расскажем, как проверяется набор прочности бетона, какие добавки используются, от чего зависит этот параметр и что на него влияет.
Марка и класс
Основной характеристикой стройматериала является его класс (марка). Как правило, специалисты акцентируют внимание именно на марке при покупке материала. Что касается остальных параметров, таких как устойчивость к влаге, подвижность или морозостойкость, то в данном случае они играют второстепенную роль.
Так или иначе, прочность бетона при сжатии является достаточно изменчивой характеристикой – на протяжении процесса затвердевания она нарастает. К примеру, через два дня прочность будет одной, спустя неделю этот параметр изменится, через еще несколько месяцев он будет еще выше.
В этом случае многое зависит от температуры и погоды в целом, немаловажную роль играют и добавки, используемые для производства состава. Как правило, требуемая прочность бетона по расчетам приобретает нужный показатель спустя 28 дней – именно это время позволяет как следует застыть материалу. По утверждению специалистов, набор прочности бетона осуществляется на протяжении многих лет.
Определение прочности бетона производится в зависимости от класса или марки бетона по прочности после технологических экспериментов. Марка стройматериала обозначается комбинацией символов м-100, м-200, м-300 и т.д., маркируется она пределом прочности в кгс/см².
На сегодняшний день многие строители все чаще используют такую характеристику, как класс. В общем данный показатель практически не отличается от марки по прочности, но здесь есть небольшие моменты.
При обозначении марки в технических документациях обычно используется среднее значение показателя прочности, а вот класс обозначает тот же самый показатель, только с гарантированной обеспеченностью.
Таблица, опубликованная ниже, демонстрирует класс бетона по прочности на сжатие. Прочностной параметр измеряется в МПа:
Таблица соотношения прочностных характеристик бетона при сжатии
Сама процедура проверки производится при помощи специализированного устройства (пресса) путем диагностики состояния кубиков, сделанных из бетона и выдержанных на протяжении четырех недель.
к меню ↑
Как проверить показатель прочности?
Мы не будет вас грузить ненужными техническими терминами и выдержками, вам это совершенно не нужно. При отсутствии технологического оборудования класс бетона прочности на сжатие может быть определен в домашних условиях. Обычно это делается для того, чтобы удостовериться в том, что поставщик привез нужную продукцию.
Итак, как определить прочность бетона самостоятельно? Необходимо взять часть стройматериала и сделать из него несколько небольших кубиков размерами по 150×150х150 мм. Заранее нужно подготовить формы, при необходимости их можно сделать из дерева.
Перед тем, как проверить прочность своего бетона и залить стройматериал в формы, их необходимо немного увлажнить, в противном случае дерево впитает часть влаги самого бетона.
Когда вы зальете весь состав в формы, смесь необходимо будет проштыковать арматурой таким образом, чтобы из формочки вышел весь воздух, и в ней не осталось незаполненных мест.
Как вариант, уплотнить состав можно при помощи ударов молотком. Получившиеся бетонные кубики следует хранить во влажном месте, при этом желательно, чтобы показатель влажности был около 90%. Время, на протяжении которого хранятся кубики, составляет 28 дней.
Проверка на прочность отобранных образцов залитого бетона
Что касается температуры, то она должна составлять около 20 градусов. Получившиеся кубики необходимо отнести в любую лабораторию – там их раздавят при помощи пресса, специалисты зафиксируют показатель разрушающей нагрузки, после чего будут произведены расчеты и вынесен окончательный вердикт.
Этот способ является одним из самых универсальных и часто применяемых. Но есть и другие методы определения прочности бетона, расскажем о них вкратце:
- Из бетонной конструкции необходимо вырезать несколько образцов, которые впоследствии проверяются аналогичным образом – под прессом. Характеристики образцов, вырезанных из застывшего бетона, будут полностью соответствовать реальным параметрам. Но этот метод применяет редко из-за того, что вырезать образцы из бетона – это не только трудоемкая, но и недешевая задача, а также достаточно опасная. Ведь есть большая вероятность повреждения конструкции, а образец и сам может быть испорчен в ходе выбуривания и обработки торцов. В зависимости от этих факторов данный способ является не особо востребованным.
- Способ неразрушающего контроля принципиально отличается тем, что основным параметром замеряемой характеристики считается не конкретно бетонная прочность, а физическая характеристика. Суть в том, что замеряемый параметр будет непосредственно связан с замеряемой характеристикой корреляционной зависимостью.
Вне зависимости от температуры и условий, в которых будут храниться образцы, при проверке стройматериала необходимо учесть несколько аспектов:
- полученную смесь желательно не разбавлять водой в бетономешалке;
- забор образцов желательно осуществлять именно с лотка мешалки;
- не забывайте о штыковании – раствор необходимо уплотнять в формах;
- хранить образцы не солнце нельзя – лучше в подвале или просто в тени.
к меню ↑
Какие факторы влияют на прочность?
Средняя допустимая прочность залитого бетона, вне зависимости от температуры и время, которое стройматериал хранится, определяется целым рядом факторов. Это и активность цемента, и его содержание, и количество воды, и сами добавки и заполнители, и степень уплотнения.
Для упрочнения структуры бетона его следует уплотнять виброинструментом
Даже качество смешивания смеси напрямую влияет на показатель прочности:
- Активность цемента определяет этот параметр даже больше, чем время, которое смесь хранится. Прочностной показатель в МПа может быть увеличен при использовании цемента повышенной активности.
- стройматериала в бетоне также влияет на данный параметр. С увеличением содержания цемента параметр будет расти до определенного момента, после чего прочностной рост будет незначительным, к тому же, другие характеристики бетона в целом могут снизиться. По словам специалистов, на один кубический метр бетона не рекомендуется использовать более 600 кг цемента.
- Отношение воды к цементу. Показатель прочности в МПа напрямую зависит от соотношения воды к цементу в составе. Если количество воды будет меньшим, то прочностной показатель увеличится, если больше, то соответственно – уменьшится.
- От чего еще зависит эта характеристика, так это от качества заполнителей. К примеру, уменьшению прочностных свойств в МПа способствует использование зернового состава, мелких заполнителей, присутствие глины или пыли в нем, а также органических элементов в составе. Использование более крупных заполнителей способствует увеличению прочностных свойств.
- Время застывания даже не так критично влияет на показатель, как плохое перемешивание состава. К примеру, если вы изготовляете строительный материал при использовании бетономешалки принудительного смешивания или с использование турбо оборудования, его качество будет выше, чем при эксплуатации гравитационных смесителей. Не менее важным фактором является и уплотнение смеси.
- Увеличению показателя способствует повторное вибрирование. Необходимо, чтобы оно осуществлялось до конца схватывания цемента, в данном случае прочностные характеристики можно увеличить на 20%.
к меню ↑
Добавки для повышения прочности
Средняя допустимая прочность бетона, измеряемая в МПа, в любом случае зависит не только от состава, но и того, какие используются добавки. Добавки – один из основных элементов состава, применяющийся при производстве стройматериала.
Определение качества цемента в домашних условиях
Все добавки рассматривать не будем, поскольку они влияют на различные характеристики бетона. Рассмотрим только добавки, влияющие непосредственно на прочность, измеряемую в МПа.
В данном случае производителями используются пластификатор или более модернизированный вариант добавки – суперпластификатор. Такие добавки способствуют экономии цемента, увеличению показателя плотности. Также данные добавки увеличивают подвижность и морозостойкость.
Источник: http://PoPenobloky.ru/beton/opredelenie-prochnosti-betona.html
Проверка качества бетона и бетонной смеси самостоятельно
Неопубликованная запись
В строительстве важно всё, но особое внимание конечно стоит уделять несущим конструкциям здания. Про способы проверки кирпичной (каменной) кладки мы уже писали в другой статье, теперь же пора поговорить о конструкциях из бетона и проверки их качества.
Качество данного типа конструкций во многом зависит от качества бетона использованного при строительстве и правильности его укладки. Его показатели свидетельствуют о прочности и долговечности зданий и сооружений.
В случае, если вам поставили плохой бетон или неправильно произведена его укладка, возможны самые тяжелый последствия вплоть до разрушения конструкций.
Поэтому, важно проверять качество полученной конструкции, особенно качество фундамента.
Бетонные конструкции чаще всего находятся на открытом воздухе. Как результат при некачественном уплотнении или некачественной бетонной смеси в конструкции остаётся большое количество пор, через которые происходит попадание влаги внутрь конструкции. Влага попадет в конструкцию, замерзает, и разрушает микро слой бетона. Это серьезный дефект, поэтому качество бетона несущих конструкций должно быть наилучшим.
Для контроля (проверки) бетона вы можете пригласить специалиста нашего центра на объект или попробовать произвести исследование самостоятельно с помощью подручных инструментов по правилам и советам описанным ниже.
Если строительство только начинается, есть смысл определить качество бетона еще до начала его укладки.
Проверка бетонной смеси до укладки
Сначала нужно удостовериться какой цвет бетонной массы: Он должен быть чистым, серым, равномерным. Если оттенок коричневый, вероятнее всего в бетоне превышено количество песка и данный бетон является некачественным.
Важно различать коричневый оттенок бетона от песка и возможный коричневый оттенок из-за различных добавок.
Следующий его показатель – однородность по составу. Если он таким не является, это тоже большой недостаток и проблемы в процессе строительства. Смесь должна литься, а не падать кусками. Ее консистенция должна быть пластиной, но в то же время если она жидкая, это тоже не хорошо. Такой бетон тоже не качественный.
На данном этапе мы вам настоятельно советуем произвести отбор проб поставленного бетона при заливке важных несущих конструкций.
Для этого вам необходимо из досок изготовить кубовидные формы для заливки образцов бетона. Размеры небольшие — 100х100х100 мм.
Залитую бетонную смесь необходимо уплотнить с помощью стержня (послойно) или провибрировав. Далее эти образцы сушат. Температура окружающей среды должна быть в пределах 20-25 градусов Цельсия.
Спустя 28 суток этот образец везут в специализированную лабораторию. Здесь его проанализируют на прочность. Процедура анализа стандартная.В результате данного исследования вы получите самые точные значения и характеристики поставленного вам бетона.
Проверка качества бетона готовой конструкции
Сначала нужно тщательно осмотреть поверхность. Она должна быть гладкой. Если заливали зимой, тогда на бетоне узоров не будет. Если таковы есть, вероятнее всего он промерзал в период заливки, а это плохо. Как результат, снижается прочность конструкции в пределах 50-100 кг/см2. (т.е. если вы заливали бетон марки М300 фактически бетон конструкции будет иметь марку М200-250).
1) Проверка качества бетона по звуку удара
Чтобы проверить качество готовой конструкции, необходимо использовать молоток (или кусок тяжелой толстой железной трубы) весом не менее 0,5 кг.
Принцип исследования схож с приборами «молоток Шмидта» и «молото Кашкарова».
Оценивать нужно звенящую тональность. Если звук глухой, значит у бетона плохая прочность, а его уплотнение достаточно плохое и некачественное. Такое исследование подойдет для конструкций из бетона марки М100 и выше.
2)Проверка качества (прочности) бетона с помощью зубила
Прочность (класс, марку) бетона готовой конструкции можно определить при помощи зубила по воздействию на него средней силы удара молотка, весом 300- 400 грамм.
- В случае если зубило легко погружается (вбивается) в бетон, необходимо исключить попадание в наполнитель (щебень, гравий и т.п.) – марка бетона ниже М70
- Если же зубило, погружается в бетон на глубину около 5 мм. – то вероятнее всего марка бетона М70-М100
- В случае, когда от поверхности бетона при ударе отделяются тонкие прослойки марка бетона находится в диапазоне М100 – М200
- Марка бетона М200 и более, если от зубила остается совсем неглубокий след или его вовсе нет, и не имеется отслоений.
Все эти способы за исключением лабораторных испытаний изготовленных образцов дают общее представление. Для более точных значений и уверенности в своей конструкции лучше воспользоваться услугами специалиста со специализированными измерительными инструментами. Ведь существует большое количество способов неразрушающего контроля бетона (ультразвуковое исследование бетона, ударно-импульсный метод и т.д).
Дорогие друзья, просим вас поддержать наш проект и поделиться ссылкой на данную статью в социальных сетях. Большое спасибо!
Источник: https://stroyhelp-dv.ru/news/kachiestvo_bietona
Определение прочности бетона: методы и их особенности
Прочность бетона является важнейшей характеристикой, от которой зависят эксплуатационные параметры материала. Под прочностью подразумевают способность бетона противостоять внешним механическим силам и агрессивным средам. Особенно актуальны способы определения этой величины методами неразрушающего контроля: механическими или ультразвуковым.
Правила испытания прочности бетона на сжатие, растяжение и изгиб определяются ГОСТ 18105-86. Одной из характеристик прочности бетона является коэффициент вариации (Vm), который характеризует однородность смеси.
По ГОСТ 10180—67 предел прочности бетона при сжатии определяется при сжатии контрольных кубов с размерами ребер 20 см в 28-суточном возрасте — это так называемая кубиковая прочность. Призменная прочность определяется как 0,75 кубиковой прочности для класса бетона В25 и выше и 0,8 для класса бетона ниже В25
Помимо ГОСТов, требования к расчётной прочности бетона задаются в СНиПах. Так, например, минимальная распалубочная прочность бетона незагруженных горизонтальных конструкций при пролете до 6 метров должна составлять не менее 70% проектной прочности, а свыше 6 метров – 80% проектной прочности бетона.
Механические неразрушающие методы определения прочности бетона
Неразрушающие способы бетона на сжатие основываются на косвенных характеристиках показаний приборов. Испытания прочности бетона проводятся с помощью основных методов: упругого отскока, ударного импульса, отрыва, скалывания, пластической деформации, отрыва со скалыванием.
Рассмотрим виды испытательных приборов механического принципа действия. Таким способом прочность бетона определяется глубиной внедрения рабочего органа прибора в поверхностный слой материала.
Принцип действия молотка Физделя основан на использовании пластических деформаций строительных материалов. Удар молотка по поверхности бетона образует лунку, диаметр которой и характеризует прочность материала. Место, на которое наносятся опечатки, должно быть очищено от штукатурки, шпатлевки, окрасочного слоя.
Испытания проводятся локтевыми ударами средней силы по 10-12 раз на каждом участке конструкции с расстоянием между отпечатками не менее 3 см. Диаметр полученных лунок измеряется с помощью штангенциркуля по двум перпендикулярным направлениям с точностью до десятой миллиметра. Прочность бетона определяется с помощью среднего диаметра отпечатка и тарировочной кривой.
Тарировочная кривая строится на сравнении полученных диаметров отпечатков и результатов лабораторных исследований на образцах, взятых из конструкции или изготовленных по технологиям, аналогичных примененным.
На свойствах пластической деформации основан и принцип действия молотка Кашкарова. Различие между этими приборами заключается в наличии между молотком и завальцованным шариком отверстия, в которое введен контрольный стержень. Удар молотка Кашкарова приводит к образованию двух отпечатков.
Одного — на поверхности обследуемой конструкции, второго — на эталонном стержне. Соотношение диаметров получаемых отпечатков зависит от прочности исследуемого материала и контрольного стержня и не зависит от скорости и силы удара молотка.
По среднему соотношению диаметров двух отпечатков с помощью тарировочного графика устанавливают прочность бетона.
Пистолеты ЦНИИСКа, Борового, молоток Шмидта, склерометр КМ, оснащенный стержневым ударником, работают, основываясь на принципе упругого отскока. Измерения величины отскока бойка проводятся при постоянной величине кинетической энергии металлической пружины и фиксируются указателем на шкале прибора.
Взвод и спуск бойка происходят автоматически при соприкосновении ударника и испытуемой поверхности.
Склерометр КМ имеет специальный боек определенной массы, который с помощью предварительно напряженной пружины с заданной жесткостью ударяет по металлическому ударнику, прижатому другим концом к обследуемой поверхности.
Метод испытания на отрыв со скалыванием позволяет определить прочность бетона в теле бетонного элемента. Участки для испытания подбираются таким образом, чтобы в этой зоне не было арматуры.
Для проведения исследований используют анкерные устройства трех типов. Анкерные устройства первого типа устанавливаются в конструкцию при бетонировании.
Для установки второго и третьего типов анкерных устройств предварительно подготавливают шпуры, высверливая их в бетоне.
Ультразвуковой метод измерения прочности бетона
Принцип действия приборов ультразвукового контроля основывается на связи, которая существует между скоростью распространения ультразвуковых волн в материале и его прочностью.
В зависимости от способа прозвучивания разделяют две градуировочные зависимости: «скорость распространения волн — прочность бетона», «время распространения ультразвуковых волн — прочность бетона».
Метод сквозного прозвучивания в поперечном направлении применяется для сборных линейных конструкций — балок, ригелей, колонн. Ультразвуковые преобразователи при таких испытаниях устанавливаются с двух противоположных сторон контролируемой конструкции.
Поверхностным прозвучиванием испытывают плоские, ребристые, многопустотные плиты перекрытия, стеновые панели. Волновой преобразователь устанавливается с одной стороны конструкции.
Для получения надежного акустического контакта между испытуемой конструкцией и рабочей поверхностью ультразвукового преобразователя используют вязкие контактные материалы типа солидола. Возможна установка «сухого контакта» с использованием конусных насадок и протекторов. Ультразвуковые преобразователи устанавливают на расстоянии не менее 3 см от края конструкции.
Приборы для ультразвукового контроля прочности состоят из электронного блока и датчиков. Датчики могут быть раздельными или объединенными для поверхностного прозвучивания.
Скорость распространения ультразвуковой волны в бетоне зависит от плотности и упругости материала, наличия в нем пустот и трещин, отрицательно влияющих на прочность и другие качественные характеристики. Следовательно, ультразвуковое прозвучивание предоставляет информацию о следующих параметрах:
- однородности, прочности, модуле упругости и плотности;
- наличии дефектов и особенностях их локализаций;
- форме А-сигнала.
Прибор записывает и преобразует в визуальный сигнал принимаемые ультразвуковые волны. Оснащенность контрольного оборудования цифровыми и аналоговыми фильтрами позволяет оптимизировать соотношение сигнала и помех.
Методы разрушающего контроля прочности бетона
Каждый застройщик может выбирать самостоятельно методы неразрушающего контроля, но согласно существующим СНиПам разрушающий контроль является обязательным. Способов организации выполнения требований СНиПов существует несколько.
- Контроль прочности бетона может проводиться на специально изготовленных образцах. Применяется этот метод при производстве сборных железобетонных конструкций и для выходного контроля БСГ (бетонной смеси готовой) на стройплощадке.
- Прочность бетонов может контролироваться на образцах, которые были получены способами выпиливания и вырубывания из самой конструкции. Места взятия проб определяются с учетом снижения несущей способности в зависимости от напряженного состояния. Целесообразно, чтобы эти места указывались самими проектировщиками в проектной документации.
- Испытания образцов, изготовленных на месте проведения работ в условиях, определенных конкретным технологическим регламентом. Однако укладка бетона в кубы для проведения последующих испытаний, его твердение и хранение значительно отличаются от реальных условий укладки, уплотнения и твердения рабочих бетонных смесей. Эти различия существенно снижают достоверность получаемых таким способом результатов.
Самостоятельное измерение прочности бетона
Профессиональные методы определения прочности бетона дороги и не всегда доступны. Существует способ самостоятельного проведения обследования на прочность бетонных конструкций.
Для испытаний потребуется молоток весом 400-800 г и зубило. По приставленному к поверхности бетона зубилу наносится удар средней силы. Далее определяется степень повреждения, нанесенного поверхностному слою. Если зубило оставило лишь небольшую отметину, то бетон можно отнести к классу прочности В25.
При наличии более значительной зазубрины бетон можно отнести к классам В15-В25. Если зубило проникнет в тело конструкции на глубину менее 0,5 см, то образец можно отнести к классу В10, если более 1 см — к классу В5. Класс или марка бетона по прочности — это основной показатель качества бетонной смеси, которые определяют среднюю прочность бетона.
Например, средняя прочность бетона В30 (М400) составляет 393 кгс / см2.
Ориентировочно определить прочность бетона Rб в на 28 сутки в МПа можно по формуле Боломея-Скрамтаева, которая является основным законом прочности бетона. Для этого необходимо знать марку примененного цемента — Rц и цементно-водное соотношение — Ц/В. Коэффициент А при нормальном качестве заполнителей равен примерно 0,6.
Rб = А*Rц*(Ц/В-0,5)
При этом набор прочности бетона во времени подчиняется формуле
n = Марочная прочность *(lg(n) / lg(28)) , где n не менее 3 дней,
на 3 сутки бетон набирает около 30% марочной прочности, на 7 сутки — 60-80%, а 100% предел прочности достигается на 28-е сутки. Дальнейшее повышение прочности бетона происходит, но очень медленно. Согласно СНиП 3.03.01-87, уход за свежим бетоном продолжается до набора 70% прочности или до другого срока распалубливания.
Методы самостоятельного определения прочности бетонных конструкций просты и экономичны. Однако в случае строительства важных объектов целесообразно обратиться к услугам специализированных лабораторий.
Источник: https://www.navigator-beton.ru/articles/opredelenie-prochnosti-betona.html