ГОСТ 10060.4-95
Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости

ГОСТ 10060.4-95

Группа Ж19

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ


БЕТОНЫ

СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ МЕТОД УСКОРЕННОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ

Concretes. Structure-mechanical rapid method
for the determination of frost-resistance

ОКС 91.100.30
ОКСТУ 5879

Дата введения 1996-09-01


Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Российской Федерации

ВНЕСЕН Минстроем России

2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 22 ноября 1995 г.

За принятие проголосовали

Наименование государства

Наименование органа государственного
управления строительством

Азербайджанская Республика

Госстрой Азербайджанской Республики

Республика Армения

Госупрархитектуры Республики Армения

Республика Казахстан

Минстрой Республики Казахстан

Кыргызская Республика

Госстрой Кыргызской Республики

Республика Молдова

Минархстрой Республики Молдова

Российская Федерация

Минстрой России

Республика Таджикистан

Госстрой Республики Таджикистан

Республика Узбекистан

Госкомархитектстрой Республики Узбекистан

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 1 сентября 1996 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации постановлением Минстроя России от 5 марта 1996 г. N 18-17

1 Область применения

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на тяжелые и легкие бетоны на цементном вяжущем, кроме бетонов дорожных и аэродромных покрытий, и устанавливает ускоренный структурно-механический (пятый) метод определения морозостойкости бетона при подборе и корректировке его состава лабораториями предприятий стройиндустрии.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия.

ГОСТ 5582-75 Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки.

ГОСТ 8269-87 Щебень из природного камня, гравий и щебень из гравия для строительных работ. Методы испытания.

ГОСТ 9871-75 Термометры стеклянные ртутные, электроконтактные и терморегуляторы. Технические условия.

ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования.

ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.

ГОСТ 10181.4-81 Смеси бетонные. Методы определения расслаиваемости.

ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия.

ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций.

3 Определения

В настоящем стандарте приняты термины и определения по ГОСТ 10060.0.

4 Средства испытания и вспомогательные устройства

4.1 Оборудование для изготовления, хранения и испытания бетонных образцов должно соответствовать требованиям ГОСТ 10180 и ГОСТ 28570.

4.2 Морозильный шкаф, обеспечивающий достижение и поддержание температуры минус (18±2) °С.

4.3 Переносной контрактометр КД-07.

Примечание - Контрактометр изготавливает ГП "ВНИИФТРИ" (141570, Московская обл., ГП "ВНИИФТРИ", пос.Менделеево).

4.4 Электрошкаф сушильный, обеспечивающий температуру нагрева до 105 °С и автоматическое регулирование температуры с пределом допустимой погрешности ±5 °С.

4.5 Весы, имеющие предел допустимой погрешности взвешивания ±0,01 г.

4.6 Ванна для насыщения шести образцов.

4.7 Вода по ГОСТ 23732.

5 Порядок подготовки к проведению испытания

5.1 Для испытаний бетона на морозостойкость используют либо образцы-кубы, либо образцы-керны.

5.2 Перед изготовлением образцов определяют:

- водопоглощение щебня и песка по ГОСТ 8269 в течение 1 ч;

- водоотделение бетонной смеси по ГОСТ 10181.4 для случая, когда бетонную смесь уплотняют центрифугированием или вакуумированием.

5.3 Основные и контрольные образцы изготавливают и отбирают по 4.5-4.10 ГОСТ 10060.0.

5.4 Образцы-керны отбирают из конструкции и хранят по ГОСТ 28570.

5.5 Контрольные и основные образцы насыщают водой по 4.11 ГОСТ 10060.0.

5.6 Перед испытанием образцов-кернов или образцов-кубов из бетона неизвестного состава один из них подвергают следующим испытаниям:


- определяют массу ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости керна (образца) после его насыщения, г;

- определяют объем ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости керна (образца), смГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости;

- раскалывают керн (образец) на куски объемом 20-30 смГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости и определяют массу ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости полученной пробы, г;

- кипятят пробу в течение 5 ч, охлаждают до температуры (20±2) °С, охлажденную воду сливают и определяют массу пробы ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости, г;

- высушивают пробу в сушильном шкафу при температуре (105±5) °С до постоянной массы ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости.

5.7 Определяют капиллярно-открытую пористость

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости

бетона в проектном возрасте, %:

а) для образцов из бетона с известным составом:

- для тяжелого бетона

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости ; (1а)



- для бетонов с пористыми заполнителями


ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости, (1б)


где: ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости - капиллярно-открытая пористость материала, %;

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости - объем воды затворения в 1 л уплотненной смеси образца бетона за вычетом водоотделения или водопоглощения заполнителями в процессе уплотнения, смГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости. Для заполнителей из плотных пород (гранит, базальт, кварц) водопоглощение принимают равным 1% их массы;

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости - объем открытых пор пористых заполнителей (объем воды, поглощаемой пористыми заполнителями за 1 ч), смГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости;

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости - удельная контракция применяемого цемента к сроку испытаний материала на морозостойкость, смГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости/г. Значение ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости определяют заранее по мере поступления цемента, используя методику, изложенную в приложении А;

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости - стехиометрический коэффициент контракции цемента, принимаемый по таблице 1;


ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости - масса цемента в 1 л бетонной смеси, г.


Таблица 1


Тип цемента

Значение коэффициента ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости при различной плотности цемента

2,85

2,9

3,0

3,1

3,2

Алюминатный

-

-

-

-

4,1

БТЦ, ОБТЦ

-

-

-

4,7

4,6

Портландцемент

-

-

5,2

5,1

-

Пуццолановый

6,1

6,1

6,0

5,9

-

ШПЦ

6,1

6,1

6,0

5,9

-


б) для образцов из бетона с неизвестным составом

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости, (2)

где ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости - величины по 5.6;

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости - плотность воды при температуре (20±2) °С, принимают 1 г/смГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости;

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости - коэффициент, отражающий объем пор в бетоне керна, в котором вода не переходит в лед при замораживании до минус (18±2) °С (определяют по таблице 2).


Таблица 2

Проектный класс (марка) бетона по прочности на сжатие

В10 (М150)

В15 (М200)

В22,5 (М300)

В30 (М400)

В40 (М500)

В45
(М600)

Значение коэффициента Д

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

Примечание - Капиллярно-открытую пористость тощих бетонов с большой межзерновой пустотностью (изготовленных из жестких бетонных смесей со значительным недоуплотнением) определяют по формуле (1а) или (1б).

В этом случае в указанных формулах вместо ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости вводят ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости, определяемую по формуле

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости.

6 Порядок проведения испытаний

6.1 Насыщенные водой контрольные образцы через 2 ч после извлечения из ванны испытывают на прочность при сжатии по ГОСТ 10180.

6.2 Основные образцы сразу после извлечения из ванны помещают в морозильный шкаф и подвергают однократному замораживанию в течение 5 ч при температуре минус (18±2) °С.

6.3 Основные образцы после извлечения из морозильного шкафа в замороженном состоянии незамедлительно испытывают на прочность при сжатии и вычисляют коэффициент повышения прочности бетона ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости


ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости,

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости - средние арифметические значения прочности бетона соответственно в контрольных и основных образцах, МПа.

6.4 Из таблиц Б.1 и Б.2 приложения Б для установленного значения капиллярно-открытой пористости испытываемого бетона находят соответствующие ей предельные значения морозостойкости ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости а также коэффициентов повышения прочности ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости и рассчитывают морозостойкость бетона ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости в циклах по формуле


ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости (4)


где ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости - фактический коэффициент повышения прочности бетона;

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости - соответственно максимальная и минимальная морозостойкость бетона, цикл;

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости - соответственно максимальный и минимальный коэффициенты повышения

прочности бетона.

6.5 Если значения коэффициента ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости для данной капиллярно-открытой пористости меньше коэффициента ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости , то морозостойкость ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости принимают равной ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости , а при ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости большем, чем ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости , морозостойкость принимают равной ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости.

7 Правила обработки результатов испытания

7.1 Морозостойкость определяют по формуле

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости (5)

где


ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости. (6)

Коэффициент ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости для тяжелого бетона, цементно-песчаного раствора и легкого бетона принимают соответственно 0,004, 0,005, 0,006.


Значения средних квадратических отклонений ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости находят по формулам:

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости ; (7)

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости . (8)

7.2 Марку бетона по морозостойкости устанавливают равной меньшему значению F (таблица 3 ГОСТ 10060.0), которое является ближайшим к значению М.

8 Правила оформления результатов испытания

Исходные данные и результаты определения морозостойкости бетона заносят в журнал по форме, приведенной в приложении Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное). МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ КОНТРАКЦИИ ЦЕМЕНТА

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

А.1 Общие положения

Методика распространяется на все виды цементов.

Методика устанавливает порядок измерения контракции цемента на контрактометре КД-07 и определения ее удельного значения в проектном возрасте 28 сут.

Контракция - уменьшение абсолютного объема цементного материала в результате гидратации цемента.

Удельная контракция - отношение контракции в заданный момент времени к массе гидратируемого цемента.

Указанную характеристику для применяемого цемента определяют один раз для каждой из поступающих партий цемента или при изменении вида добавок для бетонов.

А.2 Норма погрешности

Методика обеспечивает измерение контракции с погрешностью не более ±1% объема при температуре (20±2) °С, а определение удельной контракции - с погрешностью ±2%.

А.3 Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы

1 Контрактометр КД-07.

2 Весы лабораторные с верхним пределом взвешивания не менее 1 кг, погрешностью взвешивания не более 10 мг.

3 Мерные цилиндры вместимостью 50 и 500 мл по ГОСТ 1770.

4 Виброплощадка лабораторная - характеристика по ГОСТ 10180.

5 Смазка - солидол, эмульсол, отработанное машинное масло.

6 Вода по ГОСТ 23732.

7 Чаша сферическая с мастерком для приготовления цементного теста по ГОСТ 310.3.

8 Термометр с диапазоном измерений (0-100) °С по ГОСТ 9871.

А.4 Сущность метода

Определение контракции основано на измерении уровня столба воды в стеклянном капилляре, расположенном над цементным тестом, помещенным в герметизируемый сосуд.

Уровень измеряют при постоянной температуре в диапазоне (20-25) °С в течение 3 ч.

А.5 Условия проведения измерения

Измерения выполняют при следующих параметрах окружающей среды:

температура воздуха, °С 15 - 30

относительная влажность, % 30 - 80

атмосферное давление, мм рт. ст 710 - 780

Рисунок А.1

А.6 Устройство контрактометра

Контрактометр (рисунок А.1) имеет сосуд 2, стакан 1, крышку 3 с капилляром 6 в защитной трубке 7 со шкалой, визир 8, заглушку капилляра 9, струбцину 4 и емкость 5.

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости


Рисунок А.1

Вместимость сосуда 2 и стакана 1 составляет соответственно 750 и 500 смГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости. Капилляр 6 со шкалой обеспечивает измерение контракции до 20 смГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости.

Цена деления шкалы капилляра: 10 мм эквивалентны 0,8 смГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости контракции. Вместимость сосуда 9-10 л.

Материал сосуда, стакана, крышки и струбцины - нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т-Н1 по ГОСТ 5582.

А.7 Подготовка к проведению измерения

7.1 Внутренние стенки стакана контрактометра покрывают смазкой. В емкость термостатирования наливают 6 л воды температурой (20±2) °С.

7.2 Приготавливают испытываемое цементное тесто нормальной густоты объемом 500 смГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости.

7.3 Выкладывают цементное тесто в стакан контрактометра и уплотняют его на лабораторной виброплощадке.

7.4 Сосуд контрактометра устанавливают в емкость с водой и помещают в него стакан со смесью. Стакан поворачивают на 2-3 оборота. Затем сосуд под слоем воды закрывают крышкой.

При этом под водой с внутренней поверхности крышки удаляют пузырьки воздуха.

После герметизации сосуда контрактометр извлекают из емкости и дном сосуда постукивают 3-5 раз по поверхности стола для удаления оставшихся пузырьков воздуха.

7.5 В капилляр контрактометра доливают воду до отметки 0, и закрывают капилляр заглушкой.

7.6 Фиксируют время в момент доведения уровня воды в капилляре до отметки 0, а контрактометр устанавливают в емкость с водой.

Примечание - Суммарная (общая) длительность операций по 7.2-7.6 не должна превышать 10 мин.

А.8 Выполнение измерения

8.1 Контракцию измеряют, отмечая по шкале уровень воды в капилляре, который округляют до 1 мм. Отсчет ведется от отметки 0. Полученный результат переводят в объем умножением на 0,8 смГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости.

8.2 Уровень отмечают через 3 ч. Перед отсчетом дном сосуда постукивают по столу аналогично 7.4.

8.3 По окончании измерения контрактометр извлекают из емкости с водой, воду выливают; контрактометр ставят обратно в емкость и разгерметизируют его; из сосуда извлекают стакан с материалом; встряхивая открытой частью стакана над сферической чашей, извлекают из него отвердевший материал; выливают остаток воды из сосуда контрактометра и емкости; протирают сосуд и стакан ветошью, покрывают смазкой внутренние стенки стакана; вновь собирают контрактометр и закрывают сосуд крышкой.

А.9 Определение удельной контракции цемента
в возрасте 28 сут

9.1 Удельную контракцию цемента в проектном возрасте 28 сут определяют по результатам ее измерения на контрактометре КД-07 за 3 ч при пересчете на 1000 г цемента, используя данные таблицы А.1.

Таблица А.1 - Удельная контракция

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости

цемента в проектном возрасте 28 сут

Контракция на 1000 г
цемента за 3 ч, смГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости

Удельная контракция ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости, смГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости

5,0

0,051

4,9

0,051

4,8

0,050

4,7

0,049

4,6

0,048

4,5

0,047

4,4

0,047

4,3

0,046

4,2

0,045

4,1

0,044

4,0

0,043

3,9

0,042

3,8

0,041

3,7

0,040

3,6

0,039

3,5

0,038

3,4

0,037

3,3

0,036

3,2

0,035

3,1

0,034

3,0

0,034

2,9

0,033

2,8

0,032

2,7

0,031

2,6

0,030

2,5

0,029

2,4

0,028

2,3

0,027

2,2

0,026

2,1

0,025



9.2 Значение контракции

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости

на 1000 г цемента за 3 ч находят по зависимости

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости,

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости - контракция цемента за 3 ч в тесте нормальной густоты, помещенного в контрактометр, смГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости;

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости - масса цемента в тесте нормальной густоты, помещенного в сосуд контрактометра, г.

9.3 По данным о контракции ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости из таблицы А.1 находят значение удельной контракции ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости в возрасте 28 сут, которая практически не зависит от режима тепловой обработки бетона.

Приложение Б. ПОКАЗАТЕЛИ ШКАЛЫ МОРОЗОСТОЙКОСТИ ТЯЖЕЛОГО И ЛЕГКОГО БЕТОНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Таблица Б.1 - Показатели шкалы морозостойкости тяжелого бетона и цементно-песчаного раствора


Капиллярно-открытая пористость ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости


Морозостойкость, цикл

Коэффициент повышения прочности при однократном замораживании

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости

0,5

863

863

1,00

1,00

1,0

625

625

1,01

1,01

1,5

573

558

1,04

1,02

2,0

534

505

1,08

1,03

2,5

503

465

1,13

1,03

3,0

475

433

1,17

1,04

3,5

453

403

1,21

1,04

4,0

430

378

1,26

1,05

4,5

413

353

1,30

1,06

5,0

398

330

1,35

1,06

5,5

380

309

1,39

1,07

6,0

365

295

1,44

1,08

6,5

351

290

1,48

1,09

7,0

338

253

1,53

1,09

7,5

328

235

1,57

1,10

8,0

315

215

1,61

1,11

8,5

300

200

1,66

1,11

9,0

295

185

1,70

1,11

9,5

289

170

1,74

1,12

10,0

280

158

1,78

1,12

10,5

273

143

1,80

1,13

11,0

265

130

1,84

1,13

11,5

258

120

1,86

1,13

12,0

253

108

1,89

1,14

12,5

245

98

1,91

1,14

13,0

240

88

1,94

1,15

13,5

235

80

1,96

1,15

14,0

230

73

1,98

1,16

14,5

223

65

1,99

1,16

15,0

220

59

2,03

1,16

15,5

216

53

2,03

1,17

16,0

213

47

2,04

1,18

16,5

210

43

2,05

1,18

17,0

208

41

2,06

1,18

17,5

207

40

2,07

1,18

18,0

204

33

2,08

1,18

18,5

203

30

2,09

1,19

19,0

202

28

2,09

1,19

19,5

201

26

2,10

1,19

20,0

201

23

2,11

1,19

20,5

201

22

2,11

1,19

21,0

201

20

2,13

1,20

21,5

200

20

2,13

1,20

22,0

200

18

2,13

1,20

22,5

200

18

2,14

1,21

23,0

200

16

2,14

1,21

23,5

200

15

2,14

1,21

24,0

200

15

2,14

1,21

24,5

200

15

2,14

1,21

25,0

200

15

2,14

1,21



Таблица Б.2 - Показатели шкалы морозостойкости легкого бетона


Капиллярно-открытая пористость ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости


Морозостойкость, цикл

Коэффициент повышения прочности при однократном замораживании

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости

16,5

165

88

2,06

1,10

17,0

159

80

2,09

1,10

17,5

153

73

2,11

1,11

18,0

147

64

2,15

1,11

18,5

141

55

2,16

1,11

19,0

135

50

2,18

1,12

19,5

130

44

2,19

1,12

20,0

125

38

2,20

1,12

20,5

120

33

2,21

1,12

21,0

118

29

2,22

1,12

21,5

113

25

2,22

1,12

22,0

110

21

2,23

1,13

22,5

108

18

2,23

1,13

23,0

105

16

2,23

1,13

23,5

103

15

2,23

1,13

24,0

102

15

2,23

1,13

24,5

101

14

2,24

1,13

25,0

100

13

2,24

1,14


Приложение В. ПРИМЕР УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ БЕТОНА

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(информационное)

1 Исходные данные. Испытывают бетон следующего состава, кг/мГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости: цемент - 400, песок - 691, щебень - 1089, вода - 172. Для изготовления бетона использованы следующие материалы: цемент Воскресенского завода ПЦ-400, ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости3,1 т/мГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости; щебень гранитный месторождения "Кузнечное", М1400, фракции 5-25 мм; песок тучковский, ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости =2,0. Изготовлено 6 образцов-кубов бетона размером 100х100х100 мм. Бетон подвергнут тепловлажностной обработке.

Удельная контракция цемента в возрасте 28 сут согласно приложению А составила 0,037 смГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости/г или 0,037 л/кг. Суммарное водопоглощение заполнителей согласно 5.7 принято равным 1% их массы.

2 Требуется определить морозостойкость бетона в проектном возрасте 28 сут.

3 Образцы подвергают водонасыщению по ГОСТ 10060.0.

4 Определяют показатели морозостойкости.

4.1 Для расчета капиллярно-открытой пористости по формуле (1а) принимаем: удельная контракция - 0,037 л/кг; ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости= 5,1 (по таблице 1); вода ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости = 172-1780·0,01=154,2 л; объем открытых пор заполнителей ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости=0.

4.2 Вычисляют капиллярно-открытую пористость бетона в возрасте 28 сут по формуле (1а)

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости %.

4.3 Определяют прочность бетона на сжатие после его водонасыщения по ГОСТ 10060.0 и однократного замораживания в контрольных ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости и основных ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости образцах, МПа:


ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости =28,3; ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости=30,7; ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости=32,5;

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости=49,2; ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости=45,1; ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости=48,1.

4.4 Вычисляют средние арифметические значения пределов прочности бетона в контрольных и основных образцах:

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкостиМПа;

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости МПа.

4.5 Вычисляют значение коэффициента повышения прочности бетона при однократном замораживании по формуле (3)

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости

4.6 Из таблицы Б.1 для ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости = 7,8% методом интерполяции находят: ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости= 320, ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости= 223, ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости= 1,59, ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости= 1,11 и с учетом ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости= 1,46 рассчитывают морозостойкость испытываемого бетона по формуле (4)

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкостициклов.

4.7 Для окончательного представления результата ускоренного определения морозостойкости вычисляют:

- значения средних квадратических отклонений результатов испытаний на прочность контрольных и основных образцов бетона по формулам (7) и (8):

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости МПа;

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости МПа;

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости - значение относительной погрешности определения морозостойкости бетона по формуле (6)

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости

4.8 Окончательно морозостойкость бетона равна

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости= 249 (1-0,09) = 227 циклов.

Испытанному бетону устанавливают марку по морозостойкости F200 (ближайшее к М меньшее значение F из таблицы 3 ГОСТ 10060.0).

Приложение Г. ФОРМА ЖУРНАЛА УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ БЕТОНА


ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)

Дата изготов- ления

Размер образца, мм

Наиме- нование, расход
добавки, кг/мГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости

Дата опреде-
ления
морозо- стойкости

Показатели морозостойкости бетона

Морозо- стойкость
М, цикл

Марка по морозо- стойкости F

Прочность образца, МПа

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости, смГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости

%

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости



Начальник подразделения (лаборатории)

(подпись)

(ф.и.о.)

Ответственное лицо, проводившее испытание

(подпись)

(ф.и.о.)

      


Copyright © 2024