Руководство по применению химических добавок в бетоне м 1981

ИИИЖБ Госстроя СССР

Руководство

по применению химических добавок в бетоне

Москва 1981

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА (НИИЖБ) ГОССТРОЯ СССР

РУКОВОДСТВО

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК В БЕТОНЕ

С Ц Москва Стройнздат 1980

Таблица 3. Область применения добавок к бетонам

(знаки означают: + целесообразность введения добавки, (+) деле* сообразность введения добавки только в качестве ускорителя твер-дения, — запрещение введения добавки)

Тял конструкций Б условия ИХ эксплуатации

К

X

X

5

1.    Предварительно-напряженные конструкции, кроме указанных в поз. 2 настоящей таблицы, стыки (каналы) сбор-во-монолитных и сборных конструкций с напрягаемой арматурой

2.    Предварительнонапряженные конструкции, армированные сталью классов

Ат-IV, At-V, At-VI, А-IV и A-V

3.    Железобетонные конструкции с йена-прягаемой рабочей арматурой диаметром:

а)    более 5 мм

б)    5 мм и менее

4.    Железобетонные конструкции, а также стыки без напрягаемой арматуры сборно-монолитных и сборных конструкций, имеющие выпуски арматуры или закладные детали:

а) без специальной защиты стали

10

(+)

+

+

+

+

+

Добавки

§

н

8

3

НК. ННК. нкм. нк + м, ннк + м. нж

и

X

+

X

X

X

X

X

+

*+

XX

XX

XX

XX

X

xg’

ил7 X*

&

*+

XX

XX

X

(Q

н

+

с-

е

X

н

+

С

С

йй

схй^гх

SSxog

(Q iXX.—

UHuOO

+

(+)

““

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

t

+

+

(+)

(+)

+

+

+

+

+

+

+

+

Продолжение табл. 3

Добавки

Тип,коиструкциЙ а условия Их эксплуатации

*

х

X

X

+

X

X

X

X

§

н

X

и

СА, СЖ

%

+

X

X

X*

XX

р

х+

.X

XX

XX

X

X

+

X

X

X

X

X

+

Х£

*+

XX

XX

££

.X

х*

IQ to

£ж

•X

хй

*+

XX

П, П + ТНФ, П + ТБН

Иях6

to -Х§х

g;Щ

OHUUO

б) с цинковыми покрытиями по стали

+

+

+

в) с алюминиевыми покрытиями по стали

+

(+)

<+)

+

г) с комбинированными покрытиями (щелочестойкими лакокрасочными или другими по ме-таллизационному подслою), а также стыки без закладных деталей я расчетной арматуры

(+)

+

+

+

(+)

(+)

+

+

+

5.    Сборно-монолитные конструкции из окон-туривающих блоков толщиной 30 см и более с монолитным ядром

6.    Железобетонные конструкции, предназначенные для эксплуатации:

+

+

4-

+

+

+

+

+

а) в неагрессивных газовых средах

(+)

+

+

+

+

+

+

+

+

б) в агрессивных газовых средах

+

+

+

(+)

(+)

+

+**

+

в) в неагрессивных и агрессивных водных средах, кроме указанных в поз. 6 г

+

+

+

+

+

+

+

+**

+

II

Добавки

Тип конструкций я условия их вксплуатацив

хк, хн.+хк, хж

е

X

н

X*

о

б

б

£

+

х

X

й

Й

XX

XX

*

X

К

+

X

X

X

X

+

.+

XX

XX

XX

хх

JX

хх

(О*

% хх X . X

*2

XX

XX

X

(0

н

+

с

4

X

н

+

с

с

йз°3

£Щ

as*gs

(0 igSx ohuoo

г) в агрессивных сульфатных водах а в растворах солей н едких щелочей при наличии испаряющих поверхностей

+

+

+

+

д) в зоне переменного уровня воды

+

+

+

+

+

е) в водных и газовых средах при относительной влажности более 60% при наличии в заполнителе включений реакционноспособного кремнезема

+

+

+

ж) в зонах действия блуждающих постоянных токов от посторонних источников

14

+

+

+

+

+

+

Продолжение табл. 8

Добавки

Тип конструкций и условия их эксплуатация

S

х

X

+

X

X

X

X

1

*

в

3

S

+

X

X

Е*

S+

„X

XX

XX

X

X

+

1

ннхк, хк+ннк*. ннхк + м

з£Х

£

XX

X*

*+

XX

XX

X

ь

+

с

4

X

н

+

с

с

Щ

дхх <а -¥$£

ss*§!>

— -С

AL&W *

з?Ёв§

7. Железобетонные конструкции для электрифицированного транспорта и промышленных предприятий, потребляющих постоянный электрический ток

+

Продолжение табл. 3

ны предъявляться такие же требования» как и к бетону конструк-ций, эксплуатируемых при относительной влажности воздуха бо* лее 60%.

6.    При изготовлении массивных конструкций из бетона с уплотняющими, ускоряющими твердение и противоморозными добавками следует предусматривать мероприятия» понижающие температуру бетона и предотвращающие растрескивание конструкций.

7.    Добавку НЖ запрещается применять в бетонах» подвергающихся тепловой обработке или периодическому нагреванию выше 70° С при эксплуатации.

Выбор добавок для бетонов» к которым предъявляются специальные требования по долговечности (морозостойкости, коррозионной стойкости» водонепроницаемости и другим показателям), следует производить по основному агрессивному воздействию на бетон.

Выбор добавки должен производиться в зависимости от технологии производства с учетом влияния добавок на свойства бетонной смеси и бетона.

При выборе добавки необходимо руководствоваться следующим: применение пластифицирующих и пластифицирующе-воздуховов* лекаюших добавок без удлинения технологического цикла возможно в том случае, если он составляет не менее 13—14 ч для бетонов на портландцементах, 14—16 ч для бетонов на шлакопортландцементах или пуццолановых портландцементах. При этом конструкции до тепловой обработки выдерживаются не менее 2 ч, а скорость подъема температуры не превышает 20°С/ч либо с меньшим предварительным выдерживанием, но со скоростью подъема температуры не более 15°С/ч; при меньших циклах тепловой обработки указанные добавки могут применяться в случае использования закрытых форм или в сочетании с ускорителями твердения;

при введении пластифицирующих или пластифицируюше-возду-хововлекающих добавок в бетон, предназначенный для выдерживания в естественных условиях, необходимо учитывать замедление темпа его твердения» особенно в ранние сроки и при пониженных температурах, а при температурах ниже +10° С с добавками указанных видов, как правило, вводить ускорители твердения.

2.2 С целью уменьшения расхода цемента в состав бетонной смеси могут вводиться пластифицирующие, пластифицируклце-возду-хововлекающие, воздухововлекающие и ускоряющие твердение добавки, а также сочетания последних с добавками указанных видов. Ускорители твердения для сокращения расхода цемента целесообразно применять в тех случаях, когда из-за замедленного твердения не могут использоваться названные выше добавки и их сочетания.

При приготовлении бетонов, к которым предъявляются повышенные требования по долговечности» в состав бетонной смеси целесообразно вводить воздухововлекающие, пластифицирующе-воздухо-вовлекающие добавки или их сочетания с ускорителями твердения независимо от достигаемого эффекта по экономии цемента.

Для выбора добавки рекомендуется использовать ориентировочные данные по уменьшению расхода цемента благодаря введению до-

14

бавок в бетон» подвергающийся тепловой обработке (табл. 1 прил. 3).

2.3.    Для получения бетонной смеси с требуемыми технологическими свойствами в ее состав рекомендуется вводить следующие добавки:

а)    для увеличения подвижности или уменьшения жесткости — пластифицирующие» пластифицирующе-воздухововлекаюшие, воздухововлекающие или комплексные добавки на основе указанных; ориентировочные данные по улучшению формовочных свойств бетонной смеси за счет введения в ее состав добавок приведены в прил 3 (табл. 2);

б)    для повышения однородности и связности (нерасслаиваемо-сти) — пластифицирующе-воздухововлекающие, воздухововлекающие или комплексные добавки на основе указанных;

в)    для замедления времени загустевания или тепловыделения— добавку СП или СДБ, а в условиях сухого жаркого климата — добавку ГКЖ-10, ГКЖ-11 или ГКЖ-94;

г)    для ускорения процесса схватывания — добавку ускорителя твердения;

д)    для повышения электропроводности смеси — добавку ускорителя твердения, ингибитора коррозии арматуры или уплотняющую добавку.

2.4.    Для сокращения режима тепловой обработки, а также для ускорения твердения бетона в естественных условиях в состав бетонной смеси необходимо вводить добавку ускорителя твердения. Ориентировочные данные по влиянию указанных добавок на прочность бетона приведены в приложении 3 (табл. 3). Возможно применение комплексных добавок, состоящих из ускорителя твердения и пластифицирующей или пластифицирующе-воздухововлекающей добавки.

2.5.    Для предотвращения замерзания бетона до начала тепловой обработки в условиях строительной площадки, полигона или неотапливаемого цеха в состав бетонной смеси целесообразно вводить добавку ускорителя твердения бетона или противоморозную добавку-нитрит натрия.

2.6.    Для обеспечения твердения бетона при отрицательных температурах в его состав следует вводить противоморозную добавку» выбираемую с учетом ожидаемой отрицательной температуры и данных по нарастанию прочности бетона согласно прил. 3 (табл. 4),

2.7.    При невозможности получения бетона с требуемыми по проекту физико-техническими свойствами в его состав необходимо вводить следующие добавки:

а)    для повышения прочности — пластифицирующие» пластифи-цирующе-воздухововлекающие добавки или ускорители твердения, а также комплексные добавки, состоящие из ускорителей твердения п пластифицирующих или пластифицирующе-воздухововлекающих добавок;

б)    для повышения морозостойкости — пластифицирующе-возду-хововлекающие, воздухововлекающие, газообразующие или комплексные добавки на основе указанных; ориентировочные данные по повышению морозостойкости бетона при введении в его состав добавок приведены в прил. 3 (табл. 5);

в)    для повышения непроницаемости — уплотняющие, пластифицирующие, пластифицирующе-воздухововлекающке, воздухововлекающие или комплексные добавки на их основе; ориентировочные данные по повышению водонепроницаемости бетона за счет введения в его состав указанных добавок приведены в прил. 3 (табл. 6);

3*    15

е) для повышения солестойкости бетона — пластифицируюше-воздухововлекающие, воздухововлекающие, газообразующие или комплексные добавки на основе указанных, а также ДЭГ-1 или ТЭГ-1.

2.8.    Для повышения защитного действия бетона по отношению к стальной арматуре конструкций, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивных хлоридных сред, в состав бетонной смеси следует вводить ингибиторы коррозии стали:

НН или ННК — для конструкций, предназначенных для эксплуатации в слабоагрессивных средах;

НН+ТБН, НН+БХН или НН+БХК — для конструкций, предназначенных для эксплуатации в средне- и сильноагрессивных средах.

2.9.    Для предотвращения появления выцветов на поверхности бетона в состав бетонной смеси рекомендуется вводить пластифици-рующе-воздухововлекающие, воздухововлекающие или газообразующие добавки.

2.10.    Оптимальное количество добавок устанавливается экспериментально при подборе состава бетона. При этом количество уплотняющих добавок, ускорителей твердения и ингибиторов коррозии стали (от массы цемента), в том числе и в составе комплексных добавок, не должно превышать:

CH—1%, а при допустимости образования высолов на поверхности конструкций — 2%;

ХК, ХЖ — 2% в бетоне железобетонных конструкций, 3% — в бетоне неармированных конструкций;

ин, нни тнф, нк, ннк, ннхк, са, нж, сж — з%;

СП — 0,3%;

ДЭГ-1, ТЭГ-1 — 1,5%.

Рекомендуемые количества добавок приведены в табл. 4—8. Количество противоморозных добавок не должно превышать значений табл. 8.

Таблица 4. Рекомендуемое количество пластифицирующих и пластифицирующе-воздухововлекающих добавок

Добавка в расчете па еухое вещество, % массы цемента

Вид цемента

СДБ, УПБ

ВЛХК.

ГКЖ-10,

гкж-и.

нчк, КЧНР

ВРП-1

Портландцемент, быстро-твердеюший портландцемент

0,15—0,25

0,1-0,2

0,005—0,02

Сульфатостойкий портландцемент

0,1-0,2

0,05—0,15

0,01—0,02

Пластифицированный портландцемент

0,05-0,15

0,005—0,01

Гидрофобный портландцемент

0,1-0,2

*“*

Шлакопортландцемент, пуц-цолановый портландцемент

0,2-0,3

о

т

о

*0

0,01-0,03

16

Таблица 5. Рекомендуемое количество воздухововлекающих» газообразующих и пластнфицирующе-воздухововлекающей (ПАЩ-1) добавок

Добавки

Количество в расчете на сухое вещество, % массы цемента, при расходе его, кг/м1

до 300

300—450

более 450

СНВ, спд, ЦНИПС-1, сдо, с, оп

0,005—0,015

0,01-0,02

0,015—0,035

ГКЖ-94, ПГЭН

0,06-0,08

0,05—0,07

0,03-0,05

ПАК

0,02—0,03

0,015-0,025

0,01—0,02

ПАЩ-1

0,1-0,25

0,15—0,35

0,35-0,8

Примечание. Дозировка ГКЖ-94 дана в расчете на исходное ве-щество 100%-ной концентрации.

Таблица 6. Рекомендуемое количество добавок ускорителей твердения и ингибиторов коррозии стали

Вид цемента

=(

£ °

о X

SS8

§.к«

0*2

Добавки в расчете на сухое вещество, % массы цемента

5

5 н х а

* * II

m3

sin

m

««as

ОН, НН„

хк.

С-89

нк,

ннхк

нн,

ннк

Портландцемент, быст-

0,35-0,55

0

1—1,5

1,5—

2,5

ротвердеющий портландцемент, сульфатостойкий портландцемент

0,55—0.75

2—6

0,5-1

2,5

1—2

2

Шлакопортландцемент,

0,35-0,55

0

1,5—2

2-3

2,5

пуццолановый портландцемент, пластифицированный портландцемент, гидрофобный портландцемент

0,55-0,75

2—6

1—1,5

1,5— 2,5

3

17

13

Таблица 7. Рекомендуемые составы комплексных добавок

Ввд добавок

Количество добавок в расчете на сухое вещество. % массы цемента

СДБ + (СНВ, СПД)*

(0,1-0,3)+ (0,003-0,02)

ВРП-1 +с

(0,005—0,02) + (0,005—0,02)

СДБ + (ГКЖ-94, ПГЭН)

(0,1—0,3)+ (0,05-0,1)

СДБ+ (СН, НН,, хк, НК, ННХК)

(0,1—0,3) + (0,3—1,5)

СДБ + ТНФ

(0,1-0,2) + (0,05-0,2)

УПБ + СН

(0,1—0,3) + (0,5—1,5)

ПАЩ-1 + (СНВ, СПД)

(0,1—0,3) + (0,005—0,02)

ПАЩ-1 + (С, ОП)

(0,1—0,5) + (0,005-0,015)

ПАЩ-1 + (ТНФ, НК)

(0,1—0,8)+ (0,02—0,1)

(ГКЖ-10, ГКЖ-11) + НК

(0,1-0,2) + (0,5-2)

(НЧК, КЧНР)+СН

(0,1—0,15) + (0,5—1,5)

(СН^ СПД) + (СН, НК. ННК, нмлК)

(0,005—0,02) + (0,5—1,5)

(СНВ, СПД) + НН,

(0,005-0,02) + (0,5—1)

(ГКЖ-94, ПГЭН) + НК

(0,05-0,1)+ (0,5-1,5)

(НК, СА, ХЖ, нж, СЖ) + СДБ

(0,5—2)+ (0,15—0,25)

ХК + (НН, ННК)

(0,5—3) + (0,5—3)

П + СДБ

(5-15) + (0,5-1,25)

П+(ТБН, ТНФ)

(5-15)+ (1-3)

НН + ТБН

1,8+ 0,2

НН+ (БХН, БХК)

2+0,5

СДБ + СНВ + (СН, НК) СДБ + СПД + (СН, НК) СДБ-ННЧК, КЧНР) + СН

(0,1-0,2) + (0.005—0,03)+ + (0,5—1,5)

(0,1—0,2)+(0,005—0,015)+ + (0,5—1,5)

(0,1-0,15)+(0,1-0,15)+ + (0,5-1,5)

(0,1—0,15)+ (0,05-0,1)+ +(0,5-1,5)

СДБ + (ГКЖ-94, ПГЭН) + СН

СДБ + (СНВ, СПД) + ННК

(0,1-0,15) + (0,01-0,03)+ +(0.5-1,5)

* Здесь и далее применяется один из компонентов, указанных б скобках. *

18

Таблица 8, Рекомендуемое количество противоморозных добавок

Расчетная

температура

бетона, °С

*■

о

ф

9

X

§

ж

30 добавок в расчете на сухое вещество, % массы цемента

от

ДО

НН

ХН + ХК

нкм, нк + м»

НК + м, ннк+м

ннхк,

НН+ХК*.

хк+ннк*

ннхк+м

п

0

-5

4—6

3+0-5-3+2

3—5

3+14-4+1,5

3—5

2+14-4+1

5—6

-6

—10

6-8

3,5+1,54-4+2,5

6-9

5+1,54-7+2,5

6-9

4,5+1,54-7+2,5

6—8

—11

-15

8-10

3+4,54-3,5+5

7-10

6+24-8+3

7—10

6+24-8+3

8—10

—16

—20

2,5+6ч-3+7

9-12

7+34-9+4

8—12

7+2-ь9+4

10-12

—21

-25

10—14

8+34-10+4

12—15

НН.

2. При температуре S мента.

Рекомендовано к изданию научно-техническим советом НИИЖБ Госстроя СССР.

Руководство по применению химических добавок в бетоне /НИИЖБ Госстроя СССР1 — М.: Стройиздат, 1930. — 55 с.

Содержит основные положения по применению пластифицирующих» пластифицирующе-воздухововлекаю-щих, воздухововлекающих, газообразующих» уплотняющих, замедляющих схватывание, ускоряющих твердение, противоморозных, ингибирующих сталь и комплексных добавок в бетоне.

Для инженерно-технических работников предприятий сборного железобетона и товарного бетона, строительных н проектных организаций.

Табл. 53.

3203000000

© Стройиздат, 1980

р 36213—646, инструвт.-яормат.» I вып.—71—80. 647(01)—180

3, ПОДБОР СОСТАВА ББТОНА

3.1.    Подбор состава бетона с добавкой заключается в корректировке состава бетона без добавки, подобранного любым способом по показателям заданной прочности, подвижности или жесткости смеси при минимальном расходе цемента.

3.2.    Подбор состава бетона с добавками производится по показателю подвижности или жесткости бетонной смеси и прочности бетона на сжатие. При этом необходимо соблюдать следующие условия:

а)    водоцементное отношение бетонной смеси с добавками, за исключением ускорителей твердения, должно быть не больше, чем у бетона без добавки; с пластяфицирующе-воздухововлекающей добавкой и комплексными добавками на ее основе (воздухосодержание смеси 2—4%) водоцементное отношение бетона необходимо уменьшать на 0,01—0,02, а при применении воздухововлекающей добавки, а также комплексных добавок, содержащих воздухововлекающую добавку (воздухосодержание смеси 4—6%) — на 0,02—0,04 (для компенсация понижения прочности бетона вследствие повышенного содержания в нем воздуха);

б)    содержание доли песка в смеси заполнителей для бетона с добавкой должно быть таким же, как и для бетона без добавки; исключение составляют случаи применения добавок для повышения подвижности бетонной смеси илн повышения ее воздухосодержания (свыше 2%), когда долю песка в смеси заполнителей целесообразно соответственно увеличивать или уменьшать;

в)    жесткость бетонной смеси с пластифицирующе-воздухововле-кающимн, воздухововлекающими н комплексными добавками на их основе должна соответствовать жесткости бетонной смеси без добавки; подвижность смеси с такими добавками следует назначать по табл. 9.

Таблица 9. Ориентировочная подвижность бетонной смеси (на момент формования)

Осадка конуса бетонной смеси без добавка, см

Осадка конуса бетонной смесв с добавками, см, при воздухосодержанан, %

ДО 2

2-4

4-6

2-4

2-4

1-3

1-2

4—6

4—6

3-4

2-4

6—8

6—8

4—6

3-5

8-10

6-10

6-8

4-6

10-12

10—12

8-10

5-7

12—14

12—14

10—12

6-8

3.3. Корректировка состава бетона с пластифицирующей добавкой при применении ее для повышения подвижности смеси заключается в установлении оптимального количества добавки и доли песка в смеси заполнителей.

Для других случаев корректировку состава бетона рекомендуется производить следующим образом:

а) величину снижения водопотребноетн растворной части бетона с добавкой определять по методике ГОСТ 310.4-76 «Цементы. Ме-

20

ПРЕДИСЛОВИЕ

В Руководстве приведены требования к материалам» рекоменда-ции по выбору вида и количества добавок» особенности подбора со* става бетона с добавками» рекомендации по приготовлению водных растворов или эмульсий добавок и бетонной смеси» по назначению режима тепловой обработки бетона, указания по контролю за про* изводством работ и качеством бетона» по технике безопасности н охране труда.

Руководство разработано НИИЖБ Госстроя СССР (доктора тех. наук, профессора С. А. Миронов, Б. А. Крылов, В. М. Москвин, Ф. М. Иванов, С. Н. Алексеев, Л. А. Малинина; кандидаты техн. наук А. В. Лагойда, О. Е. Королева, В. Г. Батраков, Н. К. Розенталь,

A.    М. Подвальный, Е. С. Силина, Ю. А. Саввина, Б. А. Усов) совместно с ВНИПИТеплопроектом Минмонтажспецстроя СССР (канд. техн. наук Б. Д. Тринкер, инж. Г. Г. Демина), Ростовским Пром-стройниипроектом Госстроя СССР (канд. техн. наук Ш. С. Алимов, инж, В. Ю Лисицын) и ЦНИИС Минтрансстроя СССР (канд. техн. наук В. С. Гладков, инж. Э. П. Виноградова) к главам СНнП 11-28-7$ «Защита строительных конструкций от коррозии» и СНиП Ш-15-7Б «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные».

В Руководстве использованы также результаты исследований МАДИ Минвуза СССР (д-р хим. наук В. Б. Ратинов), ГИСИ Минвуза РСФСР (канд. техн. наук В. С. Исаев), МХТИ Минвуза РСФСР (канд. техн. наук В. М. Колбасов), Донецкого Промстройниипроекта Госстроя СССР (кандидаты техн. наук Ю. П. Чернышев, О. А. При-стромко), НИИСК Госстроя СССР (кандидаты техн. наук Н. И. Сыт-ник, Г. С. Андрианова), ЦНИИПромзданий Госстроя СССР (инженеры Д. А. Аппак, В. И. Лувишук), УкрНИИГиМ Минводхоза СССР (кандидаты техн. наук В. Н. Лемехов, А. В. Загайчук), ВГПТИ «Союзоргтехводстрой» Минводхоза СССР (инженеры С. М. Петров,

B.    Д. Спирина), КТИ Минпромстроя СССР (инженеры |А. С. Сорокин), Т. П. Белоусова), институт Гндроспецстрой Минэнерго СССР (инж. А. Б. Тринкер), Красноярского Промстройниипроекта Минтяж-строя СССР (кандидаты техн. наук А. И. Замощик, Н. Н. Ковальская), ВНИИГ Минэнерго СССР (кандидаты техн. наук В. Б. Судаков, Э. А. Литвинова, Ц. Г. Гинзбург), НИС Гидропроекта Минэнерго СССР (канд. техн. наук А. Д. Осипов), НИИЦемента Мин-стройматериалов СССР (д-р техн. наук jlO. С. Малинин), инж. Г. М. Тарнаруцкий), МИИТ МПС (канд. техн. наук П. С. Костяев), ВНИИСТ Миннефтегазстроя (канд. техн. наук Т. И. Розенберг)» ЛИИЖТ МПС (д-р техн. наук О. В. Кунцевич, канд. техн. наук

О. С. Попова), НИИСП Госстроя УССР (канд. техн. наук А. В. Зыс-кин, инж. О. Э. Гейхман), ПТИ «Оргтехстрой» Главсредазирсовхоз-строя Минводхоза СССР (канд. техн. наук Р. С. Абрамова), ВЗИСИ Минвуза РСФСР (канд. техн, наук Н. М, Кашурников).

Замечания и предложения по содержанию Руководства просьба направлять по адресу: 109389, Москва, 2-я Институтская ул., д. 6» НИИЖБ Госстроя СССР, лаборатории № 9 и 13.

Дирекция НИИЖБ

!•

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.    Настоящее Руководство распространяется на применение добавок в бетонах на плотных заполнителях и в бетонах марок М150 и выше на пористых заполнителях при изготовлении сборных и монолитных конструкций различного назначения с целью:

а)    снижения расхода цемента;

б)    улучшения технологических свойств бетонной смеси (удобо-угадываемость, однородность, нерасслаиваемость и др.);

в)    регулирования потери подвижности бетонной смеси во времени, скорости процессов схватывания, твердения и тепловыделения;

г)    сокращения продолжительности тепловой обработки бетона, ускорения сроков его распалубливания и загружения при естественном выдерживании;

д)    придания уложенному бетону способности твердения в зимнее время без обогрева или прогрева при охлаждении его до отрицательных температур;

е)    повышения прочности и морозостойкости, понижения водо- и газопроницаемости бетона;

ж)    повышения стойкости бетона и железобетона в различных агрессивных средах;

з)    усиления защитного действия бетона по отношению к стальной арматуре.

Добавки для бетонов марок М100 и менее ка пористых заполнителях должны применяться в соответствии с СН 483-76 «Инструкция по изготовлению конструкций и изделий из бетонов, приготовляемых на пористых заполнителях» и «Руководства по заводской технологии приготовления наружных стеновых панелей из легких бетонов на пористых заполнителях» (М., Стройиздат, 1979), а для ячеистых бетонов—в соответствии с требованиями СН 277—70 «Инструкция по технологии изготовления изделия из ячеистых бетонов».

1.2.    В качестве добавок к бетону рекомендуется применять отдельные продукты или их сочетания, номенклатура которых приведена в табл. 1 и 2.

1.3.    Добавки, указанные в табл. 1 и 2, допускается вводить в состав бетонов в соответствии с указаниями, приведенными в табл. 3.

1.4.    Применению добавок в бетонах должны предшествовать испытания;

а)    на коррозионное воздействие по методике прил. 1 — для бетона с противоморозными добавками, содержащими нитрат кальция или поташ;

б)    на образование высолов на поверхности бетона с архитектурными требованиями или предназначенного для отделки красящими составами по методике прил. 2 — для бетона с добавками, содержащими соли щелочных металлов;

в)    свойств бетонных смесей и бетонов с добавками в соответствии с требованиями действующих стандартов, нормативно-технической или проектно-технологической документации.

1.3. Для получения высокого качества бетона с добавками должны соблюдаться требования к материалам, бетонным смесям, бетонам, бетонным и железобетонным конструкциям, предусмотренные действующими стандартами, другой нормативно-технической и проектно-технологической документацией.

4

2. ВЫБОР ДОБАВОК И НАЗНАЧЕНИЕ ИХ КОЛИЧЕСТВА

2.1* Добавки необходимо выбирать с учетом требований п. 1.3* рекомендаций on. 2.2.—2.9 и технико-экономических показателей бетона.

Таблица 1. Основные добавки к бетону

Условное

Стандарты к техйн

Вид добавок

Наименование

сокращен

добавок

ное обозначение добавок

ческне условия на добавки

1. Пластнфвци-

1.1. Сульфитно-

еда

ОСТ 81-79-74,

рующие

дрожжевая браж-

ТУ 81-04-225-73

ка

1.2. Мелассная

УПБ

Минбумпрома ОСТ 18-126-73

упаренная после-дрожжевая барда

ВРП-1

1.3. Водораство-

ТУ 59-109^77

рнмый препарат

Главмикробно-

2. Пластифици-рующе-воздухо-

2.1. Мылонафт 22. Омыленная

влхк

проыа

ГОСТ 13302-77 ТУ 81-05-34-73

вовлекающие

растворимая смола

2.3. Пластифика

Минбумпрома

ПАЩ-1

ТУ 6-03-26-77

тор адипиновый

гкж-ю

Минхимпрома

2.4. Этил силико

ТУ 6-02-696-72

нах натрня

ГКЖ-11

Минхимпрома

2.5. Метилсили-

ТУ 6-02-69^*72

конат натрия

2.6.    Нейтрализованный черный контакт (натриевый)

2.7.    Нейтрализо

нчк

Мннхнмпрома ТУ 38-101615-76 Мнннефтехим-прома СССР

КЧНР

ТУ 38-3022-74

ванный черный

Мнннефтехим-

контакт рафини

прома СССР

3. Воэдудововле-

рованный

3.1. Смола ней

СНВ

ТУ 81-05-7-74

июпше

трализованная

воздухововлекаю*

щая

3.2. Синтетическая

епд

Минбумпрома

ТУ 38-101253*77

поверхностно-активная добавка

ЦНИПС-1

Мнннефтехнмяро* ма СССР

3.3. Омыленный

ТУ 81-05-16-76

древесный пеИ 3.4. Смола древес

сдо

Минбумпрома ТУ 81-05-2*78

ная омыленная 3.5. Сульфонол

с

Минбумпрома ТУ 84-343-72

3.6. Вспомогательный препарат

оп

Мннхнмпрома ГОСТ 8433-57

2-475

Вид доЗавок

Условное сокращен* ное обое-наченне добавок

Стандарты и технические условия на добавки

4. Г азообразующие

4.1. Полигидроси-локсаа

ГКЖ-94

4.2.    Этилгидрид-сесквиоксан

4.3.    Пудра алю*

5. Уплотняющие

миниевая

5.1.    Нитрат кальция

5.2.    Сульфат алю-

НК

СА

ХЖ

НЖ

СЖ

за

5.6.    Диэтиленгли- ДЭГ-1 нолевая смола

5.7.    Триэтиленгла* ТЭГ-1 нолевая смола

ГОСТ 41II—74

ТУ 6-05 1823-77 Мннхимпрома ТУ 6-05-1823-77 Мннхимпрома

6. Замедлители схватывания

7. Ускорители твердения

6.1.    Сахарная патока (меласса)

6.2.    Сульфитно-дрожжевая бражка

6.3.    Эти леи ли ко-нат натрия

5.4.    Метилсилико-нат натрия

6.5.    Полигидроси-локсан

6.6.    Этилгидрид-сесквиоксан

6.7.    Тетраборат натрия

6.8.    Тринатрийфос-фат

7,1. Сульфат натрия

СП ТУ 18 РСФСР

409*71 Минпище-лрома РСФСР СДБ См. л. 1.1 настоящей таблицы

ГКЖ-Ю

ГКЖ-11

ГКЖ-94

ПГЭН

ТБН*

См. п. 2.4. настоящей таблицы См. п. 2.5. настоящей таблицы Ся. п. 4.1 настоящей таблицы См. п. 4.2 настоящей таблицы ГОСТ 8429-77

* Только для бетона с противоморозной добавкой поташа.

е

Продолжение табл. I.

Условное

Вяд добавок

Наименование

сокращен

Стандарты м техни

добавок

ное обоз

ческие условия, на

начение

добавок

добавки

7.2. Нитрат натрия

нн,

ГОСТ 828—77Е

7.3. Тринатрийфос-

ТНФ

См. п. 6.8 настоя

фат

щей таблицы

7.4. Хлорид кальция

хк

НК

ГОСТ 450-77

7.5. Нитрат каль-

См. п. 5.1 настоя

ция

ннхк

щей таблицы

7.6. Нитрят-нит-

ТУ 6-18-194-76

рат-хлорид кальция

С-89

Мннхимпрома

7.7. Полиаминная

ТУ 6-05-1224-76

смола

ХН

Минхимпрома

8. Лротивомо-

8.1. Хлорид натрия

ГОСТ 13830-68,

розные

ТУ 6-12-26-69 и ТУ 6-01-540-70

8.2. Нитрит натрия

НН

Мннхимпрома ГОСТ 19906-74, ТУ 38-10274-79

Миннефтехимпро-ма СССР

8.3. Поташ

П

ГОСТ 10690-73*

8.4. Хлорид каль

ХК

См. п. 7.4 настоя

ция

щей таблицы

8.5. Нитрат каль

НК

См. п. 5.1 настоя

ция

щей таблицы

8.6. Нитрит-нитрат

ннк

ТУ 6-03-704-74

кальция

Мннхимпрома

8.7. Соединение

нкм

ТУ 6-03-349-73

нитрата кальция с мочевиной

Мннхимпрома

8.8. Нитрит-нит-

ННХК

См. п. 7.6 настоя

рат-хлорид кальция

щей таблицы

8.9. Мочевина

м

ГОСТ 2081-75*

9. Ингибиторы коррозии стали

9.1. Нитрит натрия

НН

См. п. 8.2 настоящей таблицы

9.2. Тетраборат

ТБН

См. п. 6.7 настоя

натрия

щей таблицы

9.3. Бихромат нат

БХН

ГОСТ 2651-78

рия

9.4. Бихромат ка

БХК

ГОСТ 2652-78

лия

9.5. Нитрит-нитрат

ННК

См. п. 8.6 настоя

кальция

щей таблицы

S*

1

Комплексные добавки на основе

Условное обозначение добавок

Пластифицирующих и воздухововлекающих добавок

СДБ + СНВ СДБ + СПД ВРП-1+С

Пластифицирующих и газообразующих до* бавок

СДБ + ГКЖ-94 СДБ + ПГЭН

Пластифицирующих добавок и ускорителей твердения

СДБ + СН СДБ + НН» СДБ+ТНФ СДБ + ХК СДБ + НК СДБ + ННХК УПБ + СН

Пластифицирующе-воздухововлекающих и воздухововлекающих добавок

ПАЩ-t + CHB ПАЩ-1+СПД ПАЩ-1+С ПАЩ 1+ОП

Пластифицирующе-воздухововлекающих добавок и ускорителей твердения

ПАЩ-Ц-НК ПАЩ-1+ТНФ ГКЖ-10 + НК

гкж-и+нк

нчк+сн

КЧНР+СН

Воздухововлекающих добавок и ускорите* лей твердения

снв + сн СНВ + нк

снв+ннхк спд+сн спд+нк СПД-f ннхк

Воздухововлекающих добавок и ингибиторов коррозии стали

СНВ + НН

снв+ннк

СПД+НН

СПД+ННК

Продолжение табл, i

Комплексные добавка на основе

Условное обозначение добавок

Г азообразующих добавок в ускорителей твердения

ГКЖ-94+НК ПГЭН + НК

Уплотняющих добавок и замедлителей схватывания

НК + СДБ СА + СДБ ХЖ+СДБ НЖ + СДБ СЖ + СДБ

Ускорителей твердения и ингибиторов коррозия стали

хк+нн

хк-ьннк

Противоморозных добавок

хн+хк нн+хк хк+ннк нк+м ннк + м ннхк + м

Противоморозных добавок и замедлителей схватывания

П + СДБ П + ТБН П + ТНФ

Ингибиторов коррозии стали

НН + ТБН НН + БХН НН + БХК

Пластифицирующих» воздухововлекающих добавок и ускорителей твердения

СДБ + СНВ + СН СДБ + СНВ + НК СДБ + СПД + СН СДБ + СПД + НК

Пластифицирующих» пластифидирующе-воздухововлекающих добавок и ускорителей твердения

СДБ+НЧК + СН СДБ+КЧНР+СН

Пластифицирующих» воздухововлекающих добавок я ингибиторов коррозии стали

СДБ + СНВ+ННК СДБ+СПД+ННК

Пластифицирующих» газообразующих добавок я ускорителей твердения

СДБ+ГКЖ-94 + СН СДБ+ПГЭН+СН

1

При соотношении компонентов 1 :1 по массе в расчете на сухое вещество.

Примечания: I. Концентрация раствора затворения (с учетом влажности заполнителей) не должна ппевы-шать 30% для П; 25% для НКМ. НК+М, ННК+М, ННХК, ННХК+М, ХН + ХК, НН+ХК/ХК+ННК; 20% для

бетона выше —5° С вместо ХН возможно применение ХК в количестве до 3% массы це-

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

(НИИЖБ) ГОССТРОЯ СССР

РУКОВОДСТВО

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК В БЕТОНЕ

Рекомендовано к изданию научно-техническим советом НИИЖБ Госстроя СССР.

Содержит основные положения по применению пластифицирующих, пластифицирующе-воздухововлекающих, воздухововлекающих, газообразующих, уплотняющих, замедляющих схватывание, ускоряющих твердение, противоморозных, ингибирующих сталь и комплексных добавок в бетоне.

Для инженерно-технических работников предприятий сборного железобетона и товарного бетона, строительных и проектных организаций.

Табл. 53.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В Руководстве приведены требования к материалам, рекомендации по выбору вида и количества добавок, особенности подбора состава бетона с добавками, рекомендации по приготовлению водных растворов или эмульсий добавок и бетонной смеси, по назначению режима тепловой обработки бетона, указания по контролю за производством работ и качеством бетона, по технике безопасности и охране труда.

Руководство разработано НИИЖБ Госстроя СССР (доктора тех. наук, профессора С.А. Миронов, Б.А. Крылов, В.М. Москвин, Ф.М. Иванов, С.Н. Алексеев, Л.А. Малинина; кандидаты техн. наук А.В. Лагойда, О.Е. Королева, В.Г. Батраков, Н.К. Розенталь, А.М. Подвальный, Е.С. Силина, Ю.А. Саввина, Б.А. Усов) совместно с ВНИПИТеплопроектом Минмонтажспецстроя СССР (канд. техн. наук Б.Д. Тринкер, инж. Г.Г. Демина), Ростовским Промстройниипроектом Госстроя СССР (канд. техн. наук Ш.С. Алимов, инж. В.Ю. Лисицын) и ЦНИИС Минтрансстроя СССР (канд. техн. наук В.С. Гладков, инж. Э.П. Виноградова) к главам СНиП II-28-73 «Защита строительных конструкций от коррозии» и СНиП III-15-76 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные».

В Руководстве использованы также результаты исследований МАДИ Минвуза СССР (д-р хим. наук В.Б. Ратинов), ГИСИ Минвуза РСФСР (канд. техн. наук В.С. Исаев), МХТИ Минвуза РСФСР (канд. техн. наук В.М. Колбасов), Донецкого Промстройниипроекта Госстроя СССР (кандидаты техн. наук Ю.П. Чернышев, О.А. Пристромко), НИИСК Госстроя СССР (кандидаты техн. наук Н.И. Сытник, Г.С. Андрианова), ЦНИИПромзданий Госстроя СССР (инженеры Д.А. Аппак, В.И. Лувишук), УкрНИИГиМ Минводхоза СССР (кандидаты техн. наук В.Н. Лемехов, А.В. Загайчук), ВГПТИ «Союзоргтехводстрой» Минводхоза СССР (инженеры С.М. Петров, В.Д. Спирина), КТИ Минпромстроя СССР (инженеры А.С. Сорокин, Т.П. Белоусова), институт Гидроспецстрой Минэнерго СССР (инж. А.Б. Тринкер), Красноярского Промстройниипроекта Минтяжстроя СССР (кандидаты техн. наук А.И. Замощик, Н.Н. Ковальская), ВНИИГ Минэнерго СССР (кандидаты техн. наук В.Б. Судаков, Э.А. Литвинова, Ц.Г. Гинзбург), НИС Гидропроекта Минэнерго СССР (канд. техн. наук А.Д. Осипов), НИИЦемента Минстройматериалов СССР (д-р техн. наук (Ю.С. Малинин, инж. Г.М. Тарнаруцкий), МИИТ МПС (канд. техн. наук П.С. Костяев), ВНИИСТ Миннефтегазстроя (канд. техн. наук Т.И. Розенберг), ЛИИЖТ МПС (д-р техн. наук О.В. Кунцевич, канд. техн. наук О.С. Попова), НИИСП Госстроя УССР (канд. техн. наук А.В. Зыскин, инж. О.Э. Гейхман), ПТИ «Оргтехстрой» Главсредазирсовхозстроя Минводхоза СССР (канд. техн. наук Р.С. Абрамова), ВЗИСИ Минвуза РСФСР (канд. техн. наук Н.М. Кашурников).

Замечания и предложения по содержанию Руководства просьба направлять по адресу: 109389, Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, НИИЖБ Госстроя СССР, лаборатории N 9 и 13.

Дирекция НИИЖБ

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Руководство распространяется на применение добавок в бетонах на плотных заполнителях и в бетонах марок М150 и выше на пористых заполнителях при изготовлении сборных и монолитных конструкций различного назначения с целью:

а) снижения расхода цемента;

б) улучшения технологических свойств бетонной смеси (удобоукладываемость, однородность, нерасслаиваемость и др.);

в) регулирования потери подвижности бетонной смеси во времени, скорости процессов схватывания, твердения и тепловыделения;

г) сокращения продолжительности тепловой обработки бетона, ускорения сроков его распалубливания и загружения при естественном выдерживании;

д) придания уложенному бетону способности твердения в зимнее время без обогрева или прогрева при охлаждении его до отрицательных температур;

е) повышения прочности и морозостойкости, понижения водо- и газопроницаемости бетона;

ж) повышения стойкости бетона и железобетона в различных агрессивных средах;

з) усиления защитного действия бетона по отношению к стальной арматуре.

Добавки для бетонов марок М100 и менее на пористых заполнителях должны применяться в соответствии со СН 483-76 «Инструкция по изготовлению конструкций и изделий из бетонов, приготовляемых на пористых заполнителях» и «Руководства по заводской технологии приготовления наружных стеновых панелей из легких бетонов на пористых заполнителях» (М., Стройиздат, 1979), а для ячеистых бетонов — в соответствии с требованиями СН 277-70 «Инструкция по технологии изготовления изделия из ячеистых бетонов».

1.2. В качестве добавок к бетону рекомендуется применять отдельные продукты или их сочетания, номенклатура которых приведена в табл. 1 и 2.

Таблица 1

Основные добавки к бетону

Вид добавок

Наименование добавок

Условное сокращенное обозначение добавок

Стандарты и технические условия на добавки

1. Пластифицирующие

1.1. Сульфитно-дрожжевая бражка

СДБ

ОСТ 81-79-74, ТУ 81-04-225-73 Минбумпрома

1.2. Мелассная упаренная последрожжевая барда

УПБ

ОСТ 18-126-73

1.3. Водорастворимый препарат

ВРП-1

ТУ 59-109-77 Главмикробиопрома

2. Пластифицирующе-воздухововлекающие

2.1. Мылонафт

ГОСТ 13302-77

2.2. Омыленная растворимая смола

ВЛХК

ТУ 81-05-34-73 Минбумпрома

2.3. Пластификатор адипиновый

ПАЩ-1

ТУ 6-03-26-77 Минхимпрома

2.4. Этилсиликонат натрия

ГКЖ-10

ТУ 6-02-696-72 Минхимпрома

2.5. Метилсиликонат натрия

ГКЖ-11

ТУ 6-02-696-72 Минхимпрома

2.6. Нейтрализованный черный контакт (натриевый)

НЧК

ТУ 38-101615-76 Миннефтехимпрома СССР

2.7. Нейтрализованный черный контакт рафинированный

КЧНР

ТУ 38-3022-74 Миннефтехимпрома СССР

3. Воздухововлекающие

3.1. Смола нейтрализованная воздухововлекающая

СНВ

ТУ 81-05-7-74 Минбумпрома

3.2. Синтетическая поверхностно-активная добавка

СПД

ТУ 38-101253-77 Миннефтехимпрома СССР

3.3. Омыленный древесный пек

ЦНИПС-1

ТУ 81-05-16-76 Минбумпрома

3.4. Смола древесная омыленная

СДО

ТУ 81-05-2-78 Минбумпрома

3.5. Сульфонол

С

ТУ 84-343-72

3.6. Вспомогательный препарат

ОП

Минхимпрома ГОСТ 8433-57

4. Газообразующие

4.1. Полигидросилоксан

ГКЖ-94

ГОСТ 10834-76, ТУ 11-154-69 Минхимпрома

4.2. Этилгидридсесквиоксан

ПГЭН

ТУ 6-02-280-76 Минхимпрома

4.3. Пудра алюминиевая

ПАК

ГОСТ 5494-71

5. Уплотняющие

5.1. Нитрат кальция

НК

ТУ 6-03-367-79 Минхимпрома

5.2. Сульфат алюминия

СА

ГОСТ 12966-75

5.3. Хлорид железа

ХЖ

ГОСТ 11159-76

5.4. Нитрат железа

НЖ

ГОСТ 4111-74

5.5. Сульфат железа

СЖ

ГОСТ 4148-66

5.6. Диэтиленгликолевая смола

ДЭГ-1

ТУ 6-05-1823-77 Минхимпрома

5.7. Триэтиленгликолевая смола

ТЭГ-1

ТУ 6-05-1823-77 Минхимпрома

6. Замедлители схватывания

6.1. Сахарная патока (меласса)

СП

ТУ 18 РСФСР 409-71 Минпищепрома РСФСР

6.2. Сульфитно-дрожжевая бражка

СДБ

См. п. 1.1 настоящей таблицы

6.3. Этилсиликонат натрия

ГКЖ-10

См. п. 2.4 настоящей таблицы

6.4. Метилсиликонат натрия

ГКЖ-11

См. п. 2.5 настоящей таблицы

6.5. Полигидросилоксан

ГКЖ-94

См. п. 4.1 настоящей таблицы

6.6. Этилгидридсесквиоксан

ПГЭН

См. п. 4.2 настоящей таблицы

6.7. Тетраборат натрия

ТБН <*>

ГОСТ 8429-77

6.8. Тринатрийфосфат

ТНФ <*>

ГОСТ 201-76 <*>, ТУ 6-08-177-70 Минхимпрома

7. Ускорители твердения

7.1. Сульфат натрия

СН

ГОСТ 6318-77, ТУ 38-10742-78 Миннефтехимпрома СССР

7.2. Нитрат натрия

ГОСТ 828-77Е

7.3. Тринатрийфосфат

ТНФ

См. п. 6.8 настоящей таблицы

7.4. Хлорид кальция

ХК

ГОСТ 450-77

7.5. Нитрат кальция

НК

См. п. 5.1 настоящей таблицы

7.6. Нитрит-нитрат-хлорид кальция

ННХК

ТУ 6-18-194-76 Минхимпрома

7.7. Полиаминная смола

С-89

ТУ 6-05-1224-76 Минхимпрома

8. Противоморозные

8.1. Хлорид натрия

ХН

ГОСТ 13830-68, ТУ 6-12-26-69 и ТУ 6-01-540-70 Минхимпрома

8.2. Нитрит натрия

НН

ГОСТ 19906-74, ТУ 38-10274-79 Миннефтехимпрома СССР

8.3. Поташ

П

ГОСТ 10690-73*

8.4. Хлорид кальция

ХК

См. п. 7.4 настоящей таблицы

8.5. Нитрат кальция

НК

См. п. 5.1 настоящей таблицы

8.6. Нитрит-нитрат кальция

ННК

ТУ 6-03-704-74 Минхимпрома

8.7. Соединение нитрата кальция с мочевиной

НКМ

ТУ 6-03-349-73 Минхимпрома

8.8. Нитрит-нитрат-хлорид кальция

ННХК

См. п. 7.6 настоящей таблицы

8.9. Мочевина

М

ГОСТ 2081-75*

9. Ингибиторы коррозии стали

9.1. Нитрит натрия

НН

См. п. 8.2 настоящей таблицы

9.2. Тетраборат натрия

ТБН

См. п. 6.7 настоящей таблицы

9.3. Бихромат натрия

БХН

ГОСТ 2651-78

9.4. Бихромат калия

БХК

ГОСТ 2652-78

9.5. Нитрит-нитрат кальция

ННК

См. п. 8.6 настоящей таблицы

———————————

<*> Только для бетона с противоморозной добавкой поташа.

Таблица 2

Комплексные добавки к бетону

Комплексные добавки на основе

Условное обозначение добавок

Пластифицирующих и воздухововлекающих добавок

СДБ + СНВ

СДБ + СПД

ВРП-1 + С

Пластифицирующих и газообразующих добавок

СДБ + ГКЖ-94

СДБ + ПГЭН

Пластифицирующих добавок и ускорителей твердения

СДБ + СН

СДБ + ТНФ

СДБ + ХК

СДБ + НК

СДБ + ННХК

УПБ + СН

Пластифицирующе-воздухововлекающих и воздухововлекающих добавок

ПАЩ-1 + СНВ

ПАЩ-1 + СПД

ПАЩ-1 + С

ПАЩ-1 + ОП

Пластифицирующе-воздухововлекающих добавок и ускорителей твердения

ПАЩ-1 + НК

ПАЩ-1 + ТНФ

ГКЖ-10 + НК

ГКЖ-11 + НК

НЧК + СН

КЧНР + СН

Воздухововлекающих добавок и ускорителей твердения

СНВ + СН

СНВ + НК

СНВ + ННХК

СПД + СН

СПД + НК

СПД + ННХК

Воздухововлекающих добавок и ингибиторов коррозии стали

СНВ + НН

СНВ + ННК

СПД + НН

СПД + ННК

Газообразующих добавок и ускорителей твердения

ГКЖ-94 + НК

ПГЭН + НК

Уплотняющих добавок и замедлителей схватывания

НК + СДБ

СА + СДБ

ХЖ + СДБ

НЖ + СДБ

СЖ + СДБ

Ускорителей твердения и ингибиторов коррозии стали

ХК + НН

ХК + ННК

Противоморозных добавок

ХН + ХК

НН + ХК

ХК + ННК

НК + М

ННК + М

ННХК + М

Противоморозных добавок и замедлителей схватывания

П + СДБ

П + ТБН

П + ТНФ

Ингибиторов коррозии стали

НН + ТБН

НН + БХН

НН + БХК

Пластифицирующих, воздухововлекающих добавок и ускорителей твердения

СДБ + СНВ + СН

СДБ + СНВ + НК

СДБ + СПД + СН

СДБ + СПД + НК

Пластифицирующих, пластифицирующе-воздухововлекающих добавок и ускорителей твердения

СДБ + НЧК + СН

СДБ + КЧНР + СН

Пластифицирующих, воздухововлекающих добавок и ингибиторов коррозии стали

СДБ + СНВ + ННК

СДБ + СПД + ННК

Пластифицирующих, газообразующих добавок и ускорителей твердения

СДБ + ГКЖ-94 + СН

СДБ + ПГЭН + СН

1.3. Добавки, указанные в табл. 1 и 2, допускается вводить в состав бетонов в соответствии с указаниями, приведенными в табл. 3.

Таблица 3

Область применения добавок к бетонам

(знаки означают: + целесообразность введения добавки, (+)

целесообразность введения добавки только в качестве

ускорителя твердения, — запрещение введения добавки)

Тип конструкций и условия их эксплуатации

Добавки

ХК, ХН + ХК, ХЖ

СН, ТНФ

СА, СЖ

НК, ННК, НКМ, НК + М, ННК + М, НЖ

НН + ХК <*>

ННХК, ХК + ННК <*>, ННХК + М

НН, , НН + ТБН, НН + БХН, НН + БХК

П, П + ТНФ, П + ТБН

СДБ, УПБ, ВРП-1, ДЭГ-1, ТЭГ-1, , ВЛХК, ПАЩ-1, ГКЖ, НЧК, КЧНР, СНВ, СПД, ЦНИПС-1, СДО, С, ОП, ПГЭН, ПАК, СП, С-89

1. Предварительно-напряженные конструкции, кроме указанных в поз. 2 настоящей таблицы, стыки (каналы) сборно-монолитных и сборных конструкций с напрягаемой арматурой

+

+

(+)

+

+

2. Предварительно-напряженные конструкции, армированные сталью классов Ат-IV, Ат-V, Ат-VI, А-IV и А-V

+

+

+

3. Железобетонные конструкции с ненапрягаемой рабочей арматурой диаметром

а) более 5 мм

(+)

+

+

+

+

+

+

+

+

б) 5 мм и менее

+

+

+

(+)

(+)

+

+

+

4. Железобетонные конструкции, а также стыки без напрягаемой арматуры сборно-монолитных и сборных конструкций, имеющие выпуски арматуры или закладные детали:

а) без специальной защиты стали

+

+

+

+

+

+

б) с цинковыми покрытиями по стали

+

+

+

в) с алюминиевыми покрытиями по стали

+

(+)

(+)

+

г) с комбинированными покрытиями (щелочестойкими лакокрасочными или другими по металлизационному подслою), а также стыки без закладных деталей и расчетной арматуры

(+)

+

+

+

(+)

(+)

+

+

+

5. Сборно-монолитные конструкции из оконтуривающих блоков толщиной 30 см и более с монолитным ядром

+

+

+

+

+

+

+

+

6. Железобетонные конструкции, предназначенные для эксплуатации:

а) в неагрессивных газовых средах

(+)

+

+

+

+

+

+

+

+

б) в агрессивных газовых средах

+

+

+

(+)

(+)

+

+ <**>

+

в) в неагрессивных и агрессивных водных средах, кроме указанных в поз. 6 г

+

+

+

+

+

+

+

+ <**>

+

г) в агрессивных сульфатных водах и в растворах солей и едких щелочей при наличии испаряющих поверхностей

+

+

+

+

д) в зоне переменного уровня воды

+

+

+

+

+

е) в водных и газовых средах при относительной влажности более 60% при наличии в заполнителе включений реакционно способного кремнезема

— <***>

+

+

+

+

ж) в зонах действия блуждающих постоянных токов от посторонних источников

+

+

+

+

+

+

7. Железобетонные конструкции для электрифицированного транспорта и промышленных предприятий, потребляющих постоянный электрический ток

+

———————————

<*> При соотношении компонентов 1:1 по массе в расчете на сухое вещество.

<**> Допускается в сочетании с добавкой замедлителя схватывания.

<***> Не допускается, за исключением ХК и ХЖ, в бетонных конструкциях.

Примечания. 1. Возможность применения добавок по поз. 1 — 4 настоящей таблицы должна уточняться с учетом требований поз. 6, а по поз. 1 — 3 — при наличии защитного покрытия по стали — с требованиями поз. 4.

2. Ограничения по применению бетонов с добавками по поз. 4 и поз. 6 г, е, а также по поз. 6 д настоящей таблицы для бетонов с добавкой поташа распространяются и на бетонные конструкции.

3. По поз. 6 б настоящей таблицы в среде, содержащей хлор или хлористый водород, уплотняющие добавки, ускорители твердения и противоморозные добавки, за исключением НН и ННК, допускаются при наличии специального обоснования.

4. Показатели агрессивности среды устанавливаются по главе СНиП II-28-73 «Защита строительных конструкций от коррозии», наличие блуждающих постоянных токов от посторонних источников — по СН 65-76 «Инструкция по защите железобетонных конструкций от коррозии, вызываемой блуждающими токами», включения реакционно способного кремнезема в заполнителях — по ГОСТ 8735-75 «Песок для строительных работ. Методы испытаний» и «Руководству по применению бетонов с противоморозными добавками» (М., Стройиздат, 1978).

5. К бетону конструкций, подвергаемых периодическому увлажнению водой, конденсатом или технологическими жидкостями, должны предъявляться такие же требования, как и к бетону конструкций, эксплуатируемых при относительной влажности воздуха более 60%.

6. При изготовлении массивных конструкций из бетона с уплотняющими, ускоряющими твердение и противоморозными добавками следует предусматривать мероприятия, понижающие температуру бетона и предотвращающие растрескивание конструкций.

7. Добавку НЖ запрещается применять в бетонах, подвергающихся тепловой обработке или периодическому нагреванию выше 70 °C при эксплуатации.

1.4. Применению добавок в бетонах должны предшествовать испытания:

а) на коррозионное воздействие по методике Прил. 1 — для бетона с противоморозными добавками, содержащими нитрат кальция или поташ;

б) на образование высолов на поверхности бетона с архитектурными требованиями или предназначенного для отделки красящими составами по методике Прил. 2 — для бетона с добавками, содержащими соли щелочных металлов;

в) свойств бетонных смесей и бетонов с добавками в соответствии с требованиями действующих стандартов, нормативно-технической или проектно-технологической документации.

1.5. Для получения высокого качества бетона с добавками должны соблюдаться требования к материалам, бетонным смесям, бетонам, бетонным и железобетонным конструкциям, предусмотренные действующими стандартами, другой нормативно-технической и проектно-технологической документацией.

2. ВЫБОР ДОБАВОК И НАЗНАЧЕНИЕ ИХ КОЛИЧЕСТВА

2.1. Добавки необходимо выбирать с учетом требований п. 1.3, рекомендаций пп. 2.2 — 2.9 и технико-экономических показателей бетона.

Выбор добавок для бетонов, к которым предъявляются специальные требования по долговечности (морозостойкости, коррозионной стойкости, водонепроницаемости и другим показателям), следует производить по основному агрессивному воздействию на бетон.

Выбор добавки должен производиться в зависимости от технологии производства с учетом влияния добавок на свойства бетонной смеси и бетона.

При выборе добавки необходимо руководствоваться следующим:

применение пластифицирующих и пластифицирующе-воздухововлекающих добавок без удлинения технологического цикла возможно в том случае, если он составляет не менее 13 — 14 ч для бетонов на портландцементах, 14 — 16 ч для бетонов на шлакопортландцементах или пуццолановых портландцементах. При этом конструкции до тепловой обработки выдерживаются не менее 2 ч, а скорость подъема температуры не превышает 20 °C/ч либо с меньшим предварительным выдерживанием, но со скоростью подъема температуры не более 15 °C/ч; при меньших циклах тепловой обработки указанные добавки могут применяться в случае использования закрытых форм или в сочетании с ускорителями твердения;

при введении пластифицирующих или пластифицирующе-воздухововлекающих добавок в бетон, предназначенный для выдерживания в естественных условиях, необходимо учитывать замедление темпа его твердения, особенно в ранние сроки и при пониженных температурах, а при температурах ниже +10 °C с добавками указанных видов, как правило, вводить ускорители твердения.

2.2. С целью уменьшения расхода цемента в состав бетонной смеси могут вводиться пластифицирующие, пластифицирующе-воздухововлекающие, воздухововлекающие и ускоряющие твердение добавки, а также сочетания последних с добавками указанных видов.

Ускорители твердения для сокращения расхода цемента целесообразно применять в тех случаях, когда из-за замедленного твердения не могут использоваться названные выше добавки и их сочетания.

При приготовлении бетонов, к которым предъявляются повышенные требования по долговечности, в состав бетонной смеси целесообразно вводить воздухововлекающие, пластифицирующе-воздухововлекающие добавки или их сочетания с ускорителями твердения независимо от достигаемого эффекта по экономии цемента.

Для выбора добавки рекомендуется использовать ориентировочные данные по уменьшению расхода цемента благодаря введению добавок в бетон, подвергающийся тепловой обработке (табл. 1 Прил. 3).

2.3. Для получения бетонной смеси с требуемыми технологическими свойствами в ее состав рекомендуется вводить следующие добавки:

а) для увеличения подвижности или уменьшения жесткости — пластифицирующие, пластифицирующе-воздухововлекающие, воздухововлекающие или комплексные добавки на основе указанных; ориентировочные данные по улучшению формовочных свойств бетонной смеси за счет введения в ее состав добавок приведены в Прил. 3 (табл. 2);

б) для повышения однородности и связности (нерасслаиваемости) — пластифицирующе-воздухововлекающие, воздухововлекающие или комплексные добавки на основе указанных;

в) для замедления времени загустевания или тепловыделения — добавку СП или СДБ, а в условиях сухого жаркого климата — добавку ГКЖ-10, ГКЖ-11 или ГКЖ-94;

г) для ускорения процесса схватывания — добавку ускорителя твердения;

д) для повышения электропроводности смеси — добавку ускорителя твердения, ингибитора коррозии арматуры или уплотняющую добавку.

2.4. Для сокращения режима тепловой обработки, а также для ускорения твердения бетона в естественных условиях в состав бетонной смеси необходимо вводить добавку ускорителя твердения. Ориентировочные данные по влиянию указанных добавок на прочность бетона приведены в Приложении 3 (табл. 3). Возможно применение комплексных добавок, состоящих из ускорителя твердения и пластифицирующей или пластифицирующе-воздухововлекающей добавки.

2.5. Для предотвращения замерзания бетона до начала тепловой обработки в условиях строительной площадки, полигона или неотапливаемого цеха в состав бетонной смеси целесообразно вводить добавку ускорителя твердения бетона или противоморозную добавку — нитрит натрия.

2.6. Для обеспечения твердения бетона при отрицательных температурах в его состав следует вводить противоморозную добавку, выбираемую с учетом ожидаемой отрицательной температуры и данных по нарастанию прочности бетона согласно Прил. 3 (табл. 4).

2.7. При невозможности получения бетона с требуемыми по проекту физико-техническими свойствами в его состав необходимо вводить следующие добавки:

а) для повышения прочности — пластифицирующие, пластифицирующе-воздухововлекающие добавки или ускорители твердения, а также комплексные добавки, состоящие из ускорителей твердения и пластифицирующих или пластифицирующе-воздухововлекающих добавок;

б) для повышения морозостойкости — пластифицирующе-воздухововлекающие, воздухововлекающие, газообразующие или комплексные добавки на основе указанных; ориентировочные данные по повышению морозостойкости бетона при введении в его состав добавок приведены в Прил. 3 (табл. 5);

в) для повышения непроницаемости — уплотняющие, пластифицирующие, пластифицирующе-воздухововлекающие, воздухововлекающие или комплексные добавки на их основе; ориентировочные данные по повышению водонепроницаемости бетона за счет введения в его состав указанных добавок приведены в Прил. 3 (табл. 6);

е) для повышения солестойкости бетона — пластифицирующе-воздухововлекающие, воздухововлекающие, газообразующие или комплексные добавки на основе указанных, а также ДЭГ-1 или ТЭГ-1.

2.8. Для повышения защитного действия бетона по отношению к стальной арматуре конструкций, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивных хлоридных сред, в состав бетонной смеси следует вводить ингибиторы коррозии стали:

НН или ННК — для конструкций, предназначенных для эксплуатации в слабоагрессивных средах;

НН + ТБН, НН + БХН или НН + БХК — для конструкций, предназначенных для эксплуатации в средне- и сильноагрессивных средах.

2.9. Для предотвращения появления выцветов на поверхности бетона в состав бетонной смеси рекомендуется вводить пластифицирующе-воздухововлекающие, воздухововлекающие или газообразующие добавки.

2.10. Оптимальное количество добавок устанавливается экспериментально при подборе состава бетона. При этом количество уплотняющих добавок, ускорителей твердения и ингибиторов коррозии стали (от массы цемента), в том числе и в составе комплексных добавок, не должно превышать:

СН — 1%, а при допустимости образования высолов на поверхности конструкций — 2%;

ХК, ХЖ — 2% в бетоне железобетонных конструкций, 3% — в бетоне неармированных конструкций;

НН, , ТНФ, НК, ННК, ННХК, СА, НЖ, СЖ — 3%;

СП — 0,3%;

ДЭГ-1, ТЭГ-1 — 1,5%.

Рекомендуемые количества добавок приведены в табл. 4 — 8. Количество противоморозных добавок не должно превышать значений табл. 8.

Таблица 4

Рекомендуемое количество пластифицирующих

и пластифицирующе-воздухововлекающих добавок

Вид цемента

Добавки в расчете на сухое вещество, % массы цемента

СДБ, УПБ

, ВЛХК, ГКЖ-10, ГКЖ-11, НЧК, КЧНР

ВРП-1

Портландцемент, быстротвердеющий портландцемент

0,15 — 0,25

0,1 — 0,2

0,005 — 0,02

Сульфатостойкий портландцемент

0,1 — 0,2

0,05 — 0,15

0,01 — 0,02

Пластифицированный портландцемент

0,05 — 0,15

0,005 — 0,01

Гидрофобный портландцемент

0,1 — 0,2

Шлакопортландцемент, пуццолановый портландцемент

0,2 — 0,3

0,1 — 0,2

0,01 — 0,03

Таблица 5

Рекомендуемое количество воздухововлекающих, газообразующих

и пластифицирующе-воздухововлекающих (ПАЩ-1) добавок

Добавки

Количество в расчете на сухое вещество, % массы цемента, при расходе его, кг/м3

до 300

300 — 450

более 450

СНВ, СПД, ЦНИПС-1, СДО, С, ОП

0,005 — 0,015

0,01 — 0,02

0,015 — 0,035

ГКЖ-94, ПГЭН

0,06 — 0,08

0,05 — 0,07

0,03 — 0,05

ПАК

0,02 — 0,03

0,015 — 0,025

0,01 — 0,02

ПАЩ-1

0,1 — 0,25

0,15 — 0,35

0,35 — 0,8

Примечание. Дозировка ГКЖ-94 дана в расчете на исходное вещество 100%-ной концентрации.

Таблица 6

Рекомендуемое количество добавок ускорителей твердения

и ингибиторов коррозии стали

Вид цемента

Бетон на плотных заполнителях с В/Ц

Бетон на пористых заполнителях с подвижностью смеси, см

Добавки в расчете на сухое вещество, % массы цемента

СН, , ХК, С-89

НК, ННХК

НН, ННК

Портландцемент, быстротвердеющий портландцемент, сульфатостойкий портландцемент

0,35 — 0,55

0,55 — 0,75

0

2 — 6

1 — 1,5

0,5 — 1

1,5 — 2,5

1 — 2

2,5

2

Шлакопортландцемент, пуццолановый портландцемент, пластифицированный портландцемент, гидрофобный портландцемент

0,35 — 0,55

0,55 — 0,75

0

2 — 6

1,5 — 2

1 — 1,5

2 — 3

1,5 — 2,5

2,5

3

Таблица 7

Рекомендуемые составы комплексных добавок

Вид добавок

Количество добавок в расчете на сухое вещество, % массы цемента

СДБ + (СНВ, СПД) <*>

(0,1 — 0,3) + (0,003 — 0,02)

ВРП-1 + С

(0,005 — 0,02) + (0,005 — 0,02)

СДБ + (ГКЖ-94, ПГЭН)

(0,1 — 0,3) + (0,05 — 0,1)

СДБ + (СН, , ХК, НК, ННХК)

(0,1 — 0,3) + (0,3 — 1,5)

СДБ + ТНФ

(0,1 — 0,2) + (0,05 — 0,2)

УПБ + СН

(0,1 — 0,3) + (0,5 — 1,5)

ПАЩ-1 + (СНВ, СПД)

(0,1 — 0,3) + (0,005 — 0,02)

ПАЩ-1 + (С, ОП)

(0,1 — 0,5) + (0,005 — 0,015)

ПАЩ-1 + (ТНФ, НК)

(0,1 — 0,8) + (0,02 — 0,1)

(ГКЖ-10, ГКЖ-11) + НК

(0,1 — 0,2) + (0,5 — 2)

(НЧК, КЧНР) + СН

(0,1 — 0,15)+ (0,5 — 1,5)

(СНВ, СПД) + (СН, НК, ННК, ННХК)

(0,005 — 0,02) + (0,5 — 1,5)

(СНВ, СПД) + 

(0,005 — 0,02) + (0,5 — 1)

(ГКЖ-94, ПГЭН) + НК

(0,05 — 0,1) + (0,5 — 1,5)

(НК, СА, ХЖ, НЖ, СЖ) + СДБ

(0,5 — 2) + (0,15 — 0,25)

ХК + (НН, ННК)

(0,5 — 3) + (0,5 — 3)

П + СДБ

(5 — 15) + (0,5 — 1,25)

П + (ТБН, ТНФ)

(5 — 15) + (1 — 3)

НН + ТБН

1,8 + 0,2

НН + (БХН, БХК)

2 + 0,5

СДБ + СНВ + (СН, НК)

(0,1 — 0,2) + (0,005 — 0,03) + (0,5 — 1,5)

СДБ + СПД + (СН, НК)

(0,1 — 0, 2) + (0,005 — 0,015) + (0,5 — 1,5)

СДБ + (НЧК, КЧНР) + СН

(0,1 — 0,15) + (0,1 — 0,15) + (0,5 — 1,5)

СДБ + (ГКЖ-94, ПГЭН) + СН

(0,1 — 0,15) + (0,05 — 0,1) + (0,5 — 1,5)

СДБ + (СНВ, СПД) + ННК

(0,1 — 0,15) + (0,01 — 0,03) + (0,5 — 1,5)

———————————

<*> Здесь и далее применяется один из компонентов, указанных в скобках.

Таблица 8

Рекомендуемое количество противоморозных добавок

Расчетная температура бетона, °C

Количество добавок в расчете на сухое вещество, % массы цемента

от

до

НН

ХН + ХК

НКМ, НК + М <*>

НК + М, ННК + М

ННХК, НН + ХК <*>, ХК + ННК <*>

ННХК + М

П

0

-5

4 — 6

3 + 0 — 3 + 2

3 — 5

3 + 1 — 4 + 1,5

3 — 5

2 + 1 — 4 + 1

5 — 6

-6

-10

6 — 8

3,5 + 1,5 — 4 + 2,5

6 — 9

5 + 1,5 — 7 + 2,5

6 — 9

4,5 + 1,5 — 7 + 2,5

6 — 8

-11

-15

8 — 10

3 + 4,5 — 3,5 + 5

7 — 10

6 + 2 — 8 + 3

7 — 10

6 + 2 — 8 + 3

8 — 10

-16

-20

2,5 + 6 — 3 + 7

9 — 12

7 + 3 — 9 + 4

8 — 12

7 + 2 — 9 + 4

10 — 12

-21

-25

10 — 14

8 + 3 — 10 + 4

12 — 15

———————————

<*> При соотношении компонентов 1:1 по массе в расчете на сухое вещество.

Примечания. 1. Концентрация раствора затворения (с учетом влажности заполнителей) не должна превышать 30% для П; 25% для НКМ, НК + М, ННК + М, ННХК, ННХК + М, ХН + ХК, НН + ХК, ХК + ННК; 20% для НН.

2. При температуре бетона выше -5 °C вместо ХН возможно применение ХК в количестве до 3% массы цемента.

3. ПОДБОР СОСТАВА БЕТОНА

3.1. Подбор состава бетона с добавкой заключается в корректировке состава бетона без добавки, подобранного любым способом по показателям заданной прочности, подвижности или жесткости смеси при минимальном расходе цемента.

3.2. Подбор состава бетона с добавками производится по показателю подвижности или жесткости бетонной смеси и прочности бетона на сжатие. При этом необходимо соблюдать следующие условия:

а) водоцементное отношение бетонной смеси с добавками, за исключением ускорителей твердения, должно быть не больше, чем у бетона без добавки; с пластифицирующе-воздухововлекающей добавкой и комплексными добавками на ее основе (воздухосодержание смеси 2 — 4%) водоцементное отношение бетона необходимо уменьшать на 0,01 — 0,02, а при применении воздухововлекающей добавки, а также комплексных добавок, содержащих воздухововлекающую добавку (воздухосодержание смеси 4 — 6%), — на 0,02 — 0,04 (для компенсации понижения прочности бетона вследствие повышенного содержания в нем воздуха);

б) содержание доли песка в смеси заполнителей для бетона с добавкой должно быть таким же, как и для бетона без добавки; исключение составляют случаи применения добавок для повышения подвижности бетонной смеси или повышения ее воздухосодержания (свыше 2%), когда долю песка в смеси заполнителей целесообразно соответственно увеличивать или уменьшать;

в) жесткость бетонной смеси с пластифицирующе-воздухововлекающими, воздухововлекающими и комплексными добавками на их основе должна соответствовать жесткости бетонной смеси без добавки; подвижность смеси с такими добавками следует назначать по табл. 9.

Таблица 9

Ориентировочная подвижность бетонной смеси

(на момент формования)

Осадка конуса бетонной смеси без добавки, см

Осадка конуса бетонной смеси с добавками, см, при воздухосодержании, %

до 2

2 — 4

4 — 6

2 — 4

2 — 4

1 — 3

1 — 2

4 — 6

4 — 6

3 — 4

2 — 4

6 — 8

6 — 8

4 — 6

3 — 5

8 — 10

8 — 10

6 — 8

4 — 6

10 — 12

10 — 12

8 — 10

5 — 7

12 — 14

12 — 14

10 — 12

6 — 8

3.3. Корректировка состава бетона с пластифицирующей добавкой при применении ее для повышения подвижности смеси заключается в установлении оптимального количества добавки и доли песка в смеси заполнителей.

Для других случаев корректировку состава бетона рекомендуется производить следующим образом:

а) величину снижения водопотребности растворной части бетона с добавкой определять по методике ГОСТ 310.4-76 «Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии» путем подбора соответствующего количества воды, обеспечивающего такой же расплыв конуса раствора с добавкой, как у раствора без добавки;

б) в случае применения добавки для повышения прочности или плотности бетона определять подвижность бетонной смеси при уменьшенном количестве воды затворения на величину снижения водопотребности растворной части, но при неизменном расходе цемента; если показатели смеси отличаются от требуемых, то получение заданной подвижности бетонной смеси достигается изменением расхода воды;

в) при применении добавки для сокращения расхода цемента уменьшается расход цемента и воды (при неизменном водоцементном отношении) по сравнению с составом без добавки до получения бетонной смеси заданной подвижности или жесткости;

г) из подобранных смесей формуют образцы для определения прочности бетона на сжатие; оптимальной дозировкой добавки считается такое ее количество, при введении которого достигается максимальная пластификация смеси или снижение расхода цемента при сохранении заданной подвижности смеси и получении требуемой прочности бетона на сжатие либо достигается максимальное сокращение расхода воды при сохранении заданной подвижности смеси.

3.4. Корректировку состава бетона с пластифицирующе-воздухововлекающей добавкой производят в соответствии с рекомендациями п. 3.3, но с тем отличием, что испытаниям подвергается состав бетона с уменьшенным на 0,01 — 0,02 значением водоцементного отношения, а подвижность бетонной смеси за счет уменьшения расхода воды и цемента подбирается с учетом рекомендаций п. 3.2, в.

3.5. Корректировку состава бетона с воздухововлекающей добавкой производят по п. 3.3 при уменьшенном на 0,02 — 0,04 значении водоцементного отношения и назначении подвижности смеси по п. 3.2, в.

Оптимальной дозировкой добавки считается такое ее количество, при котором в бетоне обеспечивается воздухосодержание не более 4 — 6% по объему при прочности бетона на сжатие не ниже, чем у бетона без добавки.

Другие значения воздухосодержания назначаются по действующим стандартам и нормативно-техническим документам на бетон.

3.6. При применении добавки ускорителя твердения для сокращения режима тепловой обработки или времени твердения бетона корректировка его состава заключается в установлении оптимального количества добавки, определяемого по наибольшему показателю прочности при неизменном составе бетона без добавки на образцах, подвергаемых тепловой обработке или выдерживаемых в естественных условиях. Прирост прочности бетона, подвергающегося тепловой обработке, затем используется для сокращения ее продолжительности.

3.7. При введении добавки ускорителя твердения с целью уменьшения расхода цемента корректировку состава бетона необходимо производить следующим образом:

а) по п. 3.6 устанавливают оптимальное количество добавки и достигаемый прирост прочности в проектном возрасте;

б) пересчетом состава бетона устанавливают увеличенное значение водоцементного отношения, при котором бетон с добавкой приобретает требуемую прочность; исходя из этого значения В/Ц при неизменном расходе воды, но уменьшенном расходе цемента, подбирают смесь требуемой подвижности;

в) из подобранной по п. 3.7, б бетонной смеси с добавкой в оптимальном количестве, а также, если это возможно, с уменьшением ее на 0,25 и 0,5% массы цемента формуют образцы, которые подвергают тепловой обработке или выдерживают в естественных условиях и испытывают на прочность при сжатии; по результатам испытаний устанавливают наиболее экономичный состав бетона.

3.8. Корректировка состава бетона с газообразующей, уплотняющей, замедляющей схватывание или противоморозной добавкой, а также с добавкой ингибитора коррозии стали заключается в установлении оптимального количества добавки и с уменьшением при необходимости расхода воды.

3.9. Корректировку состава бетона с комплексными добавками рекомендуется производить в последовательности входящих в нее компонентов в соответствии с составами добавок, приведенными в табл. 7.

3.10. При корректировке состава бетона с пластифицирующе-воздухововлекающими, воздухововлекающими или их содержащими комплексными добавками смеси обязательно должны перемешиваться в бетоносмесителе с максимальным приближением условий перемешивания (по виду смесителя и времени перемешивания) к производственным, а полученные данные затем проверяться в производственных условиях.

4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ДОБАВОК И БЕТОННОЙ СМЕСИ

4.1. Приготовление бетонной смеси с добавками от приготовления обычного бетона отличается тем, что в бетоносмеситель вместе с водой затворения подается необходимое на замес количество добавки, установленное при подборе состава бетона.

4.2. Для введения необходимого количества добавок в бетонную смесь заранее приготовляют их водные растворы повышенной концентрации: 1 — 5%-ной концентрации для воздухововлекающих добавок и ВРП-1; 5 — 10%-ной концентрации для пластифицирующих, пластифицирующе-воздухововлекающих и уплотняющих добавок, а также для замедлителей схватывания, ускорителей твердения и ингибиторов коррозии стали; 10 — 20%-ной концентрации для противоморозных добавок.

Водные растворы добавок повышенной концентрации подают <*> в дозатор воды, в котором их разбавляют до получения растворов рабочей концентрации. Дозирование растворов повышенной концентрации целесообразно производить через специальный жидкостной дозатор добавок. В случае использования воздухововлекающих добавок применение такого дозатора обязательно.

———————————

<*> Для подачи растворов СН, ХН и ХК насос и трубопроводы (для СН до обратного клапана) целесообразно подбирать из химически стойких материалов. Введение добавки НН или ННК в количестве 20 — 30% от расхода хлористых солей значительно уменьшает коррозию оборудования и трубопроводов под воздействием хлоридов.

Расход раствора добавки повышенной концентрации А, л, на 1 м3 бетона определяют по формуле

, (1)

где Ц — расход цемента на 1 м3 бетона, кг;

С — дозировка добавки, % массы цемента;

К — концентрация приготовленного раствора, %;

П — плотность приготовленного раствора, г/см3.

Недостающее на затворение 1 м3 бетона количество воды Н, л, определяют по формуле

, (2)

где В — расход воды на 1 м3 бетона, л.

4.3. При приготовлении бетона одного и того же состава в течение не менее одной смены целесообразно заранее приготовлять водные растворы добавок рабочей концентрации, если имеющиеся производственные площади позволяют размещать емкости для их хранения.

Концентрацию таких растворов устанавливают при подборе состава бетона, а их расход А, л, на 1 м3 бетона определяют по формуле

, (3)

в которой обозначение величин соответствует указанным в формулах (1) и (2).

Добавление воды в смесь в данном случае не требуется.

4.4. Растворы добавок рабочей или повышенной концентрации готовят в емкостях путем растворения и последующего разбавления твердых, пастообразных или жидких продуктов. Для повышения скорости растворения продуктов рекомендуется подогревать воду до 40 — 70 °C и перемешивать растворы, а твердые продукты при необходимости предварительно дробить.

4.5. Растворы добавок из твердых или пастообразных продуктов готовят их растворением в заданном количестве воды. После полного растворения продукта ареометром проверяют плотность полученного раствора и доводят до заданной добавлением продукта или воды.

Количество твердого продукта, необходимого для получения раствора добавки рабочей или повышенной концентрации, устанавливают по табл. 1, а их плотность — по табл. 2 — 38 (Прил. 4).

Определение содержания сухого вещества пастообразных продуктов рекомендуется производить высушиванием при 105 °C до постоянной массы навески (около 1,5 г с точностью до 1 мг) применяемого продукта.

4.6. При приготовлении раствора добавки из жидкого продукта необходимое количество последнего Р, л, для заправки емкости определяют по формуле

, (4)

где Q — объем приготовляемого раствора, л;

— содержание безводного вещества добавки в 1 л приготовляемого раствора, кг;

Д — то же, в 1 л жидкого продукта.

Необходимое количество воды Ф, л, для заправки приготовительной емкости определяют по формуле

Ф = Q — Р. (5)

4.7. Эмульсию ГКЖ-94 следует вводить с водой затворения, обеспечивая равномерное ее перемешивание с водой.

При использовании 50%-ной эмульсии ГКЖ-94 требуемая концентрация достигается разбавлением исходного продукта с водой в соотношении, устанавливаемом по формулам (4) или (6), но не более чем в 100 раз. Температура воды должна быть в пределах 5 — 60 °C.

При хранении разбавляемой эмульсии до ее введения в бетонную смесь в течение нескольких суток для ее приготовления следует применять воду с водородным показателем pH не более 7 и с температурой не более 30 °C. Для предупреждения осаждения полимера ГКЖ-94 эмульсию следует 1 — 2 раза в смену перемешивать, в том числе обязательно перед началом работы.

При поставке ГКЖ-94 в виде продукта 100%-ной концентрации эмульсию добавки следует приготовлять по методике, приведенной в Прил. 5.

Температура бетонной смеси с добавкой ГКЖ-94 не должна превышать 30 °C.

4.8. При применении комплексных добавок, как правило, следует использовать раздельные установки для приготовления и дозирования водных растворов каждого из компонентов. Смешивание компонентов комплексной добавки производят непосредственно перед поступлением в бетоносмеситель в дозаторе воды.

Допускается заблаговременное приготовление совмещенных в одном растворе комплексных добавок. При этом добавка СДБ + СНВ требует стабилизации альгинатом натрия получаемого раствора. Ее рекомендуется производить по методике Прил. 6.

Совмещенные в одном растворе добавки приготовляют и дозируют с помощью одной установки и одного дозатора.

4.9. Растворы (эмульсии) добавок рабочей или повышенной концентрации следует хранить при положительной температуре (в условиях цеха), а жидкие, пастообразные и твердые продукты добавок в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на добавки.

Растворы добавок, понижающих температуру замерзания воды, могут храниться при отрицательных температурах не ниже температур их замерзания (см. Прил. 4).

5. НАЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМА ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ БЕТОНА

5.1. Режим тепловой обработки бетонов с добавками, как правило, должен быть не продолжительнее, чем для бетона без добавки.

Необходимость удлинения режима тепловой обработки бетона с газообразующей, а в ряде случаев и с пластифицирующей, пластифицирующе-воздухововлекающей, воздухововлекающей или замедляющей схватывание добавкой должна быть обоснована соответствующими технико-экономическими расчетами.

5.2. При применении добавок с целью сокращения режима тепловой обработки его продолжительность ориентировочно может быть установлена по формуле

, (6)

где — продолжительность режима тепловой обработки (включая и предварительное выдерживание) бетона с добавкой, ч;

B — то же, бетона без добавки;

— прочность бетона с добавкой в регламентированный после тепловой обработки срок, % от (устанавливается по п. 3.6);

R — то же, бетона без добавки;

a — коэффициент, принимаемый равным 0,02, 0,03 или 0,04 при прочности бетона после тепловой обработки соответственно 50, 70 и 85% от .

Возможность сокращения продолжительности отдельных этапов тепловой обработки устанавливается экспериментально.

5.3. Режим тепловой обработки бетона с воздухововлекающей или уплотняющей добавкой, с добавкой ускорителя твердения, применяемой для сокращения расхода цемента, с добавкой ингибитора коррозии стали, а также с добавками УПБ, ВРП-1, ДЭГ-1 и ТЭГ-1, как правило, не должен отличаться от применяемого для бетона без добавки.

5.4. Тепловая обработка бетонов с пластифицирующе-воздухововлекающими добавками должна производиться по режимам продолжительностью не менее 13 ч для бетонов на портландцементах и не менее 14 ч для бетонов на шлако- или пуццолановых портландцементах.

При этом бетон до тепловой обработки должен выдерживаться не менее 2 ч, а скорость подъема температуры не должна превышать 15 — 20 °C в час.

Режим тепловой обработки бетонов с пластифицирующе-воздухововлекающей добавкой, вводимой совместно с ускорителем твердения, не должен отличаться от применяемого для бетона без добавки.

5.5. Тепловую обработку бетонов с добавкой СДБ следует производить по следующим режимам (предварительное выдерживание при 15 — 20 °C + подъем температуры до максимальной + изотермический прогрев при максимальной температуре + снижение температуры) не менее, ч:

а) 3 + 3 + 10 + 2 при максимальной температуре 50 °C — для бетонов с Мрз300 и более или с В 6 и более;

б) 2 + 3 + 8 + 2 при максимальной температуре 70 °C — для бетонов с Мрз до 300 или с В до 6;

в) 2 + 3 + 6 + 2 при максимальной температуре 80 — 85 °C — для бетонов на портландцементах при отсутствии специальных требований по морозостойкости или плотности;

г) 2 + 4 + 8 + 2 при максимальной температуре 90 — 95 °C — для бетонов на шлакопортландцементах или пуццолановых портландцементах при отсутствии специальных требований по морозостойкости или плотности.

Режим тепловой обработки бетона с добавкой СДБ, вводимой совместно с ускорителем твердения, не должен отличаться от применяемого для бетона без добавки.

5.6. С добавками ГКЖ-94 или ПГЭН бетон до тепловой обработки необходимо выдерживать не менее 4 ч при температуре окружающей среды 20 — 30 °C и не менее 6 ч при 10 — 20 °C, а скорость подъема температуры до максимальной не должна превышать 10 °C в час.

5.7. Прочность бетона с добавками (технологическая, передаточная, отпускная или проектная) не должна отличаться от соответствующей прочности, установленной действующими стандартами или техническими условиями для бетонов без добавок.

5.8. Режимы тепловой обработки бетона с добавками должны уточняться лабораторией экспериментально для каждой партии вновь поступивших цемента и добавки.

6. ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ РАБОТ

И КАЧЕСТВОМ БЕТОНА

6.1. Контроль за производством работ и качеством бетона должен осуществляться систематически в соответствии с требованиями действующих стандартов, другой нормативно-технической и проектно-технологической документации, так же как и для бетона без добавки.

6.2. По истечении гарантийного срока хранения добавок необходимо проверять их соответствие всем показателям действующих стандартов или технических условий на добавки.

6.3. Контроль за качеством растворов добавок состоит в проверке их плотности. Без соответствующей корректировки не допускается расходование растворов, концентрация которых отличается от заданной, а также их расходование без предварительного тщательного перемешивания.

При проверке плотности раствора необходимо учитывать ее изменение в зависимости от температуры раствора по формуле

, (7)

где — замеряемая плотность раствора, г/см3;

— плотность раствора при 20 °C, г/см3;

А — температурный коэффициент плотности;

Т — температура раствора в момент определения его плотности, °C.

6.4. Контроль за качеством эмульсии ГКЖ-94 должен производиться по методике, приведенной в Прил. 5.

6.5. Необходимо уточнять состав бетона при изменении предприятия — поставщика цемента или добавки, а также при изменении вида или марки цемента.

6.6. Особенности контроля за приготовлением и укладкой бетонной смеси с добавками состоят в систематической проверке:

а) плотности раствора рабочей или повышенной концентрации и соответствия ее заданной (осуществляется после приготовления новой порции раствора в каждой емкости);

б) правильности дозирования раствора повышенной концентрации и воды (не реже двух раз в смену);

в) соответствия данных подвижности, жесткости, количества вовлеченного воздуха и объемной массы смеси с пластифицирующе-воздухововлекающими, воздухововлекающими и комплексными на их основе добавками заданным (не реже двух раз в смену);

г) соответствия времени перемешивания бетонной смеси, особенно с пластифицирующе-воздухововлекающими, воздухововлекающими и комплексными на их основе добавками, заданному; изменение его может привести к недостаточному воздухововлечению, что не обеспечит получения бетона требуемой морозостойкости и водонепроницаемости, а вовлечение избыточного количества воздуха приведет к уменьшению прочности бетона;

д) соответствия параметров формования бетонной смеси установленным при подборе состава бетона, так как переуплотнение смеси с пластифицирующе-воздухововлекающими, воздухововлекающими или комплексными добавками на их основе из-за уменьшения воздухосодержания может привести к снижению морозостойкости и водонепроницаемости бетона, несмотря на увеличение его прочности.

6.7. Подвижность бетонной смеси следует контролировать не реже 2 раз в смену и при каждом изменении качества исходных материалов. Отклонение подвижности смеси от заданной не должно превышать 1 см осадки стандартного конуса (для смесей с осадкой конуса 2 см и более), а отклонение жесткости — не более 10% от заданной.

6.8. Дозирование добавок должно осуществляться с точностью в пределах +/- 2% их расчетного количества.

При объемном дозировании растворов добавок необходимо учитывать влияние температуры на содержание добавки в 1 л раствора по формуле

, (8)

где — содержание добавки в 1 л раствора при температуре Т, кг;

— то же, при 20 °C;

— плотность раствора при температуре Т, г/см3;

— то же, при 20 °C.

6.9. Объем воздуха или газа в бетонной смеси определяют у места укладки бетона не реже двух раз в смену по методике ГОСТ 10060-76 «Бетоны. Методы определения морозостойкости», с помощью компрессионного прибора ЦНИИСа или рассчитывают по результатам определения объемной массы бетонной смеси.

6.10. Испытания бетона на морозостойкость и водонепроницаемость должны производиться на производственных составах не реже одного раза в квартал и повторяться при изменении его состава, применяемых материалов и условий (сроков) твердения.

6.11. Данные контроля качества бетона должны быть зафиксированы в установленном порядке в журналах с приложением к ним паспортов и другой документации.

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

7.1. При производстве работ необходимо строго соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям главы СНиП III-4-79 «Техника безопасности в строительстве», а также указания настоящего раздела.

7.2. При проектировании складских зданий и помещений для хранения добавок, а также узлов приготовления их водных растворов и бетонов с добавками необходимо строго соблюдать требования действующих норм проектирования в части санитарной, взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности.

7.3. Кристаллические нитрат натрия, нитрат кальция и нитрит натрия следует хранить в упакованном виде в вентилируемых закрытых, сухих и чистых складских помещениях в соответствии с «Правилами безопасности для неорганических производств азотной промышленности» Госгортехнадзора СССР и Минхимпрома.

Совместное хранение указанных кристаллических продуктов с другими солями, с легковоспламеняющимися газами и жидкостями, органическими веществами, горючими материалами, веществами на спиртовой основе, радиоактивными веществами, а также с едкими, коррозионными и взрывчатыми веществами воспрещается.

По пожарной опасности склады твердых , НК и НН относятся к категории В (по горючей таре). Выполняться они должны из негорючих материалов, а противопожарные разрывы между зданиями и складами при огнестойкости здания склада I — II степени в соответствии с требованиями главы СНиП II-М.1-71* «Генеральные планы промышленных предприятий. Нормы проектирования» должны быть не менее 15 м.

Емкости складов для хранения кристаллических нитрата натрия и нитрата кальция не должны превышать 1500 т.

Для предотвращения пожаров на складах вблизи них необходимо категорически запрещать курение и применение открытого огня (газосварка, газорезка и т.п.), исключать возможность коротких замыканий и искрений в электрооборудовании. Склады должны быть обеспечены противопожарными водопроводами и противопожарными средствами.

Нитрит натрия в виде жидкого продукта — непожароопасное вещество. Однако дерево, ткани и другие подобные материалы, пропитанные раствором соли и высушенные, становятся пожароопасными и трудно поддаются тушению. Средства тушения — вода, песок, пенное тушение (пенные огнетушители ОП-5 или ОП-7).

7.4. Мочевина и НКМ являются пожароопасными продуктами. Они должны храниться в отдельных складах с несгораемыми стенами не ниже 1 степени огнестойкости.

Склады для хранения М и НКМ относятся к категории В и классу электрооборудования П-II-а с химически активной средой.

Средства тушения — химическая и воздушно-механическая пена, водяной пар, углекислота.

7.5. СПД относится к числу слабогорючих продуктов. Для тушения горящего продукта следует применять химическую или воздушно-механическую пену, распыленную воду. При небольших очагах горения тушение можно производить пенными огнетушителями ОП-3 или ОП-5.

7.6. Добавки, рассматриваемые в настоящем Руководстве, но не указанные в пп. 7.3 — 7.5, являются неопасными в пожарном отношении. Однако в местах их хранения и работы с концентрированным раствором ПАЩ-1 следует запрещать курение и применение открытого огня.

7.7. Запрещается применение электропрогрева для бетона с добавкой ГКЖ-94, ПГЭН или ПАК.

7.8. Запрещается принимать пищу в помещениях, где хранятся добавки или приготовляются водные их растворы. Необходимо остерегаться попадания добавок, особенно НН, ННК, ННХК, БХН и БХК в пищу и на кожу.

7.9. В отделениях приготовления растворов добавок и бетонной смеси необходимо предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию, а при необходимости — местные отсосы.

Вентиляция помещений, в которых производятся работы с добавками, должна предусматриваться в соответствии с требованиями главы СНиП II-33-75 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» и СН 245-71 «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий».

7.10. Перед допуском к работе рабочие должны пройти инструктаж по технике безопасности при работе с добавками.

К работе с добавками могут допускаться рабочие, прошедшие медицинское освидетельствование и обученные безопасным методам работы с химикатами. Причем к работе с НН, ННК, ННХК, СПД, ПАЩ-1, П, НК и НКМ следует допускать лиц не моложе 18 лет.

Не следует допускать к работе по приготовлению растворов указанных добавок лиц с повреждением кожного покрова (ссадины, ожоги, царапины, раздражения), с поражением век и глаз.

7.11. Рабочие, занятые приготовлением растворов, добавок, должны работать в спецодежде из водоотталкивающей ткани, защитных очках, резиновых сапогах и перчатках.

Работающие с кристаллическими НН, П и с порошкообразным ПГЭН, кроме того, должны обеспечиваться противопыльными респираторами, а с СПД — фильтрующим противогазом марки А.

Для рабочих, занимающихся погрузочно-разгрузочными работами с кристаллическим нитритом натрия, а также приготовлением растворов НН, ННК и ННХК необходимо оборудовать дополнительные бытовые помещения в соответствии с указаниями СНиП II-92-76 «Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий» при отнесении работающих к группе IIIа. Указанные помещения должны быть оборудованы шкафчиками для спецодежды, изолированными от другой спецодежды и шкафчиков домашней и уличной одежды.

7.12. Нитрит натрия ядовит. При попадании в организм человека (в виде кристаллов или растворов соли) он влечет за собой тяжелые поражения, опасные для жизни.

Поэтому емкости, предназначенные для приготовления, хранения и переноски водных растворов нитрита натрия, а также для хранения и переноски кристаллического нитрита натрия следует обозначать предупредительной надписью «Яд».

При отравлении пострадавшего следует немедленно эвакуировать в ближайший пункт медицинской помощи или вызвать скорую помощь. До прибытия врача следует оказать первую медицинскую помощь.

7.13. Нитрит натрия в водных растворах с кислой средой (pH < 7) разлагается с выделением газообразных продуктов, в том числе отравляющих газов NO и . Предельно допустимая концентрация окислов азота в пересчете на в рабочей зоне составляет 5 мг/м3.

К указанному разложению нитрита натрия может привести смешивание водных его растворов с кислотами, а также с кислыми солями, в том числе с СДБ. Поэтому следует исключить всякую возможность смешивания растворов нитрита натрия с СДБ при pH среды менее 8.

7.14. Указаниями пп. 7.12 и 7.13 следует руководствоваться при работе с добавками ННК и ННХК, а указаниями п. 7.12 — с добавками БХН и БХК.

7.15. Водные растворы, содержащие НН, ННК, БХН или БХК, сливать в водоемы санитарно-бытового пользования, а также в канализацию не допускается.

7.16. Добавка СПД по степени воздействия на организм человека относится к 3-му классу умеренно опасных веществ. Предельно допустимая концентрация паров в воздухе рабочей зоны 10 мг/м3 (по высшим жирным спиртам ). При проливе СПД обезвреживание следует производить засыпкой песком с выносом его из помещения в специально отведенное место.

7.17. Добавка ПАЩ-1 относится к умеренно токсичным веществам. При попадании добавки на кожу необходимо смыть ее теплой водой, а при попадании в глаза — промыть слабым раствором борной кислоты. Предельно допустимая концентрация в воздухе производственных помещений не должна превышать: циклогексана — 80, циклогексанона — 10 и циклогексанола — 10 мг/м3.

7.18. Поташ является солью с сильно выраженными щелочными свойствами. Поэтому не следует допускать попадания растворов поташа, особенно концентрированного, в глаза и на кожу, работать в защитных очках и резиновых перчатках.

7.19. НК, НКМ, ННК и ННХК вызывают покраснение, зуд и изъязвления кожи, поражают участки кожи, на которых имеются хотя бы незначительные ранки, царапины и другие нарушения ее целостности. Для избежания указанных раздражений кожи необходимо применять защитные мази типа «ХИОТ» и другие ожиряющие смазки.

7.20. В связи с повышенной электропроводностью бетонных смесей с уплотняющими и противоморозными добавками, ускорителями твердения бетона и ингибиторами коррозии стали на исправность электроинструмента и электропроводки следует обращать особое внимание.

Приложение 1

МЕТОДИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРОЗИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОТИВОМОРОЗНЫХ

ДОБАВОК НА БЕТОН ВСЛЕДСТВИЕ ИХ МИГРАЦИИ

Из цементно-песчаного раствора состава 1:3 нормальной густоты по ГОСТ 310.4-76 «Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии» с максимальным, средним и минимальным количеством выбранной к производству работ противоморозной добавки формуют по три образца-близнеца размером 4 x 4 x 16 см.

После 7-суточного выдерживания образцов при отрицательной температуре, уровень которой определяется количеством введенной добавки, их распалубливают и подвергают попеременному нагреванию и охлаждению в воздушных условиях. Нагревание производится до 15 +/- 10 °C, а охлаждение до -15 +/- 10 °C при скорости изменения температуры 3 — 5 °C в час.

При отсутствии признаков разрушения образцов (шелушение граней, выкрашивание ребер и т.п.) после 50 циклов нагревания — охлаждения испытуемая добавка может применяться для бетона на данном цементе.

Приложение 2

МЕТОДИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСОЛОВ НА ПОВЕРХНОСТИ БЕТОНА

Из бетона с допускаемым максимальным, средним и минимальным количеством добавки, выбранной для производства работ, а также из бетона без добавки изготовляют по три образца-призмы согласно ГОСТ 10180-78 «Бетоны. Методы определения прочности на сжатие и растяжение».

После выдерживания образцов по заданному технологией режиму призмы на глубину 3 — 5 см погружают в воду. Каждую серию образцов помещают в индивидуальную емкость. Наружная поверхность образцов обдувается воздухом с температурой 20 — 30 °C.

В процессе испытания производят периодический осмотр поверхности образцов. Наличие высолов отмечается визуально по появлению выцветов или налету соли. Отсутствие последних в течение 7 сут свидетельствует о возможности применения испытуемой добавки в бетоне, на поверхности которого не допускается образование высолов.

Приложение 3

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫБОРА ДОБАВОК

Таблица 1

Ориентировочные данные по уменьшению расхода цемента

за счет введения добавок

Цемент

Расход цемента в бетоне, кг/м3

Уменьшение расхода цемента, %, при введении оптимального количества добавок и их сочетаний

СДБ, УПБ, ВРП-1, ПАЩ-1, СДБ + (СНВ, СПД) <*>, ВРП-1 + С, ПАЩ-1 + (СНВ, СПД, С, ОП)

, ВЛХК, ГКЖ-10, ГКЖ-11, КЧНР (ГКЖ-10, ГКЖ-11) + НК, НЧК, КЧНР + СН

СНВ, СПД, ЦНИПС-1, СДО, С, ОП (СНВ, СПД) + (СН, НК, ННХК)

СН, , ХК, НК, ННХК

С-89, СДБ + (СН, , ТНФ, ХК, НК, ННКХ), УПБ + СН, ПАЩ-1 + (ТНФ, НК)

Быстротвердеющий или высокоалюминатный портландцемент (содержание более 10%)

До 300

2

4

4

4

4

300 — 400

4

4

2

2

6

Более

6

4

2

2

8

400

Среднеалюминатный портландцемент (содержание от 6 до 10%)

До 300

4

6

6

8

6

300 — 400

6

6

4

6

8

Более 400

8

6

2

4

10

Низкоалюминатный портландцемент (содержание менее 6%), сульфатостойкий, шлако- или пуццолановый портландцемент

До 300

6

8

8

10

8

300 — 400

8

8

6

8

10

Более 400

10

8

4

6

12

———————————

<*> Здесь и далее применяется один из компонентов, указанных в скобках.

Примечание. Приведенные в таблице данные получены для пропаренного бетона, но в качестве ориентировочных они могут использоваться и для других методов тепловой обработки бетона, а также для бетона, выдерживаемого в естественных условиях.

Таблица 2

Ориентировочные данные по улучшению формовочных свойств

бетонной смеси за счет введения добавок

Цемент

Подвижность бетонной смеси без добавки, см

Повышение подвижности (или уменьшение жесткости) бетонной смеси, %, при введении оптимального количества добавок и их сочетаний

СДБ, УПБ, ПАЩ-1, УПБ + СН, СДБ + (СН, , ТНФ, ХК, НК, ННХК) <*>, ПАЩ-1 + (ТНФ, НК)

ВРП-1, , ВЛХК, ГКЖ-10, ГКЖ-11, НЧК, КЧНР, ВРП-1 + С (ГКЖ-10, ГКЖ-11) + НК, (НЧК, КЧНР) + СН

СДБ + (СНВ, СПД), ПАЩ-1 + (СНВ, СПД, С, ОП), СДБ + (СНВ, СПД) + (СН, НК, ННК), СДБ + (НЧК, КЧНР) + СН

Быстротвердеющий или высокоалюминатный портландцемент (содержание более 10%)

0

140

120

160

1 — 3

180

140

220

4 — 6

200

160

240

Среднеалюминатный портландцемент (содержание от 6 до 10%)

0

160

140

180

1 — 3

200

160

240

4 — 6

220

180

260

Сульфатостойкий или низкоалюминатный портландцемент (содержание менее 6%)

0

180

160

200

1 — 3

220

180

260

4 — 6

240

200

280

Шлако- или пуццолановый портландцемент

0

200

180

220

1 — 3

240

200

280

4 — 6

260

220

300

———————————

<*> Здесь и далее применяется один из компонентов, указанный в скобках.

Примечание. В таблице приведены данные через 30 мин после приготовления бетонной смеси. Подвижность бетонной смеси без добавки принята за 100%.

Таблица 3

Прочность пропаренного бетона с добавками

ускорителей твердения

Цемент

Добавки и их сочетания

Прочность бетона после пропаривания, % от 

через 4 ч

в возрасте 28 сут

Быстротвердеющий или высокоалюминатный портландцемент ( более 10%)

Без добавки

50

100

СН

60

105

ХК, С-89

60

110

ХК + НН, ХК + ННК, ННХК

55

110

, НК

55

105

Среднеалюминатный портландцемент ( от 6 до 10%)

Без добавки

50

100

СН

65

110

ХК, С-89

65

115

ХК + НН, ХК + ННК, ННХК

60

115

, НК

55

110

Низкоалюминатный портландцемент ( менее 6%), шлако- или пуццолановый портландцемент

Без добавки

50

100

СН

70

110

ХК, С-89

70

125

ХК + НН, ХК + ННК, ННХК

65

120

, НК

60

115

Примечания. 1. Прочность пропаренного бетона с оптимальным количеством ускорителя твердения дана в % от 28-суточной прочности бетона нормального хранения.

2. Приведенные в таблице данные получены при пропаривании бетона на плотных заполнителях до получения отпускной прочности, равной 50% проектной. В качестве ориентировочных их можно использовать для выбора добавок при пропаривании до получения других значений отпускной прочности, а также при применении других методов тепловой обработки бетона, в том числе бетона на пористых заполнителях и бетона, выдерживаемого в естественных условиях.

Таблица 4

Нарастание прочности бетона на портландцементах

с противоморозными добавками

Добавки и их сочетания

Расчетная температура твердения бетона, °C

Прочность, % от , при твердении бетона на морозе за период, сут

7

14

28

90

НН

-5

30

50

70

90

-10

20

35

55

70

-15

10

25

35

50

ХН + ХК

-5

35

65

80

100

-10

25

35

45

70

-15

15

25

35

50

-20

10

15

20

40

НКМ, НК + М, ННК + М

-5

30

50

70

90

-10

20

35

50

70

-15

15

25

35

60

-20

10

20

30

50

ННХК, ХК + НН, ХК + ННК, ННХК + М

-5

40

60

80

100

-10

25

40

50

80

-15

20

35

45

70

-20

15

30

40

60

-25

10

15

25

40

П, П + СДБ, П + ТБН, П + ТНФ

-5

50

65

75

100

-10

30

50

70

90

-15

25

40

65

80

-20

25

40

55

70

-25

20

30

50

60

Примечание. Прочность бетона на быстротвердеющем портландцементе в возрасте 28 сут и менее ориентировочно составляет 120%, а на шлако- и пуццолановых портландцементах — 80% от значений, приведенных в таблице.

Таблица 5

Ориентировочные данные по повышению морозостойкости

бетона за счет введения добавок

Крупный заполнитель

Цемент

Повышение морозостойкости <*> бетона, разы, при введении оптимального количества добавок и их сочетаний

, ВЛХК, ПАЩ-1, ГКЖ-10, ГКЖ-11, НЧК, КЧНР, ПАЩ-1 + (ТНФ, НК) <**>, (ГКЖ-10, ГКЖ-11) + НК, (НЧК, КЧНР) + СН

СНВ, СПД, ЦНИПС-1, СДО, С, ОП, ГКЖ-94, ПГЭН, ПАК (СНВ, СПД) + (СН, НК, ННХК, НН, ННК), (ГКЖ-94, ПГЭН) + НК

СДБ + (СНВ, СПД), ВРП-1+С, СДБ + (ГКЖ-94, ПГЭН), ПАЩ-1 + (СНВ, СПД, С, ОП), СДБ + (СНВ, СПД) + (СН, НК, ННК), СДБ + (НЧК, КЧНР) + СН, СДБ + (ГКЖ-94, ПГЭН) + СН

Керамзит

Портландцемент

1,5

2

2,5

Шлако- или пуццолановый портландцемент

2

2,5

3

Щебень, гравий марки Мрз100 и более <***>

Портландцемент

2

3

3,5

Шлако- или пуццолановый портландцемент

2,5

3,5

4

Щебень, гравий марки Мрз 50 и менее <***>

Портландцемент

2,5

3,5

4,5

Шлако- или пуццолановый портландцемент

3

4

5

———————————

<*> Увеличение количества циклов замораживания и оттаивания при введении добавки.

<**> Здесь и далее применяется один из компонентов, указанных в скобках.

<***> По ГОСТ 8267-75 «Щебень из естественного камня для строительных работ. Технические требования».

Таблица 6

Ориентировочные данные по повышению марки бетона

по водонепроницаемости за счет введения добавок

Крупный заполнитель

Цемент

В/Ц

Повышение водонепроницаемости бетона, марки В, при введении оптимального количества добавок и их сочетаний, не менее

СДБ, УПБ, ВРП-1, СДБ + (СН, , ТНФ, ХК, НК, ННХК) <*>, УПБ + СН, СНВ, СПД, ЦНИПС-1, СДО, С, ОП, ГКЖ-94, ПГЭН, ПАК (СНВ, СПД) + (СН, НК, ННХК), (СНВ, СПД) + (НН, ННК), (ГКЖ-94, ПГЭН) + НК

ДЭГ-1, ТЭГ-1, С-89, НК, (НК, СА, ХЖ, НЖ, СЖ) + СДБ

, ВЛХК, ПАЩ-1, ГКЖ-10, ГКЖ-11, НЧК, КЧНР, ПАЩ-1 + (ТНФ, НК), (ГКЖ-10, ГКЖ-11) + НК (НЧК, КЧНР) + СН, СДБ + (СНВ, СПД), ВРП-1 + С, СДБ + (ГКЖ-94, ПГЭН), ПАЩ-1 + (СНВ, СПД, С, ОП), СДБ + (СНВ, СПД) + (СН, НК, ННК), СДБ + (НЧК, КЧНР) + СН, СДБ + (ГКЖ-94, ПГЭН) + СН

Керамзит

Портландцемент

0,5 и менее

1

3

2

Более 0,5

1

2

1

Шлако- или пуццолановый портландцемент

0,5 и менее

1

2

1

Более 0,5

1

1

1

Щебень, гравий

Портландцемент

0,5 в менее

1

2

2

Более 0,5

1

1

1

Шлако- или пуццолановый портландцемент

0,5 и менее

1

2

1

Более 0,5

1

1

1

———————————

<*> Здесь и далее применяется один из компонентов, указанных в скобках.

Приложение 4

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ДОБАВОК

Таблица 1

Содержание добавок в растворах

Концентрация раствора, %

Содержание безводной добавки, кг

в 1 кг раствора

на 1 л воды

1

0,01

0,01

2

0,02

0,02

3

0,03

0,031

4

0,04

0,042

5

0,05

0,053

6

0,06

0,064

7

0,07

0,075

8

0,08

0,087

9

0,09

0,099

10

0,1

0,111

15

0,15

0,176

20

0,2

0,25

25

0,25

0,333

30

0,3

0,429

35

0,35

0,539

40

0,4

0,667

45

0,45

0,802

50

0,5

1

55

0,55

1,222

60

0,6

1,5

Таблица 2

Содержание СДБ в растворах и их плотность

Концентрация раствора, %

Плотность раствора при 20 °C, г/см3

Содержание безводного СДБ в 1 л раствора, кг

1

1,004

0,01

2

1,009

0,02

3

1,013

0,031

4

1,017

0,041

5

1,021

0,051

6

1,025

0,061

7

1,029

0,072

8

1,033

0,083

9

1,038

0,093

10

1,043

0,104

12

1,053

0,126

14

1,063

0,149

16

1,073

0,171

18

1,083

0,195

20

1,091

0,218

25

1,117

0,279

30

1,144

0,343

35

1,173

0,412

40

1,202

0,48

50

1,266

0,633

Таблица 3

Содержание УПБ в растворах и их плотность

Концентрация раствора, %

Плотность раствора при 20 °C, г/см3

Содержание безводной УПБ в 1 л раствора, кг

1

1,004

0,01

2

1,008

0,02

3

1,012

0,03

4

1,016

0,041

5

1,019

0,051

6

1,024

0,061

7

1,028

0,071

8

1,032

0,082

9

1,034

0,093

10

1,04

0,104

12

1,048

0,125

14

1,057

0,147

16

1,065

0,17

18

1,074

0,192

20

1,083

0,216

25

1,106

0,276

30

1,129

0,338

35

1,154

0,403

40

1,179

0,47

50

1,232

0,615

Таблица 4

Содержание ВРП-1 в растворах и их плотность

Концентрация раствора, %

Плотность раствора при 20 °C, г/см3

Содержание безводного ВРП-1 в 1 л раствора, кг

1

1,003

0,01

2

1,006

0,02

3

1,01

0,03

4

1,016

0,041

5

1,02

0,051

6

1,025

0,061

7

1,028

0,072

8

1,032

0,033

9

1,036

0,093

10

1,039

0,104

12

1,047

0,126

14

1,057

0,148

16

1,067

0,171

18

1,077

0,189

20

1,087

0,217

25

1,112

0,278

30

1,136

0,341

35

1,166

0,408

40

1,196

0,478

45

1,218

0,548

50

1,24

0,62

Таблица 5

Содержание ДЭГ-1 и ТЭГ-1 в растворах и их плотность

Концентрация раствора, %

Плотность раствора при 20 °C, г/см3

Содержание безводного ДЭГ-1 или ТЭГ-1 в 1 л раствора, кг

1

1,001

0,01

2

1,003

0,02

3

1,004

0,03

4

1,006

0,04

5

1,007

0,05

6

1,009

0,061

7

1,011

0,071

8

1,012

0,081

9

1,013

0,091

10

1,015

0,102

12

1,018

0,122

14

1,021

0,143

16

1,024

0,164

18

1,028

0,185

20

1,031

0,206

25

1,038

0,26

30

1,046

0,314

35

1,054

0,369

40

1,062

0,423

50

1,077

0,539

Таблица 6

Содержание мылонафта в растворах и их плотность

Концентрация раствора, %

Плотность раствора при 20 °C, г/см3

Содержание безводного мылонафта в 1 л раствора, кг

1

1,002

0,01

2

1,004

0,02

3

1,005

0,03

4

1,007

0,04

5

1,009

0,05

6

1,011

0,06

7

1,013

0,07

8

1,015

0,08

9

1,017

0,09

10

1,019

0,01

12

1,023

0,121

14

1,027

0,141

16

1,03

0,161

18

1,034

0,182

20

1,038

0,203

22

1,042

0,224

24

1,046

0,246

26

1,05

0,267

28

1,053

0,29

30

1,057

0,314

Таблица 7

Содержание ВЛХК в растворах и их плотность

Концентрация раствора, %

Плотность раствора при 20 °C, г/см3

Содержание безводного ВЛХК в 1 л раствора, кг

1

1,003

0,01

2

1,006

0,02

3

1,01

0,03

4

1,013

0,04

5

1,016

0,051

6

1,019

0,061

7

1,022

0,071

8

1,025

0,082

9

1,028

0,093

10

1,032

0,103

12

1,038

0,125

14

1,044

0,146

16

1,05

0,168

18

1,056

0,19

20

1,063

0,212

25

1,078

0,269

30

1,094

0,328

35

1,109

0,387

40

1,125

0,45

45

1,14

0,513

Таблица 8

Содержание ПАЩ-1 в растворах и их плотность

Концентрация раствора, %

Плотность раствора при 20 °C, г/см3

Содержание безводного ПАЩ-1 в 1 л раствора, кг

1

1,003

0,01

2

1,006

0,02

3

1,015

0,03

4

1,024

0,041

5

1,031

0,051

6

1,039

0,062

7

1,046

0,073

8

1,053

0,084

9

1,059

0,095

10

1,066

0,107

11

1,072

0,118

12

1,079

0,129

13

1,085

0,141

14

1,092

0,153

15

1,099

0,165

16

1,106

0,177

18

1,119

0,202

20

1,132

0,226

22

1,145

0,252

24

1,159

0,276

Таблица 9

Содержание ГКЖ-10 и ГКЖ-11 в растворах и их плотность

Концентрация раствора, %

Плотность раствора при 20 °C, г/см3

Содержание безводного ГКЖ в 1 л раствора, кг

1

1,006

0,01

2

1,012

0,02

3

1,019

0,031

4

1,025

0,041

5

1,031

0,052

6

1,038

0,062

7

1,044

0,073

8

1,05

0,084

9

1,057

0,095

10

1,063

0,106

12

1,076

0,129

14

1,088

0,152

16

1,101

0,176

18

1,114

0,204

20

1,127

0,226

22

1,139

0,252

24

1,151

0,276

26

1,164

0,303

28

1,177

0,329

30

1,19

0,357

Таблица 10

Содержание НЧК в растворах и их плотность

Концентрация раствора, %

Плотность раствора при 20 °C, г/см3

Содержание безводного НЧК в 1 л раствора, кг

1

1,002

0,01

2

1,004

0,022

3

1,007

0,035

4

1,009

0,047

5

1,011

0,059

6

1,014

0,071

7

1,016

0,082

8

1,018

0,094

9

1,021

0,106

10

1,023

0,118

12

1,027

0,14

14

1,031

0,164

16

1,035

0,187

18

1,039

0,211

20

1,042

0,233

22

1,046

0,258

24

1,05

0,281

26

1,054

0,305

28

1,058

0,328

30

1,062

0,351

Таблица 11

Содержание КЧНР в растворах и их плотность

Концентрация раствора, %

Плотность раствора при 20 °C, г/см3

Содержание безводного КЧНР в 1 л раствора, кг

1

1,002

0,01

2

1,003

0,022

3

1,005

0,032

4

1,006

0,044

5

1,008

0,054

6

1,009

0,065

7

1,011

0,076

8

1,012

0,088

9

1,014

0,098

10

1,016

0,109

12

1,019

0,131

14

1,022

0,153

16

1,025

0,175

18

1,029

0,196

20

1,033

0,218

25

1,042

0,273

30

1,05

0,327

35

1,059

0,386

40

1,069

0,434

45

1,081

0,492

Таблица 12

Содержание СНВ в растворах и их плотность

Концентрация раствора, %

Плотность раствора при 20 °C, г/см3

Содержание безводного СНВ в 1 л раствора, кг

1

1,003

0,01

2

1,005

0,02

3

1,009

0,031

4

1,012

0,041

5

1,015

0,051

6

1,018

0,061

7

1,021

0,072

8

1,024

0,082

9

1,027

0,093

10

1,03

0,103

12

1,036

0,124

14

1,042

0,146

16

1,048

0,168

18

1,054

0,19

20

1,06

0,212

25

1,075

0,269

30

1,089

0,327

35

1,105

0,386

40

1,12

0,448

45

1,135

0,511

Таблица 13

Содержание СПД в растворах и их плотность

Концентрация раствора, %

Плотность раствора при 20 °C, г/см3

Содержание безводного СПД в 1 л раствора, кг

1

0,997

0,01

2

1

0,02

3

1,003

0,03

4

1,006

0,04

5

1,009

0,051

6

1,012

0,061

7

1,014

0,071

8

1,016

0,081

9

1,019

0,092

10

1,021

0,102

12

1,026

0,123

14

1,03

0,144

16

1,034

0,165

18

1,038

0,188

20

1,042

0,209

25

1,052

0,263

30

1,061

0,318

35

1,071

0,375

40

1,08

0,432

45

1,09

0,491

Таблица 14

Содержание ЦНИПС-1 в растворах и их плотность

Концентрация раствора, %

Плотность раствора при 20 °C, г/см3

Содержание ЦНИПС-1 в 1 л раствора, кг

1

1,002

0,01

2

1,005

0,02

3

1,007

0,031

4

1,009

0,041

5

1,012

0,051

6

1,014

0,061

7

1,017

0,071

8

1,019

0,082

9

1,021

0,092

10

1,024

0,102

12

1,029

0,124

14

1,034

0,145

16

1,039

0,166

18

1,043

0,188

20

1,048

0,21

25

1,06

0,265

30

1,072

0,322

35

1,084

0,379

40

1,096

0,438

45

1,108

0,498

Таблица 15

Содержание СДО в растворах и их плотность

Концентрация раствора, %

Плотность раствора при 20 °C, г/см3

Содержание безводного СДО в 1 л раствора, кг

1

1,001

0,01

2

1,003

0,02

3

1,005

0,03

4

1,007

0,04

5

1,008

0,05

6

1,01

0,061

7

1,012

0,071

8

1,014

0,081

9

1,015

0,091

10

1,017

0,102

12

1,021

0,123

14

1,024

0,143

16

1,027

0,164

18

1,031

0,186

20

1,034

0,207

25

1,043

0,261

30

1,052

0,316

35

1,06

0,371

40

1,069

0,428

45

1,078

0,485

Таблица 16

Содержание сульфонола в растворах и их плотность

Концентрация раствора, %

Плотность раствора при 20 °C, г/см3

Содержание безводного сульфонола в 1 л раствора, кг

1

1,001

0,01

2

1,003

0,02

3

1,006

0,03

4

1,009

0,04

5

1,012

0,051

6

1,015

0,061

7

1,018

0,071

8

1,02

0,082

9

1,023

0,092

10

1,026

0,102

12

1,031

0,123

14

1,036

0,145

16

1,041

0,166

18

1,046

0,189

20

1,051

0,211

25

1,064

0,266

30

1,075

0,322

35

1,088

0,381

40

1,1

0,441

45

1,112

0,497

Таблица 17

Содержание ОП в растворах и их плотность

Концентрация раствора, %

Плотность раствора при 20 °C, г/см3

Содержание безводного ОП в 1 л раствора, кг

1

1,001

0,01

2

1,002

0,02

3

1,003

0,03

4

1,004

0,04

5

1,004

0,05

6

1,005

0,06

7

1,006

0,07

8

1,007

0,081

9

1,008

0,091

10

1,009

0,101

12

1,01

0,121

14

1,012

0,142

16

1,014

0,162

18

1,016

0,183

20

1,018

0,204

22

1,02

0,224

24

1,021

0,245

26

1,023

0,266

28

1,025

0,287

30

1,027

0,308

Таблица 18

Содержание СП в растворах и их плотность

Концентрация раствора, %

Плотность раствора при 20 °C, г/см3

Содержание безводной СП в 1 л раствора, кг

1

1,002

0,01

2

1,005

0,02

3

1,007

0,031

4

1,009

0,041

5

1,011

0,051

6

1,015

0,061

7

1,018

0,071

8

1,021

0,082

9

1,023

0,092

10

1,026

0,103

12

1,031

0,124

14

1,036

0,145

16

1,041

0,167

18

1,046

0,188

20

1,05

0,21

25

1,071

0,268

30

1,092

0,328

35

1,114

0,39

40

1,136

0,454

50

1,176

0,588

Таблица 19

Содержание С-89 в растворах и их плотность

Концентрация раствора, %

Плотность раствора при 20 °C, г/см3

Содержание безводной С-89 в 1 л раствора, кг

1

1,003

0,01

2

1,006

0,02

3

1,009

0,03

4

1,012

0,04

5

1,015

0,051

6

1,018

0,061

7

1,021

0,071

8

1,024

0,082

9

1,027

0,092

10

1,03

0,103

12

1,036

0,124

14

1,042

0,146

16

1,048

0,168

18

1,054

0,19

20

1,06

0,212

22

1,066

0,235

24

1,072

0,257

26

1,078

0,28

28

1,084

0,304

30

1,09

0,327

Таблица 20

Содержание СА в растворах и их плотность

Концентрация раствора, %

Плотность раствора при 20 °C, г/см3

Температурный коэффициент плотности раствора

Содержание безводного СА в 1 л раствора, кг

1

1,009

0,00021

0,01

2

1,019

0,00022

0,02

3

1,03

0,00023

0,031

4

1,04

0,00024

0,042

5

1,051

0,00025

0,053

6

1,061

0,00026

0,064

7

1,072

0,00027

0,075

8

1,083

0,00028

0,087

9

1,095

0,00029

0,099

10

1,105

0,0003

0,111

15

1,165

0,00035

0,175

20

1,226

0,0004

0,245

25

1,294

0,00045

0,324

28

1,333

0,00051

0,375

Таблица 21

Содержание ХЖ в растворах и их плотность

Концентрация раствора, %

Плотность раствора при 20 °C, г/см3

Температурный коэффициент плотности раствора

Содержание безводного ХЖ в 1 л раствора, кг

1

1,007

0,00021

0,01

2

1,015

0,00022

0,02

3

1,023

0,00023

0,03

4

1,032

0,00024

0,041

5

1,043

0,00025

0,051

6

1,049

0,00026

0,063

7

1,058

0,00027

0,072

8

1,067

0,00028

0,085

9

1,076

0,00029

0,094

10

1,085

0,0003

0,109

15

1,133

0,00035

0,17

20

1,182

0,0004

0,236

25

1,234

0,00045

0,309

30

1,291

0,00051

0,387

35

1,353

0,00055

0,474

Таблица 22

Содержание НЖ в растворах и их плотность

Концентрация раствора, %

Плотность раствора при 20 °C, г/см3

Температурный коэффициент плотности раствора

Содержание безводного НЖ в 1 л раствора, кг

1

1,007

0,00022

0,01

2

1,014

0,00023

0,02

3

1,023

0,00024

0,03

4

1,031

0,00025

0,041

5

1,039

0,00026

0,052

6

1,047

0,00027

0,063

7

1,055

0,00028

0,074

8

1,064

0,00029

0,085

9

1,072

0,0003

0,087

10

0,081

0,00031

0,108

15

1,126

0.00037

0,17

20

1,175

0,00042

0,235

25

1,228

0,00047

0,307

Таблица 23

Содержание СЖ в растворах и их плотность

Концентрация раствора, %

Плотность раствора при 20 °C, г/см3

Температурный коэффициент плотности раствора

Содержание безводного СЖ в 1 л раствора, кг

1

1,007

0,00022

0,01

2

1,016

0,00023

0,02

3

1,024

0,00024

0,031

4

1,033

0,00025

0,041

5

1,042

0,00026

0,052

6

1,05

0,00027

0,063

7

1,059

0,00028

0,074

8

1,067

0,00029

0,085

9

1,076

0,0003

0,097

10

1,084

0,00031

0,108

15

1,132

0,00036

0,17

20

1,181

0,00041

<…>

25

1,241

0,00046

0,31

30

1,307

0,00052

0,392

35

1,376

0,00056

0,482

Таблица 24

Содержание СН в растворах и их плотность

Концентрация раствора, %

Плотность раствора при 20 °C, г/см3

Температурный коэффициент плотности раствора

Содержание безводного СН в 1 л раствора, кг

1

1,007

0,00021

0,01

2

1,016

0,00023

0,02

3

1,026

0,00025

0,031

4

1,035

0,00027

0,041

5

1,044

0,00029

0,052

6

1,054

0,0003

0,063

7

1,063

0,00032

0,074

8

1,072

0,00033

0,086

9

1,082

0,00035

0,097

10

1,092

0,00036

0,109

11

1,101

0,00038

0,121

12

1,111

0,00039

0,133

13

1,121

0,00041

0,146

14

1,131

0,00042

0,158

15

1,141

0,00043

0,171

Таблица 25

Содержание в растворах и их плотность

Концентрация раствора, %

Плотность раствора при 20 °C, г/см3

Температурный коэффициент плотности раствора

Содержание безводного в 1 л раствора, кг

1

1,005

0,00023

0,01

2

1,011

0,00025

0,02

3

1,018

0,00026

0,03

4

1,025

0,00028

0,041

5

1,032

0,0003

0,051

6

1,039

0,00031

0,062

7

1,046

0,00033

0,073

8

1,053

0,00034

0,084

9

1,06

0,00036

0,095

10

1,067

0,00038

0,106

15

1,104

0,00045

0,165

20

1,142

0,00054

0,228

25

1,184

0,00061

0,296

30

1,225

0,00071

0,367

35

1,27

0,00083

0,444

Таблица 26

Содержание НК в растворах, их плотность

и температура замерзания

Концентрация раствора, %

Плотность раствора при 20 °C, г/см3

Температурный коэффициент плотности раствора

Содержание безводного НК в 1 л раствора, кг

Температура замерзания раствора, °C

1

1,01

0,00021

0,01

-0,3

2

1,014

0,00022

0,02

-0,6

3

1,021

0,00023

0,031

-0,8

4

1,029

0,00024

0,041

-1,1

5

1,037

0,00025

0,052

-1,4

6

1,045

0,00026

0,063

-1,7

7

1,05

0,00027

0,074

-2

8

1,055

0,00028

0,084

-2,3

9

1,062

0,00029

0,095

-2,6

10

1,077

0,0003

0,103

-3

15

1,117

0,00035

0,173

-5,1

20

1,154

0,0004

0,233

-7,6

25

1,211

0,00045

0,303

-10,8

30

1,259

0,00051

0,378

-14,5

35

1,311

0,00055

0,459

-18,5

Таблица 27

Содержание ХК в растворах, их плотность

и температура замерзания

Концентрация раствора, %

Плотность раствора при 20 °C, г/см3

Температурный коэффициент плотности раствора

Содержание безводного ХК в 1 л раствора, кг

Температура замерзания раствора, °C

1

1,01

0,00022

0,01

-0,5

2

1,015

0,00023

0,02

-1

3

1,023

0,00024

0,03

-1,5

4

1,032

0,00025

0,041

-2

5

1,04

0,00026

0,052

-2,5

6

1,049

0,00027

0,063

-3,1

7

1,058

0,00028

0,074

-3,7

8

1,066

0,00029

0,085

-4,2

9

1,075

0,0003

0,097

-4,9

10

1,084

0,00031

0,108

-5,7

15

1,13

0,00037

0,17

-10,6

20

1,178

0,00042

0,236

-17,6

25

1,228

0,00047

0,307

-29

30

1,282

0,00052

0,385

-50,2

31

1,293

0,00053

0,401

-55

35

1,362

0,00056

0 468

(-13,6)

Примечание. Здесь и далее в скобках указана температура выкристаллизовывания избытка соли до замерзания раствора при эвтектической температуре, равной -55 °C для водных растворов хлорида кальция.

Таблица 28

Содержание ННХК в растворах, их плотность

и температура замерзания

Концентрация раствора, %

Плотность раствора при 20 °C, г/см3

Температурный коэффициент плотности раствора

Содержание безводного ННХК в 1 л раствора, кг

Температура замерзания раствора, °C

1

1,008

0,00022

0,01

-0,6

2

1,018

0,00023

0,02

-1,2

3

1,026

0,00024

0,031

-1,7

4

1,035

0,00025

0,041

-2,2

5

1,043

0,00026

0,054

-2,9

6

1,052

0,00027

0,063

-3,5

7

1,06

0,00028

0,076

-4,2

8

1,07

0,00029

0,087

-4,9

9

1,078

0,0003

0,099

-5,7

10

1,087

0,00031

0,108

-6,5

15

1,131

0,00036

0,17

-12,3

20

1,175

0,00041

0,235

-20,1

25

1,218

0,00046

0,305

-32

30

1,263

0,00052

0,379

-48

35

1,306

0,00056

0,457

Таблица 29

Содержание ХН в растворах, их плотность

и температура замерзания

Концентрация раствора, %

Плотность раствора при 20 °C, г/см3

Температурный коэффициент плотности раствора

Содержание безводного ХН в 1 л раствора, кг

Температура замерзания раствора, °C

1

1,005

0,00022

0,01

-0,6

2

1,013

0,00024

0,02

-1,2

3

1,02

0,00026

0,031

-1,8

4

1,027

0,00028

0,041

-2,5

5

1,034

0,0003

0,052

-3,1

6

1,041

0,00031

0,062

-3,7

7

1,049

0,00033

0,073

-4,4

8

1,056

0,00034

0,084

-5,2

9

1,064

0,00036

0,096

-5,9

10

1,071

0,00037

0,107

-6,7

15

1,109

0,00043

0,166

-11

20

1,148

0,00049

0,23

-16,5

23

1,172

0,00052

0,27

-21,1

25

1,189

0,00054

0,297

(-8,8)

Таблица 30

Содержание НН в растворах, их плотность

и температура замерзания

Концентрация раствора, %

Плотность раствора при 20 °C, г/см3

Температурный коэффициент плотности раствора

Содержание безводного НН в 1 л раствора, кг

Температура замерзания раствора, °C

1

1,005

0,00021

0,01

-0,4

2

1,011

0,00023

0,02

-0,8

3

1,017

0,00025

0,03

-1,3

4

1,024

0,00027

0,041

-1,8

5

1,031

0,00028

0,051

-2,3

6

1,038

0,0003

0,062

-2,8

7

1,045

0,00031

0,073

-3,3

8

1,052

0,00033

0,084

-3,9

9

1,058

0,00035

0,095

-4,2

10

1,065

0,00036

0,106

-4,7

15

1,099

0,00043

0,164

-7,5

20

1,137

0,00051

0,227

-10,8

25

1,176

0,0006

0,293

-15,7

28

1,198

0,00065

0,336

-19,6

30

1,214

0,0007

0,364

(-16,5)

35

1,256

0,00081

0,44

(-10,6)

Таблица 31

Содержание П в растворах, их плотность

и температура замерзания

Концентрация раствора, %

Плотность раствора при 20 °C, г/см3

Температурный коэффициент плотности раствора

Содержание безводного П в 1 л раствора, кг

Температура замерзания раствора, °C

4

1,035

0,00027

0,041

-1,3

8

1,072

0,00033

0,086

-2,8

12

1,11

0,00037

0,133

-4,4

16

1,149

0,00041

0,184

-6,4

20

1,19

0,00044

0,238

-8,9

22

1,211

0,00046

0,266

-10,3

24

1,232

0,00047

0,296

-12,1

26

1,254

0,00049

0,326

-14,1

28

1,276

0,0005

0,357

-16,2

30

1,298

0,00051

0,39

-18,7

32

1,321

0,00052

0,423

-21,5

34

1,344

0,00053

0,457

-24,8

36

1,367

0,00053

0,492

-28,5

38

1,39

0,00054

0,528

-32,5

40

1,414

0,00055

0,566

-36,5

Таблица 32

Содержание ННК в растворах, их плотность

и температура замерзания

Концентрация раствора, %

Плотность раствора при 20 °C, г/см3

Температурный коэффициент плотности раствора

Содержание безводного ННК в 1 л раствора, кг

Температура замерзания раствора, °C

1

1,008

0,00021

0,01

-0,4

2

1,016

0,00022

0,02

-0,8

3

1,025

0,00023

0,03

-1,2

4

1,034

0,00024

0,041

-1,6

5

1,042

0,00025

0,051

-2

6

1,051

0,00026

0,061

-2,4

7

1,059

0,00027

0,072

-2,9

8

1,068

0,00028

0,083

-3,3

9

1,077

0,00029

0,094

-3,8

10

1,085

0,0003

0,108

-4,3

15

1,128

0,00035

0,17

-5,1

20

1,171

0,0004

0,235

-10,6

25

1,212

0,00045

0,302

-15,4

30

1,255

0,00051

0,364

-21,5

35

1,298

0,00055

0,427

-29,4

Таблица 33

Содержание НКМ в растворах, их плотность

и температура замерзания

Концентрация раствора, %

Плотность раствора при 20 °C, г/см3

Температурный коэффициент плотности раствора

Содержание безводного НКМ в 1 л раствора, кг

Температура замерзания раствора, °C

4

1,018

0,00023

0,04

-1,2

8

1,037

0,00027

0,083

-2,5

12

1,06

0,0003

0,127

-3,7

16

1,083

0,00033

0,174

-4,9

20

1,107

0,00036

0,221

-6,1

22

1,117

0,00038

0,246

-6,7

24

1,13

0,00039

0,271

-7,3

26

1,145

0,00041

0,296

-7,9

28

1,153

0,00042

0,313

-8,5

30

1,165

0,00044

0,35

-9,1

32

1,185

0,00046

0,379

-9,9

36

1,218

0,00049

0,438

-11,4

40

1,243

0,00052

0,497

-13,5

44

1,274

0,00055

0,56

-16,8

48

1,321

0,00058

0,64

-21,7

Таблица 34

Содержание мочевины в растворах, их плотность

и температура замерзания

Концентрация раствора, %

Плотность раствора при 20 °C, г/см3

Температурный коэффициент плотности раствора

Содержание безводной М в 1 л раствора, кг

Температура замерзания раствора, °C

5

1,015

0,00024

0,058

-1,9

6

1,018

0,00024

0,072

-2,3

8

1,023

0,00025

0,087

-3

10

1,03

0,00027

0,111

-3,7

12

1,035

0,00028

0,128

-4,2

14

1,041

0,00029

0,15

-4,8

16

1,047

0,0003

0,169

-5,3

18

1,052

0,00031

0,19

-5,8

20

1,06

0,00032

0,215

-6,3

22

1,065

0,00034

0,233

-6,8

24

1,07

0,00035

0,252

-7,2

26

1,074

0,00036

0,265

-7,6

28

1,08

0,00037

0,287

-8

30

1,085

0,00038

0,305

-8,3

31

1,087

0,00038

0,314

-8,4

Таблица 35

Содержание БХН в растворах и их плотность

Концентрация раствора, %

Плотность раствора при 20 °C, г/см3

Температурный коэффициент плотности раствора

Содержание безводного БХН в 1 л раствора, кг

1

1,006

0,00021

0,01

2

1,013

0,00023

0,02

3

1,02

0,00025

0,031

4

1,027

0,00028

0,041

5

1,035

0,00029

0,052

6

1,042

0,00031

0,062

7

1,049

0,00033

0,073

8

1,056

0,00034

0,034

9

1,063

0,00035

0,096

10

1,07

0,00037

0,107

15

1,105

0,00043

0,166

20

1,139

0,00049

0,228

25

1,174

0,00056

0,294

30

1,209

0,00061

0,362

35

1,244

0,00069

0,435

Таблица 36

Содержание БХК в растворах и их плотность

Концентрация раствора, %

Плотность раствора при 20 °C, г/см3

Температурный коэффициент плотности раствора

Содержание безводного БХК в 1 л раствора, кг

1

1,006

0,00021

0,01

2

1,012

0,00023

0,02

3

1,019

0,00025

0,031

4

1,026

0,00028

0,041

5

1,034

0,00029

0,052

6

1,041

0,0003

0,062

7

1,048

0,00032

0,073

8

1,055

0,00033

0,084

9

1,063

0,00035

0,096

10

1,07

0,00036

0,107

11

1,078

0,00038

0,119

12

1,086

0,0004

0,13

Таблица 37

Содержание ТНФ в растворах и их плотность

Концентрация раствора, %

Плотность раствора при 20 °C, г/см3

Температурный коэффициент плотности раствора

Содержание безводного ТНФ в 1 л раствора, кг

1

1,009

0,00021

0,01

2

1,019

0,00023

0,02

3

1,03

0,00026

0,031

4

1,04

0,00028

0,042

5

1,052

0,00029

0,053

6

1,062

0,00031

0,064

7

1,074

0,00033

0,075

8

1,085

0,00034

0,087

9

1,096

0,00035

0,094

10

1,108

0,00037

0,111

Таблица 38

Содержание ТБН в растворах и их плотность

Концентрация раствора, %

Плотность раствора при 20 °C, г/см3

Температурный коэффициент плотности раствора

Содержание безводного ТБН в 1 л раствора, кг

1

1,009

0,00022

0,01

2

1,018

0,00024

0,02

3

1,027

0,00026

0,031

4

1,037

0,00028

0,041

5

1,046

0,0003

0,052

Приложение 5

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОДНОЙ ЭМУЛЬСИИ ГКЖ-94

Водную эмульсию (10%-ную) нерастворимой в воде кремнийорганической жидкости ГКЖ-94 готовят следующим образом.

К отмеренному объему холодной воды добавляют желатин из расчета получения 1%-ного раствора. После введения желатина в воду раствор подогревают до 60 — 70 °C. Эта температура поддерживается до полного растворения желатина, после чего раствор охлаждается до комнатной температуры.

Охлажденный раствор желатина вливают в быстроходный смеситель (желательно с числом оборотов 8000 — 10000 об/мин), смеситель включают и в него вливают жидкость ГКЖ-94 100%-ной концентрации. Соотношение жидкости к раствору желатина принимается 1:9.

Для получения стабильной однородной эмульсии рекомендуется пропускать получаемый продукт через эмульгатор не менее 5 раз. Приготовленная таким образом эмульсия может храниться при температуре не выше 20 °C в течение двух месяцев.

Однородность эмульсии и отсутствие в ней механических примесей определяют при помощи фильтрования под вакуумом через матерчатый фильтр на воронке Бюхнера. После фильтрования на фильтре не должно оставаться посторонних включений.

Для определения стабильности эмульсии в мерный цилиндр наливают 10 см3 эмульсии и 100 см3 воды. Содержимое цилиндра тщательно перемешивают в течение 1 мин и оставляют в покое на 2 ч. Эмульсия считается стабильной, если в течение этого времени в ней не наблюдается расслаивания.

Приложение 6

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВОДНОГО РАСТВОРА СДБ + СНВ + АЛЬГИНАТ НАТРИЯ

Водный раствор добавки СДБ + СНВ + альгинат натрия <*> может быть приготовлен двумя способами:

последовательным растворением компонентов добавки в одной емкости;

смешением концентрированных растворов веществ, составляющих комплексную добавку.

———————————

<*> Альгинат натрия — технический продукт, получаемый при переработке морских водорослей, представляет собой порошок или чешуйки, легко растворяющиеся в воде. Изготовляется Архангельским водорослевым комбинатом главного управления «Севрыба».

Приготовление комплексной добавки по первому способу заключается в последовательном полном растворении в подогретой до 70 °C воде воздухововлекающей добавки СНВ, альгината натрия и в последнюю очередь — добавки СДБ.

Соотношение добавок СНВ и СДБ устанавливается при подборе состава бетона, а альгинат натрия вводится в состав бетонной смеси в количестве 0,005 — 0,01% массы цемента.

Приложение 7

ПЕРЕЧЕНЬ

АВТОРСКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ВНОВЬ РАЗРАБОТАННЫЕ ДОБАВКИ,

ВКЛЮЧЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО

Наименование добавки, условное обозначение

N авторского свидетельства на изобретение

N и год издания Бюллетеня изобретений

1

2

3

1. Упаренная последрожжевая бражка, УПБ

483357

33, 1975

2. Водорастворимый препарат, ВРП-1

404809

44, 1973

3. Нейтрализованный черный контакт, НЧК

302318

15, 1971

4. Синтетическая поверхностно-активная добавка, СПД

346268

23, 1972

5. Сульфонол, С

591427

5, 1978

6. Полигидросилоксан, ГКЖ-94

278512

25, 1970

7. Диэтиленгликолевая смола, ДЭГ

187595

20, 1966

8. Триэтиленгликолевая смола, ТЭГ

187595

20, 1966

9. Сахарная патока, СП

360840

15, 1976

10. Полиаминная смола, С-89

184691

15, 1966

11. Сульфитно-спиртовая барда в сочетании с синтетической поверхностно-активной добавкой, ССБ + СПД

404802

44, 1973

12. Сульфитно-дрожжевая бражка в сочетании со смолой нейтрализованной воздухововлекающей и альгинатом натрия, СДБ + СНВ + АН

201947

18, 1967

13. Пластификатор адипиновый в сочетании со вспомогательным препаратом, ПАЩ-1 + ОП

633830

48, 1978

14. Пластификатор адипиновый в сочетании с сульфонолом, ПАЩ-1 + С

664280

19, 1979

15. Нитрат кальция, НК

233505

2, 1969

16. Нитрит-нитрат-хлорид кальция, ННХК (ускоритель твердения)

252898

29, 1969

17. Нитрит-нитрат-хлорид кальция, ННХК (противоморозная добавка)

267425

12, 1970

18. Нитрит-нитрат кальция, ННК

252898

29, 1969

19. Соединение нитрата кальция с мочевиной, НКМ

233505

2, 1969

20. Сочетание нитрит-нитрата кальция с мочевиной, ННК + М

368203

9, 1973

21. Сочетание нитрит-нитрат-хлорида кальция с мочевиной, ННХК + М

368203

9, 1973

22. Поташ в сочетании с тетраборатом натрия, П + ТБН

555066

15, 1977

23. Нитрат натрия в сочетании с тетраборатом натрия, НН + ТБН

563384

24, 1977

24. Нитрит натрия в сочетании с сульфитно-дрожжевой бражкой и смолой нейтрализованной воздухововлекающей, НН + СДБ + СНВ

623839

34, 1978

Найти:
Где:
Тип документа:
Отображать:
Упорядочить:

Скачать Руководство по применению химических добавок в бетоне

Дата актуализации: 01.01.2021

Руководство по применению химических добавок в бетоне

Статус: Действует
Название рус.: Руководство по применению химических добавок в бетоне
Название англ.: Guide to Use of Chemical Admixtures in Concrete
Дата добавления в базу: 01.09.2013
Дата актуализации: 01.01.2021
Область применения: Руководство распространяется на применение добавок в бетонах на плотных заполнителях и в бетонах марок М 150 и выше на пористых заполнителях при изготовлении сборных и монолитных конструкций различного назначения
Оглавление: Предисловие
1. Основные положения
2. Выбор добавок и назначение их количества
3. Подбор состава бетона
4. Приготовление водных растворов добавок и бетонной смеси
5. Назначение режима тепловой обработки бетона
6. Особенности контроля за производством работ и качеством бетона
7. Техника безопасности и охрана труда
Приложение 1. Методика определения коррозионного воздействия противоморозных добавок на бетон вследствие их миграции
Приложение 2. Методика определения образования высолов на поверхности бетона
Приложение 3. Ориентировочные исходные данные для выбора добавок
Приложение 4. Основные показатели водных растворов добавок
Приложение 5. Приготовление и контроль качества водной эмульсии ГКЖ-94
Приложение 6. Приготовление водного раствора СДБ+СНВ+альгинат натрия
Приложение 7. Перечень авторских свидетельств на вновь разработанные добавки, включенные в настоящее руководство
Разработан: НИИЖБ Госстроя СССР
Утверждён: 01.01.1980 НИИЖБ Госстроя СССР (NIIZhB, USSR Gosstroy )
Издан: Стройиздат (1981 г. )
Расположен в: Техническая документация
Экология

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Строительные материалы

Бетон и изделия из бетона

Строительство

Справочные документы

Справочные пособия к СНиП

Национальные стандарты

Проектирование, строительство, ремонт и содержание искусственных сооружений на автомобильных дорогах

Вспомогательные сооружения, устройства и работы при строительстве искусственных сооружений

Изготовление бетонных и железобетонных конструкций
Нормативные ссылки:
  • СН 277-80 «Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого бетона»

Химические добавки

Руководство по применению химических добавок в бетоне

Руководство распространяется на применение добавок в бетонах на плотных заполнителях и в бетонах марок М150 и выше на пористых заполнителях при изготовлении сборных и монолитных конструкций различного назначения с целью:
а) снижения расхода цемента;
б) улучшения технологических свойств бетонний смеси (удобоукладываемость, однородность, нерасслаиваемость и др.);
в) регулирования потери подвижности бетонной смеси во времени, скорости процессов схватывания, твердения и тепловыделения;
г) сокращения продолжительности тепловой обработки бетона, ускорения сроков его распалубливания и загружения при естественном выдерживании;
д) придания уложенному бетону способности твердения в зимнее время без обогрева или прогрева при охлаждении его до отрицательных температур;
е) повышения прочности и морозостойкости, понижения водо– и газопроницаемости бетона;
ж) повышения стойкости бетона и железобетона в различных агрессивных средах;
з) усиления защитного действия бетона по отношению к стальной арматуре.

Если вы являетесь правообладателем данного документа, и не желаете его нахождения в свободном доступе, вы можете сообщить о свох правах и потребовать его удаления. Для этого вам неоходимо написать письмо по одному из адресов: root@elima.ru, root.elima.ru@gmail.com.

Содержит основные положения по применению пластифицирующих, пластифицирующе-воздухововлекающих, воздухововлекающих, газообразующих, уплотняющих, замедляющих схватывание, ускоряющих твердение, противоморозных, ингибирующих сталь и комплексных добавок в бетоне


Книга

Автор

Год
1981

Город издания
Москва

Издание

Издательство

Количество страниц
53 с.

Переплет
мягкий

Состояние
Хорошее. Штампы

Формат
обычный

Ваше имя:

Ваш отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!

Рейтинг

Captcha

Введите код

Руководство по применению химических добавок в бетоне

Карточка



Руководство по применению химических добавок в бетоне / НИИ бетона и железобетона. — Москва : Стройиздат, 1980. — 55 с.; 20 см.

Бетон — Добавки химические

Шифр хранения:

FB В 81-36/738

FB В 81-36/739

Описание

Заглавие Руководство по применению химических добавок в бетоне
Коллекции ЕЭК РГБ Каталог документов с 1831 по настоящее время
Дата поступления в ЭК 27.02.2002
Каталоги Книги (изданные с 1831 г. по настоящее время)
Сведения об ответственности НИИ бетона и железобетона
Выходные данные Москва : Стройиздат, 1980
Физическое описание 55 с.; 20 см.
Тема Бетон — Добавки химические
Язык Русский
Места хранения FB В 81-36/738
FB В 81-36/739

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Как устроить работника в ип пошаговая инструкция 2020
  • Как создать сайт с нуля пошаговая инструкция в блокноте
  • Озимпикс уколы инструкция по применению взрослым внутримышечно
  • Руководство на тойоту короллу аксио
  • Obstacle квадрокоптер инструкция на русском языке