Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot

Podobné dokumenty
Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie

Technologie, mechanické vlastnosti Základy navrhování a zatížení konstrukcí Dimenzování základních prvků konstrukcí

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek

2.cvičení. Vlastnosti zemin

BETON Beton pojiva plniva vody přísady příměsi umělému kameni asfaltobetony polymerbetony 3600 př. n.l. římský Pantheon

Vysokohodnotný beton Návrh receptury JOSEF FLÁDR KANCELÁŘ: B788 KONZULTACE: PONDĚLÍ 10:00 11:15

IX. KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky Materiály příznivé pro životní prostředí POPÍLKOVÝ BETON

Druha kameniva podle objemové hmotnosti:

Vysokohodnotný beton Návrh receptury JOSEF FLÁDR KANCELÁŘ: B788 KONZULTACE: STŘEDA 12:00 13:00

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 %

Protokol o kontrolních zkouškách

Prohlášení o vlastnostech č. 22/K/CPR/16 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví

Vliv syntetických vláken na vlastnosti lehkých samamozhutnitelných betonů

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

CENÍK ZKOUŠEK A PRACÍ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT

Katedra materiálového inženýrství a chemie ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ VE VAZBĚ NA IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN

Sada 1 Technologie betonu

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2

Zjištění stavu povrchu a asfaltového souvrství silnice I/3 v úseku Mirošovice - Benešov

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody.

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

Základní chemické pojmy a zákony

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál

Construction. Zálivková hmota. Popis výrobku. Technický list Vydání Identifikační č.: SikaGrout -212

STROPNÍ DÍLCE PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Prezentace pojednává o rozdělení betonů, vlastnostech a použití.

Návrh asfaltové směsi dle ČSN :2008

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH. Kapitola 17 BETON PRO KONSTRUKCE

Česká republika Ředitelství vodních cest ČR ŘVC TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ŘVC ČR. Kapitola 1

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA

2 Materiály, krytí výztuže betonem

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15

2 ZKOUŠENÍ KAMENIVA PRO STAVEBNÍ ÚČELY

2.8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí

LEPIDLA PRO NAVAZOVÁNÍ LITÉHO BETONU A STRUKTUR

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

Ing. Jaromír Střeska. Zpráva o provedení diagnostického průzkumu říms mostu ev.č přes řeku Úslavu v Plzni - Božkově.

Mřížky a vyústky NOVA-C-2-R2. Vyústka do kruhového potrubí. Obr. 1: Rozměry vyústky

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek

Cemetobetonové kryty vozovek ze směsných cementů

VÝROBA BETONU. Copyright Ing. Jan Vetchý

Ceníkový katalog. od Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Seminář RIB. Úvod do požární odolnosti

Anorganická pojiva, cementy, malty

MasterFlow 928. Cementová nesmrštivá zálivková a kotevní malta.

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm).

VZPĚRNÁ PEVNOST. λ = [ 1 ], kde

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 0302/2013

PROCESY V TECHNICE BUDOV 3

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

Sada 1 Technologie betonu

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK 2004 (MPZ 2004)

přísadami dle Délka [mm] [mm]

Construction. SikaGrout Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Construction. Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota. Popis výrobku

Přednáška č. 6 NAVRHOVÁNÍ A STAVBA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Geotechnický průzkum

Identifikace zkušebního postupu/metody

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

Nátěry a lepidla. Chemické ošetření dřeva.

Plastická deformace a pevnost

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tomáš JIRÁSEK

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. Doc. Ing. Leonard Hobst, CSc. STAVEBNÍ LÁTKY MODUL BI01-M01

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

STAVEBNÍ HMOTY. Přednáška 2

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava

CENÍK NABÍDKOVÝ LIST ZÁKLADNÍCH DRUHŮ ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB. Platnost od PROVOZ ČESKÉ BUDĚJOVICE

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY

CENÍK PRACÍ. platný od BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

OSVEDCENI O AKREDITACI

T E R M I N O L O G I E

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice

PROVOZ S PŘÍMÝM NAPOJENÍM NA KOMÍN Litinová kopule Ocelový výměník

CARBOCRYL WV NĚKTERÉ VÝSLEDKY ZKOUŠEK MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ

Vývoj stínicích barytových směsí

Nestmelené a stmelené směsi

HLAVNÍ POŽADAVKY: - zpracovatelnost odpovídající prostředku pro hutnění - pevnost, hutnost, cena

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY

Ing. Petr Cikrle, Ph.D., Ing. Dalibor Kocáb ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové

12/40 Zdroj kmitů budí počátek bodové řady podle vztahu u(o, t) = m. 14/40 Harmonické vlnění o frekvenci 500 Hz a amplitudě výchylky 0,25 mm

CHEMIE A CHEMICKÉ TECHNOLOGIE (N150013) 3.r.

Bezpečnostní úschovné objekty

TKP 18 MD zásady připravované revize

Stříkané betony maxit

Odpad z výroby minerální vlny a možnosti jeho využití do betonové směsi

Transkript:

Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot

Informativní příklady stupňů vlivu prostředí ČSN EN 206-1 2 www.fast.vsb.cz

3 www.fast.vsb.cz

4 www.fast.vsb.cz

5 www.fast.vsb.cz

6 www.fast.vsb.cz

7 www.fast.vsb.cz

8 www.fast.vsb.cz

Parametry dle konstrukčních požadavků Volba největšího zrna kameniva D max < ¼ nejmenšího rozměru konstrukce 350. ¼ = 87,5 mm < o 5mm než nejmenší vzdálenost mezi pruty 25-5 = 20 mm < než 1,3 násobek krycí vrstvy výztuže 30. 1,3 = 39 mm maximální frakce kameniva je 8/16 9 www.fast.vsb.cz

Výpočty množství kameniva Výpočet procentuálního podílu hrubého kameniva dle Fullerovy křivky zrnitosti. y i = 100. d D y 4 = 100. 4 16 = 50% 0/4. 50,0% dle sítového rozboru y 8 = 100. 8 16 = 70,7% 4/8. 20,7% y 16 = 100. 16 16 = 100% 8/16. 29,3% D - maximální navrhované zrno [mm] d - maximální zrno ve vypočítávané frakci [mm] 10 www.fast.vsb.cz

Metoda dle Bolomeye Metoda vychází z výpočtu potřebného množství vody, která je potřebná k hydrataci cementu a na smáčení zrn kameniva podle potřebné konzistence jedná se o starší způsob návrh, výsledek je neekonomický BOLOMEYOVA ROVNICE: f ck 1 + 5 = a * R *(, cube k c w 0,5) 11 www.fast.vsb.cz

Výpočet poměru hmotnosti cementu m c k množství vody m v z Bolomeyovy rovnice: f ck 1, cube + 5 = ak * Rc *( 0,5) w f ck, cube mc + 5 = ak * Rc *( 0,5) mv f a + 5 * R ck, cube m c = ( + 0,5) * k c m v f ck,cube charakteristická pevnost betonu v tlaku [MPa] a k koeficient kvality kameniva [-] R c pevnostní třída cementu [MPa] w vodní součinitel w = m v /m c [-] 12 www.fast.vsb.cz

Výpočet množství vody m v potřebné pro smáčení kameniva a hydrataci cementu : m v m = 0,23m + 0, 30m vvi c pi * n = 100* 3 d * d i p i+ 1 + m k Σm vvi Na ovlhčení jemného podílů kameniva a cementu do 0,25 mm se počítá 0,23 kg.kg -1 Na ovlhčení příměsí (popílky, strusky apod.) se počítá 0,30 kg.kg -1 mvvi množství vody potřebné na ovlhčení kameniva [kg.m -3 ] p i hmotnostní podíl frakce i [%] d i velikost dolního síta frakce [mm] 13 www.fast.vsb.cz

n koeficient závislý na tvaru zrn a způsobu zpracování betonové směsi [-] Součinitel n Kamenivo těžené drcené Konzisten: zavlhlá 0,08 0,085-0,096 měkká 0,085-0,095 0,100-0,110 tekutá 0,100-0,110 0,120-0,130 Granulometrie kameniva a ovlhčení Velikost zrn [mm] p i [%] (d 1.d 2 ) 1/3 pi. n mvvi = 100 3 d. d < 0,25 0,25-0,5 0,5-1 1-2 2-4 4-8 8-16 i i+ 1 Σ=100% Σ m vv = [kg.kg -1 ] 14 www.fast.vsb.cz

Výpočet množství kameniva m k z rovnice absolutních objemů: m c ρc + m v ρv + m p ρp + m k ρk Vz = 1 100 m k m c - množství cementu [kg.m -3 ] ρ c - objemová hmotnost cementu, ve výpočtech používáno 3100 kg.m -3, m v - množství vody [kg.m -3 ] ρ v - objemová hmotnost vody, ve výpočtech používáno 1000 kg.m -3, m k - množství kameniva [kg.m -3 ] ρ k - objemová hmotnost kameniva [kg.m -3 ] m p - množství příměsi [kg.m -3 ] ρ p - objemová hmotnost příměsi [kg.m -3 ] V z - množství vzduchu v betonu (5%) [%] 15 www.fast.vsb.cz

Z Bolomeyovy rovnice a výpočtu množství vody přepočítáme poměry složek betonu na skutečná množství (m c, m v a m k v [kg.m -3 ]). Navržená betonová směs na 1 m -3 kamenivo: 0 4...? kg.m -3 4 8...? kg.m -3 8 16...? kg.m -3 cement CEM?? kg.m -3 voda? kg.m -3 plastifikátor? kg.m -3

Přepočet složek betonu pro laboratorní míchání Používaná zkušební tělesa: Krychle 150 x 150 x 150 mm 4 ks Trámec 100 x 100 x 400 mm 1 ks Válec Ø 150 x 300 mm 1 ks Vypočítejte potřebný objem a připočítejte 10-ti % rezervu. Celkový objem betonu činní.. litrů (m 3 ). 17 www.fast.vsb.cz

Kontrola parametrů Vodní součinitel w (poměr množství vody/cementu) w = m m v c w max (dle ČSN EN 206-1) Množství cementu m c m c,min (dle ČSN EN 206-1) Množství tuhých částic do 0,25 mm (cement, příměsi a jemné podíly kameniva) D max = 16 < 530 kg/m -3 m c + m p + m k<0,25 < pro D max = 32 < 460 kg/m -3 D max = 63 < 430 kg/m -3 18 www.fast.vsb.cz

Přebytek cementového tmele V CT ν = ν ( 1,05 1,4) M (přebytek cementového tmele musí být větší o 5% než skutečná potřeba) V ct = ν * M ν *(1 ρs ρk ) m c ρc + w* m ρv c + p0,25 * m 100 * ρk k V ct objem cementového tmele potřebný pro vyplnění mezer [m 3.m -3 ] υ součinitel přebytku cementového tmele [-] M mezerovitost kameniva [%] 19 www.fast.vsb.cz

Další metody návrhu betonu Návrh betonu podle empirického množství vody Návrh betonu dle Kennedyho 20 www.fast.vsb.cz

Empirické množství vody Tato metoda vychází z praktických zkušeností a určuje podle pevnosti betonu a druhu cementu vodní součinitel. Podle křivky zrnitosti kameniva množství vody. 21 www.fast.vsb.cz

Moduly zrnitosti kameniva: (počítají se pro síta od 0,25 do 63mm) k Abramsův modul ( Z )/ 100 = i Rothfuchsův modul = D yi = ( n k).100 Hummelovo číslo F f i = ( f m /100) = 100 log 10 i i ( d ) i n - počet vybraných sít pro vytvoření čáry zrnitosti y i propad sítem o velikosti i (podsítné %) z i zůstatek na sítě i (nadsítné %) m i podíl zrn frakce o průměrné velikosti zrna d i = (d 1 + d 2 )/2 22 www.fast.vsb.cz

Síto [mm] Propad 0,063 0,125 0,25 0,50 1,0 2,0 4,0 8 16 Zbytek [g] 4,5 22,8 72,8 226,1 303,2 154,2 116,1 0 Síto [%] Propad [g] Propad[%] Zbytek[%] 23 www.fast.vsb.cz

Hraniční hodnoty pro jednotlivé typy křivek zrnitosti. 24 www.fast.vsb.cz

Čáry zrnitosti kameniva (svislá osa = propad sítem v % hmotnosti, vodorovná osa = velikost síta v mm). 25 www.fast.vsb.cz

Čáry zrnitosti kameniva (svislá osa = propad sítem v % hmotnosti, vodorovná osa = velikost síta v mm). Je vhodné se pohybovat v oblasti 3 mezi křivkami A a B 26 www.fast.vsb.cz

z tabulky zjistíme potřebné množství vody m v 27 www.fast.vsb.cz

Nebo z diagramu 28 www.fast.vsb.cz

Korektury potřeby vody Použitím drtě od 8 mm se zvyšuje množství vody o 5% a u drtě 4 až 8 mm se zvyšuje množství vody až o 10%. Zvýšením tuhých částic (cement, příměsi a jemné podíly kameniva do 0,25 mm) přes 350 kg.m -3 se přidává voda na každých 10 kg o 1 kg.m -3. Provzdušněním čerstvého betonu na 1% obj. pórů, které převyšuje 1,5 % obj. redukuje se množství vody asi o 5 kg.m -3. plastifikační přísady snižují množství vody nejméně o 5 % hmotnosti. 29 www.fast.vsb.cz

Množství kameniva m k se vypočítá z rovnice absolutních objemů m c ρc + m v ρv + m k ρk Vz = 1 100 m c - množství cementu, ρ c - objemová hmotnost cementu, ve výpočtech používáno 3100 kg/m 3, m v - množství vody, ρ v - objemová hmotnost vody, ve výpočtech používáno 1000 kg/m 3, m k - množství kameniva, ρ k - objemová hmotnost kameniva, m p - množství příměsi, ρ p - objemová hmotnost příměsi, V z - množství vzduchu v betonu (5%) Kontrolní výpočty jsou shodné s návrhem podle Bolomeye!! 30 www.fast.vsb.cz

Návrh betonu dle Kennedyho Tato metoda zohledňuje kvalitu kameniva a k, která je vyjádřena tvarem zrn, druhem horniny, charakterem povrchu zrn a technologickou úpravou kameniva. Pro těžené kamenivo, které je kvalitnější, hodnota kvality kameniva je a k = 0,6 a pro drcené kamenivo hodnota kvality kameniva je a k = 0,5. 31 www.fast.vsb.cz

Zjednodušený postup vypočítá se vodní součinitel w podle Bolomeyovy rovnice: f ck, cube 1 + 5 = ak. Rc. 0, 5 w Bolomeyova rovnice se upraví: w = f ck, cube a k. R 1 + 5 c + 0,5 32 www.fast.vsb.cz

stanoví se tloušťka obálky cementového tmele δ dle vodního součinitele w: δ = 10. 10-6 m pro w nad 0,53, δ = 15. 10-6 m pro w (0,45; 0,53), δ = 30. 10-6 m pro w (0,35; 0,45), vypočítá se zrnitost dle Fullera: y = d D max.100 33 www.fast.vsb.cz

vypočítá se měrný povrch kameniva s k pro zrna větší jak 0,25 mm: s k k =.. 90 ρ ψ k Σ p d i i [m 2.kg -1 ] množství kameniva m k se rovná sypné hmotnosti kameniva v zhutněném stavu ρs. m k = ρs [kg.m -3 ] vypočítá se objem cementového tmele V CT : ρ s V CT = M + sk. mk. δ = 1 + sk. mk. δ ρ k 34 www.fast.vsb.cz

hmotnost cementu m c se vypočítá z objemu cementového tmele: V CT = mc w. m p c p. m c p0, 25. m + + + ρ c ρv 100. ρ p 100. ρk k z hmotnosti cementu se vypočítá množství vody: m = w. v m c zjistí se objem vypočítaného složení: Σ mc w. mc mk Vz V i = + + + ρ ρ ρ c v k 100 35 www.fast.vsb.cz

vypočítá se koeficient k k, kterým se vynásobí jednotlivé složky betonu: k k = 1 ΣV i Posledním krokem jsou kontroly (množství cementu, vodní součinitel, atd.) 36 www.fast.vsb.cz

Děkuji za pozornost 37 www.fast.vsb.cz