Бетон f75 что значит?
Морозостойкость бетона F Марка ГОСТ Определение Добавки
Морозостойкость бетона — одна из основных характеристик бетонных смесей, марка морозостойкости бетона, говорит о гарантированном количестве циклических процессов заморозки-разморозки бетона, по завершению которых бетон будет иметь точно такие же характеристики прочности, как и первоначально (в пределах разрешенных изменений).
Что значит марка и класс бетона
Прочность — основная характеристика бетона, на основе которой построена классификация этого строительного материала. На нее ориентируются покупатели при заказе продукции. Марка «М» обозначает средний предел прочности бетона на сжатие и выражается в кг/см2. Классификация по маркам на основании прочности на сжатие была придумана в СССР и пользуется популярностью до сих пор.
Чем больше вяжущего вещества в готовой смеси, тем больше его прочность, а, соответственно, качество и стоимость. Важно соблюдать баланс, чтобы получить нужное качество материала по оптимальной цене.
Класс — более точная характеристика, которая используется в профессиональной среде. У одной и той же марки может быть разный класс в зависимости от условий производства — чем они лучше, тем выше класс.
По европейским стандартам бетон подразделяется на классы с маркировкой «В» и определяется числом, которое обозначает предельную прочность на сжатие в МПа.
Марка — это среднее значение максимальной прочности образцов. Класс гарантирует обеспеченность указанной прочности, то есть она характерна для 95% всех образцов. Чтобы узнать соответствие класса марке, проще всего воспользоваться таблицей, где указаны все значения. Например, марка М200 равнозначна классу В15, а М350 — В25.
Классы бетона. Что это и чем отличается от марки?
Класс бетона — еще один важный показатель, который определяет, в какой степени готовая конструкция будет сопротивляться сжатию. Проще говоря, зная класс, можно вычислить, какую нагрузку монолит гарантированно выдержит, а под какой начнет разрушаться.
Сравнивая класс бетона и его марку, первое стоит отнести к действительной величине, установленной методом лабораторных измерений, а второе – к ожидаемой, которая целиком и полностью находится в области предварительных расчетов и прикидок. Классы прочности довольно разнообразны, они варьируются от В1 до В60. При этом первый класс соответствует прочности в 46 кгc/см2, а шестидесятый – 786 кгc/см2.
Класс бетона является менее распространенным параметром, которым пользуются только специалисты. Как и случае с маркой, увеличение класса способствует повышению стоимости бетона. Цена соседствующих классов, нужно заметить, отличается незначительно, поэтому предпочтительнее заказывать тот товарный бетон, класс которого будет немного превышать требуемый.
Оценка класса бетона производится в ходе специальных лабораторных тестов. Для этого необходимо отобрать образцы затвердевшего, выдержанного четыре недели бетонного монолита. Они подвергаются сдавливающим механическим воздействиям, сила которых ступенчато повышается. Класс рассчитывается по усилию той ступени, которая предшествовала разрушению образца.
Соотношение классов и марок
Согласно СНиП 2.03.01-84 класс бетона по прочности обозначается В. После буквы идет число, которое указывает на прочность на сжатие и осевое растяжение. Согласно СНБ 5.03.01-02 класс бетона обозначается С, а цифры также несут в себе информацию о нормативном сопротивлении на осевое сжатие.
Как использовать тяжелый бетон по ГОСТу можно узнать из данной статьи.
Таблица 2 – Соотношение между классами марками бетона
Марка бетона по прочности | Класс бетона по прочности (B) по СНиП | Класс бетона по прочности (С) по СНБ |
М 50 | В 3,5 | – |
М 75 | В 5 | – |
М 100 | В 7,5 | – |
М 150 | В 10 | С 8/10 |
М 150 | В 12,5 | С 10/12,5 |
М 200 | В 15 | С 12/15 |
М 250 | В 20 | С 16/20 |
М 300 | В 22,5 | С 18/22,5 |
М 350 | В 25 | С 20/25 |
М 350 | В 27,5 | С 22/27,5 |
М 400 | В 30 | С 25/30 |
М 450 | В 35 | С 28/35 |
М 500 | – | С 30/37 |
М 550 | В 40 | С 32/40 |
М 600 | В 45 | С 35/45 |
М 700 | В 50 | С 40/50 |
М 700 | В 55 | С 45/55 |
М 800 | В 60 | С 50/60 |
М 900 | В 65 | – |
М 900 | В 70 | C60/70 |
М 1000 | В 75 | С 60/75 |
На видео рассказывается о том, как проверить бетон на качество и соответствие марке:
Какой гидрофобизатор лучше использовать для бетона описано в статье.
Бетон – это популярный строительный материал, который сегодня активно применяют при возведении различных конструкций. При выборе этого изделия необходимо ориентироваться на формулу, которая указана на упаковке. Только правильная ее расшифровка позволит вам точно определить технические характеристики выбранного продукта.
БСТ В25 П1 F200 W4 ГОСТ 7473-2010— пример обозначения бетонной смеси
Какими свойствами обладает этот бетон? Для чего может быть применим? Какой он марки?
Найдем ответы на эти вопросы и с помощью примера рассмотрим общепринятые обозначения бетона.
Начнем с конца, с ГОСТа. ГОСТ — это перечень ГОсударственных СТандартов и условных обозначений, установленных для производства того или иного вида продукции. В настоящее время для производства бетона действует ГОСТ 7473-2010, который составлен с учётом европейских стандартов.
Согласно ГОСТ в начале указывается тип бетона:
- БСТ — бетонные смеси тяжёлого бетона;
- БСМ — бетонные смеси мелкозернистого бетона;
- БСЛ — бетонные смеси легкого бетона.
Далее следует указание класса бетона по прочности – литера «В». Это ключевой показатель, на который необходимо ориентироваться при выборе и заказе бетонной смеси.
Марка бетона по удобоукладываемости
Следующая характеристика, указываемая в описании бетонной смеси — марка по удобоукладываемости. Термин удобоукладываемость означает способность смеси принимать форму и образовывать в результате уплотнения однородную массу. Удобоукладываемость оценивают по параметрам подвижности и жёсткости. Эти параметры определяются с помощью лабораторных испытаний. Но, если кратко их охарактеризовать, то подвижность показывает насколько легко бетонная смесь растекается и заполняет форму. Жёсткость измеряется в секундах, необходимых для уплотнения смеси под воздействием вибрации.
По маркам удобоукладываемости выделяют следующие виды бетонных смесей:
- подвижные — обозначаются буквой «П» и цифрами от 1 до 5, при этом, чем больше число, тем более подвижна смесь;
- жёсткие – «Ж», диапазон от 1 до 4, чем больше число, тем жёсткость смеси выше;
- сверхжёсткие смеси – «СЖ», требуют больше времени для уплотнения и маркируются цифрами 1-3.
Марка бетона по морозостойкости
За характеристикой удобоукладываемости следует морозостойкость. Этот параметр указывает — какое количество циклов замораживания/оттаивания способен выдержать бетон без потери своих качеств. Обозначение класса по морозостойкости — буква «F» и цифры от 50 до 1000 (количество циклов).
Марка бетона по водопроницаемости
И последний параметр — водонепроницаемость, способность бетона не пропускать через себя влагу. Очень важный показатель при строительстве гидротехнических сооружений, подземных коммуникаций. Обозначение — «W» с цифрами от 2 до 20. Чем выше цифра, тем большее давление способен выдержать бетон, не пропустив через себя воду.
Вернемся к нашему примеру и расшифруем, что означает:
БСТ В25 П1 F200 W4 ГОСТ 7473-2010
- БСТ –изготовлена смесь тяжёлого бетона;
- В25 –класс смеси (марка М350);
- П1 –смесь малоподвижна, имеет самый низкий показатель подвижности;
- F200 –смесь cпособна выдержать до 200 циклов заморозки и оттаивания;
- W4 – достаточно низкая характеристика водонепроницаемости;
- Смесь соответствует требованиям ГОСТ.
Бетон с подобными характеристиками применяется для изготовления железобетонных изделий и строительства монолитных фундаментов.
Характеристики бетона — это не только указание марки или класса. Широта применения бетонов обуславливает необходимость указания дополнительных параметров. В частном домостроении, например, при строительстве фундамента под баню, марки морозостойкости или водонепроницаемости не имеют большого значения. Но при производстве ЖБИ, промышленном или дорожном строительстве подобные параметры играют решающую роль.
Присадки, улучшающие характеристики бетонной массы
Чтобы повысить эксплуатационные свойства бетонной массы применяются химические добавки в соответствие ГОСТ 24211-2008. Улучшенные свойства бетонному тесту придадут пластификаты, водоредуцирующие и стабилизирующие добавки.
Свойства цементных композитов скорости твердения изменяют химические ускорители или замедлители. К этой группе относят добавки, снижающие водопроницаемость, повышающие морозостойкость и стойкость арматуры к коррозии.
Специальные свойства композитам на основе цемента придают противоморозные смеси, составы для «холодного» и «теплого» бетона. Их много, каждый состав кроме основного действия может влиять на морозостойкость, прочность, уменьшить расход цемента. Подбирают нужный ингредиент технологи, они же разрабатывают рецептуру употребления.
Водонепроницаемость
Показатель W определяет, насколько хорошо раствор не пропускает влагу сквозь себя под давлением. Цифровое значение водонепроницаемости варьируется от 2 до 20. Если строители используют бетон в15 f150 w6, это значит, что его гидрофобность находится на уровне ниже среднего. Для повышения водонепроницаемости при изготовлении стройматериала применяются различные уплотняющие добавки.
Водонепроницаемость не имеет особого значения при использовании смеси в гражданском строительстве. Другое дело, если раствор применяют в сооружении волнорезов, мостовых опор и других конструкций, находящихся в контакте с водой. В такой ситуации требуется влагостойкий бетон, что значит его показатели выше W10.
Способы определения морозостойкости бетона
Способы определения морозоустойчивости регламентирует ГОСТ 10060-2012. Методика актуальна при разработке новых рецептур и передовых технологий, контроле качества при купле-продаже. Для испытаний изготавливают образец кубовидной формы со сторонами 100-200 мм. Циклы замораживания и оттаивания осуществляются в диапазоне -18…+18°C. В соответствии с ГОСТом существует несколько вариантов вычисления этого показателя:
- базовый многократный;
- ускоренный многократный;
- ускоренный однократный.
Если результаты ускоренных испытаний отличаются от результатов базовых, то эталонными считаются показатели базовых исследований.
Основные этапы базовых испытаний водонасыщенных образцов, проводимых в соответствии с ГОСТом:
- Бетонные кубики насыщают водой и обтирают влажной тканью. Испытывают на сжатие.
- Исследовательский материал помещают в морозильную камеру для замораживания. Выдерживают заданный режим.
- Оттаивание производят в специальных ваннах.
- После оттаивания с образцов щеткой удаляют отслаивающийся материал.
- Кубики обтирают ветошью, определяют массу и исследуют на сжатие.
- Обрабатывают результаты испытаний.
Пониженную морозостойкость материала можно определить и подручными методами. Конечно, результаты таких исследований не могут использоваться при составлении проектной документации.
- Визуальный осмотр. О низкой устойчивости к знакопеременным температурам свидетельствует наличие трещин, бурых пятен, расслаивания, шелушения.
- Определение водопоглощения. Если этот показатель равен 5-6%, то устойчивость к низким температурам будет пониженной.
- Высушивание влагонасыщенного образца на солнце. Его растрескивание сигнализирует о пониженной морозостойкости.
Морозостойкость бетона
Для бетонирования при минусовой температуре применяются специальные морозостойкие бетоны. Эта способность застывшей бетонной смеси выдерживать многократные циклы заморозки и оттаивания сохраняя при этом на длительное время свои технические характеристики неизменными. Испытательная проверка данного параметра производится до тех пор, пока величина снижения прочности бетона не достигнет пяти процентов. После этого количество пройденных циклов снижается в нижнюю сторону до круглого десятка.
При классификации обозначается латинской буквой «F» и сопровождается цифровым значением 50 – 1000. При наличии специальных добавок максимальное значение «F» может быть более 300, но такие бетонные смеси при массовом строительстве в условиях умеренного климата применяются мало из-за их высокой стоимости.
Марки бетона по морозостойкости
При определении требований к бетону по морозостойкости следует учитывать климатические условия, глубину промерзания грунта и возможную скорость изменения температуры наружного воздуха. Стандартная классификация определяется в ГОСТ 10060-2012 и подразделяет все производимые смеси на 5 классов по морозостойкости:
- F50 с низкой морозоустойчивостью применяют только в для теплых внутренних помещений;
- до F150 с нормальной устойчивостью для возведения зданий в местности с теплым и умеренным климатом. Эксплуатация постройки может достигать 100 лет;
- F150-300 повышенной морозостойкости для районов с суровой зимой и промерзающей почвой, например Сибирь, применяется для любых построек, в том числе бассейнов;
- F300-500 высокой стойкости для северных районов с глубоким промерзанием грунта;
- F500-1000 с крайне высокой устойчивостью для особо ответственных сооружений.
Характеристики различных бетонных смесей согласно ГОСТ
Определения стандарта показывают, что наиболее к распространенным маркам в России следует отнести бетоны с показателями F150 – F250. Классификация по ГОСТ не распространяется на бетоны используемые для дорожного строительства и взлетных полос аэродромов.
Таблица морозостойкости и водонепроницаемости бетона различных марок и класс
Марка бетона | Класс бетона | Морозостойкость F | Водонепроницаемость W |
м100 | В-7,5 | F50 | W2 |
м150 | В-12,5 | F50 | W2 |
м200 | В-15 | F100 | W4 |
м250 | В-20 | F100 | W4 |
м300 | В-22,5 | F200 | W6 |
м350 | В-25 | F200 | W8 |
м400 | В-30 | F300 | W10 |
м450 | В-35 | F200-F300 | W8-W14 |
м550 | В-40 | F200-F300 | W10-W16 |
м600 | В-45 | F100-F300 | W12-W18 |
Методы определения морозостойкости бетона
В Государственном стандарте 10060-2012 указаны 4 способа лабораторных испытаний затвердевших бетонов на морозостойкость и один химический способ. Для каждого из них необходимо приготовить испытательные образцы в виде бетонных кубиков с длиной ребра 100 мм.
До начала испытаний образцы должны набрать проектную прочность согласно их марке. Для этого они выдерживаются в теплом помещении в течение 28 дней. При необходимости расширенного изучения возможно проведение промежуточных испытаний через 4, 7 и 14 дней после заливки бетона в формы.
Для проведения испытаний могут потребоваться:
- формы для изготовления образцов;
- стеллажи для хранения образцов;
- контейнеры для воды и химических реагентов.
- морозильное оборудование;
- термическая печь;
Технология лабораторных испытаний заключается в том, что образцы опускают в воду для намокания, а потом подвергают их многоразовой заморозке с последующим нагревом. При этом охлаждение происходит при температуре -130˚C, нагрев в печи при +180˚C. В результате, если бетонные образцы не теряют прочности и на них не образуются трещины, то марка по морозостойкости отвечает заявленным требованиям.
Сам принцип лабораторных испытаний сводится к подтверждению заявленных результатов. Поэтому на практике реальная морозостойкость материалов всегда выше. Это объясняется в принудительном замачивании образцов и большой разнице в скорости охлаждения и нагрева.
Как происходят испытания, видео
Ускоренный химический и визуальный методы
Для проведения экспресс-испытаний подготовленные бетонные образцы опускают на сутки в серно-кислый натрий. Потом производят просушку при температуре 100˚C на протяжении 4-х часов. Эту процедуру повторяют 5 раз и после этого осматривают бетонные кубики. Если на поверхности отсутствуют трещины и дефекты, то морозостойкость материала не менее F300.
Достаточную устойчивость бетона к воздействию низких температур в частном строительстве можно определить визуально, осматривая готовый бетонный образец. На нем не должно быть видно крупнозернистой структуры, трещин и повреждений, мест расслаивания и цветных пятен. Для проверки уровня поглощения воды окуните образец в воду на сутки. Если количество воды за это время уменьшится более чем на 5% от объема образца, то это говорит о высокой пористости и слабой морозоустойчивости.
Способы повышения устойчивости к морозам
Морозостойкость бетона в значительной мере зависит от пористости материала и возможного проникновения влаги внутрь структуры. Поэтому показатели влагостойкости и морозоустойчивости очень сильно связаны между собой.
Кроме этого морозостойкость бетонных материалов повышают путем уменьшения фракции наполнителей и добавления специальных воздухововлекающих примесей. В результате поры приобретают замкнутое строение и не соединяются друг с другом. Это можно сравнить с пенополистиролом – пористым влагонепроницаемым материалом.
Бетон это каменный строительный материал, получаемый в результате твердения залитой в форму и уплотненной полужидкой смеси. Его приготавливают путем перемешивания .
До начала работ по возведению фундаментной конструкции делается несущая подготовка. В этой технической документации приведены нормативные требования к технологии работ, .
Технология устройства монолитных стен при возведении зданий, построек и конструкций относится к категории наиболее распространенных способов современного строительства. Это обусловлено .
Плиты перекрытия являются частью несущей конструкции здания, поэтому к марке бетона для их изготовления выдвигаются особые требования.
Свойства бетона
Готовые растворы Пк3
Бетон на гравии
Бетон на граните
Водонепроницаемость бетона
Водонепроницаемостью называется свойство бетона не пропускать воду под давлением.
Почему бетон пропускает воду?
Несмотря на то что внешне бетон выглядит однородным, его структура имеет капилляры и поры, в которые проникают воздух и вода. Чем плотнее бетон, чем меньше его поры, тем он более водостойкий. Таким образом, прочность, водонепроницаемость и морозоустойчивость бетона прямо пропорциональны друг другу.
Таблица свойств бетона
Водонепроницаемость имеет значение при эксплуатации конструкций в условиях повышенной влажности; также от нее зависит морозостойкость бетона.
В соответствии с ГОСТ 12730.5-84, водонепроницаемость определяется следующими методами:
- по «мокрому пятну» (измеряется давление, при котором в образец проникает вода);
- по коэффициенту фильтрации;
- по воздухопроницаемости (ускоренный метод).
На практике чаще применяют ускоренные методы.
Водонепроницаемость бетона увеличивается с возрастом.
Водонепроницаемость бетона обозначается буквой W и числовым показателем от 2 до 20.
Для повышения водонепроницаемости бетона практикуются следующие мероприятия:
- применение глиноземистого цемента, который позволяет получать более плотный бетон;
- добавление сульфатов железа или алюминия в смесь;
- использование пластификаторов с одновременным снижением водоцементного соотношения;
- введение в бетонную смесь гидроизоляционных добавок.
Сфера применения бетона в зависимости от класса:
- В7,5 — легкие бетоны, находят применение в основном при подготовительных работах;
- В12,5 применяется для стяжек, бетонирования дорожек, заливки фундаментов небольших сооружений;
- В15 — широко распространенный класс бетона, используется для строительства зданий не выше 2 этажей;
- В20 — для лестниц, ленточных фундаментов, ненагруженных перекрытий;
- В22,5 — материал с высокой водонепроницаемостью и морозостойкостью, используется для дорожек, фундаментов зданий, лестничных площадок, монолитных стен;
- В25 используется для изготовления железобетонных изделий, фундаментов, монолитных стен, бассейнов;
- В30 применяется для изготовления мостовых конструкций и гидротехнических сооружений;
- В35 находит применение при изготовлении дамб, гидротехнических конструкций;
- В40 применяется для изготовления конструкций со специальными требованиями (мосты, хранилища, метро, плотины).
Видео: Классы и марки бетона. В чем разница?
Прочность, водоустойчивость и морозостойкость бетона прямо пропорциональны друг другу и зависят, в числе прочего, от его пластичности и подвижности. Но подвижность бетона, если она достигается путем повышения водоцементного соотношения, снижает его прочность. Лучшее решение для достижения оптимальных характеристик бетона — использование специальных добавок для бетона.