|

|
Бетон
|
Ед. измерения.
|
Цена от
|
|
В 7,5 П2 М-100
|
м3
|
393,09
|
|
В 12,5 П2 М-150
|
м3
|
402,48
|
|
В 15 П2 М-200
|
м3
|
407,15
|
|
В 20 П2 М-250
|
м3
|
441,45
|
|
В 25 П2 М-300
|
м3
|
483,37
|
|
В 30 П2 М-400
|
м3
|
518,86
|
|
В 7,5 П3 М-100
|
м3
|
410,68
|
|
В 12,5 П3 М-150
|
м3
|
420,02
|
|
В 15 П3 М-200
|
м3
|
424,74
|
|
В 20 П3 М-250
|
м3
|
465,02
|
|
В 25 П3 М-300
|
м3
|
518,73
|
|
В 30 П3 М-400
|
м3
|
557,16
|
|
В 7,5 П4 М-100
|
м3
|
437,59
|
|
В 12,5 П4 М-150
|
м3
|
445,77
|
|
В 15 П4 М-200
|
м3
|
461,85
|
|
В 20 П4 М-250
|
м3
|
495,41
|
|
В 25 П4 М-300
|
м3
|
532,64
|
|
В 30 П4 М-400
|
м3
|
575,27
|
|
Известковый раствор
|
|
|
Раствор кладочный РК М-50
|
|
|
Раствор кладочный РК М-100
|
|
|
Раствор кладочный М-150
|
|
|
Раствор кладочный РК М-200
|
|
|
К/бетон М-50
|
|
|
К/бетон М-100
|
|
|
К/бетон М-200
|
|
Бето́н (от фр. béton) — строительный материал, искусственный каменный материал, получаемый в результате затвердевания рационально подобранной и уплотненной смеси вяжущего вещества (цемент или др.), заполнителей, воды. В ряде случаев может содержать специальные добавки.Известен более 6000 лет (Междуречье), широко использовался в Древнем Риме. После падения Римской империи рецепт изготовления бетона был забыт на тысячу лет. Современный бетон на цементном вяжущем веществе известен с 1844 года (И. Джонсон), (патент на портландцемент получил в 1824 году Joseph Aspdin, патент на «римский цемент» получил в 1796 году James Parker).Мировыми лидерами в производстве бетона являются Китай (430 млн кубических метров в 2006 г.) [1] и США (345 млн кубических метров в 2005 г. [2] и 270 млн кубических метров в 2008 г.)[1] В России в 2008 г. было произведено 52 млн кубических метров бетона.
Виды бетона:
По виду вяжущего вещества подразделяют на цементные, силикатные, гипсовые, шлакощелочные, асфальтобетон, пластобетон (полимербетон) и др.
По назначению различают бетоны
- обычные (для промышленных и гражданских зданий)
- специальные — гидротехнические, дорожные, теплоизоляционные, декоративные, а также
- бетоны специального назначения (химически стойкие, жаростойкие, звукопоглощающие, для защиты от ядерных излучений и др.).
По объёмной массе бетоны подразделяют на
- особо тяжёлый (плотность свыше 2500 кг/м³) — баритовый, магнетитовый, лимонитовый
- тяжёлый (плотность от 1800 до 2500 кг/м³) — гравийный, щебёночный (базальтовый, известняковый, гранитный)
- легкий (плотность от 500 до 1800 кг/м³) — керамзитобетон, пенобетон, газобетон, арболит, вермикулитовый, перлитовый
- особо лёгкий (плотность менее 500 кг/м³)
По удобоукладываемости, различают бетоны
- сверхжесткие (жесткость более 50 секунд),
- жесткие (жесткость от 5 до 50 секунд),
- подвижные (жесткость менее 4 секунд, подразделяются по осадке конуса).
По содержанию вяжущего вещества и заполнителей различают бетоны
- тощие (с пониженным содержанием вяжущего вещества и повышенным содержанием крупного заполнителя),
- жирные (с повышенным содержанием вяжущего вещества и пониженным содержанием крупного заполнителя),
- товарные (c соотношением заполнителей и вяжущего вещества по стандартной рецептуре).
По степени готовности различают бетонные смеси готовые к употреблению (БСГ) и бетонные смеси сухие (БСС) .Готовые к употреблению бетонные смеси перевозят с помощью специального транспорта — автобетоносмесителей, но также по взаимному согласованию допускается транспортировка в самосвалах. Сухие бетонные смеси перевозятся в мешках.
Эксплуатационные свойства:
Прочность на сжатие
Основной показатель, которым характеризуется бетон — прочность на сжатие, по которой устанавливается класс бетона. Класс обозначается латинской буквой «B» и цифрами, показывающими выдерживаемое давление в мегапаскалях (МПа). Например, обозначение В25 означает, что бетон данного класса в 95 % случаев выдержит давление 25 МПа. Но для расчета показателя прочности необходимо учитывать коэффициенты, например для класса В25 нормативная прочность на сжатие, применяемая в расчетах — 18,5 МПа. Возраст бетона, отвечающий его классу по прочности на сжатие и осевое растяжение, назначается при проектировании исходя из возможных реальных сроков загрузки конструкции проектными нагрузками, способа возведения, условий твердения бетона. При отсутствии этих данных класс бетона устанавливается в возрасте 28 суток.
Наряду с классами прочность бетона также задается марками, обозначаемыми латинской буквой «М» и цифрами 50-1000, означающими предел прочности на сжатие в кгс/кв.см. Существует следующее соответствие между марками и классами:
Класс бетона по прочности
Ближайшая марка бетона по прочности:
| B3,5 |
М50 |
|
B35 |
М450 |
| B5 |
М75 |
|
B40 |
М550 |
| B7,5 |
М100 |
|
B45 |
М600 |
| B10 |
М150 |
|
B50 |
М700 |
| B12,5 |
М150 |
|
B55 |
М750 |
| B15 |
М200 |
|
B60 |
М800 |
| B20 |
М250 |
|
B65 |
М900 |
| B22,5 |
М300 |
|
B70 |
М900 |
| B25 |
М350 |
|
B75 |
М1000 |
| B27,5 |
М350 |
|
B80 |
М1000 |
| B30 |
М400 |
|
|
|
Для проверки прочности незатвердевшей смеси используются камеры нормального твердения, проверка прочности готовой конструкции осуществляется с помощью Молотка Кашкарова, Молотка Физделя или Молотка Шмидта.
Удобоукладываемость
Существуют следующие обозначения бетонных смесей по удобоукладываемости:
Марка по удобоукладываемости Норма по жесткости, с Осадка конуса, см
Сверхжесткие смеси
- СЖ3 Более 100 -
- СЖ2 51-100 -
- СЖ1 менее 50 -
Жесткие смеси
- Ж4 31-60 -
- Ж3 21-30 -
- Ж2 11-20 -
- Ж1 5-10 -
Подвижные смеси
- П1 4 и менее 1-4
- П2 - 5-9
- П3 - 10-15
- П4 - 16-20
- П5 - 21 и более
Показатель удобоукладываемости имеет решающее значение при бетонировании с помощью бетононасоса. Для прокачки насосом используют смеси с показателем не ниже П4.
Другие важные показатели
прочность на изгиб,
морозостойкость — обозначается латинской букой «F» и цифрами 50-1000, означающими количество циклов замерзания-оттаивания, которые способен выдержать бетон водонепроницаемость — обозначается латинской буквой «W» и цифрами от 2 до 20, обозначающими давление воды, которое должен выдержать образец-цилиндр данной марки удобоукладываемость — подвижность, ( осадка конуса) — обозначается буквой «П»
Для испытаний бетона на морозостойкость и водонепроницаемость используются испытательные климатические камеры.
Обозначение бетонной смеси должно содержать:
- степень готовности,
- класс по прочности,
- марки по удобоукладываемости, морозостойкости, водонепроницаемости, средней плотности (для легкого бетона)
- обозначение стандарта.
Например, готовая к употреблению бетонная смесь тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В25, марок по удобоукладываемости П3, морозостойкости F200 и водонепроницаемости W6 должна обозначаться: БСГ В25 П3 F200 W6 ГОСТ 7473-94
Защита бетона
Гидроизоляционную защиту подразделяют на первичную и вторичную. К первичной относят мероприятия, обеспечивающие непроницаемость конструкционного материала сооружения. К вторичной — дополнительное покрытие поверхностей конструкций гидроизоляционными материалами (мембранами) со стороны непосредственного воздействия агрессивной среды.
Меры первичной защиты включают в себя использование для изготовления бетона и железобетона материалов, имеющих повышенную коррозионную стойкость, выбор составов и технологических режимов, обеспечивающих повышенную коррозионную стойкость бетона в агрессивной среде, его низкую проницаемость и обеспечивающих дальнейшее развитие прочностных и деформативных его свойств.К мерам первичной защиты относятся также вопросы выбора рациональных геометрических очертаний и форм конструкций, назначение категорий трещиностойкости и предельно допустимой ширине раскрытия трещин, рассмотрение сочетания нагрузок и определение непродолжительного раскрытия трещин, назначение толщины защитного слоя бетона с учетом его непроницаемости. Так же можно отнести к первичной защите применение интегральных капиллярных материалов, которые, по сути, химически модифицируют существующий бетон — гидроизоляция строительными смесями проникающего действия. При этом уплотняется структура бетона и происходит увеличение водонепроницаемости, морозостойкости, прочности на сжатие и коррозионной стойкости на весь срок службы.
Задача вторичной защиты — не допустить или ограничить возможность контакта агрессивной среды и железобетона. В качестве вторичной защиты используют обеспыливающие пропитки, тонкослойные покрытия, наливные полы и высоконаполненные покрытия. Чаще всего, в качестве связующего материала, при производстве полимерных составов, применяются эпоксидные, полиуретановые и полиэфирные компоненты. Механизм защиты бетонного основания заключается в уплотнении поверхностного слоя и изоляции минеральной поверхности от негативных разрушающих факторов.
|