 |
Календарь |
 |
 |
| « Январь 2009 » | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
Особотяжелыи бетон. |
Легкие и особотяжелые бетоны |
 |
 |
В последние годы бетону найдено новое применение — биологическая защита ядерных реакторов. Так как способность бетона поглощать 7-лучи пропорциональна его объемной массе, толщина защитного экрана может быть уменьшена при применении бетона с большей объемной массой.
Проблема защиты в действительности сложнее, так как для ослабления потока нейтронов в защитный экран должно быть включено определенное количество материала с малым атомным весом, как, например, водород. Бетон, как обычный, так и особотяжелыи, содержит тяжелые и легкие компоненты, и было установлено, что при десятилетней эксплуатации в потоке 1011 нейтрон/см2 максимальная температура и температурный градиент не превысили допускаемые пределы.
Для повышения объемной массы бетона часть заполнителя или весь заполнитель заменяется материалом с очень большой удельной массой, обычно более 6,4 г/см3 (а у обычного заполнителя 2,6 г/см3). Применяют естественные и искусственные тяжелые заполнители.
д ... |
 |
 |
Начальные изменения объема. |
Легкие и особотяжелые бетоны |
 |
 |
При гидратации цемента имеет место сокращение объема системы цемент—вода. В то время, как твердеющее цементное тесто находится в пластическом состоянии, в нем имеет место объемная усадка (контракция), величина которой достигает 1% объема сухого цемента.
Такое сокращение объема известно под названием пластической усадки, поскольку оно имеет место в бетоне, находящемся в пластичном состоянии. Потеря воды из-за испарения ее с поверхности бетона или из-за поглощения ее сухим бетоном усугубляет действие пластической усадки и может привести к образованию поверхностных трещин, хотя такое растрескивание также возможно и при отсутствии испарения воды. Трещины обычно развиваются в местах неоднородности структуры бетона, например вокруг арматуры или крупных частиц заполнителя.
Величина этой усадки, как видно из рис. 6.11, тем больше, чем больше содержание цемента и чем меньше жесткость бетонной смеси. Предполагалось, что величина усадки тем меньше, чем больше способн ... |
 |
 |
Динамический модуль упругости. |
Легкие и особотяжелые бетоны |
 |
 |
Динамический модуль упругости отражает только упругие свойства материала без влияния ползучести, поскольку при колебаниях образца в нем появляются напряжения, весьма незначительные по величине. По этой причине динамический модуль упругости приблизительноравен начальному модулю упругости, определенному при статических испытаниях, и значительно выше статического модуля деформаций. Разница в величинах динамического и статического модуля обусловлена также тем, что гетерогенность бетона влияет на эти модули по различному механизму. На рис. 6.7 показан график зависимости величины отношения статического модуля к динамическому от прочности бетона. Для исследованного состава это отношение увеличивается с возрастом
бетона.
На рис. 6.9 показана типичная зависимость динамического модуля упругости, определенного на цилиндрах, от прочности бетона. На характер этой зависимости не влияют количество вовлеченного воздуха, яо условия твердения, методы испытаний, вид цемента. ... |
 |
 |
Ползучесть бетона. |
Легкие и особотяжелые бетоны |
 |
 |
Известно, что зависимость между напряжением и деформациями бетона является функцией времени: постепенное увеличение деформаций во времени обусловлено ползучестью. Ползучесть бетона, следовательно, может быть определена как увеличение деформации при постоянной нагрузке. Деформации ползучести могут в несколько раз превосходить деформации от нагрузки, поэтому изучение и учет ползучести имеет важное значение в строительной механике.
С другой стороны, если бетонный образец подвергается действию постоянной деформации, то ползучесть может быть определена как уменьшение напряжений во времени. Такая форма ползучести или релаксация напряжений показана на рис. 6. 21.
Для характеристики явления ползучести, исходя из различного понимания природы явления, употреблялось множество терминов, таких, как течение, пластическое течение, пластическая деформация и др. В настоящее время общепринятым термином для обозначения роста деформаций во времени под постоянной нагрузкой является «п ... |
 |
 |
Ползучесть во времени. |
Легкие и особотяжелые бетоны |
 |
 |
Ползучесть бетона обычно определяется изменением деформаций образцов во времени под действием постоянной нагрузки и в определенных условиях. Испытательная установка, обеспечивающая правильное проведение эксперимента, показана на рис. 6.38. Постоянство действия нагрузки на образец, уменьшающийся в размерах, обеспечивается пружиной.
При таких условиях ползучесть протекает в течение очень длительного времени; имеются данные, свидетельствующие, что незначительное увеличение деформаций может быть даже через 30 лет (рис. 6.39). Интенсивность роста ползучести, однако, со временем уменьшается и через некоторое время ползучесть носит установившийся характер.
Из данных, приводимых Трокселом, Рафаэлем и Дэвисом и представленных на рис. 6.39, следует, что:
от 18 до 35% (в среднем 26%) от величины ползучести за 20 лет протекает в течение двух недель;
от 40 до 70% (в среднем 55%) —в течение трех месяцев;
от 64 до 83% (в среднем 76%) —в течение одно ... |
 |
|