Керамзит
| Категория реферата: Рефераты по технологии
| Теги реферата: пяточные шпори, реферат по экономике
| Добавил(а) на сайт: Kuklin.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата
Для расширения температурного интервала вспучивания используют такой прием, как опудривание сырцовых глиняных гранул порошком огнеупорной глины, что позволяет повысить температуру обжига и при этом избежать оплавления гранул.
Применение.
Наиболее широкое применение керамзитобетон находит в качестве стенового материала. В ряде районов страны стеновые панели из керамзитобетона стали основой массового индустриального строительства. Особенно эффективно применение для стеновых панелей хорошо вспученного легкого керамзитового гравия марок 300, 400, до 500 (по насыпной плотности).
Плотность конструкционно-теплоизоляционного керамзитобетона для однослойных стеновых панелей, как правило, составляет 900—1100 кг/м3, предел прочности при сжатии — 5—7,5 МПа. Такой бетон в конструкции выполняет одновременно несущую и теплоизоляционную функции. В двух- или трехслойных стеновых панелях требуемую несущую способность может обеспечить слой (или два слоя) конструкционного керамзитобетона, а теплозащитную — слой крупнопористого теплоизоляционного керамзитобетона плотностью 500—600 кг/м3.
Исследования, проведенные в Белорусском политехническом институте
(С.М.Ицкович, Г.Т.Широкий и др.), Алма-Атинском НИИстромпроекте
(М.3.Вайнштейн, В.П.Грицай и др.), Уралниистромпроекте (Г.В.Геммер-линг,
А.Н.Чернов и др.), показали, что переход от однослойной конструкции
панелей к двух- или трехслойной с разделением несущей и теплозащитной
функций стен и возложением их на соответствующие слои конструкционного и
теплоизоляционного керамзитобетона повышает качество и надежность панелей, снижает их материалоемкость.
Теплоизоляционный крупнопористый керамзитобетон - самый легкий бетон, который можно получить на данном заполнителе. Его плотность при минимальном расходе цемента лишь немного больше насыпной плотности керамзитового гравия.
На керамзите марок 700, 800 получают конструкционные легкие бетоны с пределом прочности при сжатии 20, 30, 40 МПа, используемые для производства панелей перекрытий и покрытий, в мостостроении, где особенно важно снизить массу конструкций.
2.Номенклатура
В ГОСТ 9759—76 предусматриваются следующие фракции керамзитового гравия по крупности зерен: 5—10, 10— 20 и 20—40 мм. В каждой фракции допускается до 5% более мелких и до 5% более крупных зерен по сравнению с номинальными размерами. Из-за невысокой эффективности грохочения материала в барабанных грохотах трудно добиться разделения керамзита на фракции в пределах установленных допусков.
По насыпной плотности керамзитовый гравий подразделяется на 10 марок: от 250 до 800, причем к марке 250 относится керамзитовый гравий с насыпной плотностью до 250 кг/м3, к марке 300 — до 300 кг/м3 и т. д. Насыпную плотность определяют по фракциям в мерных сосудах. Чем крупнее фракция керамзитового гравия, тем, как правило, меньше насыпная плотность, поскольку крупные фракции содержат наиболее вспученные гранулы.
Для каждой марки по насыпной плотности стандарт устанавливает требования к прочности керамзитового гравия при сдавливании в цилиндре и соответствующие им марки по прочности (табл.). Маркировка по прочности позволяет сразу наметить область рационального применения того или иного керамзита в бетонах соответствующих марок. Более точные данные получают при испытании заполнителя в бетоне
Требования к прочности керамзитового гравия
|Марка по |Высшая категория качества |Первая категория качества |
|насыпной | | |
|плотности | | |
| |Марка по |Предел |Марка по |Предел |
| |прочности |прочности при|прочности |прочности при|
| | |сдавливании в| |сдавливании в|
| | |цилиндре, | |цилиндре, |
| | |МПа, не менее| |МПа, не менее|
|250 |П35 |0,8 |П25 |0,6 |
|300 |П50 |1 |П35 |0,8 |
|350 |П75 |1,5 |П50 |1 |
| 400 |П75 |1,8 |П50 |1,2 |
|450 |П100 |2,1 |П75 |1,5 |
|500 |П125 |2,5 |П75 |1,8 |
|550 |П150 |3,3 |П100 |2,1 |
|600 |П150 |3,5 |П125 |2,5 |
| 700 |П200 |4,5 |П150 |3,3 |
|800 |П250 |5,5 |П200 |4,5 |
Прочность пористого заполнителя - важный показатель его качества.
Стандартизована лишь одна методика определения прочности пористых
заполнителей вне бетона — сдавливанием зерен в цилиндре стальным пуансоном
на заданную глубину. Фиксируемая при этом величина напряжения принимается
за условную прочность заполнителя. Эта методика имеет принципиальные
недостатки, главный из которых — зависимость показателя прочности от формы
зерен и пустотности смеси. Это настолько искажает действительную прочность
заполнителя, что лишает возможности сравнивать между собой различные
пористые заполнители и даже заполнители одного вида, но разных заводов.
Методика определения прочности керамзитового гравия основана на испытании
одноосным сжатием на прессе отдельных гранул керамзита. Предварительно
гранулу стачивают с двух сторон для получения параллельных опорных
плоскостей. При этом она приобретает вид бочонка высотой 0,6—0,7 диаметра.
Чем больше количество испытанных гранул, тем точнее характеристика средней
прочности. Чтобы получить более или менее надежную характеристику средней
прочности керамзита, достаточно десятка гранул.
Испытание керамзитового гравия в цилиндре дает лишь условную
относительную характеристику его прочности, причем сильно заниженную.
Установлено, что действительная прочность керамзита, определенная при
испытании в бетоне, в 4-5 раз превышает стандартную характеристику. К
такому же выводу на основе опытных данных пришли В. Г. Довжик, В. А. Дорф,
М. 3. Вайнштейн и другие исследователи.
Стандартная методика предусматривает свободную засыпку керамзитового
гравия в цилиндр и затем сдавливание его с уменьшением первоначального
объема на 20%. Под действием нагрузки прежде всего происходит уплотнение
гравия за счет некоторого смещения зерен и их более компактной укладки.
Основываясь на опытных данных, можно полагать, что за счет более плотной
укладки керамзитового гравия достигается уменьшение объема свободной
засыпки в среднем на 7%. Следовательно, остальные 13% уменьшения объема
приходятся на смятие зерен (рис.1).Если первоначальная высота зерна D, то
после смятия она уменьшается на 13%.
Рис. 1. Схема сдавливания зерен керамзита при испытании
Рис.2. Схема укладки зерен керамзита
Высококачественный керамзит, обладающий высокой прочностью, как правило, характеризуется относительно меньшими, замкнутыми и равномерно распределенными порами. В нем достаточно стекла для связывания частичек в плотный и прочный материал, образующий стенки пор. При распиливании гранул сохраняются кромки, хорошо видна корочка. Поверхность распила так как материал мал
Водопоглощение заполнителя выражается в процентах от веса сухого материала. Этот показатель для некоторых видов пористых заполнителей нормируется (например, в ГОСТ 9759—71). Однако более наглядное представление о структурных особенностях заполнителей дает показатель объемного водопоглощения.
Поверхностные оплавленные корочки на зернах керамзита в начальный
период (даже при меньшей объемной массе в зерне и большей пористости) имеют
почти в два раза ниже объемное водопоглощение, чем зерна щебня. Поэтому
необходима технология гравиеподобных заполнителей с поверхностной
оплавленной корочкой из перлитового сырья, шлаковых расплавов и других
попутных продуктов промышленности (золы ТЭС, отходы углеобогащения).
Поверхностная корочка керамзита в первое время способна задержать
проникновение воды вглубь зерна (это время соизмеримо со временем от
изготовления легкобетонной смеси до ее укладки). Заполнители, лишенные
корочки, поглощают воду сразу, и в дальнейшем количество ее мало
изменяется..
Между водопоглощением и прочностью зерен в ряде случаев существует
тесная корреляционная связь. Чем больше водопоглощение, тем ниже прочность
пористых заполнителей. В этом проявляется дефектность структуры материала.
Например, для керамзитового гравия коэффициент корреляции составляет 0,46.
Эта связь выявляется более отчетливо, чем связь прочности и объемной массы
керамзита (коэффициент корреляции 0,29).
Для снижения водопоглощения предпринимаются попытки предварительной гидрофоби-зации пористых заполнителей. Пока они не привели к существенным положительным результатам из-за невозможности получить нерасслаивающуюся бетонную смесь при одновременном сохранении эффекта гидрофобизации.
Особенности деформативных свойств предопределяются пористой
структурой заполнителей. Это, прежде всего, относится к модулю упругости, который существенно ниже, чем у плотных заполнителей Собственные деформации
(усадка, набухание) искусственных пористых заполнителей, как правило, невелики. Они на один порядок ниже деформаций цементного камня. При
исследованиях деформаций керамзита все образцы при насыщении водой дают
набухание, а при высушивании — усадку, но величина деформаций разная. После
первого цикла половина образцов показывает остаточное расширение, после
второго — три четверти, что свидетельствует об изменении структуры
керамзита. Средняя величина усадки после первого цикла 0,14 мм/м, после
второго — 0,15 мм/м. Учитывая, что гравий в бетоне насыщается и
высушивается в меньшей степени, реальные деформации керамзита в бетоне
составляют лишь часть этих величин. Пористые заполнители оказывают
сдерживающее влияние на деформации усадки (и ползучести) цементного камня в
бетоне, в результате чего легкий бетон имеет меньшую деформативность, чем
цементный камень.
Другие важные свойства пористых заполнителей, влияющие на качество легкого бетона— морозостойкость и стойкость против распада (силикатного и железистого), а также содержание водорастворимых сернистых и сернокислых соединений. Эти показатели регламентированы стандартами.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: время реферат, рефераты по информатике бесплатно, сочинение ревизор.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата