CS218259B1 - Způsob stanovení pevnostní třídy cementu - Google Patents
Způsob stanovení pevnostní třídy cementu Download PDFInfo
- Publication number
- CS218259B1 CS218259B1 CS495680A CS495680A CS218259B1 CS 218259 B1 CS218259 B1 CS 218259B1 CS 495680 A CS495680 A CS 495680A CS 495680 A CS495680 A CS 495680A CS 218259 B1 CS218259 B1 CS 218259B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- cement
- class
- strength
- mortar
- days
- Prior art date
Links
- 239000004568 cement Substances 0.000 title claims description 26
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 9
- 239000004570 mortar (masonry) Substances 0.000 claims description 7
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 5
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 4
- 230000001066 destructive effect Effects 0.000 claims description 3
- 239000011083 cement mortar Substances 0.000 description 6
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 230000036571 hydration Effects 0.000 description 2
- 238000006703 hydration reaction Methods 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 2
- 238000001311 chemical methods and process Methods 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
Description
Vynález řeší způsob stanovení pevnostní třídy cementu, pomocí nedestruktivního ultrazvukového měření na zkušebních tělesech z cementové malty předepsaného složení do 70' hodin od konce tuhnutí cementu.
Dosavadní způsoby stanovení pevnostní třídy cementu spočívají na tlakových zkouškách zkušebních těles z cementové malty předepsaného složení, zpravidla trámců, ve vymezené lhůtě 28 dní od jejich výroby za stanovených podmínek tvrdnutí. K odhadu této pevnosti po 28 dnech tvrdnutí malty se používá výsledků tlakových zkoušek po 3 nebo 7 dnech tvrdnutí. Dále jsou známé i způsoby urychlené ohřevem, lisováním nebo chemickými postupy, aby se vlastnosti potřebné k odhadu pevnosti v tlaku po 28 dnech dosáhlo co nejdříve. Dosavadní způsoby odhadu třídy cementu jsou buď málo operativní v případech použití pevností po· nebo 7 dnech, nebo mění podmínky tvrdnutí ohřevem případně lisováním·, nebo chemicky zachycují pouze některé vlivy působící zpevňování cementu. Neumožňují tedy rychlý a dostatečně spolehlivý odhad pevnosti cementu v tlaku po 28 dnech, a tím náležitou regulaci spotřeby cementu, a ve svém důsledku vedou k nedostatečnému využívání jeho hydratačního potenciálu.
Uvedené nedostatky odstraňuje způsob podle vynálezu, jehož podstatou je, že vzorky vyrobené ze zkušební cementové malty, zpravidla trámce 40 χ 40 X 160 mm určené k stanovení pevnosti v tlaku po 28 dnech tvrdnutí, se podrobí v předem stanovené lhůtě, volené v rozmez! 0 až 70 hodin od konce tuhnutí cementu, nedestruktivní ultrazvukové zkoušce. Při zkoušce se stanoví alespoň jedna charakteristická veličina, například ultrazvuková impulsová rychlost čela podélných vln při průchodu zkušební cementovou maltou. Veličina je závislá na stavu a vývoji struktury malty a převede se1 pomocí vztahu stanoveného předem podle zásad matematické statistiky na pevnost malty po 28 dnech a cement se podle ní zařadí do příslušné pevnostní třídy. K stanovení charakteristické veličiny se použije běžné ultrazvukové aparatury pro průchodové měření s frekvencí 40 až 500 kHz. Zpřesnění výsledků se dosáhne měřením dvou charakteristických veličin, např. ultrazvukové impulsové rychlosti čela podélných vln a útlumu ultrazvukového impulsu při průchodu cementovou maltou.
Tento způsob zatřiďování cementu nevyžaduje zvláštních zkušebních vzorků, protože 'se použijí běžné vzorky pro stanovení pevnosti cementu v tlaku po 28 dnech, zkracuje na minimum lhůtu potřebnou k zatřídění cementu, umožňuje i předpověď pevnclsti cementu v jiných statijích tvrdnutí, zachycuje celý komplex činitelů působících na zpevňování a vývoj struktury zkušební malty a umožňuje tedy vyšší využití hydratačního potenciálu cementu při jeho spotřebě. Způsob je využitelný jak při výrobě a expedici cementu, tak i ve sféře spotřeby.
Muteiibatickostatiistieký vztah pro převedení měřené charakteristické veličiny na pevnost cementu po 28 dnech se stanoví pro cementy na stejné mineralogické bázi. Přesnějších výsledků se dosáhne Stanovením vztahu pro jednotlivé druhy cementů nebo· jednotlivé cementárny.
Příklad
Pro cementy z jedné cementárny byly na trámečkách o rozměrech 40 X 40 X 160 mm, vyráběných ze standardní zkušební cementové malty, vždy po 24 hodinách tvrdnutí, stanoveny rychlosti čela podélných vln ultrazvukového impulsu vLi v km . s-1 a po 28 dnech tvrdnutí pevnost v tlaku na zlomcích trámců Rc28 v MPa, Ze souboru 76 dvojic hodnot vLi a Rc28 (viz tabulka lj byla stanovena statistickou metodou nejmenších čtverců korelační křivka závislosti 1 vyznačená na přiloženém grafu, kde 2 je osa vL1 a 3 je osa Rc28. Křivka má rovnici
R‘c28 = 29,479 - 21,647 v L1 + 8,858 vL1 2
F&•a těsnost závislosti je vyjádřena indexem korelace Iyx = '0,919, je tedy vysoká. Spolu s uvedenou křivkou byly stanoveny i meze konfidenčních intervalů 4 a 5, mezi nimiž Se pohybují aritmetické průměry odpovídajících hodnot vLi a Rc28 s 95 % pravděpodobností.
Sestavená závislost mezi vLJ a Rc28 nyní umožňuje na základě změření vLi po 24 hodinách tvrdnutí cementové standardní malty trámečků 40 X 40· X 160 mm stanovit výpočtem z výše uvedené rovníce nebo z grafu příslušnou hodnotu Rc28, která je spolehlivým odhadem pevnosti Rc28. Podle Rc28 se cement zařadí do příslušné pevnostní třídy. Tato hodnota se může rovněž využít pro výpočty pevností betonu při návrhu jeho složení nebo pro odhad pevnosti betonu potřebný k regulaci kvality. Meze pevnostních tříd jsou uvedeny v přiloženém grafu. K jejioh stanovení byla použita mez 5 konfidenčních intervalů, zaručující menší riziko omylu než vlastní korelační křivka závislosti 1.
Meze intervalů tříd na ose 2 obr. 1:
— třída 200 — vL1 = 1,93 až .2,,33 km. s-1 — dřída 250 — vL1 = 2,23 až 2,59 km.s-1 — třída 3125 — vL1 = 2,59 až 2,88 km . s-1 — třída 400 — vL1 = 2,88 až 3,11 km.s-1 — třída 475 — vL1 = 3,11 a více km. s-1
Příklady stanovení R‘C28:
aj Měřením zjištěno vLi — 2,1 km.s-1, z rovnice příslušné R‘c28 = 23,08 MPa, z obr. 1 jde o třídu 200
b) Měřením zjištěno vu = 3,0 km.s-1, z rovnice příslušné R‘c28 = 44,26 MPa, z obr. 1 jde o třídu 400.
TABULKA
Pořadové číslo vu(km. s-1j
Rc28(MPa)
| 1 | 2,892 | 47,6 | |
| 2 | 2,191 | 21,1 | |
| 3 | 2,452 | t | 26,3 |
| 4 | 3,348 | 59,6 | |
| 5 | 3,213 | 47,5 | |
| Θ | 3,162 | 47,9 | |
| 7 | 2,408 | 24,9 | |
| 8 | 2,247 | 21,5 | |
| 9 | 3,306 | 58,0 | |
| 10 | .2,740' | 31,8 | |
| 11 | 2,799 | 31,5 | |
| il2 | 2,504 | 29,3 | |
| 13 | 2,806 | 30,8 | |
| 14 | 2,335 | 25,6 | |
| 15 | 2,890 | 37,0 | |
| 16 | 3,154 | 46,8 | |
| 17 | .2,736 | 40,5 | |
| 18 | 2,907 | 46,0 | |
| ,19 | 2,057 | 17,8 | |
| 20 | 2,696 | 35,9 | |
| 21 | .2,548 | 29,8 | |
| 22 | 2,414 | 24,6 | |
| ,23 | 2,67.2 | 29,4 |
Pořadové číslo·
VLifkm.s“1)
RC28 (MPa)
| 24 | 2,94,9 | 36,0 |
| 25 | 2,495 | 25,8 |
| 26 | 3,265 | 57,7 |
| 27 | 3,176 | 512,9 |
| 28 | 2,635 | 3,2,8 |
| 29 | 2,748 | 32,6 |
| 30 | 2,258 | 26,0 |
| 31 | 2,631 | 32,6 |
| 32 | 2,288 | 23,2 |
| 313 | 2,077 | 22,4 |
| 34 | 2,691 | 34,2 |
| 35 | 2,244 | 23,7 |
| ,36 | 2,751 | 49,9 |
| i37 | 2,563 | 30,1 |
| 38 | 3,264 | 50,9 |
| 39 | 3,125 | 48,0 |
| 40 | 2,484 | 33,0 |
| 41 | 3,220 | 54,0 |
| 42 | 3/194 | 43,6 |
| 43 | 2,977 | 49,5 |
| 44 | 3,207 | 46,8 |
| 45 | 2,686 | 35,9 |
| 46 | 2,065 | 24,6 |
| 47 | 2,691 | 43,3 |
| 48 | 2,896 | 52,1 |
| ,49 | 2,542 | 29,7 |
| 50 | 2,280 | 27,2 |
| 5,1 | 2,411 | 28,6 |
| 52 | 3,078 | 47,3 |
| 53 | 3,02:2 | 51,5 |
| 54 | 2,199 | 20,8 |
| 55 | 2,314 | 26,5 |
| 56 | 2,440 | 26,8 |
| 57, | 2,983 | 51,3 |
| 58 | 2,369 | 30,0 |
| 59 | 3,139 | 50,4 |
| 60 | 2,850 | 46,8 |
| 61 | 1,904 | 27,6 |
| 62 | 3,456 | 56,5 |
| 63 | 3,375 | 50,8 |
| 64 | 3,213 | 45,6 |
| 65 | 2,573 | 26,8 |
| 66 | 1,807 | 22,9 |
| 67 | 2,854 | 44,0 |
| 68 | 2,771 | 41,7 |
| 69 | 2,863 | 40,0 |
| 70 | 2,835 | 38,1 |
| 71 | 1,835 | 20,7 |
| 72 | 2,001 | 25,0 |
| |73 | 2,360 | 29,9 |
| 74 | 2,664 | 35,3 |
| 75 | 2,668 | 37,3 |
| 76 | 2,95)2 | 46,9 |
pRedmSt
Claims (1)
- pRedmStZpůsob stanovení pevnostní třídy cementu na bázi nedestruktivního měření ultrazvukem, vyznačený tím, že se zkušební tělesa z cemlentové malty předepsaného složení ve zvolené lhůtě do 70 hodin od konce tuhnutí cementu podrobí zkoušce ultrazvukem, přičemž se zjistí alespoň jedna chavynAlezu rakteristická veličina, např. ultrazvuková Impulsová rychlost čela podélných vln při průchodu cemientovou maltou, která se převede pomocí matematickolstatistického vztahu na pevnost cementu v tlaku směrodatnou pro jeho zatřídění a cement! se zařadí do pevnostní třídy.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS495680A CS218259B1 (cs) | 1980-07-11 | 1980-07-11 | Způsob stanovení pevnostní třídy cementu |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS495680A CS218259B1 (cs) | 1980-07-11 | 1980-07-11 | Způsob stanovení pevnostní třídy cementu |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS218259B1 true CS218259B1 (cs) | 1983-02-25 |
Family
ID=5393460
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS495680A CS218259B1 (cs) | 1980-07-11 | 1980-07-11 | Způsob stanovení pevnostní třídy cementu |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS218259B1 (cs) |
-
1980
- 1980-07-11 CS CS495680A patent/CS218259B1/cs unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US8032244B2 (en) | Method and system for concrete quality control based on the concrete's maturity | |
| Wendner et al. | The B4 model for multi-decade creep and shrinkage prediction | |
| Bellégo et al. | Chemo-mechanical effects in mortar beams subjected to water hydrolysis | |
| Hubler et al. | Statistical justification of Model B4 for drying and autogenous shrinkage of concrete and comparisons to other models | |
| Rasoolinejad et al. | Prediction of autogenous shrinkage in concrete from material composition or strength calibrated by a large database, as update to model B4 | |
| Mihashi et al. | Control of Cracking in Early Age Concrete: Proceedings of the International Workshop on Control of Cracking in Early Age Concrete, Sendai, Japan, 23-24 August 2000 | |
| Bentur et al. | Effect of curing and composition on the properties of the outer skin of concrete | |
| US20060058904A1 (en) | Method and system for concrete quality control based on the concrete's maturity | |
| Buenfeld et al. | Predicting the life of concrete structures using neural networks. | |
| JP2614152B2 (ja) | セメント構造物の超音波による強度試験方法 | |
| Hodhod et al. | Simulation of expansion in cement based materials subjected to external sulfate attack | |
| CS218259B1 (cs) | Způsob stanovení pevnostní třídy cementu | |
| Wade | Evaluation of the maturity method to estimate concrete strength | |
| Simmons | Poisson's ratio of concrete: a comparison of dynamic and static measurements | |
| Almudaiheem | An improved model to predict the ultimate drying shrinkage of concrete | |
| Fiore et al. | Accelerated Mortar Bar Test Precision with Recycled Concrete Aggregate. | |
| KOŤÁTKOVÁ et al. | The effect of superplasticizers on the properties of gamma irradiated cement pastes | |
| Uyanik | An investigation of non-destructive testing techniques for concrete structures | |
| Tang et al. | Investigation on correlation between pulse velocity and compressive strength of concrete using ANNs | |
| Kandil et al. | The influence of load misalignment during uniaxial low‐cycle fatigue testing—II: Applications | |
| JPS5866849A (ja) | コンクリ−トの品質管理方法 | |
| Kockal | Estimation of concrete strength by using maturity method | |
| Solomon et al. | An assessment of the carbon footprint of concrete mixtures in relation to early strength development, evaluated using various maturity models | |
| DALGIÇ | ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY★ GRADUATE SCHOOL | |
| Buenfeld et al. | Neural networks for predicting the deterioration of concrete structures |