Прочность бетона на растяжение при раскалывании

Прочность бетона на растяжение при раскалывании thumbnail

Навигация:
Главная → Все категории → Бетонные смеси и бетоны

Прочность бетона на растяжение при раскалывании Прочность бетона на изгиб, растяжение и раскалывание

Прочность бетона на растяжение при раскалывании Прочность бетона на изгиб, растяжение и раскалывание

Прочность бетона на изгиб определяют на образцах-призмах квадратного сечения 100×100, 150×150 или 200×200мм, длиной в четыре раза больше размера сечения, т.е. соответственно 400, 600 и 800 мм.

Образец-призму (рис. 11.5) устанавливают в горизонтальное положение на две симметрично расположенные шарнирные опоры, укрепленные на нижней плите пресса. Одна из опор подвижная, другая — неподвижная. Расстояние между опорами (испытательный пролет) равно трехкратному размеру сечения призмы, т. е. 1 = За. На призму сверху устанавливают две шарнирные опоры, также симметричные относительно середины и расположенные одна от другой на расстоянии, равном размеру сечения: а = 1/3.

Рис. 11.5. Устройство для испытания бетона на изгиб:
1 – каток; 2 – качающийся цилиндрический шарнир; 3 – шаровой шарнир; 4 — траверса

На опоры укладывают стальную траверсу, в центре верхней грани которой укреплен шаровой шарнир. Через шарнир нагрузка Р от верхней плиты пресса передается на траверсу, а от нее через опоры — на испытываемую призму в виде двух сосредоточенных сил, каждая из которых равна Р/2 и приложена на расстоянии 1/3 одна от другой и от опор призмы.

При этом нужно следить, чтобы сама призма на опоры и опоры опирались плотно по всей ширине, все опоры были перпендикулярны оси испытуемого образца, а оси призмы и траверсы находились в одной вертикальной плоскости.

При испытаниях на изгиб прочность бетона вычисляют как среднее арифметическое из значений RpH для всех образцов данной серии, прочность которых отличается не более чем на 15%, а разрушение произошло в средней трети испытательного пролета. При испытаниях призмы размером 200×200×800 мм «эталонную» прочность (прочность для образца размером 150х х 150×600 мм) определяют умножением полученных значений на коэффициент 1,0, а для призмы размером 100×100×400 мм — на 0,95.

Прочность бетона на растяжение определяют двумя способами: прямым (испытание на осевое растяжение) и косвенным; (испытание на раскалывание).

На осевое растяжение испытывают образцы квадратного сечения с утолщениями к концам, так называемые «восьмерки» (рис. 11.6).

При растяжении образец разрушается (разрывается) в средней, более тонкой рабочей части, которая может иметь сечение 100×100, 150×150 или 200×200 мм. В крайних утолщенных частях сечение соответственно составляет 150×150, 250×250 или 360×360 мм. Длина рабочей части образца в три раза, а общая длина образца в семь раз больше размера рабочего сечения. В утолщенных частях расположены арматурно-монтажные петли из стали диаметром 6 мм, выступающие за торцы образца и предназначенные для закрепления в разрывной машине.

На раскалывание испытывают такие же кубы или цилиндры, как и при испытании на сжатие (кубы должны иметь на двух противоположных ребрах фаски шириной 14 мм). Образцы устанавливают в пресс по схеме (рис. 11.7). Куб опирается ребром так, что усилие сжатия направлено вдоль оси, а цилиндр опирается по образующей (усилие сжатия направлено по диаметру).

Рис 11.6. Образец-восьмерка для испытания бетона на растяжение

Рис. 11.7. Схемы испытания бетона на раскалывание:
а — образцов-кубов; б — образцов-цилиндров; 1 — образец; 2 — полуцилиндр; 3 — плита пресса

Похожие статьи:
Камни стеновые из горных пород

Навигация:
Главная → Все категории → Бетонные смеси и бетоны

Статьи по теме:

  • Камни стеновые из горных пород
  • Блоки из ячеистого бетона
  • Камни бетонные стеновые
  • Морозостойкость бетона
  • Ультразвуковой импульсный метод

Главная → Справочник → Статьи → Блог → Форум

Источник

Предел прочности бетона при сжатии определяют на гидрав­лическом прессе. Перед установкой образца пресс тщательноочищают и протирают сухой тканью рабочие поверхности плитпресса и образца. Образец устанавливают так, чтобы направле­ние нагрузки было параллельно слоям укладки бетонной смеси(цилиндры и призмы устанавливают вертикально, а кубы обыч­но вверх боковой гранью), центрируя рисками, нанесенными наплите пресса. Включив пресс, образец нагружают непрерывнои равномерно со скоростью (0,6±0,2) МПа/с до разрушенияобразца. Разрушающая нагрузка Рр фиксируется на силоизме­рительной шкале пресса по показанию пассивной стрелки, ко­торая после уменьшения разрушающего усилия РР остается на
месте. Предел прочности при сжатии

где α — переводной коэффициент к эталонному кубу (15x15x15 см) принимают по данным, приведенным ниже:

Форма образца

кубическая

Цилиндрическая

Размер образца (ребро или диаметр), см 7,07 10 20 30 7,14 10 15 20
Коэффициент α 0,85 0,91 1,05 1,1 1,16 1,17 1,20 1,24

Площадь сечения образца определяют как полусумму площадей опорных граней.   

При трех образцах в серии получают три значения (меньшее, большее и промежуточное). Если и меньшее и большее значе­ния отличаются от промежуточного не более чем на 15%, то прочность бетона принимают по среднему арифметическому из трех значений Rсж При большей разнице пределом прочности при сжатии будет промежуточное значение Rсж

Прочность бетона на изгиб определяют на образцах-призмах квадратного сечения размерами10X10X40, 15X15X60 и 20Х Х20Х80 см.

Испытание на изгиб проводят по схеме (рис. 43); Испытательное устройство состоит из стола 4 с двумя цилин­дрическими опорами 5 для установки на них испытуемого образ­ца/и жесткой верхней траверсы 2 с двумя цилиндрическими опорами 3 для передачи нагрузки от пресса на образец. Нужно следить, чтобы призма на опоры и опоры на призму опирались плотно по всей ширине, все опоры были перпендикулярны оси призмы, а оси призмы и траверсы находились в одной плоско­сти. Призмы должны быть установлены так, чтобы плоскостьизгиба была параллельна слоям укладки бетонной смеси. На­грузка на образец должна возрастать равномерно со скоростью (0,05±0,02) МПа/с до разрушения образца. Предел прочности при изгибе

где Рр — разрушающая нагрузка, Н; l — расстояние между опорами, см; а — сторона квадратного сечения балочки, см.

Предел прочности бетона при осевом растяжении

Предел прочности бетона на изгиб вычисляют как среднее арифметическое значение Rри для всех образцов данной серии, прочность которых отличается не более чем на 15%, а разру­шение произошло в средней трети испытательного пролета. При испытаниях «призмы размерами 20X20X80 см «эталонная» проч­ность образца размерами 15x15x60 см определяется увеличе­нием полученных значений на 5%, а для призм 10Х10Х40см — уменьшением на 5%.

Читайте также:  Растяжение и сжатия вдоль осей

Прочность бетона на растяжение определяют прямым спосо­бом (испытание на осевое, растяжение) и косвенным (испыта­ние на раскалывание). На осевое растяжение испытывают об­разцы-восьмерки квадратного сечения с утолщениями к концам (рис. 44), в которых расположены арматурно-монтажные петли из стали диаметрам 6 мм, выступающие за торцы образца ислужащие для закрепления в разрывной машине. При рас­тяжении образец разрушается (разрывается) в средней, бо­лее тонкой рабочей части, ко­торая может иметь сечение. 10Х10, 15Х15 или 20X20 см.

На раскалывание испыты­вают образцы-кубы или ци­линдры, как и при испытании на сжатие (кубы должны иметь на двух противополож­ных ребрах фаски шириной 14 мм). Образцы устанавли­вают в пресс так, чтобы уси­лие сжатия было направлено вдоль оси, а цилиндр опирался по образующей (усилие сжа­тия направлено по диаметру — рис. 45). Образец раскалыва­ется от поперечных растягива­ющих деформаций, поэтому усилие раскалывания является косвенной характеристикой прочности бетона при растя­жении.

Предел прочности бетона на растяжение при раскалыва­нии

, или

где Pр — разрушающая нагрузка, Н; а—размер ребра куба, см; d-—ди­аметр цилиндра, см; l — длина цилиндра, см.

Таблица 24

Назначение бетона

Предел прочности бетона, МПа, при

сжатии растяжении и изгибе
Однослойное покрытие и верхний слой двухслойного покрытия 30, 35, 40, 50 4; 4,5; 5; 5,5
Нижний слой двухслойного покры­тия 25, 30, 35. 3,5; 4; 4,5
Основание усовершенствованного капитального покрытия 7,5; 10; 15; 20; 25 1,5;, 2,2;. 2,5; 3; 3,5

Цементобетон, применяемый для дорожного строительства, в за­висимости от предела прочности при сжатии подразделяется на следующие классы: В7,5; В10; В 12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40 и В50:

В зависимости от предела прочности при растяжении бетон для дорожного строительства подразделяется на классы: Вt1,2; Вt1,6; Вt2; Вt2,4; Вt2,8; Вt3,2.

Для дорожных и аэродромных покрытий и оснований различных видов прочность бетона при сжатии и растяжении при изгибе должна соответствовать требованиям ГОСТ 8424—72 (табл. 24).

ДРЕВЕСИНА

Источник

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ БЕТОН

Анализ опытных данных показывает, что прочность на осевое растяжение меньше прочности на растяжение при изгибе. У обычных тяжелых бетонов отношение величины растяжения при изгибе i? p.и к осевому растяжению Rv ко­леблется в довольно широких пределах:

= 1,5-3.

Яр

Увеличение предела прочности на растяжение при из­гибе объясняется пластической растяжимостью бетона пе­ред его разрывом [84]. Отношение между деформациями в момент излома балочки и в момент достижения бетоном напряжения Яр. и может служить мерой увеличения растя­жимости бетона за счет его пластических свойств. При очень быстром проведении опыта пластическая растяжимость может проявиться не в полную меру. Чем медленнее воз­действует нагрузка на балку, тем более благоприятны ус­ловия для развития пластических деформаций и тем мень­ше окажется изгибающий момент. Поэтому, чтобы получи­лись сравнимые результаты, скорость испытания образцов должна быть одинаковой.

Согласно ГОСТу нагрузка на образец при испытании должна возрастать непрерывно и равномерно со скоростью 0,5±0,2 кГ/см2 в секунду вплоть до разрушения образца. Скорость загружения бетона является решающей для его пластической растяжимости. В связи с этим отношение между полной деформацией, соответствующей моменту разрушения балки, и деформацией, при которой возможно появление трещины (кривая сг — е), колеблется в преде­лах от 1,5 до 3.

Рассмотрим процесс деформирования бетона изгибаемой балки вплоть до ее разрушения ( рис. 24).

А. Е. Голиков испытывал образцы размером 15ХІ5Х Х60 см у приготовленные из бетона марки 800. Балки на­гружали двумя грузами, которые прикладывали в третях пролета. Деформации измеряли тензодатчиками сопротив­ления, наклеенными в растянутой и сжатой зонах. Нижнюю

2 4 6 8 10 12 т 16 18 20 Є10′ І1 і і

> і і >

Рис. 24. Зависимость деформаций бето­на изгибаемого элемента є от действую­щих напряжений а

С

Ii6<9

Щг

33,5 26fi 20,1

— 6,7

ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ ИЗГИБЕ И РАСКАЛЫВАНИИ

ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ ИЗГИБЕ И РАСКАЛЫВАНИИ

67

Цч 20,1 26,8 33,5

Т

Щ9 а

1 — деформации растянутой зоны по показа­ниям тензодатчиков; 2 — то же, сжатой зоны; 3 — изменение времени прохождения ультра­звукаKt в растянутой зоне

Зону балок прозвучивали вдоль растянутых волокон ультра­звуковым аппаратом УЗП-65.

Из рис. 24 видно, что кривая а — ев растянутой зоне балок при напряжениях а = 40,2 кПсм2 имеет излом. При том же напряжении обнаруживается излом и на кри­вой скорости прохождения ультразвука, что характери­зует появление пластической растяжимости бетона.

Прочность бетона на растяжение при изгибе, согласно ГОСТ, определяют на образцах-балках сечением 20×20, 15×15 и 10X10 см и длиной соответственно 80, 60 и 40 см. За эталон следует принимать балку размером 15 X 15×60 см (ее размеры выбирают исходя из тех же соображений, ко­торые принимались при выборе размеров образцов для испытания на сжатие). Нагрузка на балки прикладывается в третях пролета. Она создается двумя равными сосредо­точенными силами, составляющими половину суммарной нагрузки. При этом в зоне чистого изгиба момент сохраняет­ся постоянным, а поперечная сила равна нулю.

Величину временного сопротивления бетона при изгибе определяют с учетом экспериментальных данных по фор­муле:

Где Р — разрушающая нагрузка в кГ, I — расстояние меж­ду опорами, а иH — ширина и высота балки в см.

Для установления корреляционной зависимости /?ри = = f(R)[177] были использованы данные о высокопрочных [23, 67, 70, 86, 87, 161, 184, 195] и обычных [127, 141, 203] Бетонах.

Растяжение при изгибе определяли на образцах-бал­ках, прикладывая две равные сосредоточенные силы, со­ставляющие половину суммарной нагрузки Р. Силы, при­ложенные в третях пролета, действовали равномерно по всей ширине балки. Пролет балок соответствовал трехкрат­ному размеру ее высоты. Были использованы балки раз­личных размеров как по сечению, так и по длине: в,’опытах [86, 87, 161! — сечением 10X10 см и пролетом 30 см в опы­тах [23, 671 — сечением 15 X15 см и пролетом 45 см, в опы­тах [141 ] — сечением 17,5×25 см и пролетом 75 см.

Читайте также:  Продуло шею или растяжение

Результаты статистической обработки данных, приве­денных на рис. 25, позволили установить общую корреля­ционную зависимость между /?ри иR для бетонов марок от 100 до 1200, которая выражается кривой (а). Кривая б

Описывается зависимостью типа (II 1.3) и выражается фор­мулой

Яр. и = 0,8Я*/з. (Ш. З)

Кривые а и б достаточно близко совпадают, поэтому #р. и можно определять по формуле (III.3). Эта формула отличает-

ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ ИЗГИБЕ И РАСКАЛЫВАНИИ

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 11Q0 1200

/?, ИГ/см2

Рис. 25. Зависимость прочности бетона на растяжение при изгибе от его кубиковой прочности R, по данным

/ — Булгакова и Русановой [23]; 2 — Гоннермана и Шумана [1411- 3 — Дульгеру; 4 — Каплана [161]; 5 — Кордона и Джилеспи [ 127]; 6, 7 — Писанко и Голикова [67, 70]; 8 — Роша [184]; 9 — Сытника [86]; 10 — Сытника и Иванова [87]; 11 — Уокера и Блоума [203]; 12 — Щайд — лера [195]; а —по уравнению кривой регрессии; б—по формуле (Ш. З)

Ся от формулы (III.2) только коэффициентом. Для всего диапазона прочностей от 100 до 1200 среднее значение

/Ср=%-И = 1,6

Кр

В отличие от принимаемого по ГОСТу для бетонов марок до 600 /Ср — 1,7.

Как видно из рис. 25, зависимости (III.2) и (Ш. З) обус­ловливаются главным образом прочностью бетона.

В заводских лабораториях, где определять временное сопротивление бетона на растяжение осевое и при изгибе практически невозможно, используется также метод раска­лывания кубов или цилиндров. Растяжение бетона при раскалывании Rv. v целесообразно определять на образ­цах-кубах или цилиндрах.

Чтобы учесть степень уменьшения прочности бетона при его смятии, в общепринятую формулу для оценки растя­жения при раскалывании вводится коэффициент ослаб­ления, который для тяжелого бетона принимается равным: /Ссм = Ы [51. Тогда формула для расчета временного сопротивления бетона растяжению при раскалывании при­мет вид:

Для образцов-кубов

Vp=*cM-gr; (пі.4)

Для образцов-цилиндров

= (ІІІ.5)

Где Р — нагрузка, раскалывающая образец, в кГ; I — Длина ребра в см; а —длина цилиндра в см; D —диаметр цилиндра в см.

Параллельно с исследованиями высокопрочных бетонов на растяжение осевое и при изгибе испытывались образцы — кубы размером 15x15x15 см на раскалывание [67, 70]. Их изготовляли из тех же смесей и теми же методами, как и образцы, испытанные на растяжение осевое и при изгибе. Кроме того, испытывались образцы-цилиндры диаметром 15 см, длиной 30 см [86, 87, 126] и образцы-кубы размером 10 X 10 X 10 см [41, 203] в возрасте от 3 до 360 суток и проч­ностью 100—1050 кГ/см*.

Как видно из рис. 26, полученная корреляционная за­висимость (кривая а [177]) близко совпадает с зависимостью (кривая б)

ДРвР= 0,55і?2/3. (ІІІ.6)

Достаточно высокое значение коэффициента корреля­ции г = 0,926 позволяет считать эту зависимость устой­чивой.

Рассматривая зависимости (III.2), (III.3) и (III.6), прихо­дим к выводу, что все они имеют структуру формулы Фе — ре и отличаются только коэффициентами. Основным фак­тором, влияющим на растяжение бетона марок 100—1200, является прочность на сжатие.

ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ ИЗГИБЕ И РАСКАЛЫВАНИИ

Рис. 26. Зависимость прочности бетона на растяжение при раскалывании /?р. рот его кубиковой прочности R, поданным: 1, 2 — Писанко и Голикова [67, 70]; 3 — Сытника [86]; 4 — Сытника и Иванова [87]; 5 —Слесаревой [41]; 6 — Уокера и Блоума [203]; 7 —Чапмена [126]; а —по уравнению кривой регрессии; б—по фор­муле (III.6)

Размеры и форма образцов, возраст бетона, а также со­ставы бетонной смеси при использовании в них фракцио­нированных заполнителей, эффективность методов укладки бетона влияют менее существенно на прочность при растяжении.

Кольца колодцев были и остаются очень востребованным строительным материалом. К слову, кольца колодцев приобретают не только те, чья деятельность связана с водоснабжением и канализацией, но и телефонисты, Интернет-провайдеры и, конечно …

Полученное выражение (V.15) дает возможность сфор­мулировать общее положение о характере зависимости меж — ду упругими и прочностными свойствами тяжелого бето­на. Особенность этой связи заключается в том, что оца не является …

Об усадке тяжелого бетона имеется не меньше экспе­риментальных данных, чем о его ползучести. Попытки- использовать эти данные для получения общих количест­венных закономерностей явления содержатся в ряде работ. При оценке возможной …

Источник

ГОСТ
28570-2019

____________________________________________________________________
Текст Сравнения ГОСТ 28570-2019 с ГОСТ 28570-90 см. по
ссылке.

Примечание изготовителя базы данных.
__________________________________________________________________

МКС
91.100.30

Дата
введения 2019-09-01

Предисловие

Цели, основные принципы и
основной порядок работ по межгосударственной стандартизации
установлены в ГОСТ 1.0-2015
«Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и
ГОСТ 1.2-2015
«Межгосударственная система стандартизации. Стандарты
межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной
стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и
отмены»

Сведения о
стандарте

1
РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским, проектно-конструкторским и
технологическим институтом бетона и железобетона им.А.А.Гвоздева
(НИИЖБ им.А.А.Гвоздева) Акционерного общества
«Научно-исследовательский центр «Строительство» (АО «НИЦ
«Строительство»)

2
ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465
«Строительство»

3
ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и
сертификации (протокол от 28 февраля 2019 г. N 116-П)

За принятие
проголосовали:

Краткое
наименование страны по МК (ИСО
3166) 004-97

Код страны
по
МК (ИСО
3166) 004-97

Сокращенное
наименование национального органа по стандартизации

Армения

AM

Минэкономики Республики
Армения

Беларусь

BY

Госстандарт Республики
Беларусь

Киргизия

KG

Кыргызстандарт

Россия

RU

Росстандарт

Таджикистан

TJ

Таджикстандарт

4
Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 26 апреля 2019 г. N
172-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 28570-2019 введен в
действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с
1 сентября 2019 г.

5
ВЗАМЕН ГОСТ 28570-90

Информация
об изменениях к настоящему
стандарту публикуется в ежегодном
информационном указателе «Национальные
стандарты«, а текст
изменений и поправок в
ежемесячном информационном указателе
«Национальные стандарты«.
В случае пересмотра (замены) или
отмены настоящего стандарта
соответствующее уведомление будет
опубликовано в ежемесячном
информационном указателе «Национальные
стандарты«. Соответствующая
информация, уведомление и тексты
размещаются также в информационной
системе общего пользования на
официальном сайте Федерального
агентства по техническому регулированию
и метрологии в сети Интернет
(www.gost.ru)

Читайте также:  Внецентренное растяжение сжатие бруса

1
Область применения


Настоящий стандарт
распространяется на бетоны всех видов по ГОСТ 25192 на неорганических вяжущих и
устанавливает методы определения прочности бетона в сборных и
монолитных бетонных и железобетонных изделиях и конструкциях (далее
— конструкций) на сжатие, осевое растяжение, растяжение при
раскалывании и изгибе при разрушающих кратковременных статических
испытаниях образцов, изготовленных из выбуренных, вырубленных или
выпиленных из конструкций проб бетона, а также правила отбора
проб.

Контрольные образцы,
изготовленные из проб бетона, испытывают до разрушения в
соответствии со схемами, предусмотренными ГОСТ 10180.

Стандарт следует
применять при производственном контроле прочности бетона, а также
при обследованиях, инспекционных и экспертных испытаниях прочности
бетона в конструкциях.

При производственном
контроле прочности бетона в конструкциях настоящий стандарт следует
применять совместно с ГОСТ 18105
и ГОСТ 31914.

При обследованиях,
инспекционных и экспертных испытаниях прочности бетона в
конструкциях и испытании отдельных видов бетона и конструкций также
следует учитывать дополнительные требования программ испытаний.

Определение прочности
ячеистого бетона по образцам-кернам, отобранным из конструкций,
следует проводить по ГОСТ
10180.

2
Нормативные ссылки


В
настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие
межгосударственные стандарты:

ГОСТ 8.326-89* Государственная система
обеспечения единства измерений. Метрологическая аттестация средств
измерений
________________
*
В Российской Федерации действуют ПР
50.2.104-09 «Государственная система обеспечения единства
измерений. Порядок проведения испытаний стандартных образцов или
средств измерений в целях утверждения типа», ПР 50.2.105-09 «Государственная система
обеспечения единства измерений. Порядок утверждения типа
стандартных образцов или типа измерений», ПР 50.2.106-09 «Государственная система
обеспечения единства измерений. Порядок выдачи свидетельств об
утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений,
установления и изменения срока действия указанных свидетельств и
интервала между проверками средств измерений» и ПР 50.2.107-09 «Государственная система
обеспечения единства измерений. Требования к знакам утверждения
типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядок их
нанесения».

ГОСТ 127.1-93 Сера техническая.
Технические условия

ГОСТ 9077-82 Кварц молотый пылевидный.
Общие технические условия

ГОСТ 10178-85 Портландцемент и
шлакопортландцемент. Технические условия

ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы
определения прочности по контрольным образцам

ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Методы
определения плотности

ГОСТ 17624-2012 Бетоны. Ультразвуковой
метод определения прочности

ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля
и оценки прочности

ГОСТ 24555-81* Система государственных
испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного
оборудования. Основные положения
________________
*
В Российской Федерации действует ГОСТ Р 8.568-97 «Государственная система
обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного
оборудования. Основные положения».

ГОСТ 25192-2012 Бетоны. Классификация и
общие технические требования

ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения
точности геометрических параметров в строительстве. Правила
выполнения измерений. Элементы заводского изготовления

ГОСТ 31108-2016 Цементы
общестроительные. Технические условия

ГОСТ 31914-2012 Бетоны высокопрочные
тяжелые и мелкозернистые для монолитных конструкций. Правила
контроля и оценки качества

Примечание — При
пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие
ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования —
на официальном сайте Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному
информационному указателю «Национальные стандарты», который
опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за
текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при
пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться
заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен
без замены, то положение, в котором дана ссылка на него,
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3
Термины, определения и обозначения

3.1 Термины
и определения

В
настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 10180, ГОСТ 18105 и ГОСТ 31914, а также следующие термины с
соответствующими определениями:

3.1.1 контрольный
участок: Участок конструкции или фрагмента конструкции, из
которого проводят отбор проб бетона.

3.1.2 проба
бетона: Выпиленные, вырубленные или выбуренные из
контрольного участка конструкции фрагменты бетона (керны, вырубки),
предназначенные для изготовления контрольных образцов.

3.1.3 серия
образцов: Образцы, изготовленные из одной пробы бетона,
отобранной на одном участке конструкции, предназначенные для
определения одного вида прочности.

3.1.4 парная
серия образцов: Две серии образцов, состоящие из
контрольной и основной серий, при экспериментальном определении
масштабных и переходных коэффициентов и зависимостей.

3.1.5 контрольная
серия образцов: Образцы серии базового размера и/или
формы, и/или испытанные при определенном виде напряженного
состояния, по отношению к которым устанавливают масштабный или
переходный коэффициент или зависимость.

3.1.6 основная
серия образцов: Образцы серии небазового размера
и/или формы, и/или испытанные при небазовой схеме нагружения, для
которых устанавливают масштабный или переходный коэффициент или
зависимость.

3.1.7 масштабный
коэффициент: Коэффициент, устанавливающий отношение средней
прочности бетона серий основных образцов к средней прочности бетона
серий контрольных образцов.

3.1.8 переходный
коэффициент: Коэффициент перехода от прочности бетона
основных серий контрольных образцов к прочности контрольных серий
образцов, учитывающий разницу формы, напряженного состояния и схем
испытания.

3.1.9 переходная
зависимость: Корреляционная зависимость, устанавливающая
взаимосвязь между прочностью бетона основных и контрольных серий
образцов.

3.2
Обозначения

В
настоящем стандарте применены следующие обозначения:

— площадь рабочего сечения образца,
мм;

— ширина поперечного сечения призмы при
испытании образцов на растяжение при изгибе;

— высота поперечного сечения призмы при
испытании образцов на растяжение при изгибе;

— диаметр цилиндрического образца, мм;

— разрушающая нагрузка, Н;

— высота цилиндрического образца, мм;

— средний переходный коэффициент;

— расстояние между опорами при испытании
образцов на растяжение при изгибе, мм;

— прочность бетона образца на осевое
сжатие, МПа;

— прочность образцов контрольной серии;

— прочность образцов основной серии;

— прочность бетона образца на осевое
сжатие, МПа;

— прочность бетона образца на осевое
растяжение, МПа;

— прочность бетона образца на растяжение
при изгибе, МПа;

— прочность бетона образца на растяжение
при раскалывании, МПа;

— прочность бетона участка конструкции на
осевое растяжение, МПа;

— прочность бетона участка конструкции на
растяжение при изгибе, МПа;

— прочность бетона участка конструкции на
растяжение при раскалывании, МПа;

— средняя прочность бетона участка
конструкции на осевое сжатие, МПа;

Источник