Beton GOST GOST 26633 Specificații. Concretele sunt grele și fine. Natura posibilului impact al impurităților dăunătoare în agregatele pentru beton

Beton GOST GOST 26633 Specificații. Concretele sunt grele și fine. Natura posibilului impact al impurităților dăunătoare în agregatele pentru beton

Consiliul interstatal pentru standardizare, metrologie și certificare
(MGS)

Consiliul interstatal pentru standardizare, metrologie și certificare
(ESTE C)

Prefaţă

Obiectivele, principiile de bază și procedura principală de realizare a lucrărilor la standardizarea interstatală sunt GOST 1.0-92 "Sistem de standardizare interstatală. Dispoziții de bază "și GOST 1.2-2009" Sistem de standardizare interstatală. Standarde interstatale, reguli și recomandări privind standardizarea interstatală. Norme pentru dezvoltare, adoptare, aplicații, actualizări și anulări »

Informații despre standard

1 Dezvoltat de cercetare, proiectare și proiectare și instituție tehnologică din beton și beton armat. A. A. Govnieva (Niizb), Departamentul de construcție OJSC NIC

2 prezentate de Comitetul Tehnic pentru Standardizare TC 465 "Construcții"

3 Adoptat de Comisia Științifică și Tehnică Interstate privind standardizarea, înregistrarea tehnică și evaluarea conformității în construcții (MNTCOL) (Protocolul din 18 decembrie 2012 nr. 41)

Numele scurt al țării
pe MK (ISO 3166) 004-97

Codul tarii
pe MK (ISO 3166) 004-97

Numele abreviat al Autorității Naționale
Managementul construcțiilor de stat

Azerbaidjan.

Comitetul de stat de planificare și arhitectură urbană

Armenia

Ministerul Planificării Urbane

Kazahstan.

Agenția pentru construcții și servicii de locuințe și comunale

Kârgâzstan.

Gosstroy.

Moldova

Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale

Rusia

Ministerul Dezvoltării Regionale

Tadjikistan.

Agenția pentru Construcții și Arhitectură din cadrul Guvernului

Uzbekistan.

Architectstroy de stat

4 În acest standard, principalele prevederi ale Standardului Regional European EN 206-1: 2000 Beton - partea 1: Specificație, performanță, producție și conformitate (beton - partea 1: Cerințe tehnice generale, caracteristici operaționale, criterii de producție și conformitate) în Termeni de cerințe pentru beton.

Traducere din engleză (en).

Gradul de conformitate este non-echivalent (Neq)

5 Prin ordin al Agenției Federale pentru Reglementare și Metrologie Tehnică din 27 decembrie 2012 nr. 1975-st standardul interstatal GOST 26633-2012 a fost introdus ca un standard național al Federației Ruse din 1 ianuarie 2014

Informațiile despre modificările prezentului standard sunt publicate în indicatorul anual de informare "standarde naționale", precum și textul amendamentelor și amendamentelor - în indicatorul informativ lunar "standarde naționale". În cazul revizuirii (înlocuirii) sau anularea prezentului standard, notificarea corespunzătoare va fi publicată în indicele de informare lunară a standardelor naționale. Informațiile relevante, notificările și textele sunt, de asemenea, postate în sistemul de informații publice- pe site-ul oficial al Agenției Federale pentru Reglementare Tehnică și Metrologi de pe Internet

GOST 26633-2012.

Standardul interstatal

Betoane grele și fine

Condiții tehnice

Greutate greu și betoane de nisip. Specificații.

Data introducerii - 2014-01 -01

1 zonă de utilizare

Acest standard se aplică betonului greu și cu granulație fină pe lianți de ciment (denumit în continuare - betoane) utilizate în toate domeniile de construcție și stabilește specificații pentru beton, regulile pentru acceptarea acestora, metodele de testare.

Standardul nu se aplică la betoanele mari, rezistente la căldură, rezistente la căldură și radiații.

2 Referințe de reglementare

Acest standard utilizează referințe de reglementare la următoarele standarde interstatale:

3.3.4 Cerințele tehnice pentru beton stabilite în conformitate cu, ar trebui să fie furnizate de producătorul de modele și produse structurale, care indică documentația de proiectare și sunt prescrise în conformitate cu standardele de proiectare, în funcție de condițiile de soluții concrete, de metodele de construcție și calendarul încărcării efective a acestor modele și produse. În cazul în care vârsta de proiect nu este specificată, cerințele tehnice pentru beton ar trebui furnizate la vârsta de 28 de zile.

Valorile indicatorilor normalizați ai vacanței și a vitezei (pentru produsele de pre-stress) ale punctelor forte din beton sunt stabilite într-un produs specific în proiect și indică specificațiile standard sau tehnice pentru acest produs.

Valorile normalizate ale rezistenței betonului structurilor monolitice la o vârstă intermediară (după îndepărtarea cofrajului purtător etc.) sunt stabilite în documentația tehnologică (fabricarea de proiecte sau reglementări tehnologice).

3.3.5 Conținutul total al clorurilor din beton (în ceea ce privește ION) nu trebuie să depășească:

1% masă în beton neautor;

0,4% din masa din beton cu armătură neimprimată;

0,1% din masa din beton cu armătură tensionată.

3.3.6 În timpul producției de produse și structuri, precum și construcția și funcționarea clădirilor și a structurilor din beton, nu ar trebui eliberate substanțe nocive în cantități care depășesc standardele sanitare și igienice actuale nu ar trebui eliberate în mediul exterior.

3.3.7 Consumul minim de ciment din beton operat în medii neagresive, în funcție de tipul de structuri și de condițiile pentru funcționarea acestora, trebuie să respecte tabelul de mai jos.

Vizualizarea și consumul de ciment, kg / m 3

PC-D0, PC-D5,
SPC-D0,
CEM I.

PC-D20,
CSPC-20,
CEM II.

SPC, SSSHPTS,
CEM III, CEM IV,
Tsem v.

Anonim

Nu normal

XS4.

Armate cu fitinguri nemișcate

XS4.

Armată cu armătură pre-stresată

XS4.

3.3.8 Pentru structurile de beton care operează în medii agresive, consumul minim de ciment și alte condiții de limită pentru compoziția betonului trebuie administrat în conformitate cu GOST 31384 și condițiile tehnice, proiectarea și documentația tehnologică pentru produse și proiectarea unei specii specifice .

3.4 Cerințe pentru amestecurile concrete

3.4.1 Amestecurile de beton trebuie să respecte cerințele GOST 7473.

3.4.2 Compoziția betonului este selectată în conformitate cu GOST 27006.

3.4.3 Temperatura amestecului de beton la momentul livrării nu trebuie să fie mai mică de 5 ° C.

3.5 Cerințe pentru materiale concrete

3.5.1 Cerințe pentru materialele obligatorii

3.5.1.1 Materialele obligatorii ar trebui să utilizeze cimentul în conformitate cu GOST 10178, GOST 22266, GOST 31108 și.

3.5.1.2. Forma și clasa de ciment ar trebui aleasă în conformitate cu desemnarea structurilor și a produselor, condițiile de funcționare a acestora în conformitate cu GOST 31384, clasele necesare de clase de beton, mărci pentru rezistență la îngheț, impermeabil și abraziune, decorative Proprietăți bazate pe cerințele standardelor, condițiile tehnice și documentația proiectului pentru aceste desene și produse.

3.5.2 Cerințe pentru agregate

3.5. Slaguri de metalurgie neferoasă conform GOST 5578, precum și zgura de pietre CHP zdrobite în conformitate cu GOST 26644.

Agregatele mari trebuie să aibă o densitate medie de cereale de la 2000 la 3000 kg / m 3.

3.5.2.2 ca agregate mici pentru beton, nisip natural sau nisip din sefs de roci zdrobitoare cu o densitate reală de 2000 la 2800 kg / m 3, amestecuri ale acestora, care corespund cerințelor GOST 8736 sau GOST 31424, nisip din domeniu și zgârieturi feroaliabile ale metalurgiei feroase și nichel și zgomote de cupru ale metalurgiei neferoase, conform GOST 5578, precum și amestecuri de ardezie în conformitate cu GOST 25592, Ash-Sub GOST 25818.

3.5.2.3 Un agregat mare trebuie aplicat ca fracții dozate separat atunci când se prepară un amestec de beton. Cea mai mare dimensiune a boabelor agregate trebuie instalată în standarde, condiții tehnice sau desene de lucru ale structurilor și produselor din beton și din beton armat.

Fracțiunile standard de agregat mare, în funcție de cea mai mare dimensiune a cerealelor, sunt prezentate în tabel.

Conținutul admisibil în aginați și minerale legate de impuritățile dăunătoare nu trebuie să depășească valorile indicate în tabel.

Sulf, sulfuri, cu excepția piritei (Marcasit, Pirrhotite etc.), și sulfați (gips, anhidrit etc.), în termeni de așadar 3 :

Pentru agregate mari

1,5% din masă

Pentru agregate mici

1,0% din masă

Pirită în termeni de așadar 3

4,0% din masă

Silicate stratificate (mica, hidroslide, clorit, etc., care sunt minerale de reproducere):

Pentru agregate mari

Volumul de 15%

Pentru agregate mici

2,0% din masă

Magnetite, hidroxizi de fier (Gheette etc.), Apatite, Nepheline, Fosforită, care sunt minerale de reproducere:

Fiecare separat

Volumul de 10%

În sumă

Volumul de 15%

Haloid (Galit, Silvin și colab.), Conținând cloruri solubile în apă, în termeni de ioni de clor:

Pentru agregate mari

0,10% din masă

Pentru agregate mici

0,15% din masă

Fibră liberă ASBEST.

0,25% din masă

Cărbune

1% masa.

* Abilitatea agregatelor de a reacționa cu alcalii trebuie determinată prin deformarea expansiunii atunci când este testată în conformitate cu GOST 8269,0.

3.5.2.8 Umpleți care conțin incluziuni de impurități dăunătoare care depășesc valorile date, precum și zeolitul, grafit și șisturi combustibile pot fi utilizate pentru a produce beton numai după testarea betonului în conformitate cu cerințele

3.5.2.9 Pentru utilizarea molozului din rocile de carbonat sedimentare din structura afanită și rocile eficiente erect ale structurii vitroase, testele lor în beton trebuie efectuate în conformitate cu.

3.5.2.10 Activitate eficientă specifică a radionuclizilor naturali A. FEP în agregate utilizate pentru a prepara amestecuri de beton nu trebuie să depășească valorile limită în funcție de aplicarea aplicațiilor de beton în conformitate cu GOST 30108.

3.5.3 Cerințe pentru aditivi și apă

3.5.3.1 Aditivii chimici utilizați în beton trebuie să respecte cerințele GOST 24211, precum și standardele și specificațiile pe care sunt emise.

3.5.3.2 Numărul total de aditivi chimici nu trebuie să depășească dozele maxime specificate de producător și nu trebuie să existe mai mult de 5% din masa de ciment.

3.5.3.3 Suplimentele (cu excepția florecilor de aer) utilizate într-o cantitate mai mică de 0,2% din masa de ciment sunt introduse în amestecul de beton din apa interioară.

3.5.3.4 Compatibilitatea aditivilor cu componentele betonului și între ele trebuie să fie testate la selectarea compoziției de beton.

3.5.3.5 Apa pentru șocul amestecului de beton și prepararea de soluții de aditivi chimici trebuie să respecte cerințele GOST 23732.

4.2 Acceptarea betonului beton și a produselor din beton armat pentru toți indicatorii normalizați ai calităților stabilite de proiect se efectuează în conformitate cu GOST 13015 la locul fabricării acestora.

4.3 Acceptarea structurilor monolitice concrete se desfășoară pe toți indicatorii de calitate normalizați, stabiliți de proiectul de clădiri și structuri și proiecte de fabricare a proiectelor sau reglementări tehnologice la locul de construcții.

4.4 Acceptarea betonului pentru rezistență este efectuată pentru fiecare lot de produse prefabricate și structuri monolitice conform GOST 18105.

4.5 Acceptarea betonului asupra altor indicatori de calitate normalizați (rezistență la îngheț, impermeabil, abraziune, absorbție a apei etc.) se efectuează în selecția unei noi compoziții nominale de beton conform GOST 27006 și în viitor periodic în conformitate cu Specificații, proiecte și documentație tehnologică pentru produsele și modelele unei specii specifice, precum și atunci când se schimbă compoziția nominală a betonului, tehnologia fabricării și calității materialelor utilizate, dar cel puțin o dată la 6 luni.

Teste periodice privind indicatorul unei activități eficiente specifice de radionuclizi naturali A. FEP în agregate se desfășoară cu selectarea compoziției de beton, precum și atunci când se schimbă calitatea materialelor utilizate, dar cel puțin o dată pe an.

Dacă este necesar să se determine și să controleze alți indicatori normalizați ai calității betonului (umiditate, contracție, fluaj, rezistență, disipare a căldurii, prizonieri, modul de elasticitate, coeficientul de poisson, proprietățile protectoare ale betonului în raport cu armarea oțelului etc.) efectuate în conformitate cu standardele și condițiile tehnice de cerințe privind structurile și produsele din speciile specifice.

5 Metode de monitorizare

5.1 Rezistența betonului este determinată de GOST 10180, GOST 22783, GOST 28570, GOST 22690, GOST 17624.

Rezistența betonului este monitorizată și evaluată conform GOST 18105.

5.2 Rezistența la îngheț a betonului este determinată și evaluată conform GOST 10060.

5.3 Impermeabil de beton este determinat și evaluat conform GOST 12730.5.

5.4 Densitatea medie a betonului este determinată și evaluată conform GOST 12730.1 sau GOST 17623.

5.5 Conținutul de umiditate al betonului este determinat și evaluat conform GOST 12730.2 sau GOST 21718 sau GOST 23422.

5.6 Absorbția de apă a betonului este determinată și evaluată conform GOST 12730.3.

5.7 Indicii porozității de beton sunt determinate și evaluate conform GOST 12730.4.

5.8 Abrazabilitatea betonului este determinată și evaluată conform GOST 13087.

5.9 Numit de rezistență, modulul elastic și coeficientul de beton Poisson sunt determinate și evaluate conform GOST 24452.

5.10 Contractarea betonului de contracție și de creep este determinată și evaluată conform GOST 24544.

5.11 Rezistența concretă este determinată și evaluată conform GOST 24545.

5.12 Disiparea căldurii a betonului este determinată și evaluată conform GOST 24316.

5.13 Caracteristicile rezistenței la fisuri concrete sunt determinate și evaluate conform GOST 29167.

5.14 Proprietățile de protecție ale betonului în raport cu armarea oțelului sunt verificate conform GOST 31383.

5.15 Rezistența la coroziune a betonului este determinată și evaluată conform GOST 27677.

5.16 Activitatea eficientă specifică a radionuclizilor naturali A. FEP. Materiile prime pentru prepararea betonului sunt determinate conform GOST 30108.

5.17 Indicatorii de calitate ai agregatului major al betonului sunt determinate și evaluate conform GOST 8269,0 și GOST 8269.1, agregat mic - conform GOST 8735.

5.18 Indicatorii de calitate ai aditivilor sunt determinați în conformitate cu GOST 30459 și sunt estimate conform GOST 24211 și, dacă este necesar.

5.19 Calitatea apei este determinată și evaluată conform GOST 23732.

5.20 Cimentul fals GRAP este determinat prin metoda descrisă în.

Anexa A.
(Referinţă)

A.1 la impuritățile dăunătoare în agregate includ incluziunile următoarelor rase și minerale: speciile amorfe de dioxid de siliciu (Calcedonia, Opal, Flint etc.), sulfați (gips, anhidridă etc.), silicați stratificați (micro, hidroclides , clorit, etc.), magnetită, hidroxizi de fier (gheette etc.), apatite, nefolosit, fosforează, halogenuri (Lalit, Silvin și altele), zeoliți, azbest, grafit, cărbune, șisturi combustibile.

Impuritățile dăunătoare pot provoca:

Reducerea rezistenței și durabilității betonului;

Deteriorarea calității suprafeței și coroziunea internă a betonului;

Coroziunea armăturii în beton.

A.2 Impurități dăunătoare de bază care reduc rezistența și durabilitatea betonului: cărbune, grafit, șisturi combustibile; silicate stratificate (mica, hidroslide, clorit, etc.); Zeoliți, apatiți, nepheline, fosfat.

A.3 Impurități dăunătoare de bază, provocând deteriorarea calității suprafeței și coroziunii interne a betonului:

Soiuri amorfe de dioxid de siliciu solubil în alcalin (Calcedony, Opal, Flint, etc.), clorit și unele zeoliți;

Sulf, sulfuri (pirită, marcat, pirrrhotite etc.);

Sulfați (gips, anhidrit etc.);

Magnetit, hidroxizi de fier (gheet etc.).

A.4 Impuritățile dăunătoare de bază care cauzează coroziunea armăturii în beton:

Haloid (Galit, Sylvin și colab.), Conținând cloruri solubile în apă;

Sulf, sulfuri și sulfați.

Anexa B.
(obligatoriu)

B.1 Betoane pentru acoperiri și terenuri de aer din cauciuc

B.1.1 Betonul pentru acoperiri și baze de drumuri și aerodromuri trebuie să respecte cerințele de comprimare și de întindere pentru îndoire.

B.1.2 Indicatori tehnologici ai calității amestecurilor de beton trebuie să fie respectate GOST 7473 și cerințe suplimentare pentru proiectul de lucru.

Densitatea relativă a amestecului de beton în stare compactată trebuie să fie calculată cu cel puțin 98%.

B.1.3 Începutul apucării cimentului pentru acoperiri din beton și motivele nu trebuie să aibă loc mai devreme de 2 ore.

În beton pentru acoperirea și bazele de drumuri și aerodromuri, nu este permisă utilizarea cimentului cu semne de înțelegere falsă, plastifiată și hidrofobă.

B.1.4 Cu cea mai mare majoritate a boabelor agregate, 80 mm este permisă prin coordonarea producătorului cu furnizarea de consumator a unui amestec de fracțiuni cu o dimensiune de 5 până la 40 mm.

2 - pentru stratul unic și superior de acoperiri cu două straturi de drumuri;

3 - Pentru stratul inferior de acoperiri cu două straturi și baze rutiere.

B.1.7 Marchează pe umflarea de piatră zdrobită, molozul din pietriș și pietriș folosit ca un agregat mare în acoperirile din beton și abraziunea (în tamburul de raft) nu trebuie să fie mai mici decât cele specificate în tabel.

B.2 Betoane pentru construcții de transport

1.0 - Pentru betonul structurilor de poduri, structurile de poduri ale nivelului variabil al apei, conductelor impermeabile, traverselor din beton armat, suportul rețelei de contact, liniile de comunicație și automobilele, suporturile LPP;

2.0 - Pentru betonul suporturilor monolitice ale podurilor și fundațiilor conductelor impermeabile situate în afara nivelului zonei de nivel variabil al apei.

B.2.3 Pentru betonul structurilor de punte situate în zona de nivele variabile a apei, structurile pânzei de poduri ale podurilor de poduri, precum și țevile impermeabile, piatră zdrobită de la marca eruptă de gradul 1000 și deasupra, zdrobite Piatra din roci metamorfice și sedimentare și pietriș 800 și mai sus, ștampile de pietriș pentru mai mult de 800 și mai mari.

Plăcile de umplutură a căror rezistență în timpul saturației cu apă este redusă cu mai mult de 20% în comparație cu puterea lor Dura, nu este lăsată să fie utilizată pentru beton de structuri situate în zona de nivel variabil și zona subacvatică.

B.2.4 Pentru beton de traverse din beton armat, este necesar să se utilizeze molozul din rasele de brand erupt la cel puțin 1.200, de la roci metamorfice și sedimentare ale mărcii de rotație, nu mai mică de 1000 și piatră zdrobită din cereale de cereale nu mai puțin decât 1000.

B.2.5 Utilizarea pietrișului nu este permisă pentru beton:

Structurile de poduri și conducte de apă operate în zone cu temperatura medie a celor mai scăzute cinci zile sunt mai mici decât minus 40 ° C;

Facilități de transport cu o marcă de rezistență la îngheț F 2 200 și mai sus;

Transportul structurilor de beton armate calculate pentru rezistență.

1.0 - pentru beton de spaniole pre-intense operate în zone cu o temperatură medie exterioară a aerului din cele mai reci cinci zile sub minus 40 ° C;

2.0 - Pentru betonul structurilor și structurilor de punte care funcționează în condiții de nivel variabil al apei.

B.2.7 Volumul aerului implicat în amestecuri de beton pentru structuri de beton din beton cu rezistență la îngheț normalizat este luat de standarde și specificații privind construcțiile de beton de un anumit tip.

Volumul aerului implicat ar trebui să fie% din volum:

3,5 ± 1,5 - pentru betonul betonului și structurile din beton armat;

5,5 ± 0,5 - pentru acoperirile transportului podurilor.

B.2.8 Software-ul de ciment trebuie utilizat ca liant în beton beton pentru construcția de transport.

B.3 Betoane pentru structuri hidraulice

B.3.1 Este permisă în construcția unor structuri hidraulice masive. Aplicarea mărimii granulelor de moloz și pietriș:

De la 120 la 150 mm;

Sf. 150 mm administrată direct în bloc atunci când puneți un amestec de beton.

1.0 - pentru betonul utilizat în zona de nivel variabil de apă și suprafața suprafeței;

2.0 - Pentru betonul utilizat în zonele subacvatice și interioare.

B.3.3 Pentru betonul structurilor hidraulice operate în nivelul variabil al apei, nu este permisă prezența lut sub formă de bucăți individuale.

B.3.4 Gras al tamburului teren zdrobit nu trebuie să fie mai mic de 800.

Ștampilele pe umflarea pietrișului și a molozului din pietriș nu trebuie să fie mai mici de 1000.

B.3.5 Pentru beton la care sunt impuse cerințele privind rezistența la îngheț, piatra zdrobită din variabilitatea brandului erupt nu trebuie să fie mai mică de 1000.

B.3.6 Piatra zdrobită și pietrișul pentru beton hidraulic trebuie să aibă branduri pentru abrazibilitate în tamburul raftului nu este mai mic:

Și - i - pentru moloz din rasele erupte și metamorfice;

I-I-II - pentru molozul din roci sedimentare, precum și moloz din pietriș.

B.3.8 Rezistența la îngheț de moloz și pietriș pentru structurile hidraulice din beton nu trebuie să fie mai mică decât cea specificată în tabel.

Cimenturi pentru construcții de transport. Condiții tehnice

Metoda de testare de lucru. Determinarea Cimentului Fals GRAP, RM 5730-0284339-01-2003. Niecement, Cemiscon. Moscova, 2003.

Cuvinte cheie: betoane grele și fine, cerințe tehnice, reguli de acceptare, metode de testare

GOST 26633-2015.

Standardul interstatal

Betoane grele și fine

Condiții tehnice

Greutate greu și betoane de nisip. Specificații.


Comparați textul GOST 26633-2015 C GOST 26633-2012 A se vedea linkul.
- Notați producătorul bazei de date.
____________________________________________________________________


ISS 91.100.30

Data introducerii 2016-09-01

Prefaţă

Prefaţă

Obiective, principii de bază și ordinea principală de lucru la standardizarea interstatală sunt stabilite în sistemul de standardizare interstatală de 1,0-2015. Dispoziții de bază "și GOST 1.2-2015" Sistem de standardizare interstatală. Standarde interstatale, reguli și recomandări privind standardizarea interstatală. Norme de dezvoltare , adoptarea, actualizările și anularea "

Informații despre standard

1 dezvoltat de unitatea structurală a OJSC NIC Construcția de cercetare, proiectare și proiectare și Institutul Tehnologic de beton și beton armat numit după NIZHB)

2 prezentate de Comitetul Tehnic pentru Standardizare TC 465 "Construcții"

3 Adoptat de Consiliul interstatal pentru standardizare, metrologie și certificare (Protocolul din 10 decembrie 2015 N 48)

Pentru adoptarea votată:

Numele scurt al țării pe MK (ISO 3166) 004-97

Numele abreviat al Autorității Naționale de Standardizare

Armenia

Ministerul Economiei al Republicii Armenia

Kârgâzstan.

Kyrgyzstandart

Rusia

Rosstandard.

4 Prin Ordinul Agenției Federale pentru Reglementare și Metrologie Tehnică din 17 martie 2016 N 165-ST standardul interstatal GOST 26633-2015 a fost adoptat ca standard național al Federației Ruse din 1 septembrie 2016.

5 în loc de GOST 26633-2012

6 Retipărire. Februarie 2019.


Informațiile privind modificările prezentului standard sunt publicate în indicatorul anual de informații "Standardele Naționale", iar textul amendamentelor și modificărilor se află în indicatorul lunar de informare "Standardele Naționale". În cazul revizuirii (înlocuirii) sau anularea prezentului standard, notificarea corespunzătoare va fi publicată în indicele de informare lunară a standardelor naționale. Informațiile relevante, notificările și textele sunt, de asemenea, postate în sistemul de informații publice - pe site-ul oficial al Agenției Federale pentru Reglementare și Metrologie Tehnică pe Internet (www.gost.ru)

1 zonă de utilizare

Acest standard se aplică betonului structural greu și fină pe lianți de ciment și agregate dense (în continuare - betoane) utilizate în toate zonele de construcție și zonele climatice și stabilește specificații pentru beton, regulile pentru acceptarea acestora, metodele de control.

Standardul nu se aplică tulpinilor, betonului de protecție împotriva radiațiilor, rezistente la căldură, rezistente la căldură, rezistente la căldură, rezistente la căldură, rezistente la căldură, în special și dispersate.

2 Referințe de reglementare

Acest standard utilizează referințe de reglementare la următoarele standarde interstatale:

GOST 4.212-80 Sistem de indicatori de calitate a produselor. Clădire. Betoane. Nomenclatorul indicatorilor

GOST 5578-94 Piatră zdrobită și nisip din zgură de metalurgie neagră și neferoasă pentru beton. Condiții tehnice

GOST 7473-2010 Amestecuri de beton. Condiții tehnice

GOST 8267-93 Piatră zdrobită și pietriș din roci dense pentru lucrările de construcții. Condiții tehnice

GOST 8269.1-97 Crupe și pietriș din roci dense și deșeuri producția industrială pentru lucrările de construcții. Metode de analiză chimică

GOST 8735-88 Nisip pentru lucrările de construcții. Metode de testare

GOST 8736-2014 Nisip pentru lucrări de construcții. Condiții tehnice

GOST 10060-2012 beton. Metode de determinare a rezistenței la îngheț

GOST 10178-85 Portland Ciment și Slagoportland ciment. Condiții tehnice

GOST 10180-2012 beton. Metode de determinare a rezistenței probelor de control

GOST 12730.1-78 Beton. Metode de determinare a densității

GOST 12730.5-84 Beton. Metode de determinare impermeabilă

GOST 13015-2012 Beton și produse din beton armat pentru construcții. Cerințe tehnice generale. Reguli de acceptare, etichetare, transport și depozitare

GOST 13087-81 betoane. Metode de determinare a abrazitabilității

GOST 17623-87 Beton. Metoda radioizotopară pentru determinarea densității medii

GOST 17624-2012 beton. Metoda de determinare a rezistenței cu ultrasunete

GOST 18105-2010 beton. Reguli de monitorizare și evaluare a rezistenței

GOST 22266-2013 ciment rezistent la sulfat. Condiții tehnice

GOST 22690-2015 Beton. Determinarea rezistenței metodelor mecanice de testare nedistructivă

GOST 22783-77 Beton. Metoda de determinare accelerată a rezistenței la compresiune

GOST 23732-2011 Apă pentru beton și mortare. Condiții tehnice

GOST 24211-2008 Aditivi pentru beton și mortare. Condiții tehnice generale

GOST 24316-80 Beton. Metodă pentru determinarea disipării căldurii la întărire

GOST 24452-80 Beton. Metode de determinare a rezistenței la prisme, modul de elasticitate și coeficientul de poisson

GOST 24544-81 beton. Metode de determinare a deformărilor contracției și a fluajului

GOST 24545-81 beton. Metode de testare a rezistenței

GOST 25192-2012 beton. Clasificarea și cerințele tehnice generale

GOST 25592-91 Amestecuri de centrale termice de la Golshold pentru beton. Condiții tehnice

GOST 25818-2017 Sublinicii de centrale termice pentru beton. Condiții tehnice

GOST 26644-85 Piatră zdrobită și nisip din zgârieturi de centrale termice pentru beton. Condiții tehnice

GOST 27006-86 Beton. Reguli pentru selectarea compoziției

GOST 27751-2014 Fiabilitatea structurilor și a terenurilor de construcție. Dispoziții de bază

GOST 28570-90 Beton. Metode de determinare a rezistenței eșantioanelor selectate din modele

GOST 29167-91 Beton. Metode de determinare a caracteristicilor rezistenței la fisuri (vâscozitatea distrugerii) în timpul încărcării statice

GOST 30108-94 Materiale și produse de construcție. Definiția activității eficiente specifice a radionuclizilor naturali

GOST 31108-2016 Ciment General Construction. Condiții tehnice

GOST 31384-2017 Protecția structurilor de beton și consolidate din coroziune. Specificații generale *

_______________
"Cerințe". - Notați producătorul bazei de date.


GOST 31424-2010 Materialele de construcție sunt nemetalice din sefs de strivire de roci dense în producția de moloz. Condiții tehnice

GOST 31914-2012 Beton greu de înaltă rezistență și cu granulație fină pentru structurile monolitice. Regulile de control și evaluarea calității

GOST 32495-2013 Piatră zdrobită, nisip și șlefuirea de nisip de beton zdrobit și beton armat. Condiții tehnice

GOST 33174-2014 Drumuri pentru uz general. Ciment. Cerinte tehnice

GOST ISO / IEC 17025-2009 Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de testare și calibrare

Notă - Atunci când se utilizează acest standard, este recomandabil să se verifice acțiunea standardelor de referință în sistemul de informații publice - pe site-ul oficial al Agenției Federale pentru Reglementare Tehnică și Metrologie pe Internet sau la standardele naționale de informare anuală, care este Publicat începând cu 1 ianuarie a anului curent și, pe probleme ale indicatorului informativ lunar "standarde naționale" pentru anul curent. Dacă standardul de referință este înlocuit (modificat), atunci când utilizați acest standard ar trebui să fie ghidat prin înlocuirea standardului (modificat). Dacă standardul de referință este anulat fără înlocuire, poziția în care este dată referința acesteia este aplicată într-o porție care nu afectează această legătură.

3 Termeni și definiții

Acest standard aplică termeni conform GOST 7473, GOST 13015, GOST 18105, GOST 24211, precum și următorii termeni cu definițiile corespunzătoare:

3.1 beton: Materialul de construcție a campaniei artificiale obținut ca rezultat al turnării și întăririi este selectat rațional și amestec de beton compactat.

3.2 beton greu: Beton de o structură densă a unei densități medii mai mari de 2000 până la 2500 kg / m inclusive pe liant de ciment și agregate dense mari și mici.

3.3 beton fine-granulat: Beton de o structură densă a unei densități medii mai mari de 2000 până la 2500 kg / m inclusive pe un liant de ciment și un agregat mic dens.

3.4 produse din beton prefabricate și din beton armat: Produse din beton sau din beton armat menite să construiască clădiri și structuri fabricate în afara aplicației finale.

3.5 structuri monolitice de beton și din beton armat: Construcții de beton și din beton armat fabricate direct la locul de construcții atunci când construiesc clădiri și structuri.

3.6 justificarea cercetării: Studiul concretului, pentru pregătirea căruia, dacă este necesar, este planificată utilizarea materialelor cu indicatori de calitate, altele decât cerințele prezentului standard.

Notă - Scopul cercetării substanțiale este de a evalua posibilitatea și fezabilitatea obținerii betonului cu indicatorii de calitate normalizați. Studiile justificative ar trebui să fie efectuate în laboratoare care îndeplinesc cerințele GOST ISO / IEC 17025.

4 cerințe tehnice

4.1 Cerințele prezentului standard ar trebui să fie respectate în dezvoltarea documentației de proiect și tehnologice pentru produsele din beton prefabricate și consolidate și structurile monolitice, dezvoltarea de noi și revizuirea standardelor actuale și a condițiilor tehnice.

4.2 Betoanele ar trebui să fie fabricate în conformitate cu cerințele prezentului standard, precum și standardele și condițiile tehnice privind produsele și desenele speciilor specifice aprobate în mod prescris.

Cerințe suplimentare pentru beton, destinate diferitelor domenii de construcție și materiale pentru prepararea lor sunt prezentate în apendicele A.

4.3 Caracteristicile concrete

4.3.1 După indicatori de calitate, betonul este împărțit:

- prin durabilitate:

pe clasele de rezistență la comprimare: B3.5; LA 5; B7.5; LA ORA 10; B12.5; B15; În 20; B22.5; B25; B27.5; B30; B35; B40; B45; B50; B55; B60; B70; B80; B90; B100; B110; B120,

pe clasa rezistenței la tracțiune axială:; ; ; ; ; ; ; ; ; ; .

pe clasele de rezistență la tracțiune în timpul îndoirii:; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

- La rezistența la îngheț:

pe marca în prima metodă de bază :,,,,,,,,,,,,,

pe marca pe cea de-a doua metodă de bază :,,,,,,

- Potrivit impermeabilității pe marca: W2, W4, W6, W8, W10, W18, W14, W16, W18, W20;

- prin abrazibilitate atunci când este testat pe cercul abraziunii pe marca: G1, G2, G3.

4.3.2 Clasele de beton pentru rezistență, ștampile pentru rezistență la îngheț, impermeabil și abraziune sunt instalate în conformitate cu standardele de proiectare și indică în documentația de proiectare și tehnologică, standardele și condițiile tehnice privind produsele și structurile.

4.3.3 Tipurile de beton la rata de durabilitate setată sunt stabilite în conformitate cu GOST 25192.

4.3.4 În funcție de condițiile de lucru din beton în diferite condiții de funcționare în conformitate cu GOST 31384, sunt permise cerințe suplimentare pentru beton pe indicatorii de calitate normalizați conform GOST 4.212.

4.3.5 Vârsta betonului în care sunt furnizate cerințele tehnice specificate trebuie să fie specificate în proiect. Vârsta de proiectare a betonului este prescrisă în conformitate cu standardele de proiectare, ținând seama de condițiile de întărire a betonului, metodele de construcție și calendare a încărcării efective a structurilor. În cazul în care vârsta de proiect nu este specificată, cerințele tehnice pentru beton ar trebui furnizate la vârsta de 28 de zile.

4.3.6 Valorile indicatorilor normalizați ai vacanței și a rezistenței la unelte ale betonului de beton prefabricate și din beton armat sunt stabilite în standarde sau condiții tehnice pe aceste produse.

4.3.7 Valorile indicatorilor normalizați ai rezistenței betonului de structuri monolitice la o vârstă intermediară sunt instalate în documentația tehnologică.

4.3.8 Clasa minimă de beton privind rezistența la compresiune pentru produsele și structurile armate este luată conform GOST 13015.

4.3.9 În timpul producției de produse și structuri, precum și construcția și funcționarea clădirilor și a structurilor din beton la un mediu extern, substanțele nocive nu ar trebui eliberate în cantități care depășesc standardele sanitare și igienice actuale.
________________
GN 2.2.5.313-03 * "Concentrații maxime admise (PDC) de substanțe nocive în aerul zonei de lucru"

* Probabil eroarea originalului. Citiți: GN 2.2.5.1313-03. - Notați producătorul bazei de date.

4.4 Cerințe pentru amestecurile concrete

4.4.1 Amestecurile de beton trebuie să respecte cerințele GOST 7473.

4.4.2 Compoziția amestecului de beton trebuie selectată în conformitate cu GOST 27006, luând în considerare cerințele GOST 31384. Selectarea compoziției amestecului de beton pentru instalațiile de beton din clasele CS-2 și KS-3 în conformitate cu GOST 27751 se efectuează în laboratoare care îndeplinesc cerințele GOST ISO / IEC 17025.

4.4.3 Amestecuri de beton pentru ștampilele de beton pe rezistența la îngheț () și mai sus trebuie să fie fabricate utilizând aditivi care curge (formarea gazoasă). Conținutul aerului implicat în amestecul de beton trebuie să fie de cel puțin 4%.

4.4.4 La numirea mai multor revendicări de proiectare la beton, compoziția amestecului de beton trebuie să asigure beton cu indicatorii normalizați în conformitate cu cerințele prezentului standard.

4.5 Cerințe pentru materialele din beton

4.5.1 Cimenturile, materialele de umplutură mari și mici, apa și aditivii trebuie să respecte cerințele standardelor și specificațiilor, luând în considerare cerințele GOST 31384.

4.5.2 Activitatea eficientă specifică a radionuclizilor naturali în materialele utilizate pentru prepararea amestecurilor de beton nu trebuie să depășească valorile limită stabilite de GOST 30108.

4.5.3 Posibilitatea aplicării materialelor pentru beton, ale căror indicatori de calitate nu îndeplinesc cerințele acestui standard trebuie să fie confirmate de cercetări substanțiale.

4.6 Materiale de legare

4.6.1 Pe măsură ce materialele obligatorii trebuie să utilizeze ciment care îndeplinesc cerințele GOST 10178, GOST 22266, GOST 31108, GOST 33174.
________________
GOST R 55224-2012 "Cimenturile pentru construcția transporturilor funcționează și în Federația Rusă. Condiții tehnice.

4.6.2 În condiții agresive de funcționare a produselor și modelelor, tipul de ciment ar trebui ales în conformitate cu GOST 31384.

4.6.3 Pentru clasa de beton prin rezistența la comprimare B60 și de mai sus, cimentul Portland trebuie utilizat fără aditivi minerali ai mărcii nu mai mici decât PC 500 în conformitate cu GOST 10178 sau clasa nu mai mică decât CEM I 42.5 conform GOST 3110 8, cu un conținut de cel mult 8%.

4.6.4 Consumul minim de ciment pentru betonul greu, acționat într-un mediu neagresiv, în funcție de tipul de structuri, trebuie să respecte cel din Tabelul 1.

Tabelul 1 - Consum minim de ciment pentru beton greu

Tipul de construcție

Consumul cimentului formularului (tipului), kg / m

PC-D0, PC-D5, CEM I, CEM I SS

PC-D20, CEM II, CEM II SS

SPC, CEM III ACC,
CEM III, CEM IV, CEM V

NECESITATE, ale căror condiții de funcționare sunt excluse înghețarea și dezghețarea

Nu este normalizată

Armate cu fitinguri nemișcate

Armată cu armătură pre-stresată

4.6.5 Consumul minim de ciment pentru betonul greu destinat fabricării de produse și structuri operate în medii agresive trebuie administrat conform GOST 31384.

4.7 Filtre

4.7.1 Elemente de umplutură pentru beton sunt alese de-a lungul compoziției cerealelor, rezistența, rezistența la îngheț, densitatea, conținutul de particule de praf și argilă, prezența și conținutul poluanților nocivi și străini, caracteristicile de igienă și alți indicatori de calitate conform GOST 8267 și GOST 8736.

4.7.2 În calitate de substituent mic pentru beton, nisip natural conform GOST 8736 este utilizat, nisip de la despicarea rocilor de rocă conform GOST 31424, amestecuri, nisip din domeniu și zgârieturi feroaliace ale metalurgiei feroase conform GOST 5578, de asemenea ca amestecuri gastrice cu granulație fină în conformitate cu GOST 25592. Adevărata densitate a agregatului mic ar trebui să fie cuprins între 2000 și 2800 kg / m inclusive.

4.7.5 Piatra zdrobită, piatră zdrobită din pietriș și pietriș de pietriș din roci dense în GOST 8267, piatră zdrobită de strivire de roci dense în conformitate cu GOST 31424, piatră zdrobită din metalurgie de domeniu și feroaliaj de metalurgie feroasă conform GOST 5578, piatră zdrobită De la betonul zdrobit și betonul armat conform GOST 32495, piatră zdrobită de la coșul de CHP în conformitate cu GOST 26644. Densitatea medie a agregatului mare trebuie să fie în intervalul de la 2000 la 3000 kg / m inclusive.

4.7.6 Betonul zdrobit de piatră zdrobit și betonul armat nu trebuie utilizat în clasa de beton prin rezistență la compresiune peste B35.

4.7.7 Tipuri de impurități dăunătoare în agregate și conținutul lor admisibil - conform GOST 8267 și GOST 8736.

4.7.8 Cea mai mare dimensiune a boabelor agregate ar trebui stabilită în standarde, specificații tehnice sau alte documente de reglementare și tehnice pentru produsele și structurile concrete din beton și consolidate aprobate în mod prescris.

4.7.9 Agregatul mare trebuie utilizat sub formă de fracțiuni de dozare separat atunci când se prepară un amestec de beton. Utilizarea unui agregat mare sub forma unui amestec de două fracții adiacente corespunzătoare cerințelor prezentate în tabelul 2.

Tabelul 2 - Conținutul fracțiilor individuale de agregat mare în compoziția betonului

Cea mai mare dimensiune a agregatului, mm

De la 5 la 10 mm

SV.10 până la 20 mm

Sf. 20 până la 40 mm

Sf. 40 până la 80 mm

Sf. 80 la 120 mm

4.7.10 ca o umplutură majoră a claselor de beton, piatră zdrobită din roci dense în conformitate cu gradul GOST 8267 nu este sub 1200. Conținutul de cereale de roci slabe din piatră zdrobită pentru clasele C60 din beton și de mai sus nu trebuie să depășească 5% mase.

4.7.13 Cu cerințele de proiectare pentru betonul unei rezistențe la îngheț () și mai sus, un mare agregat din rocile erupte și metamorfe cu absorbția apei nu este mai mare de 1,0%, de la roci sedimentare cu absorbție a apei nu mai mult de 2,5%.

4.7.14 Marca asupra rezistenței la îngheț agregatele mari, în funcție de temperatura construcției și a produselor, cu excepția acoperirilor și a bazelor de drumuri și a aerodromurilor, a înghițită construcțiile de preparate și fundații din beton, structurile hidraulice, nu ar trebui să fie mai mici decât cele specificate în Tabelul 3.

Tabelul 3 - Marcă pe rezistența la îngheț agregată mare în funcție de temperatura construcției de structuri și produse

Temperatura medie lunară a lunii cele mai reci, ° С

De la 0 ° C la minus 10 ° С

De la minus 10 ° С la minus 20 ° С

Sub minus 20 ° С

Marcaj pentru molozul rezistenței la îngheț și pietriș

4.7.15 Cu ajutorul molozului din rocile erupte de afanit și structurile vitroase, testele lor în beton trebuie efectuate.

4.8 ceas ceas

Apa pentru amestecul pozitiv și prepararea soluțiilor de aditivi chimici trebuie să respecte cerințele GOST 23732.

4.9 Aditivi

4.9.1 Aditivii trebuie să respecte cerințele GOST 24211, precum și standardele și specificațiile pe care sunt emise.
________________
În Federația Rusă - și cerințele GOST R 56178-2014 "Modificatori de tip organo-mineral MB pentru beton, mortar și amestecuri uscate. Specificații", GOST R 56592-2015 "Aditivi minerali pentru beton, mortare. Condiții tehnice generale. "

4.9.2 Cereți-Uros utilizat ca aditiv trebuie să corespundă GOST 2581 8.

4.9.3 La aplicarea suplimentelor în conformitate cu GOST 24211, incluzând săruri de clorură, trebuie efectuate cerințele stabilite la punctul 6.4.3 GOST 31384.

5 Acceptarea normelor

5.1 Acceptarea betonului beton beton și a produselor din beton armat pentru toți indicatorii de calitate normalizați, stabiliți de condițiile standard sau tehnice pentru aceste produse, aprobate în mod prescris, ar trebui să fie efectuate la locul fabricării lor în conformitate cu GOST 13015.

5.2 Acceptarea structurilor concrete concrete de beton și consolidate sunt realizate în termeni de indicatori de calitate stabiliți în documentația de proiectare și tehnologică aprobată în modul prescris.

5.3 Acceptarea betonului beton este efectuată pentru fiecare lot de produse și desene sau modele conform GOST 18105, beton cu rezistență ridicată - conform GOST 31914.

5.4 Acceptarea concretă În ceea ce privește rezistența la îngheț, impermeabilă, abraziunea se efectuează pe baza rezultatelor testului obținute în timpul selecției compoziției nominale a amestecului de beton conform GOST 27006, apoi periodic în conformitate cu standardele sau condițiile tehnice Produsele și proiectarea unui anumit tip aprobat în modul prescris, precum și atunci când se schimbă compoziția nominală, dar cel puțin o dată la 6 luni.

6 Metode de monitorizare

6.1 Rezistența la beton este determinată de GOST 10180, GOST 22783, GOST 28570, GOST 22690, GOST 17624, GOST 31914.

Rezistența betonului este monitorizată și evaluată conform GOST 18105 și GOST 31914.

6.2 Rezistența la îngheț a betonului este determinată și evaluată conform GOST 10060.

6.3 Rezistența impermeabilă a betonului este determinată și evaluată conform GOST 12730,5, GOST 31914.

6.4 Abrazabilitatea betonului este determinată în conformitate cu GOST 13087 și estimată conform GOST 13015.

6.5 Densitatea medie a betonului este determinată în conformitate cu GOST 12730.1, GOST 17623.

6.6 Monitorizarea concretă a indicatorilor de calitate stabilită (deformare a contracției, fluaj, disiparea căldurii la întărire, rezistență la prisma, modul de elasticitate, rezistență, rezistență la fisuri etc.) sunt efectuate în conformitate cu metodele stabilite în GOST 24544, GOST 24316, GOST 24452, GOST 24545, GOST 24452 29167, respectiv, sau în alte documente de reglementare și tehnice aprobate în mod prescris.

6.7 În absența unor metode standard de determinare a indicatorilor de performanță suplimentari, metodele de testare se dezvoltă în organizații de cercetare specializate în mod prescris, coordonate cu organizarea proiectului și indică documentația tehnică.

6.8 Activitatea eficientă specifică a radionuclizilor naturali în materialele pentru prepararea amestecului de beton este determinată în conformitate cu GOST 30108.

Anexa A (obligatorie). Cerințe suplimentare pentru beton destinate diferitelor zone de construcție și materiale pentru prepararea lor.

Anexa A.
(obligatoriu)

A.1 Betoane pentru construcția hidraulică

A.1.1 Cerințele pentru structurile hidraulice concrete trebuie stabilite în funcție de gradul de efecte agresive ale mediului pe beton în diferite zone ale structurii și cu considerarea obligatorie a masivității structurilor și localizarea structurilor în structurile hidraulice în raport cu orizontul de apă.

A.1.2 ciment ar trebui alese în funcție de localizarea zonei structurii și agresivității mediului, luând în considerare cerințele GOST 31384:

- pentru betoanele zonei interioare și subacvatice a structurii - cimenturi rezistente la sulfat în conformitate cu GOST 22266, Portland Ciment și Slagoportland Ciment conform GOST 10178 sau tipurilor de ciment CE i-CEM V în conformitate cu GOST 31108;

- pentru zona exterioară a betonului și zona variabilă a nivelului apei - tipuri de ciment rezistente la sulfat, CEM II / AW SS, CEM II / BW MCS conform GOST 22266, PC PC PC D0-H și PC D20-H cu minerale zgură de domeniu granulat aditiv la 15% în conformitate cu GOST 10178; Tipurile de ciment ale CEM I, CEM II bazate pe un clincher cu un conținut de până la 7%, până la 60% cu un supliment mineral de explozie granulată la 15% conform GOST 31108.

A.1.3 Pentru structuri masive din beton, ciment rezistent la sulfat conform GOST 22266 pe baza unui clincher cu conținut de până la 60%, ciment Slagoportland și Ciment Portland conform GOST 10178, ciment de ciment I-CEM V în conformitate cu GOST 31108 pe baza clincherului cu conținut de până la 7%, până la 60%.

A.1.4 Pentru beton, zona interioară a structurilor hidraulice este lăsată să utilizeze nisip cu conținutul de particule de praf și argilă la 15% la asigurarea cerințelor de proiectare pentru rezistență și impermeabilitate.

A.1.6 lut în bucăți în agregate mari și fine nu este permisă pentru structurile hidraulice din beton.

1 - pentru zona de beton de nivel variabil;

2 - pentru betonul zonei exterioare de suprafață;

3 - Pentru betonul zonelor interne și subacvatice.

A.1.8 Rezistența la îngheț a nisipului pentru structurile hidraulice din beton trebuie determinată la fracțiunile 1.25-5.0 mm. După 25 de cicluri de înghețare și dezghețare conform GOST 8735

A.1.9 Pentru suprafețele de beton cu vedere la fluxul de apă de mare viteză (impermeabil, placă de tunel etc.), piatră zdrobită, piatră zdrobită din pietriș și bolovani sau pietriș cu durabilitate nu mai mică de 1000, brand abraziune în tamburul lustruit și -

A.1.10 este permisă în construcția unor structuri hidraulice masive. Aplicarea molozului și pietrișului cu boabe de 120 până la 150 mm.

Atunci când se utilizează cereale (bolovani) cu dimensiunea granulelor de peste 150 mm de (lor), acesta trebuie administrat direct în blocul de beton la stabilirea unui amestec de beton.

A.2 Betoane pentru acoperiri și terenuri de aer din cauciuc

A.2.1 Cerințe pentru beton pentru acoperiri și baze de drumuri și aerodromuri pentru rezistența la compresiune, Întinderea cu rezistență la îndoire și rezistență la îngheț trebuie să fie setată în funcție de tipul de strat structural și de condițiile climatice de funcționare.

A.2.2 Ca liant pentru beton de acoperiri și baze de drumuri și aerodromuri, cimentul Portland trebuie utilizat pe baza unui clincher al unei compoziții mineralogice normalizate conform GOST 10178, ciment conform GOST 33174 sau ciment pentru construcția de transport în conformitate cu cu *.
________________
* Textul documentului corespunde originalului. - Notați producătorul bazei de date.

A.2.3 marchează pe duminismul stâncii inițiale sau pietrișului, din care nisipul de la sfâșietoare și nisipul îmbogățit din marginile de zdrobire pentru acoperirile de beton și bazele de drumuri și aerodromurile nu trebuie să fie mai mici decât cele din Tabelul A.1.

Tabelul A.1 - Mărci pentru infracțiunea de stâncă originală și pietriș pentru fabricarea nisipului din setări de zdrobire

Numirea de beton

Marca pentru crima de rocă inițială sau pietriș, din care este produs nisipul

Rasele trecute cu vederea

Roci sedimentare și metamorfice

Strat

Baza

A.2.4 Marcă pe rezistența la îngheț a stâncii originale sau pietrișului, din care nisipul este fabricat din picături de strivire sau îmbogățite cu nisip din secțiuni de concasare, nu ar trebui să fie mai mică decât marca de rezistență la îngheț de beton.

A.2.5 lut în bucăți în agregate mari și fine pentru acoperiri de beton și baze de drumuri și aerodromuri nu sunt permise.

A.2.6 Compoziția granulelor de umplutură fină pentru acoperiri de beton și bazele drumurilor și aerodromurilor este prezentată în tabelul A.2, în timp ce numai boabele au loc printr-o sită cu găuri rotunde cu un diametru de 5 mm.

Tabelul A.2 - Compoziția cerealelor agregate mici

Modul de dimensiune

Reziduuri complete,%, pe găurile de dimensiune Sint, mm

De la 1,5 la 2,0

Sf. 2.0 la 2.5

Sf. 30-55

Sf. 65 la 80

Sf. 85 la 90

Sf. 2.5 la 3.0

SV.10 la 20.

Sont 25 până la 45

Sf. 55 la 70

Sf. 80 la 90

Sf. 90 la 95

A.2.7 Ștampile pentru fractură și abraziune în tamburul tamburului de raft și moloz din pietriș folosit ca un agregat mare pentru acoperirile din beton de drumuri auto și aerodromuri, nu ar trebui să fie mai mică decât cele specificate în tabelul A.3.

Tabelul A.3 - Marcile de moloz și moloz din pietriș pentru transpirație și abraziune

Tipul de agregat

de framadănă

prin abrazivitate

Piatra zdrobită din rasele erupte sau metamorfice

Piatră zdrobită din pietriș

Sediment zdrobită piatră

A.2.8 Marca pe maturarea molozului de la rasele erupte pentru bazele de beton de drumuri și aerodromuri nu trebuie să fie mai mică de 800, molozul din pietre metamorfice și moloz din pietriș - nu mai mică de 600, molozul din roci sedimentare - nu mai puțin de 400 .

A.2.9 Marca pe rezistența la îngheț agregată mare nu ar trebui să fie mai mică decât marca de rezistență la îngheț de beton.

2 - pentru stratul unic și superior de acoperiri cu două straturi de drumuri și aerodromuri;

3 - Pentru stratul inferior de acoperiri cu două straturi și baze de drumuri și aerodromuri.

A.2.12 Pentru betonul de acoperire a drumurilor și aerodromurilor, trebuie aplicate simultan aditivi pe bază de apă / plastifiere și de curgere (formare a gazului).

A.2.13 Pentru betonul straturilor structurale de drumuri și aerodromuri, raportul de apă-ciment și volumul de aer implicat în amestecul de beton trebuie să corespundă tabelului A4.

Tabelul A.4 - Atitudinea de apă-ciment și volumul de aer implicat pentru straturi structurale de beton de drumuri și aerodromuri

Strat constructiv

Atitudine de apă-ciment, nu mai mult

Volumul aerului implicat în amestecul de beton,% *

Stratul unic sau superior de acoperire cu două straturi

5,0-7,0
4,0-8,0

Stratul inferior de acoperire cu două straturi

4,0-6,0
4,0-8,0

Baza

Nu este normalizată

* Deasupra liniei - pentru beton greu, sub linie - pentru beton cu granulație fină.

A.2.14 Densitatea amestecului de beton pentru acoperiri și baze de drumuri și aerodromuri într-o stare compactată în raport cu densitatea amestecului obținut prin calcularea metodei volumului absolut trebuie să fie de cel puțin 0,98 pentru betonul greu și cel puțin 0,96 pentru amendă - beton - beton.

A.2.15 Consumul minim de ciment din baza bazelor de drumuri și aerodromuri trebuie să fie de cel puțin 150 kg / m.

A.2.16 Studiile justificative (a se vedea clauza 4.5.3 din prezentul standard) Acoperirile de beton și fundațiile de drumuri și aerodromurile sunt efectuate în comparație cu betonul pe materialele standard pentru care rezistența la îngheț necesară este dovedită prin teste. Studiile justificative ale acoperirilor de beton și bazele de drumuri și aerodromurile sunt efectuate cu betonul betonului la o reducere critică a caracteristicilor betonului.

A.3 Betoane pentru construcția transporturilor

A.3.1 Cerințe pentru facilitățile de beton (poduri, pasaj, pasaj, țevi etc.), în funcție de gradul de impact agresiv al mediului asupra condițiilor de funcționare concrete și climatice. Cerințe pentru traversele de beton din beton, trebuie instalate suporturi de rețea de contact, luând în considerare protecția împotriva electrocoroziunii conform GOST 31384.

A.3.2 Pentru elementele structurale concrete ale instalațiilor de transport expuse la acțiunea reactivilor anti-bandă, cerințele pentru beton ar trebui stabilite pe baza cerințelor prezentate în secțiunea A.2.

A.3.3 ca o obligație de beton de instalații de transport, Portland Ciment pe baza clincherului compoziției mineralogice normalizate conform GOST 10178, ciment rezistent la sulfat conform GOST 22666 *, ciment conform GOST 3110 8 pe baza unui clincher cu un conținut de până la 7% sau ciment în conformitate cu **.
________________
* Probabil eroarea originalului. Citiți: GOST 22266-2013;
** Documentul documentului corespunde originalului. - note ale producătorului bazei de date.

Nu este permisă lut în bucăți în agregate mari și fine pentru facilități de transport din beton.

A.3.6 Rezistența la îngheț a nisipului pentru betonul de transporturi trebuie determinată pe fracțiunea de 1,25-5,0 mm. După 25 de cicluri de înghețare și dezghețare la testarea conform GOST 8735, conținutul fracției de mai puțin de 1,25 mm nu trebuie să fie mai mare de 7%.

A.3.8 Pentru structurile de beton din beton, trebuie folosită piatră zdrobită de la roci erupți. Conținutul de praf și particule de argilă în zdrobit nu trebuie să depășească 1% din masă.

A.3.9 Densitatea medie a agregatului mare pentru structurile de beton din beton ar trebui să fie cuprinzătoare între 2000 și 2800 kg / m.

A.3.10 Betonul de traverse din beton armat trebuie utilizat din brandurile de marcă erupție de cel puțin 1200, de la rocile metamorfice și sedimentare ale ratei de stampie de nu mai mică de 1000 și piatră zdrobită din cereale de cereale pentru transpirație nu mai mică decât 1000.

A.3.11 Elemente de umplutură, puterea cărora atunci când este saturată cu apă scade cu mai mult de 20% în comparație cu durabilitatea lor într-o stare uscată, nu este lăsată să fie utilizată pentru structurile de beton din beton.

A.3.13 Consumul maxim de ciment pentru structurile de beton din beton nu trebuie să depășească:

- pentru clasa beton B35 - 450 kg / m;

- pentru clasa beton B40 - 500 kg / m;

- pentru clasa beton B45 - 550 kg / m.

UDC 691.32: 620.001.4: 006.354

ISS 91.100.30

Cuvinte cheie: betoane grele și fine, cerințe tehnice, reguli de acceptare, metode de testare



Text de document electronic
codex pregătit SA și forate de:
ediția oficială
M.: Standinform, 2019

GOST 26633-2012.

Standardul interstatal
Betoane grele și fine
Condiții tehnice
Greutate greu și betoane de nisip. Specificații.

ISS 91.100.30

Data introducerii 2014-01-01

Prefaţă

Obiective, principiile de bază și ordinea principală de lucru la standardizarea interstatală sunt stabilite "sistem de standardizare interstatală. Dispoziții de bază" și "sistem de standardizare interstatală. Standarde de interstatale, reguli și recomandări privind standardizarea interstatală. Dezvoltare, adoptare, aplicații, actualizări și anulări"

Informații despre standard

1 Dezvoltat de cercetarea, proiectarea și proiectarea și instituția tehnologică din beton și beton armat numit după Nizha, biroul OJSC "NIC" Construcție "

2 prezentate de Comitetul Tehnic pentru Standardizare TC 465 "Construcții"

3 Adoptat de Comisia științifică și tehnică interstatală pentru standardizare, înregistrare tehnică și evaluare a conformității în construcții (MNTKS) (Protocolul la 18 decembrie 2012 N 41)

Numele scurt al țării pe MK (ISO 3166) 004-97 Codul țării Potrivit MK (ISO 3166) 004-97 Numele abreviat al corpului național al managementului construcțiilor de stat
Azerbaidjan. AZ. Comitetul de stat de planificare și arhitectură urbană
Armenia A.M. Ministerul Planificării Urbane
Kazahstan. Kz. Agenția pentru construcții și servicii de locuințe și comunale
Kârgâzstan. Kg. Gosstroy.
Moldova MD. Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale
Rusia RU. Ministerul Dezvoltării Regionale
Tadjikistan. TJ. Agenția pentru Construcții și Arhitectură din cadrul Guvernului
Uzbekistan. Uz. Architectstroy de stat

4 În acest standard, principalele prevederi ale Standardului Regional European EN 206-1: 2000 Beton - partea 1: Specificație, performanță, producție și conformitate (beton - partea 1: Cerințe tehnice generale, caracteristici operaționale, criterii de producție și conformitate) în Termeni de cerințe pentru beton.

5 Ordinul Agenției Federale pentru Reglementare și Metrologie Tehnică din 27 decembrie 2012 N 1975 - Standard Interesant GOST 26633-2012 a fost adoptat ca standard național al Federației Ruse din 1 ianuarie 2014

6 în loc de GOST 26633-91

1 zonă de utilizare

Acest standard se aplică betonului greu și cu granulație fină pe lianți de ciment (denumit în continuare - betoane) utilizate în toate domeniile de construcție și stabilește specificații pentru beton, regulile pentru acceptarea acestora, metodele de testare.

Standardul nu se aplică la betoanele mari, rezistente la căldură, rezistente la căldură și radiații.

2 Referințe de reglementare

Acest standard utilizează referințe de reglementare la următoarele standarde interstatale:

Sistem de indicatori de calitate a produselor. Clădire. Betoane. Nomenclatorul indicatorilor
Piatră zdrobită și nisip din mellurgie neagră și neferoasă pentru beton. Condiții tehnice
GOST 7473-2010. Amestecuri de beton. Condiții tehnice
Piatră zdrobită și pietriș din roci dense pentru lucrările de construcții. Condiții tehnice
Piatră zdrobită și pietriș din roci dense și deșeuri producția industrială pentru lucrările de construcții. Metode de testare fizică și mecanică
Piatră zdrobită și pietriș din roci dense și deșeuri producția industrială pentru lucrările de construcții. Metode de analiză chimică
Nisip pentru lucrările de construcție. Metode de testare
Nisip pentru lucrările de construcție. Condiții tehnice
GOST 10060-2012. Betoane. Metode de determinare a rezistenței la îngheț
Portland Ciment și SlagoportlandCement. Condiții tehnice
GOST 10180-2012 Betoane. Metode de determinare a rezistenței probelor de control
Betoane. Metoda de definire
GOST 12730.2-78. Betoane. Metodă de determinare a umidității
Betoane. Metoda de determinare a absorbției apei
Betoane. Metode de determinare a indicatorilor de porozitate
Betoane. Metode de determinare impermeabilă
GOST 13015-2012 Beton și produse din beton armat pentru construcții. Cerințe tehnice generale. Reguli de acceptare, etichetare, transport și depozitare
Betoane. Metode de determinare a abrazitabilității
Betoane. Metoda radioizotopară pentru determinarea densității medii
GOST 17624-2012. Betoane. Metoda de determinare a rezistenței cu ultrasunete
GOST 18105-2010. Betoane. Reguli de monitorizare și evaluare a rezistenței
Materiale de construcție. Metoda diellică de măsurare a umidității
Rezistent la ciment sulfat. Condiții tehnice
Betoane. Determinarea rezistenței metodelor mecanice de testare nedistructivă
Betoane. Metoda de determinare accelerată a rezistenței la compresiune
Materiale de construcție. Metoda de măsurare a umidității neutronice
GOST 23732-2011 Apă pentru beton și mortare. Condiții tehnice
Aditivi pentru beton și mortare. Condiții tehnice generale
Betoane. Metodă pentru determinarea disipării căldurii la întărire
Betoane. Metode de determinare a rezistenței la prisme, modul de elasticitate și coeficientul de poisson
Betoane. Metode de determinare a deformărilor contracției și a fluajului
Betoane. Metode de testare a rezistenței
Amestecuri de centrale termice de zolotholah pentru beton. Condiții tehnice
Centrale termice de centrale termice pentru beton. Condiții tehnice
Piatră zdrobită și nisip din zgârieturi de centrale termice pentru beton. Condiții tehnice
Betoane. Reguli pentru selectarea compoziției
Protecția împotriva coroziunii în construcții. Betoane. Teste comune pentru testare
Betoane. Metode de determinare a rezistenței eșantioanelor selectate din modele
Betoane. Metode de determinare a caracteristicilor rezistenței la fisuri (vâscozitatea distrugerii) în timpul încărcării statice
Materiale de construcții și produse. Definiția activității eficiente specifice a radionuclizilor naturali
Aditivi pentru beton și mortare. Definiție și evaluare Evaluare
Construcția generală a cimentului. Condiții tehnice
Protecția structurilor betonate și consolidate din coroziune. Metode de testare
Protecția structurilor betonate și consolidate din coroziune. Cerințe tehnice generale
GOST 31424-2010. Materialele de construcție sunt nemetalice din sefs de strivire de roci dense în producția de moloz. Condiții tehnice
GOST 31914-2012. Beton de înaltă rezistență greu și cu granulație fină pentru structurile monolitice. Regulile de control și evaluare

Notă - Atunci când se utilizează acest standard, este recomandabil să se verifice acțiunea standardelor de referință în sistemul de informații publice - pe site-ul oficial al Agenției Federale pentru Reglementare Tehnică și Metrologie pe Internet sau la standardele naționale de informare anuală, care este Publicat începând cu 1 ianuarie a anului curent și, pe probleme ale indicatorului informativ lunar "standarde naționale" pentru anul curent. Dacă standardul de referință este înlocuit (modificat), atunci când utilizați acest standard ar trebui să fie ghidat prin înlocuirea standardului (modificat). Dacă standardul de referință este anulat fără înlocuire, poziția în care este dată referința acesteia este aplicată într-o porție care nu afectează această legătură.

3 cerințe tehnice

3.1 Cerințele prezentului standard ar trebui respectate în dezvoltarea noilor și revizuirii standardelor și a condițiilor tehnice, a proiectelor și a documentelor tehnologice pentru produsele din beton prefabricate și din beton armat (denumite în continuare produse) și structuri monolitice (denumite în continuare - desene sau modele).

3.2 Betoanele ar trebui să fie fabricate în conformitate cu cerințele prezentului standard, precum și cu cerințele de documentare a proiectului și tehnologiei, standardele și condițiile tehnice privind desenele și produsele de specii specifice aprobate în modul prescris.

3.3 Caracteristicile betonului

3.3.1 În funcție de caracteristicile de clasificare, betonul este împărțit:

  • prin scop principal: pe construcții și speciale;
  • pe tipul de agregat: pe beton, fabricat folosind agregate dense și beton, fabricate folosind agregate speciale;
  • În condițiile de întărire: pe betonul de întărire naturală și beton de întărire accelerată la presiune atmosferică;
  • prin durabilitate:
    • pe clasele de rezistență la compresiune la vârsta de proiectare: B3.5; LA 5; B7.5; LA ORA 10; B12.5; B15; În 20; B25; B30; B35; B40; B45; B50; B55; B60; B70; B80; B90; B100.
    • NOTĂ - Utilizarea claselor intermediare concrete prin rezistență la comprimarea B22.5 și B27.5 este permisă;

    • pe clasa rezistenței la tracțiune axială: B T 0,8; B T 1.2; B t 1.6; B t 2.0; B t 2.4; B t 2.8; B T 3.2; B T 3.6; B T 4.0,
    • pe clasele de rezistență la tracțiune la îndoire: B TB 0,4; B TB 0,8; B TB 1.2; B TB 1.6; B tb 2.0; B TB 2.4; B TB 2.8; B TB 3.2; B TB 3.6; B tb 4.0; B TB 4.4; B TB 4.8; B TB 5.2; B TB 5.6; B TB 6.0; B TB 6.4; B TB 6.8; B tb 7.2; B TB 8.0;
  • densitate medie: pe branduri de beton greu D2000-D2500, branduri de beton cu granulație fină D1800-D2300;
  • rezistența la îngheț: pe marca F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500, F600, F800, F1000;
  • pentru impermeabilitate: pe marca W2, W4, W6, W8, W10, W18, W14, W16, W18, W20;
  • prin abrazibilitate: pe marca G1, G2, G3 (când testați cercul de abraziune).

3.3.2 Clasele de beton pentru rezistență, ștampile pentru rezistența la îngheț, impermeabil și abraziunea betonului în structurile și produsele de specii specifice sunt stabilite în conformitate cu denumirile de proiectare și indică în standarde, condiții tehnice, proiecte și documentație tehnologică privind Design și produs.

3.3.3 În funcție de condițiile de lucru ale betonului în diferite sisteme de operare în standarde și condiții tehnice privind produsele și desenele de lucru ale structurilor concrete și consolidate, sunt furnizate cerințe suplimentare pentru calitatea betonului la indicatorii de calitate normalizați.

3.3.4 Cerințele tehnice pentru beton stabilite în conformitate cu punctul 3.3.1 ar trebui să fie furnizate de producătorul de desene și produse structurale, care indică în documentația proiectului și sunt prescrise în conformitate cu standardele de proiectare, în funcție de condițiile soluțiilor concrete , metodele de construcție și calendare. Încărcarea efectivă a acestor structuri și produse. În cazul în care vârsta de proiect nu este specificată, cerințele tehnice pentru beton ar trebui furnizate la vârsta de 28 de zile.

Valorile indicatorilor normalizați ai vacanței și a vitezei (pentru produsele de pre-stress) ale punctelor forte din beton sunt stabilite într-un produs specific în proiect și indică specificațiile standard sau tehnice pentru acest produs.

Valorile normalizate ale rezistenței betonului structurilor monolitice la o vârstă intermediară (după îndepărtarea cofrajului purtător etc.) sunt stabilite în documentația tehnologică (fabricarea de proiecte sau reglementări tehnologice).

3.3.5 Conținutul total al clorurilor din beton (în ceea ce privește ION) nu trebuie să depășească:

  • 1% masă în beton neautor;
  • 0,4% din masa din beton cu armătură neimprimată;
  • 0,1% din masa din beton cu armătură tensionată.

3.3.6 În timpul producției de produse și structuri, precum și construirea și funcționarea clădirilor și a structurilor din beton, nu ar trebui eliberate substanțe nocive în cantități care depășesc standardele sanitare și igienice în mediul extern.

3.3.7 Consumul minim de ciment în beton operată în medii neagresive, în funcție de tipul de structuri și de condițiile de funcționare, trebuie să respecte cel din Tabelul 1.

tabelul 1

Consumul minim de ciment în beton operat în medii neagresive

Tipul de construcție Condiții de funcționare pentru Vizualizarea și consumul de ciment, kg / m 3
PC-D0, PC-D5, CSPC-D0, CEM I PC-D20, CSPC-20, CEM II SPC, SSSHPTS, CEM III, CEM IV, CEM V
Anonim X0. Nu normal
XS4. 150 170 170
Armate cu fitinguri nemișcate X0. 150 170 180
XS4. 200 220 240
Armată cu armătură pre-stresată X0. 220 240 270
XS4. 240 270 300

3.3.8 Pentru structurile de beton operate în medii agresive, trebuie luată consumul minim de ciment și alte condiții limită în compoziția betonului și specificațiile, proiectarea și documentația tehnologică pentru produsele și desenele unui anumit tip.

3.4 Cerințe pentru amestecurile concrete

3.4.1 Amestecurile de beton trebuie să respecte cerințele GOST 7473-2010.

3.4.2 Compoziția betonului este selectată de software.

3.4.3 Temperatura amestecului de beton la momentul livrării nu trebuie să fie mai mică de 5 ° C.

3.5 Cerințe pentru materiale concrete

3.5.1 Cerințe pentru materialele obligatorii

3.5.1.1 Materialele obligatorii ar trebui să utilizeze cimentul în funcție de și clauza 3.

3.5.1.2 Formularul și clasa (marca) de ciment ar trebui să fie aleși în conformitate cu desemnarea structurilor și produselor, condițiile pentru funcționarea software-ului cerut de clasele de beton, ștampile pentru rezistența la îngheț, impermeabil și abraziune, proprietăți decorative bazate pe bază privind cerințele standardelor, condițiilor tehnice și documentației proiectelor privind aceste modele și produse.

3.5.2 Cerințe pentru agregate

3.5.2.1 Piatra zdrobită și pietrișul de la roci de piatră densă sunt folosite ca agravații mari pentru beton, piatră zdrobită de strivire de roci dense în conformitate cu GOST 31424-2010, piatră zdrobită din domeniu și zgurăric de metalurgie feroasă și nichel și cupru Slaguri de software de metalurgie neferoasă și, de asemenea, a zdrobit piatra din zgurii din CHP. Agregatele mari trebuie să aibă o densitate medie de cereale de la 2000 la 3000 kg / m 3.

3.5.2.2 După cum se utilizează mici agregate pentru beton, nisip natural sau nisip din sefs de roci de strivire cu o densitate reală de 2000 la 2.800 kg / m3, amestecuri care îndeplinesc cerințele sau GOST 31424-2010, nisip din domeniu și Slame feroaliate ale metalurgiei feroase și de nichel și de cupru ale software-ului de metalurgie neferoasă, precum și amestecuri zollylaky de software, frasin.

3.5.2.3 Un agregat mare trebuie aplicat ca fracții dozate separat atunci când se prepară un amestec de beton. Cea mai mare dimensiune a boabelor agregate trebuie instalată în standarde, condiții tehnice sau desene de lucru ale structurilor și produselor din beton și din beton armat. Fracțiunile standard de agregate mari, în funcție de dimensiunea cea mai mare din cereale, sunt prezentate în tabelul 2.

masa 2

Fracții standard de agregat mare

Din 5 inainte de 10 sau din 3 inainte de 10
" 5
(3)
" 10; sv. 10 " 20
" 5
(3)
" 10; " 10 " 20; sv. 20 inainte de 40
" 5
(3)
" 10; " 10 " 20; " 20 " 40; sv. 40 inainte de 80
" 5
(3)
10; " 10 " 20; " 20 " 40; " 40 " 80;
sv.
80
inainte de
120

Utilizarea agregatelor mari sub forma unui amestec de două fracții adiacente corespunzătoare cerințelor tabelului 3 este permisă.

Cea mai mare dimensiune a agregatului, mm Conținutul fracțiilor în agregat mare,% masă
De la 5 (3) până la 10 mm Sf. 10 - 20 mm Sf. 20 până la 40 mm Sf. 40 până la 80 mm Sf. 80 la 120 mm
10 100 - - - -
20 25-40 60-75 - - -
40 15-25 20-35 40-65 - -
80 10-20 15-25 20-35 35-55 -
120 5-10 10-20 15-25 20-30 25-35

3.5.2.7 Tipuri de impurități dăunătoare în agregate și natura posibilului impact asupra betonului sunt prezentate în apendicele A.

Conținutul admisibil din agilați și mineralele atribuite impurităților dăunătoare nu trebuie să depășească valorile prezentate în tabelul 4.

Tabelul 4.

Conținutul admisibil al impurităților dăunătoare în agregate

Numele impurităților dăunătoare Conținut admisibil
Conținutul minim de specii amorfe de dioxid de siliciu (Calcedon, Opal, Flint, Sticlă acră, cuarț îmbinat etc.), în care este posibilă coroziunea alcalină a betonului în funcție de tipul de rase de reacție De *
Sulf, sulfuri, cu excepția piritei (Marcasit, Pirrhotite etc.), și sulfați (gips, anhidrit etc.), în termeni de astfel de 3
- Pentru un agregat mare
- Pentru agregate mici

1,5% din masă
1,0% din masă
Pirită în termeni de așa- 4,0% din masă
Silicate stratificate (mica, hidroslide, clorit, etc., care sunt minerale de reproducere):
- Pentru un agregat mare
- Pentru agregate mici

Volumul de 15%
2,0% din masă
Magnetite, hidroxizi de fier (Gheette etc.), Apatite, Nepheline, Fosforită, care sunt minerale de reproducere:
- toată lumea separat
- în sumă.

Volumul de 10%
Volumul de 15%
Haloid (Galit, Silvin și colab.), Conținând cloruri solubile în apă, în termeni de ioni de clor:
- Pentru un agregat mare
- Pentru agregate mici

0,10% din masă
0,15% din masă
Fibră liberă ASBEST. 0,25% din masă
Cărbune 1% masa.
* Abilitatea agregatelor de a reacționa cu alcalii trebuie determinată prin deformarea expansiunii la testarea software-ului.

3.5.2.8 Umpleți care conțin incluziuni de impurități dăunătoare care depășesc valorile date la punctul 3.5.2.7, precum și zeolitul, grafit și șisturi combustibile pot fi utilizate pentru a produce beton numai după testarea în beton în conformitate cu cerințele 3.5.4

3.5.2.9 Pentru utilizarea de moloz din rocile de carbonat sedimentare din structura afanită și rocile eficiente erect ale structurii vitroase, testele lor în beton trebuie efectuate în conformitate cu punctul 3.5.4.

3.5.2.10 Activitatea eficientă specifică a radionuclizilor naturali Un FEP în agregate utilizate pentru a prepara amestecuri de beton nu trebuie să depășească valorile limită în funcție de aplicarea aplicațiilor de beton.

3.5.3 Cerințe pentru aditivi și apă

3.5.3.1 Aditivii chimici utilizați în beton trebuie să respecte cerințele, precum și standardele și specificațiile pe care sunt emise.

3.5.3.2 Numărul total de aditivi chimici nu trebuie să depășească dozele maxime specificate de producător și nu trebuie să existe mai mult de 5% din masa de ciment.

3.5.3.3 Suplimentele (cu excepția florecilor de aer) utilizate într-o cantitate mai mică de 0,2% din masa de ciment sunt introduse în amestecul de beton din apa interioară.

3.5.3.4 Compatibilitatea aditivilor cu componentele betonului și între ele trebuie să fie testate la selectarea compoziției de beton.

3.5.3.5 Apa pentru amestecul pozitiv și prepararea soluțiilor de aditivi chimici trebuie să respecte cerințele GOST 23732-2011.

3.5.4 Aplicarea în cazuri excepționale de materiale concrete, indicatori de calitate și numărul cărora nu respectă cerințele prezentului standard, trebuie să fie justificate de studii preliminare în laboratoarele acreditate pentru a confirma posibilitatea și fezabilitatea obținerii amestecurilor concrete și a concretului cu toți indicatorii normalizați cerute de calitatea proiectului și durabilitatea necesară.

4 Acceptarea normelor

4.1 Acceptarea amestecurilor de beton se efectuează în conformitate cu GOST 7473-2010.

4.2 Acceptarea betonului beton beton și a produselor din beton armat pentru toți indicatorii de calitate normalizați, stabiliți de proiect, sunt efectuate în conformitate cu GOST 13015-2012 la locul fabricării lor.

4.3 Acceptarea structurilor monolitice concrete se desfășoară pe toți indicatorii de calitate normalizați, stabiliți de proiectul de clădiri și structuri și proiecte de fabricare a proiectelor sau reglementări tehnologice la locul de construcții.

4.4 Acceptarea betonului pentru rezistență este efectuată pentru fiecare lot de produse combinate și structuri monolitice conform GOST 18105-2010.

4.5 Acceptarea betonului asupra altor indicatori de calitate normalizați (rezistență la îngheț, impermeabil, abraziune, absorbție a apei etc.) se efectuează în selectarea unei noi compoziții nominale a software-ului de beton și în viitor periodic în conformitate cu condițiile tehnice, Proiect și documentație tehnologică privind produsele și proiectarea unei specii specifice și, de asemenea, la schimbarea compoziției nominale a betonului, tehnologia fabricării și calității materialelor utilizate, dar cel puțin o dată la 6 luni.

Testele periodice în ceea ce privește activitatea eficientă specifică a radionuclizilor naturali Un FEP în agregate sunt efectuate în selectarea compoziției de beton, precum și atunci când se schimbă calitatea materialelor utilizate, dar cel puțin o dată pe an.

Dacă este necesar să se determine și să controleze alți indicatori normalizați ai calității betonului (umiditate, contracție, fluaj, rezistență, disipare a căldurii, prizonieri, modul de elasticitate, coeficientul de poisson, proprietățile protectoare ale betonului în raport cu armarea oțelului etc.) efectuate în conformitate cu standardele și condițiile tehnice de cerințe privind structurile și produsele din speciile specifice.

5 Metode de monitorizare

5.1 Rezistența betonului este determinată de GOST 10180-2012, GOST 17624-2012.

Forța de beton este monitorizată și evaluată conform GOST 18105-2010.

5.2 Rezistența la îngheț a betonului este determinată și evaluată conform GOST 10060-2012.

5.3 Rezistența impermeabilă a betonului este determinată și evaluată prin software.

5.4 Densitatea medie a betonului este determinată și evaluată de Or.

5.5 Conținutul de umiditate al betonului este determinat și evaluat în conformitate cu GOST 12730,2-78 sau sau sau.

5.6 Absorbția de apă a betonului este determinată și evaluată prin software.

5.7 Indicatorii de porozitate din beton sunt determinați și evaluați prin software.

5.8 Abrazabilitatea betonului este determinată și evaluată prin software.

5.9 Forța calmă, modulul elastic și coeficientul de beton Poisson sunt determinate și evaluate prin software.

5.10 Deformarea contracției și a betonului de creep este determinată și evaluată prin software.

5.11 Rezistența concretă este determinată și evaluată de software.

5.12 Disiparea căldurii a betonului este determinată și evaluată prin software.

5.13 Caracteristicile rezistenței la fractură ale betonului sunt determinate și evaluate prin software.

5.14 Proprietăți de protecție a betonului în raport cu verificarea armăturii din oțel prin software.

5.15 Rezistența la coroziune a betonului este determinată și evaluată prin software.

5.16 Activitatea eficientă specifică a radionuclizilor naturali Un echiv de materii prime pentru prepararea betonului este determinată de software.

5.17 Indicatorii de calitate ai materialului de umplutură major de beton sunt determinate și evaluate de și, agregate mici - prin.

5.18 Indicatorii calității aditivilor sunt determinate și evaluate prin software și, dacă este necesar, 3.5.4.

5.19 Calitatea apei este determinată și evaluată conform GOST 23732-2011.

5.20 Cimentul fals GRAP este determinat prin metoda descrisă în clauza 4.

Anexa A (Referință).

Natura posibilului impact al impurităților dăunătoare în agregatele pentru beton

A.1 la impuritățile dăunătoare în agregate includ incluziunile următoarelor rase și minerale: speciile amorfe de dioxid de siliciu (Calcedonia, Opal, Flint etc.), sulfați (gips, anhidridă etc.), silicați stratificați (micro, hidroclides , clorit, etc.), magnetită, hidroxizi de fier (gheette etc.), apatite, nefolosit, fosforează, halogenuri (Lalit, Silvin și altele), zeoliți, azbest, grafit, cărbune, șisturi combustibile.

Impuritățile dăunătoare pot provoca:

  • reducerea rezistenței și durabilității betonului;
  • deteriorarea calității suprafeței și coroziunea internă a betonului;
  • coroziunea armăturii în beton.

A.2 Impurități dăunătoare de bază care reduc rezistența și durabilitatea betonului: cărbune, grafit, șisturi combustibile; silicate stratificate (mica, hidroslide, clorit, etc.); Zeoliți, apatiți, nepheline, fosfat.

A.3 Impurități dăunătoare de bază, provocând deteriorarea calității suprafeței și coroziunii interne a betonului:

  • soiuri amorfe de dioxid de siliciu solubil în alcalin (Calcedony, Opal, Flint, etc.), clorit și unele zeoliți;
  • sulf, sulfuri (pirită, marcat, pirrrhotite etc.);
  • sulfați (gips, anhidrit etc.);
  • magnetit, hidroxizi de fier (gheet etc.).

A.4 Impuritățile dăunătoare de bază care cauzează coroziunea armăturii în beton:

  • haloid (Galit, Sylvin și colab.), Conținând cloruri solubile în apă;
  • sulf, sulfuri și sulfați.

Anexa B (obligatorie).

Cerințe suplimentare pentru beton destinate diferitelor tipuri de construcții

B.1 Betoane pentru acoperiri și terenuri de aer din cauciuc

B.1.1 Betonul pentru acoperiri și baze de drumuri și aerodromuri trebuie să respecte cerințele de comprimare și de întindere pentru îndoire.

B.1.2 Indicatori tehnologici ai calității amestecurilor de beton trebuie să fie respectate GOST 7473-2010 și cerințele suplimentare ale proiectului de lucru.

Densitatea relativă a amestecului de beton în stare compactată trebuie să fie calculată cu cel puțin 98%.

B.1.3 Începutul apucării cimentului pentru acoperiri din beton și motivele nu trebuie să aibă loc mai devreme de 2 ore.

În beton pentru acoperirea și bazele de drumuri și aerodromuri, nu este permisă utilizarea cimentului cu semne de înțelegere falsă, plastifiată și hidrofobă.

B.1.4 Cu cea mai mare majoritate a boabelor agregate, 80 mm este permisă prin coordonarea producătorului cu furnizarea de consumator a unui amestec de fracțiuni cu o dimensiune de 5 până la 40 mm.

2 - pentru stratul unic și superior de acoperiri cu două straturi de drumuri;

3 - Pentru stratul inferior de acoperiri cu două straturi și baze rutiere.

B.1.7 Marcile pe umflarea pietrei zdrobite, molozul din pietriș și pietriș folosit ca un agregat mare în acoperirile din beton și abraziunea (în tamburul de raft) nu trebuie să fie mai mici decât cele specificate în tabelul B.1.

Tabelul B.1.

Crește moloz, moloz din pietriș și pietriș pentru frama și abrazitabilitate

Brandul pentru piatra zdrobită de moloz din roci sedimentare din betonul de bază nu trebuie să fie mai mic de 400.

Mărcile pe rezistența la îngheț de agregat mare pentru acoperirile și bazele de beton nu trebuie să fie mai mici decât valorile specificate în tabelul B.2.

Tabelul B.2.

Mărcile privind rezistența la îngheț de agregare mare

B.1.8 În betonul de acoperire, aplicați simultan aditivul plastifiant (superplasizator) și aditivul de flux de aer sau gaze.

B.1.9 Compoziția de cereale optimă a nisipului în beton pentru acoperiri și baze de drumuri și aerodromuri trebuie să respecte cel din Tabelul B.3. În acest caz, numai boabele au loc printr-o sită cu găuri rotunde cu un diametru de 5 mm.

În caz de inconsecvență a compoziției de granulație a nisipului pentru acoperirile din beton și bazele de drumuri și aerodromuri, cerințele specificate ar trebui studiate cu 3.5.4.

Tabelul B.3.

Compoziția cerealelor de agregat mic

Inainte de10
Din5 inainte de10
Din20 inainte de30
Din35 inainte de65
Din80 inainte de85
" 2,0 " 2,5
" 10
" 10 " 25
" 30 " 55
" 65 " 80
" 85 " 90
" 2,5 " 3,0
Din10 inainte de20
" 25 " 45
" 55 " 70
" 80 " 90
" 90 " 95
" 3,0 " 3,5
" 20 " 30
" 45 " 55
" 70 " 80
" 90 " 100
100

B.10 MARCĂ Pentru puterea stâncii inițiale sau a pietrișului, din care nisipul din secțiunile de zdrobire și nisipul îmbogățit din secțiunile de strivire pentru acoperirile de beton și aerodromului ar trebui să nu fie mai mici decât cele din tabelul B.4, ce ar trebui să fie indicate în document cu privire la calitatea nisipului.

Tabelul 4.

Steaua pentru puterea stâncii originale și pietriș pentru fabricarea nisipului

B.1.11 Pentru straturile structurale din beton de drumuri și aerodromului, raportul de apă-ciment și volumul de aer implicat în amestecul de beton trebuie să corespundă celor din tabelul B.5.

Tabelul B.5.

Atitudinea de apă-ciment și volumul aerului implicat pentru straturi structurale din beton de drumuri și aerodromuri

B.1.12 Ca un liant în beton pentru acoperiri de drumuri și aerodromuri și motive trebuie să fie utilizate prin ciment conform revendicării 3.

B.2 Betoane pentru construcții de transport

1.0 - Pentru betonul structurilor de poduri, structurile de poduri ale nivelului variabil al apei, conductelor impermeabile, traverselor din beton armat, suportul rețelei de contact, liniile de comunicație și automobilele, suporturile LPP;

2.0 - Pentru betonul suporturilor monolitice ale podurilor și fundațiilor conductelor impermeabile situate în afara nivelului zonei de nivel variabil al apei.

B. Piatra din roci metamorfice și sedimentare și pietriș 800 și mai sus, ștampile de pietriș pentru mai mult de 800 și mai mari.

Plăcile de umplutură a căror rezistență în timpul saturației cu apă este redusă cu mai mult de 20% în comparație cu puterea lor Dura, nu este lăsată să fie utilizată pentru beton de structuri situate în zona de nivel variabil și zona subacvatică.

B.2.4 Pentru beton de traverse din beton armat, este necesar să se utilizeze molozul din rasele de brand erupt la cel puțin 1.200, de la roci metamorfice și sedimentare ale mărcii de rotație, nu mai mică de 1000 și piatră zdrobită din cereale de cereale nu mai puțin decât 1000.

B.2.5 Utilizarea pietrișului nu este permisă pentru beton:

Structurile de poduri și conducte de apă operate în zone cu temperatura medie a celor mai scăzute cinci zile sunt mai mici decât minus 40 ° C;

Facilități de transport cu o marcă de rezistență la îngheț F 2.* 200 și mai mare (desemnarea mărcii betonului corespunde originalului);

Transportul structurilor de beton armate calculate pentru rezistență.

1.0 - pentru beton de spaniole pre-intense operate în zone cu o temperatură medie exterioară a aerului din cele mai reci cinci zile sub minus 40 ° C;

2.0 - Pentru betonul structurilor și structurilor de punte care funcționează în condiții de nivel variabil al apei.

B.2.7 Volumul aerului implicat în amestecuri de beton pentru structuri de beton din beton cu rezistență la îngheț normalizat este luat de standarde și specificații privind construcțiile de beton de un anumit tip.

Volumul aerului implicat ar trebui să fie% din volum:

3,5 ± 1,5 - pentru betonul betonului și structurile din beton armat;

5,5 ± 0,5 - pentru acoperirile transportului podurilor.

B.2.8 Ca liant în construcția betonului din beton trebuie să utilizeze cimentul conform revendicării 3.

B.3 Betoane pentru structuri hidraulice

B.3.1 Este permisă în construcția unor structuri hidraulice masive. Aplicarea mărimii granulelor de moloz și pietriș:

De la 120 la 150 mm;

Sf. 150 mm administrată direct în bloc atunci când puneți un amestec de beton.

1.0 - pentru betonul utilizat în zona de nivel variabil de apă și suprafața suprafeței;

2.0 - Pentru betonul utilizat în zonele subacvatice și interioare.

B.3.3 Pentru betonul structurilor hidraulice operate în nivelul variabil al apei, nu este permisă prezența lut sub formă de bucăți individuale.

B.3.4 Gras al tamburului teren zdrobit nu trebuie să fie mai mic de 800.

Ștampilele pe umflarea pietrișului și a molozului din pietriș nu trebuie să fie mai mici de 1000.

B.3.5 Pentru beton la care sunt impuse cerințele privind rezistența la îngheț, piatra zdrobită din variabilitatea brandului erupt nu trebuie să fie mai mică de 1000.

B.3.6 Piatra zdrobită și pietrișul pentru beton hidraulic trebuie să aibă branduri pentru abrazibilitate în tamburul raftului nu este mai mic:

Și - i - pentru moloz din rasele erupte și metamorfice;

I-I-II - pentru molozul din roci sedimentare, precum și moloz din pietriș.

B.3.8 Rezistența la îngheț de moloz și pietriș pentru structurile hidraulice din beton nu trebuie să fie mai mică decât cea specificată în Tabelul B.6.

Tabelul B.6.

Ruble de rezistență la îngheț și pietriș pentru structuri hidraulice din beton

B.3.9 Pentru structurile hidraulice din beton cu rezistență normalizată de îngheț F 2.* 200 și mai sus, operate în condiții de saturație a apei marine sau mineralizate, volumul de aer implicat în amestecul de beton trebuie să respecte cel specificat în tabelul B.7 (denumirea mărcii de beton corespunde originalului).

Tabelul B.7.

Volumul de aeronave implicate în amestec de beton pentru structuri hidraulice din beton

B.3.10 Pentru beton de structuri hidraulice, conținutul în nisipul de praf și particulele de argilă nu trebuie să depășească% în greutate:

2 - pentru zona de beton de nivel variabil;

3 - pentru betonul de zonă corespunzător;

5 - Pentru zona subacvatică din beton.

Nu este permisă utilizarea agregării fine cu conținut de argilă sub formă de bucăți individuale.

1 - pentru zona de beton de nivel variabil;

2 - pentru zona de suprafață din beton;

3 - Pentru zona subacvatică din beton.

B.4 Beton de înaltă rezistență (clase in60 și mai mare)

B.4.1 Indicatorii tehnologici ai calității amestecurilor de beton trebuie să fie respectate GOST 7473-2010 și cerințele suplimentare ale reglementărilor tehnologice pentru producerea de lucrări concrete sau proiectul de producție a proiectului.

B.4.2 Consumul de ciment în betonul greu de înaltă rezistență nu trebuie să depășească 550 kg / m 3, în betonul cu granulație cu înaltă rezistență - 750 kg / m 3.

B.4.3 Ca un substituent mic, trebuie utilizate nisipurile naturale cu modulul de dimensiune. M kp. \u003d 2.2 - 3.0, respectând cerințele.

B.4.4 Ca o agregată mare, piatră zdrobită din rocile dense ale mărcii nu este mai mică de 1000.

B.4.5 Reguli de control și evaluare a calității - conform GOST 31914-2012.

Bibliografie

GN 2.2.5.313-03 Concentrații maxime admise (MPC) de substanțe nocive în aerul zonei de lucru (probabil eroarea originală. Ar trebui să citiți: GN 2.2.5.1313-03).

GN 2.2.5.314-03 Indicativ niveluri sigure de expunere (încălțăminte) de substanțe nocive în aerul zonei de lucru (probabil eroarea originalului. Ar trebui citit: GN 2.2.5.1314-03. Pe teritoriul rusului Federația, documentul nu funcționează. GN 2.2.5.2308-07.

GOST R 55224-2012 Cimenturi pentru construcția de transport. Condiții tehnice

Metoda de testare de lucru. Determinarea Cimentului Fals GRAP, RM 5730-0284339-01-2003. Niecement, Cemiscon. Moscova, 2003.



Fabricarea și compoziția amestecurilor grele de beton cu granulație fină este guvernată de standardul de stat nr. 26633 2012. Detalii privind brandurile amestecurilor finite, precum și proprietățile fizice ale betonului greu și sferele utilizării sale vă vor spune articolul nostru .

Luați în considerare compoziția și proprietățile.

Specificații

Amestecul finit din beton este caracterizat printr-o greutate specifică ridicată, care este de aproximativ 1800-2500 kg / m³. Compoziția conține un număr mare de ciment, umplutură mare și fină și apă. Aditivii rămași depind de producător, dar sunt guvernați de instrucțiunile GOST 26633 2012. În articolul pe care îl puteți citi despre cum să numărați.

Nr. P / P: Desemnarea mortarului de beton: Brandul cimentului folosit: Greutate specifică (kg / m³): Rezistent la apă: Rezistența la îngheț: Mobilitate (afectează confortul de stabilire): Proporțiile compoziției (pe 1 m³):
Ciment, kg: Nisip, kg: Piatră zdrobită, kg: Apă, l:
1. La 15 ani. M 200. 2400. 6. 200. P 2. 260. 900. 1086. 155.
2. În 20. M 250. 2390. 6. 200. P 3. 320. 860. 1040. 165.
3. La 22.5. M 300. 2400. 8. 300. P 3. 360. 830. 1040. 165.
4. La 25, M 350. 2395. 8. 300. P 4. 420. 795. 1000. 175.
5. BSG în 30 de ani. M 400. 2410. 10. 300. P 4. 470. 760. 1000. 175.

Brandul de ciment joacă un rol important în crearea de beton greu de înaltă calitate. Toate variațiile posibile sunt utilizate, variind de la M 100 pentru care realizarea rezistenței necesare este asigurată de impurități speciale. Betoanele făcute folosind ciment M 700 și mai mari aparțin greutății grele. Dar amestecurile de beton preparate folosind ciment M 200-350 sunt considerate cele mai populare și mai solicitate.

Cel mai bine este să nu efectuați o muncă similară în astfel de condiții extreme, dar dacă este necesar, puteți utiliza izolație suplimentară, încălzire a structurilor de armare și a acestui aditiv special.


Care sunt caracteristicile betonului 200 pe care le puteți citi

Datorită spumatorului, suprafața înghețată va avea o vedere plată fără "craterul" caracteristic și gropile.

Utilizarea aditivilor speciali face soluția mai convenabilă să funcționeze, eliminând dezavantajele mici și îmbunătățirea demnității. Majoritatea constructorilor preferă să lucreze cu beton îmbunătățit. Acest lucru va economisi în mod semnificativ timp și putere, precum și unele materiale de construcție. Astfel de soluții sunt mai ușor de așezat, iar suprafața finalizată are o bună putere și o omogenitate, fără defecte și dezavantaje vizibile.

Despre compoziția betonului M 400 pe 1 m-2 poate fi citit în acest

Zona de aplicare

Soluțiile grele de beton sunt utilizate pe scară largă în construcția internă și ingineriei. Toți transportatorii și elementele de putere ale clădirilor și structurilor sunt adecvate pentru a efectua tocmai din beton greu. Dacă scopul de utilizare a amestecurilor de lumină este limitat de construirea de pereți și suprapuneri, atunci ponderea conturilor de beton greu pentru orice altceva. Ca bază poate fi utilizată.

Care este compoziția betonului M 200 pe 1 m-2, puteți citi de la

Pentru betonul greu, o contracție naturală se caracterizează timp de 2-3 ani după instalare, astfel încât un astfel de factor este necesar în mod necesar.

Pentru clădirile rezidențiale, ridicate cu utilizarea compozițiilor grele, de exemplu, poate fi necesară, de asemenea, necesită izolare termică suplimentară, deoarece materialul în sine are o conductivitate termică ridicată.

Despre ce pot fi găsite proporțiile brandului de beton 200 de la acest lucru

Producția de produse din beton armat, fundații de diferite tipuri, structuri hidraulice, plăci de suprapunere, legături de podea, pernă de beton pentru suprafețele rutiere și fabricarea de piatră de frontieră. Toate acestea sunt doar o listă scurtă a posibilităților de utilizare a betonului greu.


p. 1.



p. 2.



p. 3.



p. 4.



p. 5.



p. 6.



p. 7.



pagina 8.



pagina 9



p. 10.



p. 11.



p. 12.



p. 13.



p. 14.



p. 15.



p. 16.



pagina 17.



p. 18.

Consiliul interstatal pentru standardizare, metrologie și certificare
(MGS)

Consiliul interstatal pentru standardizare, metrologie și certificare
(ESTE C)

Prefaţă

Obiectivele, principiile de bază și procedura principală de realizare a lucrărilor la standardizarea interstatală sunt GOST 1.0-92 "Sistem de standardizare interstatală. Dispoziții de bază "și GOST 1.2-2009" Sistem de standardizare interstatală. Standarde interstatale, reguli și recomandări privind standardizarea interstatală. Norme pentru dezvoltare, adoptare, aplicații, actualizări și anulări »

Informații despre standard

1 Dezvoltat de cercetare, proiectare și proiectare și instituție tehnologică din beton și beton armat. A. A. Govnieva (Niizb), Departamentul de construcție OJSC NIC

2 prezentate de Comitetul Tehnic pentru Standardizare TC 465 "Construcții"

3 Adoptat de Comisia Științifică și Tehnică Interstate privind standardizarea, înregistrarea tehnică și evaluarea conformității în construcții (MNTCOL) (Protocolul din 18 decembrie 2012 nr. 41)

Numele scurt al țării
pe MK (ISO 3166) 004-97

Codul tarii
pe MK (ISO 3166) 004-97

Numele abreviat al Autorității Naționale
Managementul construcției de stat

Azerbaidjan.

Comitetul de stat de planificare și arhitectură urbană

Ministerul Planificării Urbane

Kazahstan.

Agenția pentru construcții și servicii de locuințe și comunale

Kârgâzstan.

Gosstroy.

Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale

Ministerul Dezvoltării Regionale

Tadjikistan.

Agenția pentru Construcții și Arhitectură din cadrul Guvernului

Uzbekistan.

Architectstroy de stat

4 În acest standard, principalele prevederi ale Standardului Regional European EN 206-1: 2000 Beton - partea 1: Specificație, performanță, producție și conformitate (beton - partea 1: Cerințe tehnice generale, caracteristici operaționale, criterii de producție și conformitate) în Termeni de cerințe pentru beton.

Traducere din engleză (en).

Gradul de conformitate este non-echivalent (Neq)

5 Prin ordin al Agenției Federale pentru Reglementare și Metrologie Tehnică din 27 decembrie 2012 nr. 1975-st standardul interstatal GOST 26633-2012 a fost introdus ca un standard național al Federației Ruse din 1 ianuarie 2014

Informațiile despre modificările prezentului standard sunt publicate în indicatorul anual de informare "standarde naționale", precum și textul amendamentelor și amendamentelor - în indicatorul informativ lunar "standarde naționale". În cazul revizuirii (înlocuirii) sau anularea prezentului standard, notificarea corespunzătoare va fi publicată în indicele de informare lunară a standardelor naționale. Informațiile relevante, notificările și textele sunt, de asemenea, postate în sistemul de informații publice- pe site-ul oficial al Agenției Federale pentru Reglementare Tehnică și Metrologi de pe Internet

Standardul interstatal

Betoane grele și fine

Condiții tehnice

Greutate greu și betoane de nisip. Specificații.

Data introducerii - 2014-01 -01

1 zonă de utilizare

Acest standard se aplică betonului greu și cu granulație fină pe lianți de ciment (denumit în continuare - betoane) utilizate în toate domeniile de construcție și stabilește specificații pentru beton, regulile pentru acceptarea acestora, metodele de testare.

Standardul nu se aplică la betoanele mari, rezistente la căldură, rezistente la căldură și radiații.

2 Referințe de reglementare

Acest standard utilizează referințe de reglementare la următoarele standarde interstatale:

3.3.4 Cerințele tehnice pentru beton stabilite în conformitate cu punctul 3.3.1 ar trebui să fie furnizate de producătorul de desene și produse structurale, care indică în documentația proiectului și sunt prescrise în conformitate cu standardele de proiectare, în funcție de condițiile soluțiilor concrete , metodele de construcție și calendare. Încărcarea efectivă a acestor structuri și produse. În cazul în care vârsta de proiect nu este specificată, cerințele tehnice pentru beton ar trebui furnizate la vârsta de 28 de zile.

Valorile indicatorilor normalizați ai vacanței și a vitezei (pentru produsele de pre-stress) ale punctelor forte din beton sunt stabilite într-un produs specific în proiect și indică specificațiile standard sau tehnice pentru acest produs.

Valorile normalizate ale rezistenței betonului structurilor monolitice la o vârstă intermediară (după îndepărtarea cofrajului purtător etc.) sunt stabilite în documentația tehnologică (fabricarea de proiecte sau reglementări tehnologice).

3.3.5 Conținutul total al clorurilor din beton (în ceea ce privește ION) nu trebuie să depășească:

1% masă în beton neautor;

0,4% din masa din beton cu armătură neimprimată;

0,1% din masa din beton cu armătură tensionată.

3.3.6 În timpul producției de produse și structuri, precum și construcția și funcționarea clădirilor și a structurilor din beton, nu ar trebui eliberate substanțe nocive în cantități care depășesc standardele sanitare și igienice actuale nu ar trebui eliberate în mediul exterior.

3.3.7 Consumul minim de ciment în beton operată în medii neagresive, în funcție de tipul de structuri și de condițiile de funcționare, trebuie să respecte cel din Tabelul 1.

Tabelul 1 - Consum minim de ciment în beton operată în medii neagresive

Tipul de construcție

Condiții
Operare
conform GOST 31384.

Vizualizarea și consumul de ciment, kg / m 3

PC-D0, PC-D5,
SPC-D0,
CEM I.

PC-D20,
CSPC-20,
CEM II.

SPC, SSSHPTS,
CEM III, CEM IV,
Tsem v.

Anonim

Nu normal

Armate cu fitinguri nemișcate

Armată cu armătură pre-stresată

3.3.8 Pentru structurile de beton care operează în medii agresive, consumul minim de ciment și alte condiții de limită pentru compoziția betonului trebuie administrat în conformitate cu GOST 31384 și condițiile tehnice, proiectarea și documentația tehnologică pentru produse și proiectarea unei specii specifice .

3.4 Cerințe pentru amestecurile concrete

3.4.1 Amestecurile de beton trebuie să respecte cerințele GOST 7473.

3.4.2 Compoziția betonului este selectată în conformitate cu GOST 27006.

3.4.3 Temperatura amestecului de beton la momentul livrării nu trebuie să fie mai mică de 5 ° C.

3.5 Cerințe pentru materiale concrete

3.5.1 Cerințe pentru materialele obligatorii

3.5.1.1 Materialele obligatorii ar trebui să utilizeze cimentul în conformitate cu GOST 10178, GOST 22266, GOST 31108 și.

3.5.1.2. Forma și clasa de ciment ar trebui aleasă în conformitate cu desemnarea structurilor și a produselor, condițiile de funcționare a acestora în conformitate cu GOST 31384, clasele necesare de clase de beton, mărci pentru rezistență la îngheț, impermeabil și abraziune, decorative Proprietăți bazate pe cerințele standardelor, condițiile tehnice și documentația proiectului pentru aceste desene și produse.

3.5.2 Cerințe pentru agregate

3.5. Slaguri de metalurgie neferoasă conform GOST 5578, precum și zgura de pietre CHP zdrobite în conformitate cu GOST 26644.

Agregatele mari trebuie să aibă o densitate medie de cereale de la 2000 la 3000 kg / m 3.

3.5.2.2 ca agregate mici pentru beton, nisip natural sau nisip din sefs de roci zdrobitoare cu o densitate reală de 2000 la 2800 kg / m 3, amestecuri ale acestora, care corespund cerințelor GOST 8736 sau GOST 31424, nisip din domeniu și zgârieturi feroaliabile ale metalurgiei feroase și nichel și zgomote de cupru ale metalurgiei neferoase, conform GOST 5578, precum și amestecuri de ardezie în conformitate cu GOST 25592, Ash-Sub GOST 25818.

3.5.2.3 Un agregat mare trebuie aplicat ca fracții dozate separat atunci când se prepară un amestec de beton. Cea mai mare dimensiune a boabelor agregate trebuie instalată în standarde, condiții tehnice sau desene de lucru ale structurilor și produselor din beton și din beton armat.

Fracțiunile standard de agregate mari, în funcție de dimensiunea cea mai mare din cereale, sunt prezentate în tabelul 2.

Tabelul 2 - Fracțiuni standard de umplere mare

Utilizarea agregatelor mari sub forma unui amestec de două fracții adiacente corespunzătoare cerințelor tabelului 3 este permisă.

Cel mai
Greutate
Filler, mm.

De la 5 (3) până la 10 mm

Sf. 10 - 20 mm

Sf. 20 până la 40 mm

Sf. 40 până la 80 mm

Sf. 80 la 120 mm

3.5.2.7 Tipuri de impurități dăunătoare în agregate și natura posibilului impact asupra betonului sunt prezentate în apendicele A.

Conținutul admisibil din agilați și mineralele atribuite impurităților dăunătoare nu trebuie să depășească valorile prezentate în tabelul 4.

Tabelul 4 - Conținutul admisibil de impurități dăunătoare în agregate

Numele impurităților dăunătoare

Conținut admisibil

Conținutul minim de specii amorfe de dioxid de siliciu (Calcedon, Opal, Flint, Sticlă acră, cuarț îmbinat etc.), în care este posibilă coroziunea alcalină a betonului în funcție de tipul de rase de reacție

Sulf, sulfuri, cu excepția piritei (Marcasit, Pirrhotite etc.), și sulfați (gips, anhidrit etc.), în termeni de AS03:

Pentru agregate mari

1,5% din masă

Pentru agregate mici

1,0% din masă

Pirită în termeni de așa-

4,0% din masă

Silicate stratificate (mica, hidroslide, clorit, etc., care sunt minerale de reproducere):

Pentru agregate mari

Volumul de 15%

Pentru agregate mici

2,0% din masă

Magnetite, hidroxizi de fier (Gheette etc.), Apatite, Nepheline, Fosforită, care sunt minerale de reproducere:

Fiecare separat

Volumul de 10%

Volumul de 15%

Haloid (Galit, Silvin și colab.), Conținând cloruri solubile în apă, în termeni de ioni de clor:

Pentru agregate mari

0,10% din masă

Pentru agregate mici

0,15% din masă

Fibră liberă ASBEST.

0,25% din masă

* Abilitatea agregatelor de a reacționa cu alcalii trebuie determinată prin deformarea expansiunii la testarea conform GOST 8269,0.

3.5.2.8 Umpleți care conțin incluziuni de impurități dăunătoare care depășesc valorile date la punctul 3.5.2.7, precum și zeolitul, grafit și șisturi combustibile pot fi utilizate pentru a produce beton numai după testarea în beton în conformitate cu cerințele 3.5.4

3.5.2.9 Pentru utilizarea de moloz din rocile de carbonat sedimentare din structura afanită și rocile eficiente erect ale structurii vitroase, testele lor în beton trebuie efectuate în conformitate cu punctul 3.5.4.

3.5.2.10 Activitate eficientă specifică a radionuclizilor naturali A. FEP în agregate utilizate pentru a prepara amestecuri de beton nu trebuie să depășească valorile limită în funcție de aplicarea aplicațiilor de beton în conformitate cu GOST 30108.

3.5.3 Cerințe pentru aditivi și apă

3.5.3.1 Aditivii chimici utilizați în beton trebuie să respecte cerințele GOST 24211, precum și standardele și specificațiile pe care sunt emise.

3.5.3.2 Numărul total de aditivi chimici nu trebuie să depășească dozele maxime specificate de producător și nu trebuie să existe mai mult de 5% din masa de ciment.

3.5.3.3 Suplimentele (cu excepția florecilor de aer) utilizate într-o cantitate mai mică de 0,2% din masa de ciment sunt introduse în amestecul de beton din apa interioară.

3.5.3.4 Compatibilitatea aditivilor cu componentele betonului și între ele trebuie să fie testate la selectarea compoziției de beton.

3.5.3.5 Apa pentru șocul amestecului de beton și prepararea de soluții de aditivi chimici trebuie să respecte cerințele GOST 23732.

3.5.4 Aplicarea în cazuri excepționale de materiale concrete, indicatori de calitate și numărul cărora nu respectă cerințele prezentului standard, trebuie să fie justificate de studii preliminare în laboratoarele acreditate pentru a confirma posibilitatea și fezabilitatea obținerii amestecurilor concrete și a concretului cu toți indicatorii normalizați cerute de calitatea proiectului și durabilitatea necesară.

4 Acceptarea normelor

4.1 Acceptarea amestecurilor de beton se efectuează conform GOST 7473.

4.2 Acceptarea betonului beton și a produselor din beton armat pentru toți indicatorii normalizați ai calităților stabilite de proiect se efectuează în conformitate cu GOST 13015 la locul fabricării acestora.

4.3 Acceptarea structurilor monolitice concrete se desfășoară pe toți indicatorii de calitate normalizați, stabiliți de proiectul de clădiri și structuri și proiecte de fabricare a proiectelor sau reglementări tehnologice la locul de construcții.

4.4 Acceptarea betonului pentru rezistență este efectuată pentru fiecare lot de produse prefabricate și structuri monolitice conform GOST 18105.

4.5 Acceptarea betonului asupra altor indicatori de calitate normalizați (rezistență la îngheț, impermeabil, abraziune, absorbție a apei etc.) se efectuează în selecția unei noi compoziții nominale de beton conform GOST 27006 și în viitor periodic în conformitate cu Specificații, proiecte și documentație tehnologică pentru produsele și modelele unei specii specifice, precum și atunci când se schimbă compoziția nominală a betonului, tehnologia fabricării și calității materialelor utilizate, dar cel puțin o dată la 6 luni.

Teste periodice privind indicatorul unei activități eficiente specifice de radionuclizi naturali A. FEP în agregate se desfășoară cu selectarea compoziției de beton, precum și atunci când se schimbă calitatea materialelor utilizate, dar cel puțin o dată pe an.

Dacă este necesar să se determine și să controleze alți indicatori normalizați ai calității betonului (umiditate, contracție, fluaj, rezistență, disipare a căldurii, prizonieri, modul de elasticitate, coeficientul de poisson, proprietățile protectoare ale betonului în raport cu armarea oțelului etc.) efectuate în conformitate cu standardele și condițiile tehnice de cerințe privind structurile și produsele din speciile specifice.

5 Metode de monitorizare

5.1 Rezistența betonului este determinată de GOST 10180, GOST 22783, GOST 28570, GOST 22690, GOST 17624.

Rezistența betonului este monitorizată și evaluată conform GOST 18105.

5.2 Rezistența la îngheț a betonului este determinată și evaluată conform GOST 10060.

5.3 Impermeabil de beton este determinat și evaluat conform GOST 12730.5.

5.4 Densitatea medie a betonului este determinată și evaluată conform GOST 12730.1 sau GOST 17623.

5.5 Conținutul de umiditate al betonului este determinat și evaluat conform GOST 12730.2 sau GOST 21718 sau GOST 23422.

5.6 Absorbția de apă a betonului este determinată și evaluată conform GOST 12730.3.

5.7 Indicii porozității de beton sunt determinate și evaluate conform GOST 12730.4.

5.8 Abrazabilitatea betonului este determinată și evaluată conform GOST 13087.

5.9 Numit de rezistență, modulul elastic și coeficientul de beton Poisson sunt determinate și evaluate conform GOST 24452.

5.10 Contractarea betonului de contracție și de creep este determinată și evaluată conform GOST 24544.

5.11 Rezistența concretă este determinată și evaluată conform GOST 24545.

5.12 Disiparea căldurii a betonului este determinată și evaluată conform GOST 24316.

5.13 Caracteristicile rezistenței la fisuri concrete sunt determinate și evaluate conform GOST 29167.

5.14 Proprietățile de protecție ale betonului în raport cu armarea oțelului sunt verificate conform GOST 31383.

5.15 Rezistența la coroziune a betonului este determinată și evaluată conform GOST 27677.

5.16 Activitatea eficientă specifică a radionuclizilor naturali A. FEP. Materiile prime pentru prepararea betonului sunt determinate conform GOST 30108.

5.17 Indicatorii de calitate ai agregatului major al betonului sunt determinate și evaluate conform GOST 8269,0 și GOST 8269.1, agregat mic - conform GOST 8735.

5.18 Calitatea aditivilor este determinată în conformitate cu GOST 30459 și este estimată conform GOST 24211 și, dacă este necesar, 3.5.4.

5.19 Calitatea apei este determinată și evaluată conform GOST 23732.

5.20 Cimentul fals GRAP este determinat prin metoda descrisă în.

Anexa A.
(Referinţă)

Natura posibilului impact al impurităților dăunătoare în agregatele pentru beton

A.1 la impuritățile dăunătoare în agregate includ incluziunile următoarelor rase și minerale: speciile amorfe de dioxid de siliciu (Calcedonia, Opal, Flint etc.), sulfați (gips, anhidridă etc.), silicați stratificați (micro, hidroclides , clorit, etc.), magnetită, hidroxizi de fier (gheette etc.), apatite, nefolosit, fosforează, halogenuri (Lalit, Silvin și altele), zeoliți, azbest, grafit, cărbune, șisturi combustibile.

Impuritățile dăunătoare pot provoca:

Reducerea rezistenței și durabilității betonului;

Deteriorarea calității suprafeței și coroziunea internă a betonului;

Coroziunea armăturii în beton.

A.2 Impurități dăunătoare de bază care reduc rezistența și durabilitatea betonului: cărbune, grafit, șisturi combustibile; silicate stratificate (mica, hidroslide, clorit, etc.); Zeoliți, apatiți, nepheline, fosfat.

A.3 Impurități dăunătoare de bază, provocând deteriorarea calității suprafeței și coroziunii interne a betonului:

Soiuri amorfe de dioxid de siliciu solubil în alcalin (Calcedony, Opal, Flint, etc.), clorit și unele zeoliți;

Sulf, sulfuri (pirită, marcat, pirrrhotite etc.);

Sulfați (gips, anhidrit etc.);

Magnetit, hidroxizi de fier (gheet etc.).

A.4 Impuritățile dăunătoare de bază care cauzează coroziunea armăturii în beton:

Haloid (Galit, Sylvin și colab.), Conținând cloruri solubile în apă;

Sulf, sulfuri și sulfați.

Anexa B.
(obligatoriu)

Cerințe suplimentare pentru conținut concret
Pentru diferite tipuri de construcții

B.1 Betoane pentru acoperiri și terenuri de aer din cauciuc

B.1.1 Betonul pentru acoperiri și baze de drumuri și aerodromuri trebuie să respecte cerințele de comprimare și de întindere pentru îndoire.

B.1.2 Indicatori tehnologici ai calității amestecurilor de beton trebuie să fie respectate GOST 7473 și cerințe suplimentare pentru proiectul de lucru.

Densitatea relativă a amestecului de beton în stare compactată trebuie să fie calculată cu cel puțin 98%.

B.1.3 Începutul apucării cimentului pentru acoperiri din beton și motivele nu trebuie să aibă loc mai devreme de 2 ore.

În beton pentru acoperirea și bazele de drumuri și aerodromuri, nu este permisă utilizarea cimentului cu semne de înțelegere falsă, plastifiată și hidrofobă.

B.1.4 Cu cea mai mare majoritate a boabelor agregate, 80 mm este permisă prin coordonarea producătorului cu furnizarea de consumator a unui amestec de fracțiuni cu o dimensiune de 5 până la 40 mm.

2 - pentru stratul unic și superior de acoperiri cu două straturi de drumuri;

3 - Pentru stratul inferior de acoperiri cu două straturi și baze rutiere.

B.1.7 Marcile pe umflarea pietrei zdrobite, molozul din pietriș și pietriș folosit ca un agregat mare în acoperirile din beton și abraziunea (în tamburul de raft) nu trebuie să fie mai mic decât cele specificate în tabelul B.1.

Tabelul B.1 - Graduri de moloz, moloz din pietriș și pietriș pentru fractură și abraziune

Gradul de moloz a pietrei zdrobite din rasele sedimentare din betonul de bază nu trebuie să fie mai mic de 400. Timbrele de rezistență la îngheț de agregat mare pentru acoperirile și bazele de beton nu trebuie să fie mai mici decât valorile specificate în tabelul B.2.

Tabelul B.2 - Branduri pentru rezistența la îngheț agregate mari

B.1.8 În betonul de acoperire, aplicați simultan aditivul plastifiant (superplasizator) și aditivul de flux de aer sau gaze.

B.1.9 Compoziția de cereale optimă a nisipului în beton pentru acoperiri și baze de drumuri și aerodromuri trebuie să respecte cel din Tabelul B.3. În acest caz, numai boabele au loc printr-o sită cu găuri rotunde cu un diametru de 5 mm.

În caz de inconsecvență a compoziției de granulație a nisipului pentru acoperirile din beton și bazele de drumuri și aerodromuri, cerințele specificate ar trebui studiate cu 3.5.4.

Tabelul B.3 - Compoziția cerealelor de agregat mic

Modul de dimensiune

Reziduuri complete,%, pe găurile de dimensiune Sint, mm

De la 1,5 la 2,0

B.10 MARCĂ Pentru puterea stâncii inițiale sau a pietrișului, din care nisipul din secțiunile de zdrobire și nisipul îmbogățit din secțiunile de strivire pentru acoperirile de beton și aerodromului ar trebui să nu fie mai mici decât cele din tabelul B.4, ce ar trebui să fie indicate în document cu privire la calitatea nisipului.

Tabelul B.4 - Ștampile pentru rezistența stâncii de bază și pietriș pentru fabricarea nisipului

B.1.11 Pentru straturile structurale din beton de drumuri și aerodromului, raportul de apă-ciment și volumul de aer implicat în amestecul de beton trebuie să corespundă celor din tabelul B.5.

Tabelul B.5 - Atitudinea de apă-ciment și volumul aerului implicat pentru straturi structurale din beton de drumuri și aerodromuri

B.1.12 Ca liant în beton pentru acoperiri de aer și aer din cauciuc ar trebui să fie utilizate de software de ciment.

B.2 Betoane pentru construcții de transport

1.0 - Pentru betonul structurilor de poduri, structurile de poduri ale nivelului variabil al apei, conductelor impermeabile, traverselor din beton armat, suportul rețelei de contact, liniile de comunicație și automobilele, suporturile LPP;

2.0 - Pentru betonul suporturilor monolitice ale podurilor și fundațiilor conductelor impermeabile situate în afara nivelului zonei de nivel variabil al apei.

B.2.3 Pentru betonul structurilor de punte situate în zona de nivele variabile a apei, structurile pânzei de poduri ale podurilor de poduri, precum și țevile impermeabile, piatră zdrobită de la marca eruptă de gradul 1000 și deasupra, zdrobite Piatra din roci metamorfice și sedimentare și pietriș 800 și mai sus, ștampile de pietriș pentru mai mult de 800 și mai mari.

Plăcile de umplutură a căror rezistență în timpul saturației cu apă este redusă cu mai mult de 20% în comparație cu puterea lor Dura, nu este lăsată să fie utilizată pentru beton de structuri situate în zona de nivel variabil și zona subacvatică.

B.2.4 Pentru beton de traverse din beton armat, este necesar să se utilizeze molozul din rasele de brand erupt la cel puțin 1.200, de la roci metamorfice și sedimentare ale mărcii de rotație, nu mai mică de 1000 și piatră zdrobită din cereale de cereale nu mai puțin decât 1000.

B.2.5 Utilizarea pietrișului nu este permisă pentru beton:

Structurile de poduri și conducte de apă operate în zone cu temperatura medie a celor mai scăzute cinci zile sunt mai mici decât minus 40 ° C;

Facilități de transport cu o marcă de rezistență la îngheț F 2 200 și mai sus;

Transportul structurilor de beton armate calculate pentru rezistență.

1.0 - pentru beton de spaniole pre-intense operate în zone cu o temperatură medie exterioară a aerului din cele mai reci cinci zile sub minus 40 ° C;

2.0 - Pentru betonul structurilor și structurilor de punte care funcționează în condiții de nivel variabil al apei.

B.2.7 Volumul aerului implicat în amestecuri de beton pentru structuri de beton din beton cu rezistență la îngheț normalizat este luat de standarde și specificații privind construcțiile de beton de un anumit tip.

Volumul aerului implicat ar trebui să fie% din volum:

3,5 ± 1,5 - pentru betonul betonului și structurile din beton armat;

5,5 ± 0,5 - pentru acoperirile transportului podurilor.

B.2.8 Software-ul de ciment trebuie utilizat ca liant în beton beton pentru construcția de transport.

B.3 Betoane pentru structuri hidraulice

B.3.1 Este permisă în construcția unor structuri hidraulice masive. Aplicarea mărimii granulelor de moloz și pietriș:

De la 120 la 150 mm;

Sf. 150 mm administrată direct în bloc atunci când puneți un amestec de beton.

1.0 - pentru betonul utilizat în zona de nivel variabil de apă și suprafața suprafeței;

2.0 - Pentru betonul utilizat în zonele subacvatice și interioare.

B.3.3 Pentru betonul structurilor hidraulice operate în nivelul variabil al apei, nu este permisă prezența lut sub formă de bucăți individuale.

B.3.4 Gras al tamburului teren zdrobit nu trebuie să fie mai mic de 800.

Ștampilele pe umflarea pietrișului și a molozului din pietriș nu trebuie să fie mai mici de 1000.

B.3.5 Pentru beton la care sunt impuse cerințele privind rezistența la îngheț, piatra zdrobită din variabilitatea brandului erupt nu trebuie să fie mai mică de 1000.

B.3.6 Piatra zdrobită și pietrișul pentru beton hidraulic trebuie să aibă branduri pentru abrazibilitate în tamburul raftului nu este mai mic:

Și - i - pentru moloz din rasele erupte și metamorfice;

I-I-II - pentru molozul din roci sedimentare, precum și moloz din pietriș.

B.3.8 Rezistența la îngheț de moloz și pietriș pentru structurile hidraulice din beton nu trebuie să fie mai mică decât cea specificată în Tabelul B.6.

Tabelul B.6 - Rezistența la îngheț de moloz și pietriș pentru structuri hidraulice din beton

B.3.9 Pentru instalațiile hidrotehnice din beton cu o rezistență la îngheț normalizată F 2 200 și mai mare, acționată în condițiile de saturație a apei marine sau mineralizate, volumul de aer implicat în amestecul de beton trebuie să respecte suma specificată în tabelul B.7 .

Tabelul B.7 - Volumul de aer implicat în amestecul de beton pentru structuri hidraulice din beton

B.3.10 Pentru beton de structuri hidraulice, conținutul în nisipul de praf și particulele de argilă nu trebuie să depășească% în greutate:

2 - pentru zona de beton de nivel variabil;

3 - pentru betonul de zonă corespunzător;

5 - Pentru zona subacvatică din beton.

Nu este permisă utilizarea agregării fine cu conținut de argilă sub formă de bucăți individuale.

1 - pentru zona de beton de nivel variabil;

2 - pentru zona de suprafață din beton;

3 - Pentru zona subacvatică din beton.

B.4 Beton de înaltă rezistență (clase in60 și mai mare)

B.4.1 Indicatorii tehnologici ai calității amestecurilor de beton trebuie să respecte GOST 7473 și cerințele suplimentare ale reglementărilor tehnologice pentru producerea de lucrări concrete sau proiecte de producție de proiect.

B.4.2 Consumul de ciment în betonul greu de înaltă rezistență nu trebuie să depășească 550 kg / m 3, în beton cu înaltă rezistență - 750 kg / m 3

B.4.3 În calitate de substituent fin, nisipurile naturale cu un modul de MR CR \u003d 2.2 - 3.0, care corespund cerințelor GOST 8736, trebuie utilizate.

B.4.4 Ca un agregat major, ar trebui folosit piatră zdrobită din roci dense ale unei mărci de crucii, nu mai mică de 1000

B.4.5 Reguli de control și evaluare a calității - conform GOST 31914.

Bibliografie

Cuvinte cheie: betoane grele și fine, cerințe tehnice, reguli de acceptare, metode de testare