Арматура работает на растяжение и изгиб

Арматура работает на растяжение и изгиб thumbnail
  1. Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:

    3.400

    Благодарности:
    5.777

    AlcorVol

    Строюсь потихоньку…

    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    3.400
    Благодарности:
    5.777
    Адрес:

    Вологда

  2. Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:

    15.970

    Благодарности:
    9.855

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    15.970
    Благодарности:
    9.855
    Адрес:

    Ижевск

    Почему не считать? Как раз и считать, что примерно четырехкратная разница в модуле упругости компенсируется примерно четырехкратной разницей в площади сечения. Там простая обратная зависимость во сколько раз меньше модуль упругости, во столько раз больше сечение и в результате удлинение под одинаковой нагрузкой будет примерно одинаковое.

  3. Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:

    132

    Благодарности:
    112

    goreleo

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    112
    Адрес:

    С-Пб и ЛО

    Про Юнга не совсем понял, с сопроматом у меня беда была, но возник вопрос, почему везде указывается что композитная арматура по прочности может использоваться на шаг меньше, чем стальная?

  4. Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:

    132

    Благодарности:
    112

    goreleo

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    112
    Адрес:

    С-Пб и ЛО

    На изгиб композитная арматура ломается достаточно легко, но прочность на растяжение у неё выше, чем у металлической, отсюда возникает вопрос — а как работает арматура в плите? По моим умозаключениям она работает как раз на растяжение, если она будет работать на изгиб, то уже пофиг будет (фундамент сломается).Поправьте, если не прав, уж очень не хочется с металлической связываться, баня всё же.

  5. Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:

    28

    Благодарности:
    3

    Pavlik8787

    Участник

    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3
    Адрес:

    Клин

    ПОМОГИТЕ!
    Делаю плиту 10,3*10,3 толщиной 300 мм. Плита для дома из ГБ в два полных этажа. Обманули с арматурой привезли 10мм за место 12мм. обманули как катёнка
    Рабочие успели связать первую сетку с ячейками 200*200 мм.
    Дайте совет что же делать?
    В голове паника и только несколько вариантов:
    1. Доделать как есть, услилить дополнительно там где будут несущие стены.
    2. Всё разобрать, сменить на 12мм арматуру. (Для этого варианта мне придётся вновь купить арматуру)

  6. Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:

    64

    Благодарности:
    26

    razumov-pro

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    26

    Арматура в железобетоне на изгиб никогда не работает. Она работает на растяжение (или сжатие).
    Про модуль упругости арматуры уже ответили выше. И про соотношение площадей.
    Не забивайте себе голову предрассудками. Из железобетона проектируют конструкции в средах, намного более агрессивных, чем ваша баня.

  7. Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:

    15.970

    Благодарности:
    9.855

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    15.970
    Благодарности:
    9.855
    Адрес:

    Ижевск

    Всё правильно сказано, но только дело в путанице (у тех, у кого с сопроматом была беда или вообще ничего не было) между понятиями «прочность на растяжение» и «работа на растяжение».
    Если по-простому, то прочность на растяжение означает нагрузку, при которой арматура разрушится (или, в случае для стали, произойдут необратимые изменения — потечет). Т. е. это предельно допустимые значения (ну, за вычетом положенного запаса прочности).
    А работа на растяжение начинается с самых мизерных нагрузок на арматуру — она начинает растягиваться, в соответствии со своими способностями сопротивляться растяжению, а армированное изделие начинает соответственно деформироваться, потом (при росте нагрузок) образуются трещины, потом они раскрываются…
    Когда арматура достигнет предела прочности это один вопрос, а как она растянется под нагрузкой — другой. И второй важнее в абсолютном большинстве случаев частного домостроения.

    Стеклопластик действительно прочнее стали равного сечения примерно в 2-2,5 раза. Вот только из-за низкого модуля упругости растягивается он сильнее стали примерно раза в четыре под одинаковыми рабочими нагрузками (в пределах допустимых). В результате, под нагрузкой, которая растянет сталь на предельные для неё (примерно) 2мм/пм (что зачастую уже слишком много — слишком большие трещины будут в бетоне), стеклопластик равного сечения растянется уже на 8мм (с соответствующими деформациями и трещинами в армированном изделии).
    А на пределе хваленой прочности стеклопластика он растянется уже примерно на 2см/пм. И как его в таком растянутом виде использовать? Максимум как можно зачастую нагрузить стеклопластик без слишком большого растяжения это менее чем на 1/10 от его прочности — тогда он растянется «всего» менее 2мм/пм. Но под этой нагрузкой примерно так-же растянется и сталь вчетверо меньшего сечения (и соответственно более дешевая)… Правда, сталь не выдержит дальнейшего роста нагрузок, а стеклопластик выдержит. Вот только зачем это надо? Армированное изделие с такими деформациями обычно уже будет непригодно к эксплуатации.

  8. Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:

    64

    Благодарности:
    26

    razumov-pro

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    26

    Ежели лень переделывать, а по расчету требуется именно 12мм, можете сейчас установить в нижнюю сетку дополнительные стержни 10мм, чтобы ячейка была 100х100. Запас по прочности прибавится процентов на 30. А верхнюю сетку делать либо уже из 12 как по проекту, либо из той же 10, но с эквивалентным шагом, то есть 5х1,131/0,785 = 7,2 ст./м. То есть эквивалентный шаг арматуры 10мм получается 1/7,2 = 130 мм. Вот и все… И да, при этом варианте, трещиностойкость плиты будет несколько выше.

  9. Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:

    15.970

    Благодарности:
    9.855

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    15.970
    Благодарности:
    9.855
    Адрес:

    Ижевск

    А попытаться потребовать замены арматуры на оговоренный диаметр не вариант? Или потребовать дополнительной арматуры (в пересчете по весу) для усиления?

  10. Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:

    3.400

    Благодарности:
    5.777

    AlcorVol

    Строюсь потихоньку…

    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    3.400
    Благодарности:
    5.777
    Адрес:

    Вологда

  11. Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:

    28

    Благодарности:
    3

    Pavlik8787

    Участник

    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3
    Адрес:

    Клин

    Обещали разобраться, и не берут трубку. Из документов только чек товарный от руки, заказывал через интернет, на сайте телефон улица и дом больше контактов нет. Повелся на то что опалта по факту получения а досконально не чего не проверил.

    Не знаю что делать (

  12. Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:

    15.970

    Благодарности:
    9.855

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    15.970
    Благодарности:
    9.855
    Адрес:

    Ижевск

    Ну, не совсем «ошибочка» — для частного домостроения, в принципе, так, но вообще в армировании (при высокой густоте армирования) бывает учитывают и работу арматуры на сжатие.

  13. Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:

    15.970

    Благодарности:
    9.855

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    15.970
    Благодарности:
    9.855
    Адрес:

    Ижевск

    По адресу (если он не липовый) можно попробовать установить арендатора или владельца помещения — «из которого» продают. С его ИНН. А там и ФИО Правда, это может быть подставная «бабушка»… Но копать есть куда. И зачастую таким кидалам приключения не особо нужны — проще вернуть недоданное одному клиенту, чтобы не мешал облапошивать десяток других…

    Конечно, если разница в стоимости арматуры (или дело принципа) стоит для Вас всей этой суеты.

  14. Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:

    64

    Благодарности:
    26

    razumov-pro

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    26

    Никаких ошибочек. во многих конструкциях, и колоннах, и балках, сжатая арматура может иметь место быть. Кроме того, она может устанавливаться и по расчету. Правда, это влечет дополнительные мероприятия по сохранению ее устойчивости, но иногда — это весьма оправданно.

  15. Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:

    3.400

    Благодарности:
    5.777

    AlcorVol

    Строюсь потихоньку…

    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    3.400
    Благодарности:
    5.777
    Адрес:

    Вологда

    Пусть каждый останется при своём мнении.

Источник

Одним из важных этапов работы по заливке бетона является связывание арматуры. Армирование служит дополнительным укрепителем готовой железобетонной конструкции. Правильный выбор металла и его закрепление имеет не менее важную роль, чем марка бетона. Поэтому перед началом строительных работ определяются с видом арматуры, которая соответствует назначению планируемой конструкции.

Читайте также:  Растяжение мышц тазобедренного сустава симптомы

Арматура работает на растяжение и изгиб

Что собой представляет?

Арматура — это профиль из стали, имеющий круглое сечение и рифленую форму. Материал имеет высокую прочность на растяжение, что в сочетании с бетоном позволяет сделать покрытие или стену крепче. На поверхности металлических прутьев нанесены выступы, которые располагаются под уклоном относительно главной оси арматурной проволоки.

Физические характеристики арматуры регламентируются ГОСТом 30062—93, которым предусмотрено использование специальной аппаратуры для оценки качества стройматериала.

Зачем нужна?

Арматура работает на растяжение и изгибПрименение данной конструкции препятствует появлению трещин в материала при нагрузках на него.

Бетонные конструкции имеют высокую прочность на сжатие, поэтому их использование широко распространено в сооружении кровель и несущих конструкций. Так как сжимание не является единственным фактором воздействия на покрытие, то стяжка из бетона требует дополнительного укрепления. Это обусловлено тем, что при сжатии верхнего слоя происходит растяжение нижней части бетонной балки. Такое напряжение приводит к образованию трещин. Чтобы избежать преждевременного разрушения покрытия, применяется армирование. Арматура укрепляет конструкцию и придает ей устойчивости к растяжению. Только применение металла в бетонных балках делает возможным использование стройматериала для возведения несущих сооружений.

Классификация

В зависимости от характеристик материала выделяют различные виды арматуры. Существует такая классификация стройматериала:

Арматура работает на растяжение и изгибДля данного раствора подходит именно рифленые стержни.

  • По форме:
    • Круглая. Используется для укрепления железобетонных блоков.
    • Квадратная. Применяется для угловых сооружений.
  • По рифлености:
    • Гладкая. Не применяется для железобетонных блоков.
    • Рифленая. Чаще всего используется при заливке бетона, так как имеет граненую форму. Это способствует хорошей сцепке материала с бетонной смесью.
  • По форме:
    • Продольная. Делает возможным растяжение бетонной связки, что предотвращает разрушение бетона при растяжке.
    • Поперечная. Название обусловлено размещением арматуры перпендикулярно к продольным прутьям.
    • Напрягаемая. Работа по заливке бетона начинается с натяжения арматуры, что после формирования поверхности делает готовое изделие крепче.
  • По типу материала:
    • Стальная. Имеет вид стержня с поперечными сечениями. Именно этот вид обеспечивает прочность железобетонных блоков.
    • Композитная. Составляющими этого вида стройматериала являются волокна стеклянного, углеродного, арамидного или базальтового типа.

Как выбрать?

Арматура для заливки бетона используется стального вида круглого сечения, так как она будет выдерживать довольно большие механические воздействия.

Для лучшей адгезии с бетоном выбирают прутья, имеющие выступы. Толщина материала зависит от размера предполагаемых нагрузок. Положительной стороной использования металлических стержней вместе с бетоном является их одинаковая реакция на воздействие перепадов температуры. Если связывание арматуры предполагает сварочные работы, то выбирается материал, который рассчитан на нагревание, что не влияет на качество готового изделия.

Источник

Прочность бетона – определяющий показатель бетонного раствора, который обуславливает задачи и условия его использования. Бетонная смесь используется повсеместно в проведении ремонтно-строительных работ частных и промышленных объектов. Рецептов приготовления бетона существует множество, состав и пропорции компонентов напрямую влияют на свойства и характеристики, а также сферу использования цементного раствора.

Прочность бетона – определяющая характеристика, которая отображается в маркировке. Непосредственно прочность определяет марку и класс раствора. Данные показатели указываются в различных ГОСТах, СНиПах, нормативных документах, определяют эксплуатационные качества и свойства бетонных элементов, конструкций, зданий и т.д.

Знание показателей прочности бетона очень важно при выполнении любых работ, так как позволяет точно выполнить расчеты, верно подобрать смесь подходящих марки и класса для конкретной задачи, будучи уверенным в прочности, надежности и долговечности элемента, конструкции. Застройщики в обязательном порядке проверяют прочность бетона на растяжение, сжатие, изгиб и т.д. прежде, чем начинать работы.

Какие показатели определяют прочность бетона:

  1. Марка – значение средней прочности, обозначается буквой М, находится в пределах 50-1000, зависит от объема и качества цемента в смеси. Отображает прочность на сжатие в кгс/м2 через 28 суток после заливки. Чем больше цифра рядом с индексом, тем более прочным считается бетон и тем дороже он стоит. Высокопрочный раствор обычно более сложен в работе: быстрее застывает, трудно укладывается.
  2. Класс – гарантируемая прочность на сжатие, которую бетонное изделие демонстрирует в 95% проверках, обозначается буквой В, находится в диапазоне 3.5-80, считается в МПа.

Любой класс приравнивается к определенной марке (то же правило действует и наоборот). Обычно в проектных документах указывают класс прочности, а в заказах на покупку – марку.

Что это такое и основные виды

Пытаясь разобраться, от чего зависит прочность бетона, что это такое и какие есть основные виды показателя, необходимо изучить все основные аспекты процесса приготовления смеси, состав, условия и особенности.

Читайте также:  Что такое растяжение голеностопного сустава

Факторы, влияющие на прочность бетона:

  • Качество цемента в составе – чем более высокая марка самого вяжущего, тем прочнее будет бетон.
  • Объем цемента в растворе – считается из расчета на 1 кубический метр. Качество и количество цемента взаимосвязаны – при условии большого объема и низкой марки или высокой марки и недостаточного количества результат будет не тем, который ожидается. Готовить нужно по рецепту, указанному в ГОСТе и из цемента подходящей марки.
  • Объем воды – также напрямую влияет на прочность: недостаточное количество приведет к невозможности правильно уложить смесь, превышение объема способствует более быстрому прохождению процесса гидратации, что делает бетон слабее за счет появляющихся пор и трещин.
  • Качество заполнителей – форма, фракция, чистота. Наполнители с шероховатой поверхностью неправильной формы обеспечивают лучшую адгезию материалов, входящих в бетон (прочность повышается), грязные частицы и гладкая поверхность понижают сцепляемость и прочность соответственно.
  • Качество перемешивания компонентов – продолжительность, способ также влияют: если раствор смешивали меньшее время, чем нужно, компоненты не занимают свое место в тесте и прочность понижается.
  • Порядок укладки, способ обработки стыка после перерыва в укладке – все это влияет на качество и прочность монолита.
  • Вибрация – очень важный процесс, который повышает предел прочности бетона в среднем на 10-30% в сравнении с тем, что уплотнялся вручную.
  • Условия твердения – температура, влажность, от чего во многом зависит прочность. Самые высокие показатели у смеси, которая твердеет во влажной среде со средней температурой, а вот в жаре и сухости раствор быстро теряет влагу, может покрываться трещинами. При температуре ниже нуля бетон вообще прекращает твердеть.
  • Замерзание – если твердение дошло до определенной точки, временное замерзание монолита просто приостанавливает процесс, потом он продолжается без потерь свойств. Если же бетон замерзает на ранней стадии прохождения реакции, конечная прочность существенно понижается.

Основные виды прочности бетона:

  1. Проектная – та, что указана в нормативных документах и предполагает способность монолита полностью выдерживать указанные нагрузки после того, как прошел полный срок твердения (28 суток).
  2. Нормативная – та, что указана в ТУ или ГОСТе.
  3. Фактическая – среднее значение, которое высчитывают по результатам проведенных испытаний.
  4. Требуемая – максимально допустимый показатель для эксплуатации, который устанавливает лаборатория предприятия.
  5. Распалубочная – та, при которой можно демонтировать опалубку, разбирать формы.
  6. Отпускная – показатель, при котором допускается отгружать изделие потребителю.

Виды прочности касательно марки и качества: прочность бетона при сжатии, на изгиб, осевое растяжение, а также передаточная прочность.

Прочность на сжатие

В контексте данной характеристики бетон можно сравнить с камнем – он намного лучше сопротивляется сжатию, чем с растяжением. Основной критерий прочности бетона – это предел прочности на сжатие.

Данный показатель считается самым важным среди всех технических характеристик раствора – именно он влияет на сферу использования конструкции или элемента, обеспечивает надежность и долговечность.

Для определения значения из раствора заливают образцы в виде куба, их помещают под специальный пресс. Давление постепенно увеличивается и в момент, когда образец трескается, экран прибора фиксирует значение. Расчетный показатель прочности на сжатие определяет присвоение бетону класса. Высыхает и твердеет смесь в течение 28 суток (и больше), по завершению этого срока осуществляют проверку, так как смесь уже должна достичь расчетной/проектной прочности.

Прочность на сжатие представляет собой характеристику механических свойств материала, стойкости к нагрузкам и давлению. Это показатель границы сопротивления, которое оказывает застывший раствор механическому воздействию сжатия, отображенному в кгс/см2. Наименьшей прочностью на сжатие обладает смесь М15, наибольшей – М800.

Прочность на сжатие отображается и в марке, и в классе. Класс В – это кубиковая прочность, обозначается в МПа. Марка М – предел прочности на сжатие в кгс/см2. Данные соответствия марок, классов и показателей указаны ниже в таблице.

Прочность на изгиб

Данный показатель повышается по мере увеличения цифрового обозначения марки. Обычно показатели прочности на изгиб и растяжение меньше в сравнении с нагрузочной способностью бетона. Молодой бетон демонстрирует значение 1/20, старый – 1/8. Прочность на изгиб обязательно учитывается в проектировании перед строительством.

Чтобы понять, какой уровень прочности на изгиб демонстрирует бетон, заливают заготовку в виде бруса с размерами, к примеру, 60 х 15 х 15 сантиметров (эталонный образец). Бетон заливают в формы, штыкуют, оставляют на несколько дней, потом извлекают из форм и дают полностью застыть в течение 28 суток при оптимальных условиях: температура минимум 15-20 градусов и влажность до 80-90%. Периодически образцы обкладывают сырыми опилками (их увлажняют регулярно) или поливают водой.

Когда заготовка полностью затвердевает, ее устанавливают на подпорки, которые находятся на определенном расстоянии, в центре же размещают нагрузку, постепенно ее увеличивая до тех пор, пока образец не будет разрушен.

Для этого может использоваться специальный гидравлический пресс. Размеры балки и расстояния между двумя подпорками могут отличаться.

Формула для подсчета прочности на изгиб: R изг = 0.1 PL / bh2.

Тут:

  • L – это расстояние между подпорками
  • Р – масса нагрузки + масса образца
  • b и h – ширина и высота сечения образца (бруса)

Существенно повысить значение до определенной величины можно с помощью армирования – это сравнительно недорогой и эффективный метод.

Осевое растяжение

Данный параметр при проектировании несущих конструкций, как правило, не учитывается вовсе. Он важен для определения способности бетона не покрываться трещинами в случае резких перепадов температуры/влажности. Растяжение – это некоторая составляющая прочности на изгиб.

Значение осевого растяжения определяется довольно трудно. Один из используемых способов – растяжение образцов балок на предусмотренном для этого специальном оборудования. Бетонный монолит разрушается и от воздействия двух противоположных растягивающих сил. Способность противостоять осевому растяжению играет важную роль в приготовлении бетона, который используется для дорожного покрытия и резервуаров, где трещины просто недопустимы.

Как правило, мелкозернистые составы демонстрируют более высокий показатель прочности на растяжение в сравнении с крупнозернистыми (при условии аналогичного показателя прочности сжатия).

Читайте также:  Госты бетона на растяжение

Данный показатель обозначается буквами Bt, находится в диапазоне 0.4-6 МПа.

Передаточная прочность

Данный вид прочности – это нормируемый показатель напряженных элементов при передаче на него напряжения от армирующих деталей. Прочность передаточная указывается в нормативных документах и ТУ для отдельного вида изделий. Обычно назначается минимум 70% проектной марки, напрямую зависит от свойств арматуры.

Рекомендуемым значением считается минимум 15-20 МПа с учетом вида армирования. Если обозначать передаточную прочность, то это показатель, который демонстрирует уровень, при котором армировочные стержни не проскальзывают с кондукторов при снятии.

Минимальная величина Rbp обеспечивает трещиностойкость и прочность изделия при обжатии, перевозке и подъеме. Чем ниже Rbp, тем большими будут потери от ползучести и выше сила обжатия. Но чем выше Rbp, тем длительнее должна быть термообработка, тем дороже обходится конструкция. По опыту многие мастера указывают, что оптимальной Rbp считается 0.7 В.

Методы определения прочности

Понимая, как определить прочность бетона, можно более точно составлять проектную документацию, выполнять расчеты для тех или иных конструкций. Как правило, прочность бетона определяют в условиях лаборатории, с использованием специальных приборов, на контрольных образцах и отобранных пробах. Испытания контролируются и регламентируются по ГОСТу, принятому для того или иного вида бетонной смеси.

Кроме того, прочность бетона определяется на строительном объекте в процессе выполнения работ, что позволяет контролировать качество смеси.

Основных методов определения прочности бетона существует два: разрушающие и неразрушающие. Обычно прочность бетона в промежуточном возрасте не определяется, чаще всего используют уже застывшие образцы или куски монолита.

Разрушающий способ

Данная группа методов требует разрушения опытного образца, который готовится из контрольной пробы бетонного раствора либо же изымается из монолита алмазным буром. Выпиленные цилиндры или залитые кубики раздавливаются под прессом. Нагрузку повышают непрерывно, равномерно в течение не очень длительного времени, пока контрольный образец не разрушится. Результаты критических нагрузок фиксируют, дальше считают показатели.

Разрушающий метод – наиболее точный из всех, используемых для определения прочности бетона. Так, обследование здания способом раздавливания бетонных проб позволяет определить прочность монолита на сжатие. По действующим СНиПам, это обязательная процедура до сдачи сооружения в эксплуатацию.

Неразрушающий способ

Эта группа методов не требует разрушения образцов и вообще может не предполагать их использования. Испытания осуществляют с применением разных инструментов и приборов.

Виды неразрушающих методов исследования по типу применяемых инструментов:

  1. Ударное воздействие
  2. Частичное разрушение
  3. Ультразвуковое обследование

Способ ударного воздействия базируется на применении силового воздействия ударного типа к бетонной поверхности.

Три основных способа исследования прочности ударом:

  • Упругий отскок – определяется величина отскока от монолита бойка ударника.
  • Метод ударного импульса – фиксируется сила удара и появляющаяся при этом энергия.
  • Пластическая деформация – силовое воздействие на бетонный монолит прибором с закрепленными на его ударной поверхности штампов в виде диска или шарика. В соответствии с глубиной отпечатков удара считают прочность.

Частичное разрушение предполагает местное воздействие на бетонный монолит и повреждает его несильно.

Методы частичного разрушения:

  • Скалыванием – предполагает механическое скользящее воздействие на ребро конструкции с фиксацией усилий, которые провоцируют откалывание участка.
  • На отрыв – заключается в прикреплении к участку монолита металлического диска на специальный клей, а потом его отрыв. Необходимое для разрушения материала усилие фиксируют, используют для вычислений показателя прочности.
  • Отрыв со скалыванием – дает больше точности: на участке монолита закрепляют анкерные устройства, потом их отрывают.

Ультразвуковое исследование предполагает использование специального прибора, который выдает ультразвуковые волны. В процессе определяется скорость ультразвука, который проходит через бетонную конструкцию. Таким образом исследуются как поверхность бетона, так и его глубинные слои. Но есть погрешность в расчетах.

Классификация и применение бетонов

Деление бетона на виды достаточно условное. Как правило, легкими считают бетоны марок М10-М200, обычными М250-М400, тяжелыми М450 и выше.

На классы бетон делится не только по прочности, но и по морозостойкости, плотности. Существуют и особые бетоны, используемые для конкретных задач и сфер.

Наиболее распространенные марки бетона и его применение:

  • М100 – обычно выбирают для подбетонки, различных подготовительных работ, когда важно просто сцепить между собой зерна гравийно-песчаной подушки.
  • М150 – состав более крепкий, из него делают отмостки, тротуары, цементные стяжки, ЖБИ малого размера.
  • М200 – популярная марка для произведения работ в частном строительстве, подходит для небольших фундаментов, ненагруженных стен в малоэтажном строительстве.
  • М250 – актуален для создания лестничных маршей, опорных/несущих конструкций.
  • М300 – самый популярный бетон в строительстве, используется в любых работах (от создания основания для тяжелых домов до заливки монолитных перекрытий, стен).
  • М350 – прочный бетон, который подходит для создания конструкций с повышенными нагрузками (балки, колонны и т.д.).
  • М400 и выше марки применяются для создания особых конструкций специальных объектов – гидротехнические сооружения, военные объекты и т.д.

Виды бетона по плотности:

  1. Легкий (облегченный) – производится с включением в состав пористых заполнителей (туф, пемза, керамзит): крупнопористый, ячеистый бетоны, газо/пенобетон и т.д. Плотность до 1200 кг/м3, используются в малоэтажном строительстве, актуальных для утепления, отличаются сравнительно невысокой прочностью.
  2. Тяжелый бетон – производится с введением в состав горных пород (диабаз, гранит, известняк), плотность равна 1800-2500 кг/м3. Применяется для железобетонных, бетонных конструкций гражданских, промышленных зданий, для создания транспортных и гидротехнических объектов в том числе.
  3. Особо тяжелый бетон – готовится с использованием железной руды, опилок, стружки. Актуальна смесь для строительства специальных объектов, способных противостоять радиоактивному излучению, плотность выше 2500 кг/м3.

Виды бетона по классу морозостойкости:

  • F15 – подходит для внутренних работ (создание перегородок, заливка пола и т.д.)
  • F25 – самое малое значение для кладки внешних стен отапливаемых зданий.
  • F50 и более – подходит для фундамента в регионах со средним морозом.

Водостойкость бетона обозначается буквой W, может варьироваться в пределах W2-W20, говорит о максимальном давлении водяного столба, которое способен выдержать бетон, единицы измерения атм•10-1.

Источник