CS218259B1 - Způsob stanovení pevnostní třídy cementu - Google Patents

Způsob stanovení pevnostní třídy cementu Download PDF

Info

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
Application number
CS495680A
Other languages
English (en)
Inventor
Karel Truhlar
Ladislav Rezac
Vlastimil Grabmuller
Vaclav Barta
Original Assignee
Karel Truhlar
Ladislav Rezac
Vlastimil Grabmuller
Vaclav Barta
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Karel Truhlar, Ladislav Rezac, Vlastimil Grabmuller, Vaclav Barta filed Critical Karel Truhlar
Priority to CS495680A priority Critical patent/CS218259B1/cs
Publication of CS218259B1 publication Critical patent/CS218259B1/cs

Links

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)

  1. pRedmSt
    Způsob 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.
CS495680A 1980-07-11 1980-07-11 Způsob stanovení pevnostní třídy cementu CS218259B1 (cs)

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)

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