Blog

Gmach instytutu zdjęcie nr 2
17.07.2020

Betony jamiste

W artykule znajdziesz:

Betony jamiste

Gmach instytutu zdjęcie nr 3
Betony jamiste

Do betonów jamistych Roszak zaleca stosowanie frakcji kruszywa 4-10 lub 10-20 mm względnie ich mieszaniny. Według Szmita i Tenerowicza o betonów półzwartych stosować należy kruszywo o uziarnieniu frakcji 0-4 mm 40%, frakcji 4-10 mm 30%, frakcji 10-20 mm 30% (program uprawnienia budowlane na komputer).

Uzyskanie betonu o strukturze zwartej wymaga użycia kruszywa o uziarnieniu frakcji 0-4 mm 504-60%, frakcji 4-10 mm 25-30%, frakcji 10-20 mm 10-25% oraz dodatku mikrowypełniacza. Według Gacy przy ustalaniu optymalnego stosu okruchowego należy dążyć, stosując metodę kolejnych przybliżeń, do uzyskania kruszywa o ciężarze nasypowym w stanie zagęszczonym w granicach 900-1000 kG/m3 i wskaźniku uziarnienia U «=? 6,0. Ciężar objętościowy betonu wykonanego przy użyciu kruszywa „Knurów” waha się w granicach 1000-1350 kG/m3 dla betonów jamistych oraz 1400-1800 dla betonów półzwartych i zwartych. Ciężary objętościowe betonu z kruszywa Knurów w zależności od ilości spoiwa oraz dodatku mikrowypełniacza. W betonach ze spiekanych łupków (podobnie jak i w betonach z pumeksu) bardzo istotny jest problem dodatku mikrowypełniacza. Mikrowypełniaez (najczęściej popiół lotny) jest zalecany dla uzyskania dobrej urabialności masy betonowej (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dodatek mikro wypełniacza pozwala na pewne zmniejszenie ilości cementu oraz zapewnia uzyskanie betonu o zwartej strukturze. Jako ogólną wskazówkę należy traktować zalecenie, aby łączna zawartość cementu i popiołu lotnego w betonach o konsystencji gęsto- plastycznej wynosiła ok. 550 kG/m3, a w betonach o konsystencji rzadkoplastycznej około 450 kG/m3. Wskazane jest aby stosowane do tego celu popioły charakteryzowały się możliwie korzystnymi własnościami hydraulicznymi. Ogólnie wymaga się aby straty prażenia nie przekraczały 8-10% oraz - pozostałość na sicie o prześwicie oczka 0,063 mm nie była większa niż 30% (uprawnienia budowlane).
Według badań Bastiana własności hydrauliczne związane są również z kształtem ziarn oraz wodożądnością popiołów lotnych.

Dodatek piasku naturalnego

Dodatek piasku naturalnego uzasadniony jest w przypadku konieczności uzyskania betonu o dużej wytrzymałości, co ma szczególne znaczenie dla wykonywania lekkich betonów sprężonych (program egzamin ustny).

Przeprowadzone badania w tym zakresie przez Robakowskiego wykazały możliwość otrzymywania betonu o wytrzymałości do 350 kG/cm2 i ciężarze objętościowym 1850-1900 kG/m3. Reinsdorf omawiając betony z pęczniejących łupków spiekanych na podstawie badań własnych i innych autorów podaje zależność wytrzymałości betonu od zawartości cementu dla betonów jamistych. Betony o wysokich wytrzymałościach wykonane przy użyciu agloporytu z łupków przywęglowych Knurów badał Pudlik (opinie o programie). Badania objęły betony dojrzewające w warunkach naturalnych oraz sztucznych - naparzanie niskoprężne. Jako mikrowypełniacza używano kruszywa Knurów lub piasku naturalnego. Przy użyciu cementu portlandzkiego marki 350 w ilości nie przekraczającej 450 kg/m3 uzyskano betony marek 300 i 400 o ciężarze objętościowym w granicach 1800 kG/m3. Zdaniem autora dodanie piasku pozwala na uzyskanie betonów o wytrzyma- łościach do 500 kG/cm2 (segregator aktów prawnych).

Dla betonu z piaskiem naturalnym przy średniej wytrzymałości 28-dniowej R016 = 464 kG/cm2 uzyskano wytrzymałość na rozciąganie (określoną przez ściskanie walców 0 16 po tworzącej), Rr ~ 31 kG/cm2. Wytrzymałość na zginanie Rg określono również przez zginanie beleczek 10x10x50 cm obciążanych jedną siłą w środku rozpiętości. Odkształcalność pod obciążeniem doraźnym badano na walcach o średnicy 15 cm i wysokości 30 cm oraz na prostopadłościanach 10x10x50 cm. Badania prowadzono przy zakresie naprężeń 0,2 R i 0,5 R przy pierwszym oraz przy siódmym obciążeniu.

Dla betonu marki 300 bez piasku naturalnego współczynnik E0 wyniósł E0 = 146 • 103 kG/cm2, Eb = 145 • 103 kG/cm2, dla betonu marki 400 z piaskiem naturalnym E0 = 189 • 103 kG cm2 i Eb “ 186 • 103 kG/cm2. Beton porównawczy tej samej marki z grysu granitowego posiadał E„ = 251 • 103 kG/cm2 i Eb = 242 • 103 kG/cm2 (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

30.12.2025
Gmach instytutu zdjęcie nr 4
Co się dzieje z konstrukcją żelbetową po 50 latach użytkowania

Konstrukcje żelbetowe przez dekady uchodziły za synonim trwałości i nowoczesności. W drugiej połowie XX wieku były projektowane masowo z przekonaniem,…

19.12.2025
Gmach instytutu zdjęcie nr 5
Jak sprawdzić, czy zaprojektowany strop spełnia warunki ugięcia – praktyczne i normowe podejście inżynierskie

Sprawdzenie ugięć stropu jest jednym z kluczowych etapów projektowania konstrukcji budowlanych, który ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowania obiektu, jego…

Gmach instytutu zdjęcie nr 8 Gmach instytutu zdjęcie nr 9 Gmach instytutu zdjęcie nr 10
Gmach instytutu zdjęcie nr 11
Gmach instytutu zdjęcie nr 12 Gmach instytutu zdjęcie nr 13 Gmach instytutu zdjęcie nr 14
Gmach instytutu zdjęcie nr 15

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Gmach instytutu zdjęcie nr 16

100%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Gmach instytutu zdjęcie nr 17

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
gwiazdka gwiazdka gwiazdka
certyfikat na uprawnienia budowlane 2024
gwiazdka gwiazdka gwiazdka
użytkownik

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
OK

100%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
zegar

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami