Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Миронов С.А. Бетоны, твердеющие на морозе

.pdf
Скачиваний:
14
Добавлен:
24.10.2023
Размер:
10.25 Mб
Скачать

БЕТОНЫ,

С.А. Миронов ТВЕРДЕЮЩИЕ

А.В. Лагойда НА МОРОЗЕ

С. А. М и р о н о в , А. В. Л а г о й д а

БЕТОНЫ, ТВЕРДЕЮЩИЕ НА МОРОЗЕ

М о с к в а Стройиздат

1 9 7 4

 

 

 

з/

УДК 6 9 1 .3 2 7 :6 6 6 .9 7 2

 

 

Миронов

С.Л., Лагойдг

 

 

морозе, М., Сгройиздат,

19 7 4 .

264 с.

В книге

рассмотрены

вопросы

применения хлористо­

го натрия,

хлористого калышя, поташа и нитрита нат­

рия в качестве лротивоморозных добавок к бетону. На­ ибольшее внимание уделено твердению и физикомеха­ ническим свойствам ботонов с этими добавками (проч­ ность, морозостойкость, деформативность, коррозийная стойкость) в зависимости от различных технологичес­ ких факторов.

Освещены вопросы приготовления и выдерживания бетона с противоморозными добавками, а также прак­ тический опыт применения таких бетонов при возведе­ нии различных зданий и сооружений из монолитного и сборного бетона и железобетона в зимнее время. Рас­ смотрены химические, физико-химические и физические процессы, происходящие при гидратации цемента и твердении бетона, роль добавое и температурного фак­ тора в указанных процессах.

Книга предназначена для научных работников научноисследовательских организаций и инженерно-технических работников промышленности строительных материалов и строительных организаций.

Табл. 6 6 , рис. 70, список лиг.: 1 5 8 назв.

© Стройиздат,

1974

 

М

0 3 2 9 -

4 1 0

1 7 3 -7 4

0 4 7 (0 1 ) -7 4

ВВЕДЕНИЕ

 

Увеличение объемов капитального строительства

и со­

кращение сроков ввода объектов в эксплуатацию,

наме­

ченные первыми пятилетними планами развития народно­ го хозяйства CQpP, обусловили переход строительства на круглогодичную работу, поэтому одной из важней­ ших задач стало изыскание рациональных методов произ­ водства работ в зимних условиях.

В первое время путем возведения дополнительных

со­

оружений или в закрытых обогреваемых помещениях

со­

здавали искусственные летние условия (бетонирование в тепляках). Однако этот-метод дорогой и неудобный про­ изводства работ вскоре был заменен другими, основан­

ными также на подогреве материалов и обогреве

бетона

в конструкциях (термосное выдерживание, паро-,

элект­

ро- и воздушно-сухой прогрев).

 

Позднее был разработан безобогревный способ зимнего бетонирования, основанный на введении в бетонную смесь

добавок солей.

 

Попытки применения добавок с целью

производства

бетонных работ в зимних условиях предпринимались еще

в конце прошлого и в начале нашего века

Н. Н.

Лями­

ным, А. А. Байковым, А. И. Лебедянским

и

другими

отечественными и зарубежными учеными и строителями.

Однако наиболее широко добавкичсталн

применяться

в Советском Союзе, начиная с тридцатых годов.

"Руко­

водство по проведению работ в зимнее время"

(Союз-

строй, 1931 г.) и другие официальные документы

 

того

времени рекомендовали при зимнем бетонировании

при­

менять 2-3% хлористого кальция (от веса цемента)

при

обязательном сохранении в бетоне положительной темпе­ ратуры на весь период его .твердения.

3

Начиная с 1 9 4 0 г С. А. Миронов в ЦНППС, Н. Н.

Бе­

резин в тресте "Тагилстрой" и многие другие

 

исследо­

вали твердение бетона на морозе с добавками

различных

солей и соединений. В. Ф. Утенков (ВНИОМС)

установил

возможность применения повышенных количеств^ хлорис­

того кальция в бетонных смесях на подогретых

 

материа­

лах.

 

 

 

 

В результате дальнейших исследований А. В.

Карамзи­

ным, Т. Г. Курннным, В. Э. Лейрнхом, А. Я. Лпповецким,

В. М. Медведевым, В. Д. Цыплаковым и Г. А. Шншо

был

предложен метод так называемого "холодного" бетониро­

вания, который в 1 9 5 2 г. в опытном порядке

 

впервые

был применен на строительстве Волго-Донского

судо­

ходного канала имени В. И. Ленина. Этот

 

 

удачный

опыт и простота нового способа привлекли

 

 

внимание

строителей и научно-исследовательских организаций.

 

Возможность применения такого бетона в

железобетон­

ных конструкциях промышленных сооружений

 

 

изучали:

в 25-м Стройтресте г. Воронежа - Е. К.

Грабинский;

в автодорожных покрытиях в Союздорнии - А. Н. Защепин,

 

Ф.М. Иванов,

В. И. ОвчароВ; в аэродромных покрытиях

 

в Центральной лаборатории

ЦУКАС - М. А.

Курнаев,

 

В. П. Сизов;

в железнодорожном строительстве в НИИЖТ

 

А. В. Саталкин и в МИИТ П. С. Костяев.

 

 

 

 

Физико-химические процессы твердения цементного кам­

 

ня в бетонах с добавками хлористых солей

при

 

низких

 

температурах изучали в НИИЖБ (Г. Н. Сиверцев

и

Л. В.

 

Никитина); в Институте физической химии АН СССР (Е. П.

 

Андреева и Н. Н. Серб-Сербина); во

ВНИИстройнефти

 

(В. Э. Лейрих и Ю. А. Саввина), а свойства таких

бетонов

 

исследовали в НИИ по строительству Т. В. Рубецкая, Б.Д .

 

Тринкер и И. А. Якуб, в НИАИ А. В. Михайлов.

 

 

 

На основании результатов исследований,

обобщения опы­

та и различных ведомственных нормативных документов

в

НИИЖБ АСиА СССР (С. А. Миронов,

В. Н. Сизов)

в

1 9 5 8 г. была разработана

"Инструкция

по

применению

бетона с добавками солей, твердеющего на

 

 

морозе"

(СН 4 2 -5 9 ).

 

 

 

 

 

 

 

4

Практически вслед за применением бетонов с добавками

хлористых солей началось исследование и опытное

приме­

нение строительных растворов с добавками поташа.

 

С

1 9 5 3 г. этим вопросом занимались во ВНИИОМС

И.

А.

Токмакова, а затем И. И. Богатырев и А. А. Шишкин

в

ЦНИПС. С 1 956 г. начались исследования растворов и

бе­

тона с добавкой поташа в ЛИСИ (М. Г. Давидсон)

 

во

ВНИИГС (Е. В. Лавринович), НИИЖБ (С. А. Миронов, Б. А,

Крылов, Е. Н. Ухов), во МХТИ им.

Д. И. Менделеева

(Ю. М. Бутт, В. М. Колбасов, А. В. Лагойда), а также

во многих других институтах и лабораториях.

В 1 9 5 3 г. раствор с добавкой поташа в опытном порядке

.начинает применять при производстве штукатурных работ, а с 1 956 г. - при кладочных работах. В зиму 1 958 / 59 г. поташ применен в бетоне замоноличивания стыков сборных железобетонных конструкций.

На основании результатов научно-исследовательских

ра­

бот и производственного опыта применения бетона с

до­

бавками поташа в НИИЖБ АСиА СССР (С. А.

Миронов,

Б.А. Крылов) совместно с ЦНИИСК (И. А. Токмакова), ЛИСИ (М. Г. Давидсон), ВНИИГС (Е. В. Лавринович) и Главленинградстроем (Г. Н. Кулик) в 196 2 г. разрабо­ таны "Временные указания по применению бетонов, твер­

деющих на морозе с добавкой поташа".

 

На строительных объектах Главмосстроя в 196 3 г.

в

опытном порядке применяются цементные растворы с

до­

бавками нитрита натрия для замоноличивания стыков сбор­

ного строительства. Примерно в это же время

начинают­

ся исследования нитрита натрия как противоморозной

до­

бавки к строительным растворам и бетону в НИИЖБ

(С.А.

Мироновым, А. В. Лагойдой и Е. Н. Уховым),

в ЦНИИСК

(А. А. Шишкиным и Э. А. Бравинским), в

НИИМосстрое

(Я. Р. Бессером) и в ряде других организаций.

 

На основании обобщения существовавших

 

нормативных

документов, накопленного производственного опыта и ис­ следований, выполненных в НИИЖБ, ЦНИИСК, ЦНИИОМТП, МХТИ, ЛИСИ, ВНИИСТ, МИИТ, ВНИИМонтажспецстрое,

Главленинградстрое, Главмосстрое и многих других

орга­

низациях, НИИЖБ (С. А. Миронов, А. В. Лагойда,

Е. Н.

5

Ухов) разрабатывается "Руководство по применению

бе­

тонов с противоморозными добавками" (Стройиздат,

М.,

1 9 6 8 г.). Основные положения Руководства включены

в

СНиП Ш -8.1-70 "Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. Правила производства и приемки работ".

В результате исследований, выполненных в последние го­

ды В. Б. Ратиновым, В. Э. Лейрихом, Т. И.

Розенберг,

Э. Д. Брейтман, Е. Д. Кузьминым, В. В. Вирской,

А. Я.

Ардеевым, А. Б.'Модылевским и другими, предложен

еще

целый ряд противоморозных добавок - нитрит-нитрат каль­

ция (ННК), нитрит-ни^рат-хлорид кальция (ННХК),

ННХК

в сочетании с мочевиной (ННХКМ), нитрат кальция

в со­

четании с мочевиной (НКМ), содопотаідная смесь,

ам­

миачная вода.. Некоторые из них с успехом начинают

при­

меняться в строительстве. Однако официально в качестве противоморозных добавок к бетону в настоящее время раз­ решено применение четырех солей: хлористого натрия,хло­ ристого кальция, поташа и нитрита натрия, которые и рас­ сматриваются в настоящей монографии.

Поскольку бетоны с противЪморозными добавками отли­ чаются от обычных наличием добавки и специфическими ус­

ловиями твердения, то чтобы не повторяться и

сделать

материал доступным для понимания, сначала

рассмотре­

ны эти процессы применительно к обычному бетону,

а за­

тем лишь те изменения, к которым приводит

присутствие

той или иной добавки. При этом авторы исходили из

того,

что ознакомление читателей с процессами, происходящими при гидратации цемента и твердении бетона, поможет представить, с чем связаны некоторые специфические свой­

ства бетонов, твердеющих на морозе, и позволит

правиль­

но выбрать и применить противоморозные добавки.

Материалом для написания книги послужили

исследова­

ния лаборатории методов ускорения твердения

 

бетона

НИИЖБ Госстроя СССР, выполнены те под

руководством

авторов, опубликованные в печати материалы,

а

также

производственный опыт применения бетонов

с

противомо­

розными добавками.

 

 

 

6

Авторы считают своим долгом выразить

искреннюю

благодарность канд.техн.наук Е. Н. Ухову и О. Е.

Короле­

вой, инженеру Т. А. Барановой и техникам А. И.

Егорки-

ной, Л. С. Кочуро, Л. 3. Пахомовой и В. Б.

Хухлаевой,

принимавшим участие в исследованиях.

 

 

ГЛАВА 1. ГИДРАТАЦИЯ ЦЕМЕНТА И ТВЕРДЕНИЕ БЕТОНА ПРИ НОРМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

Гидратация клинкерных минералов и цемента

Портландцемент и его разновидности являются продуктом тонкого помола клинкера, гипса и различных минеральных добавок. Основными минералами клинкера являются трех­ кальциевый силикат - ЗСаО-Si02(c3S), двухкальциевый си­

ликат р - формы - 2СаО-5Ю2(р-Сг5),трехкальциевый

алю­

минат -

ЗСаОAL203 (OJA

) и четырехкальциевый

алюмо­

феррит -

4СаО- AL£05-Fe203 4АР) В зернах клинкера

они

представлены в виде кристаллов и застывшей

стекловид­

ной массы (рис. 1 ).

 

 

 

 

В зависимости от используемого сырья, условий

обжига

и требований, предъявляемых к современным

цементам,

содержание Ср в портландцементных клинкерах

составля­

ет (в %) 4 5 -6 5 ,

р = С2 5 - 20-30% ; С^А - 3 -1 5

и C ^ F

- 1 -2 0 . Из количественного соотношения видно, что

ос­

новными минералами цемента являются силикаты

кальция

(и прежде всего С

3

S ) , продукты гидратации которых и оп-

 

 

 

/

 

камня.

ределяют главным образом свойства цементного

При затворении цемента взаимодействие указанных

ми­

нералов

с водой протекает одновременно, но с

различной

скоростью. Возникающие продукты гидратации могут реа­

гировать между собой и давать новые соединения.

Однако

гидратация цемента в целом состоит из реакций

взаимо­

действия каждого минерала с водой.

 

 

Гидратация силикатов кальция.

S и (З =

S

взаимо­

действуют с водой по уравнению

 

 

 

8

а C a O -S iOz+n H20 — x C a O - y SiOz - z H; 0 + . .. + mCa(OH)2) ( 1 )

где а = 3 (для С 5 ) или 2 (для р = C ^S).

 

 

Состав гидросиликата кальция, т.е. значение

коэффи­

циентов X, у и z , а также количество образующейся

гид­

роокиси кальция ( коэффициент т ) зависят от состава

гид­

ратирующегося минерала, продолжительности и

условий

гидратации (температуры, давления и В/Ц).

 

 

В начальный период гидратации основность гидросиликата кальция, т. е. соотношение СаО:5Ю (х:у), достаточно вы­ сока (рис. 2 ).

В дальнейшем основность гидросиликата кальция, обра­ зующегося при гидратации С 5 , уменьшается и при полной

гидратации минерала составляет около 1,5, т. е. из

каж­

дой молекулы минерала ( ЗСаО SL02 ) примерно

половина

СаО остается в составе гидросиликата, а вторая

выделя­

ется в виде Са(ОН)^.

 

 

Основность гидросиликата, образующегося из

(3=C2S ,

уменьшаясь от первоначальной до 11 ,1 , с течением

вре-

Рис. 1. Структура портландцементного клинкера ( х 5 8 0 ) 1 - C3S ; 2 - (3 - С26 ; 3 - С А; 4 - C4 AF

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ