t
Изобретение относится к способу испытания строительных материалов и может быть использовано для испытания образцов гидротехнического бетона на морозостойкость, применительно к тонкостенным напорным элементам гидротехнических сооружений, в которых бето подвержен одновременно насыщению водой под напором и воздейстВИЮ переменных температур.
Известен способ испытания бетона на морозостойкость, заключаюашйся в насыщении образцов бетона водой, многократном их замораживании и оттайвании при температуре, определяемой для каждого испытания индивидуальным расчетом в зависимости от размеров образца и физико-механических свойств испытуемого бетона l .
Недостатком известного способа является то, что он не создает реальных условий эксплуатации тонкостенных напорных элементов гидротехнических сооружений.
Наиболее близким к предлагаемому, является способ лабораторного испытания гидротехнического бетона на морозостойкость, путем насыщения образцов водой, многократного их попеременного замораживания и оттаивания
и последующего определения прочности 2 .
Однако испытания по этому способу не отражают реальных условий работы бетона в тонкостенных напорных элементах гидротехнических сооружений, находящихся под одновременным воздействием напора воды со стороны вернего бьефа и переменной отрицательной и положительной температуры воздуха со стороны нижнего бьефа. По известному способу бетон вообще не подвергается насыщению водой под напором, а замораживание его происходит со всех граней образца, испытания на морозостойкость при температурах замораживания минус 15-20 С и оттаивания плюс 15-20°С не являются характерными для всех климатических зон, особенно для условий Сибири и Крайнего Севера, при испытаниях бетона на морозостойкость не обеспечивается фильтргщия воды через талый бетон.
Цель изобретения - повьяиение точности определения морозостойкости бетона для тонкостенных напорных элементов гидротехнических сооружений .
Указанная цель достигается тем, что в способе лабораторного испытания гидротехнического бетона на морозостойкость, включающем насшцение образцов водой, многократное их попеременное замораживание и оттаивание и последуняцее определение прочности, боковую поверхность образцов тепло- и гидройзолИРУют, образцы насьнцают водой со стороны грани основания, находящейся под напором, а замораживание и оттаивание осуществляют со стороны грани, противоположной ос нованию, в течение 4-6 ч каждое при температуре, равной средней за холодный и теплый периоды времени года соответственно с одновременным воздействием со стороны грани основания напора воды, равного напору на гидро техническом сооружении. На чертеже приведена установка, один из возможных вариантов. Установка включает образец 1 для испытания гидротехнического бетона, гильзу 2, гидроизоляцию 3, напорный резервуар 4, теплоизоляцию 5, морозильную камеру 6, термокамеру 7. Способ осуществляют следующим образом . Изготавливают бетонные образцы цилиндры длиной 15 см и диаметром 15 см.. 28 сут образцы выдерживают в воздушно-влажностных условиях при 20°С и относительной влажности возду ха 90% . Образец 1 вставляют в гильзу 2. Для обеспечения водонепроницаемос ти контакта между боковыми поверхнос тями образца и гильзы его гидроизолируют изоляцией 3. С помощью гильзы образец соединяют с напорным резервуаром 4 и теплоизолируют изоляцией 5 . Со стороны напорного резервуара бетон насыщают водой под напором. Дл этого, начиная с давления, равного 1 кгс/см , в напорном резервуаре сту пенями через каждый час повышают дав ление воды на 1 кгс/см до тех пор, пока вода не профильтруется через образец. Затем в напорном резервуаре устанавливают давление воды, равное напору на гидротехническом сооружени и образец в гильзе совместно с напор ным резервуаром в теплоизоляции помещают в термокамеру 7. Насыщенный водой образец подвергают замораживанию со стороны безнапорной грани в течение 4-6 ч. Для этого открытой гранью образец вставляют в специашьное отверстие в морозильной камере б температура воздуха р которой устанавливается равной средней за холодный период года на гидротехническом сооружении . Далее образец оттаивают в течение 4-6 ч. Для этого образец в гильзе совместно с напорным резервуаром в теплоизоляции отводят от отверстия в морозильной камере и на 4-6 ч оставляют в помещении термокамеры, температура воздуха в которой поддерживается равной средней температуре воздуха за теплый период года на гидротехническом сооружении. Далее циклы замораживания и оттаивания повторяют. Через каждые 50 циклов замораживания и оттаивания из гильз освобождают по три образца и определяют их прочность ультразвуковым способом. Таким же способом определяют прочность- трех контрольных образцов, хранившихся в условиях лаборатории и не подвергавшихся замораживаниям и оттаиваниям. Марку бетона по морозостойкости определяют по максимальному количеству циклов замораживания-оттаивания, которые выдержат образцы бетона без снижения прочности более, чем на 15% по отношению к контрольным образцам. Формула изобретения Способ лабораторного испытания гидротехнического бетона на морозостойкость путем насыщения образцов водой, многократного их попеременного замораживания и оттаиэания и последующего определения прочности, отличающийся тем, что, с целью повышения точности определения морозостойкости бетона для тонкостенных напорных элементов гидротехнических сооружений, боковую поверхность образцов тепло- и гидройзолируют, образцы насыщают водой со стороны грани основания, находящейся под напором, а замораживание и оттаивание осуществляют со стороны грани, противоположной основанию, в течение 4-6 ч каждое при температуре, равной средней за холодный и теплый периоды времени года соответственно с одновременным воздействием со стороны грани основания напора воды, равного напору на гидротехническом сооружении. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Скрамтаев Б. Г. и др . К вопросу о методике испытания бетонов на .. морозостойкость. Труды НИИЖБ,вып. 28, 1962. 2. ГОСТ 4800-59. Бетон гидротехнический . Методы испытания.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ определения морозостойкости бетонов и растворов | 1974 |
|
SU482676A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ПОКРЫТИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2016 |
|
RU2647546C1 |
СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ НА МОРОЗОСТОЙКОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 1994 |
|
RU2064675C1 |
Способ ремонта гидротехнических сооружений и конструкций в зоне переменного горизонта воды | 2021 |
|
RU2766349C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 1999 |
|
RU2154271C1 |
Способ определения морозостойкости строительных материалов | 1977 |
|
SU734569A1 |
ТУРБИННОЕ ВОДОПРОВОДЯЩЕЕ СООРУЖЕНИЕ | 2004 |
|
RU2275463C2 |
ОБРАЗЕЦ ДЛЯ СЖАТИЯ КАМНЯ ПРИ ОЦЕНКЕ ЕГО МОРОЗОСТОЙКОСТИ | 2008 |
|
RU2370767C1 |
ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ БЕТОНА | 2006 |
|
RU2340887C2 |
СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ТУРБИННЫЙ НАПОРНЫЙ ВОДОВОД | 2004 |
|
RU2272866C1 |
Авторы
Даты
1981-01-30—Публикация
1978-12-26—Подача