RU2340887C2 - Дилатометрический способ определения морозостойкости бетона - Google Patents
Дилатометрический способ определения морозостойкости бетона Download PDFInfo
- Publication number
- RU2340887C2 RU2340887C2 RU2006142605/28A RU2006142605A RU2340887C2 RU 2340887 C2 RU2340887 C2 RU 2340887C2 RU 2006142605/28 A RU2006142605/28 A RU 2006142605/28A RU 2006142605 A RU2006142605 A RU 2006142605A RU 2340887 C2 RU2340887 C2 RU 2340887C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- concrete
- sample
- volumetric
- standard
- resistance
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 26
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims abstract description 33
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 12
- 230000007704 transition Effects 0.000 claims abstract description 5
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 claims description 7
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 8
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000007710 freezing Methods 0.000 description 10
- 230000008014 freezing Effects 0.000 description 10
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 6
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 5
- 230000002159 abnormal effect Effects 0.000 description 3
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 3
- 239000003350 kerosene Substances 0.000 description 3
- 230000002547 anomalous effect Effects 0.000 description 2
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 2
- 238000010257 thawing Methods 0.000 description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 1
- 230000002596 correlated effect Effects 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000007717 exclusion Effects 0.000 description 1
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 230000003121 nonmonotonic effect Effects 0.000 description 1
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
- Testing Resistance To Weather, Investigating Materials By Mechanical Methods (AREA)
Abstract
Изобретение относится к измерительной технике. В способе непрерывно фиксируют изменения объемных деформаций испытуемого образца и определяют объемные деформации, связанные с переходом воды в лед, на основе которых определяют морозостойкость бетона. Предварительно стандартный образец охлаждают и снимают зависимость изменений объемных деформаций стандартного образца во времени, которую, в последующем, используют для определения морозостойкости бетона при совмещении начального участка зависимости объемного деформирования испытуемого образца с начальным участком указанной зависимости. Технический результат - повышение точности определения морозостойкости.
Description
Заявляемое изобретение относится к измерительной технике, в частности, к способам определения морозостойкости бетона. Оно может быть использовано в строительстве для определения морозостойкости бетона в сооружаемых и эксплуатируемых конструкциях, а также в технологических процессах на стадии изготовления бетона.
Известен базовый способ определения морозостойкости бетона, основанный на многократном попеременном замораживании и оттаивании бетонных образцов (см. ГОСТ 10060.1-95. Межгосударственный стандарт «Базовый метод определения морозостойкости»). Согласно этому способу бетон помещают в кубические формы и выдерживают в нормальных условиях 28 суток. Таким образом, изготавливается серия образцов - кубов, имеющих проектную прочность. Данные образцы насыщают водой и замораживают до температуры минус (18±2)°С, а затем оттаивают. Эти циклы повторяют многократно, контролируя такие параметры бетона, как остаточная прочность, изнашивание, шелушение. При снижении остаточной прочности до заданного порогового уровня замораживание и оттаивание прекращают. Количество выполненных циклов испытания определяет морозостойкость бетона.
Недостатками данного способа являются чрезвычайно большие временные затраты, не позволяющие своевременно внести коррективы в технологический процесс, а также высокие трудозатраты и материалоемкость.
Экспериментальными исследованиями доказано, что разность величины объемных деформаций между двумя последовательными измерениями остается для водонасыщенного бетона практически постоянной на протяжении многих циклов испытаний. Это послужило основой для создания ускоренного дилатометрического способа определения морозостойкости бетона.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению и выбранным в качестве прототипа является дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости бетона (см. ГОСТ 10060.3-95. Межгосударственный стандарт «Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости»). Согласно этому методу изготавливают бетонные образцы, измеряют их начальный объем и насыщают водой. Испытуемый бетонный образец и стандартный (алюминиевый) образец помещают в измерительные камеры дилатометра, которые заполняют керосином и герметизируют. Измерительные камеры устанавливают в морозильную камеру, выдерживают 30 минут при естественной температуре, а затем начинают замораживать со скоростью 0,3°С/мин до температуры минус (18±2)°С.При замораживании во времени непрерывно фиксируются графики объемных деформаций бетонного и стандартного образцов.
График объемного деформирования стандартного образца представляет собой нелинейную монотонно возрастающую (убывающую) кривую, вид которой при равной геометрии измерительных камер и размеров образцов определяется величинами коэффициентов теплопроводности и коэффициентов температурного объемного расширения материалов, а также мощностью морозильной камеры. График объемного деформирования водонасыщенного бетонного образца, в отличие от стандартного образца, имеет зону аномальных немонотонных изменений, связанных с переходом воды в лед, которые на графике отображаются резким скачком.
Для вычисления величины объемных деформаций, характеризующих замерзание воды, после испытания проводится обработка графиков и построение дифференциальной кривой - кривой разности объемных деформаций бетонного и стандартного образцов. При этом график объемного деформирования стандартного образца умножается на некоторый коэффициент, который подбирается вручную в каждом испытании, таким образом, чтобы начальный участок этого графика совпал с начальным участком (до аномального скачка) графика объемного деформирования бетонного образца. Максимальная разность совмещенных графиков объемного деформирования бетонного и стандартного образца будет равна объемным деформациям, связанным с переходом воды в лед. Величина максимальной относительной разности кривых бетонного и стандартного образца, разделенная на начальный объем бетонного образца, корреляционно связана с маркой морозостойкости бетона.
Достоинствами такого способа являются обеспечение оперативности определения морозостойкости бетона и невысокая трудоемкость измерения.
Недостатками способа являются: необходимость подготовки камеры со стандартным образцом к каждому испытанию (длительное выдерживание с целью нормализации температуры, проверка на отсутствие воздуха); существенные отличия теплотехнических свойств бетонного и алюминиевого образцов; различие темпов охлаждения камер с алюминиевым и бетонным образцами.
Задачей заявляемого изобретения является создание дилатометрического способа определения морозостойкости бетона с повышенной точностью измерения и с минимальными затратами временных и трудовых ресурсов на проведение измерений.
Техническим результатом является повышение точности измерения морозостойкости бетона и снижение трудозатрат и времени на проведение измерений.
Указанная задача и технический результат достигаются тем, что в дилатометрическом способе определения морозостойкости бетона, заключающемся в том, что испытуемый бетонный образец насыщают водой, помещают в заполненную рабочей жидкостью и герметически закрытую измерительную камеру, которую охлаждают, при этом, непрерывно фиксируют изменения объемных деформаций испытуемого образца, определяют объемные деформации, связанные с переходом воды в лед, на основе которых определяют морозостойкость бетона, отличающийся тем, что предварительно стандартный образец охлаждают и снимают зависимость изменений объемных деформаций стандартного образца во времени, которую, в последующем, используют для определения морозостойкости бетона.
Заявляемое изобретение соответствует критерию «новизна», т.к. совокупность его существенных признаков не известна из существующего уровня техники.
Оно соответствует также критерию «промышленная применимость», т.к. возможно его использование в экономике или любой другой сфере деятельности человека.
Многочисленные экспериментальные данные показали, что графики объемного деформирования стандартного (алюминиевого) образца, полученные на одной и той же измерительной камере, на одном и том же холодильном оборудовании при различных начальных температурах окружающей среды, при умножении на некоторый поправочный коэффициент с достаточной точностью совпадают друг с другом.
Это, в свою очередь, позволяет, по сравнению с прототипом, исключить из испытания дифференциальную камеру, содержащую стандартный образец и связанные с ней операции. Предлагаемый дилатометрический способ определения морозостойкости бетона позволяет проводить испытания с применением одной измерительной камеры, при этом дифференциальный канал, используемый в прототипе, заменяется базовой зависимостью, получаемой проведением однократного замораживания измерительной камеры со стандартным образцом. Эта базовая (стандартная) зависимость объемного деформирования стандартного образца во времени характеризует параметры морозильной камеры и конкретные условия охлаждения измерительной камеры.
Эту характеристику закладывают в блок цифровой обработки дилатометра. В процессе охлаждения с измерительной камеры дилатометра в блок цифровой обработки дилатометра поступает информация об изменениях объемных деформаций испытуемого бетонного образца. Программа последовательно определяет максимальную абсолютную разность объемных деформаций испытуемого и стандартных образцов, их максимальную относительную разность и морозостойкость бетона. Наличие только одной измерительной камеры и исключение многократного замораживания стандартного образца позволяет исключить дополнительные операции и погрешности. Точность измерений, таким образом, повышается, а продолжительность и трудоемкость способа снижаются. Точность измерения повышается еще и тем, что при обработке результатов испытаний используется максимальная по продолжительности стандартная характеристика, тогда как в прототипе используется лишь участок характеристики после аномального скачка изменения разности объемных деформаций.
В дальнейшем испытания на определение морозостойкости бетонного образца проводятся на той же измерительной камере, при этом: во времени фиксируют график объемного деформирования бетонного образца; после окончания замораживания прибор автоматически совмещает начальный участок графика объемного деформирования бетонного образца (до начала зоны аномального скачка) с начальным участком базовой зависимости, умножая ее на поправочный коэффициент, который вычисляется из условия минимизации разности начальных участков этих графиков; после операции совмещения вычисляется максимальная разность объемных деформаций между графиком бетонного образца и модифицированной базовой характеристикой в зоне аномального скачка, которая при делении на начальный объем бетонного образца дает величину максимальной относительной разности кривых бетонного и стандартного образца, связанной с морозостойкостью бетона.
Дилатометрический способ определения морозостойкости бетона осуществляется следующим образом.
Перед началом испытаний для определенной морозильной камеры создается стандартная характеристика - зависимость изменений объемных деформаций стандартного, например, алюминиевого образца по времени. Для этого кубик из алюминия размерами 100×100×100 мм помещают в измерительную камеру дилатометра, заливают керосином, и камеру герметизируют. Дилатометр с образцом устанавливают в морозильную камеру, выдерживают 30 минут при естественной температуре, а затем начинают замораживание со скоростью 0,3°С/мин до температуры минус (18±2)°С.Полученную базовую (стандартную) зависимость закладывают в блок цифровой обработки дилатометра.
Изготавливают испытуемый бетонный образец, кубик бетона такого же размера 100×100×100 мм, измеряют его начальный объем и насыщают водой. Затем этот кубик помещают в измерительную камеру дилатометра, заливают через заливное отверстие рабочей жидкостью, например керосином. Камеру герметизируют. Дилатометр с образцом устанавливают в морозильную камеру, выдерживают 30 минут при естественной температуре, а затем начинают замораживание со скоростью 0,3°С/мин до температуры минус (18±2)°С. Время испытаний составляет от 3,5 до 4 часов. В течение всего времени испытаний информация об объемных изменениях испытуемого бетонного образца поступает в блок цифровой обработки дилатометра. Программа обрабатывает информацию, происходит сравнение изменений объемных деформаций испытуемого бетонного образца со стандартной характеристикой, заложенной в программе, и определяется разность объемных деформаций испытуемого бетонного и стандартного образцов. В момент замерзания воды в испытуемом бетонном кубике фиксируется скачкообразное максимальное увеличение разности объемных деформаций. По этой величине рассчитывается максимальная относительная разность объемных деформаций и морозостойкость испытуемого бетона.
Достоинствами предлагаемого способа определения морозостойкости бетона являются: повышенная точность измерений, в связи с тем, что в испытаниях используется одна измерительная камера, и результаты испытаний обрабатываются с применением базовой (стандартной) характеристики, полученной на этой же камере; исключение случайной дополнительной ошибки, в связи с тем, что в испытаниях не используется дифференциальная камера со стандартным образцом; уменьшение времени подготовки и проведения испытания при прочих равных условиях из-за уменьшения количества используемых измерительных камер; уменьшение трудозатрат при подготовке к испытаниям; удешевление оборудования, необходимого для реализации способа за счет исключения дополнительной дифференциальной камеры.
Claims (1)
- Дилатометрический способ определения морозостойкости бетона, заключающийся в том, что испытуемый бетонный образец насыщают водой, помещают в заполненную рабочей жидкостью и герметически закрытую измерительную камеру, которую охлаждают, при этом непрерывно фиксируют изменения объемных деформаций испытуемого образца и определяют объемные деформации, связанные с переходом воды в лед, отличающийся тем, что предварительно охлаждают стандартный образец и снимают зависимость изменений объемных деформаций стандартного образца во времени при однократном замораживании измерительной камеры со стандартным образцом, помещают испытуемый образец в ту же измерительную камеру и в последующем используют указанную зависимость для определения морозостойкости бетона при совмещении начального участка зависимости объемного деформирования испытуемого образца с начальным участком указанной зависимости.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2006142605/28A RU2340887C2 (ru) | 2006-12-01 | 2006-12-01 | Дилатометрический способ определения морозостойкости бетона |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2006142605/28A RU2340887C2 (ru) | 2006-12-01 | 2006-12-01 | Дилатометрический способ определения морозостойкости бетона |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2006142605A RU2006142605A (ru) | 2008-06-10 |
| RU2340887C2 true RU2340887C2 (ru) | 2008-12-10 |
Family
ID=39581128
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2006142605/28A RU2340887C2 (ru) | 2006-12-01 | 2006-12-01 | Дилатометрический способ определения морозостойкости бетона |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2340887C2 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2473732C1 (ru) * | 2011-06-23 | 2013-01-27 | Закрытое акционерное общество "Институт "Стройпроект" | Способ оценки линейных температурных деформаций дорожно-строительных материалов и комплект оборудования для его осуществления |
| RU2490631C1 (ru) * | 2012-06-22 | 2013-08-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" (ФГБОУ ВПО "СПбГПУ") | Способ определения зависимости марки по морозостойкости бетона от водоцементного отношения |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1446568A1 (ru) * | 1987-05-04 | 1988-12-23 | Грозненский Нефтяной Институт Им.Акад.М.Д.Миллионщикова | Способ определени морозостойкости бетонов |
-
2006
- 2006-12-01 RU RU2006142605/28A patent/RU2340887C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1446568A1 (ru) * | 1987-05-04 | 1988-12-23 | Грозненский Нефтяной Институт Им.Акад.М.Д.Миллионщикова | Способ определени морозостойкости бетонов |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| ГОСТ 10060.3-95. БЕТОНЫ. ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ. 1995. * |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2473732C1 (ru) * | 2011-06-23 | 2013-01-27 | Закрытое акционерное общество "Институт "Стройпроект" | Способ оценки линейных температурных деформаций дорожно-строительных материалов и комплект оборудования для его осуществления |
| RU2490631C1 (ru) * | 2012-06-22 | 2013-08-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" (ФГБОУ ВПО "СПбГПУ") | Способ определения зависимости марки по морозостойкости бетона от водоцементного отношения |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2006142605A (ru) | 2008-06-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Kodama et al. | The effects of water content, temperature and loading rate on strength and failure process of frozen rocks | |
| US11474019B2 (en) | Method and apparatus for determining a concentration of aerosol particles in a carrier gas | |
| Fredlund et al. | Use of a new thermal conductivity sensor for laboratory suction measurement | |
| CN108107068A (zh) | 在冻融循环下轻骨料混凝土孔隙结冰速率的测试方法 | |
| RU2340887C2 (ru) | Дилатометрический способ определения морозостойкости бетона | |
| Da Silva et al. | Effect of freezing rate on the quality of frozen strawberries (Fragaria x ananassa) | |
| WO2018019312A1 (zh) | 基于近红外双波段比的快速预测冷冻猪肉贮藏时间的方法 | |
| CN109507399B (zh) | 一种贯入式评价混凝土早期受冻性能的方法 | |
| KR20050018080A (ko) | 실제 구조체 콘크리트의 강도 발현 정도에 대응하여제어되는 온도 추종 공시체 양생 장치 | |
| CN104297073B (zh) | 模拟防水膜材料受力作用下低温性能测试装置及测试方法 | |
| CN109507400A (zh) | 一种利用成熟度评价混凝土早期受冻性能的方法 | |
| Chuvilin et al. | Effects of temperature cycling on the phase transition of water in gas-saturated sediments | |
| RU2644615C1 (ru) | Способ определения термостойкости углей к их циклическому замораживанию и оттаиванию | |
| JP3976735B2 (ja) | 冷凍設備内の非測定物理量の評価方法 | |
| CN116911116A (zh) | 一种构建冻土弹性模量预测模型的方法 | |
| Langleben | Some physical properties of sea ice. II | |
| US20060056483A1 (en) | Device for determining changes in dimension due to temperature fluctuation | |
| SU855462A1 (ru) | Способ определени количества незамерзшей воды в засоленных мерзлых грунтах | |
| Gudimetla et al. | Strength and Pressure Profiles of Conical Ice Crushing Experiments | |
| RU2034110C1 (ru) | Способ определения количества незамерзшей воды в мерзлых грунтах | |
| RU2543669C2 (ru) | Способ определения марки бетона по морозостойкости | |
| Kodama et al. | Effect of loading rate on strength and failure process of frozen welded tuff | |
| Janssen et al. | Impact of frost temperature and moisture content on frost damage to ceramic bricks | |
| ATE421667T1 (de) | Verfahren und vorrichtung zur steuerung einer zelle zum schnellen kühlen eines gegarten produkts zu dessen konservierung | |
| Badiane et al. | Monitoring of flexible pavement structures during freezing and thawing |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20111202 |
|
| NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20130720 |
|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20191202 |