Введен в действие
Постановлением
Минстроя РФ
от 5 марта 1996 г.
N 18-17
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
БЕТОНЫ
ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МОРОЗОСТОЙКОСТИ
CONCRETES. DILATOMETRIC RAPID
METHOD FOR
THE DETERMINATION OF
FROST-RESISTANCE
ГОСТ 10060.3-95
Группа Ж19
ОКС 91.100.30;
ОКСТУ 5879
Предисловие
1. Разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом
физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ), Центральным
межведомственным институтом повышения квалификации руководящих работников и
специалистов строительства при МГСУ (ЦМИПКС) Российской Федерации.
Внесен Минстроем России.
2. Принят
Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и
техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 22 ноября 1995 г.
За принятие
проголосовали
┌────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Наименование
государства│ Наименование органа государственного │
│ │ управления строительством │
├────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Азербайджанская
│Госстрой Азербайджанской Республики │
│Республика │ │
│Республика
Армения │Госупрархитектуры
Республики Армения │
│Республика
Казахстан │Минстрой Республики
Казахстан │
│Кыргызская
Республика │Госстрой Кыргызской
Республики │
│Республика
Молдова │Минархстрой
Республики Молдова │
│Российская
Федерация │Минстрой России │
│Республика
Таджикистан │Госстрой Республики
Таджикистан │
│Республика
Узбекистан │Госкомархитектстрой
Республики │
│ │Узбекистан │
└────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
3. Введен впервые
4. Введен в
действие с 1 сентября 1996 г. в качестве государственного стандарта Российской
Федерации постановлением Минстроя России от 5 марта 1996 г. N 18-17
1. Область
применения
Настоящий стандарт
распространяется на тяжелые и легкие бетоны на цементном
вяжущем с маркой по морозостойкости от F25 до F1000 (по первому базовому
методу) и тяжелые бетоны с маркой по морозостойкости от F150 до F400 (по
второму базовому методу), кроме тяжелых бетонов однослойных и верхнего слоя
многослойных дорожных и аэродромных покрытий.
Стандарт не
распространяется на бетон с добавками полимерного
вяжущего.
Стандарт
устанавливает ускоренный дилатометрический (четвертый) метод определения
морозостойкости при однократном замораживании.
2.
Нормативные ссылки
В настоящем стандарте
использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 8.018-82 ГСИ.
Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств
измерений температурного коэффициента линейного расширения твердых тел в
диапазоне температур 90 - 1800 К
ГОСТ 10060.0-95.
Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования
ГОСТ 10060.1-95.
Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости
ГОСТ 10180-90.
Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам
ГОСТ 10181.0-81.
Смеси бетонные. Общие требования к методам испытаний
ГОСТ 23732-79. Вода
для бетонов и растворов. Технические условия
ГОСТ 28570-90.
Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций.
3.
Определения
3.1. В настоящем
стандарте приняты термины и определения по ГОСТ 10060.0.
3.2. Стандартный
образец - образец, входящий в комплект дилатометра, изготовленный из того же
материала, что и дилатометр.
4. Средства
испытания и вспомогательные устройства
4.1. Оборудование
для изготовления и испытания бетонных образцов должно
соответствовать требованиям ГОСТ 10180.
4.2.
Дифференциальный объемный дилатометр марок ДОД-100, ДОД-100К, ДОД-100К/3 в
комплекте со стандартными образцами. Стандартный образец должен иметь одинаковую
форму и размеры с бетонными образцами. Характеристики приборов ДОД представлены
в Приложении В.
4.3. Ванны для
насыщения образцов.
4.4. Керосин.
4.5. Вода по ГОСТ
23732.
5. Порядок
подготовки к проведению испытания
5.1. Бетонные
образцы изготовляют по 4.5 - 4.10 ГОСТ 10060.0 и ГОСТ 28570.
5.2. Бетонные
образцы измеряют, определяют начальный объем
и насыщают водой по 4.11 ГОСТ 10060.0.
6. Порядок
проведения испытания
6.1. Насыщенный
образец бетона помещают в измерительную камеру дилатометра, во вторую камеру
помещают стандартный образец, камеры заполняют керосином и герметизируют.
6.2. Дилатометр с
образцами устанавливают в морозильную камеру и выдерживают 30 мин, затем
начинают замораживание со скоростью 0,3 °C/мин до достижения температуры минус
(18
2) °C.
На графиках
фиксируют кривую разности значений объемных деформаций бетонного и стандартного
образцов во время замораживания (рисунок 1).
Рисунок 1. График
зависимости разности объемных деформаций
бетонного и
стандартного образцов от температуры замораживания
6.3. На графике
выделяют скачкообразное изменение разности объемных деформаций
,
обусловленное переходом воды в лед.
6.4. Определяют
значение максимального относительного увеличения разности объемных деформаций
бетонного и стандартного образцов при
измерениях на приборе ДОД-100 по формуле
, (1)
где
- значение максимальной разности деформаций
бетонного и стандартного образцов при замерзании воды в бетоне, см;
с - постоянная дилатометра, см3/см (принимают по паспорту на
прибор);
-
начальный объем бетонного образца, см3.
При измерениях на
приборах ДОД-100К и ДОД-100К/3 по формуле
, (2)
где
- максимальная разность значений деформаций
бетонного и стандартного образцов при замерзании воды в бетоне, см3.
Примечание. Постоянная дилатометров "с" заложена в программе
приборов.
6.5. Максимальную
относительную разность объемных деформаций
бетонных и стандартного
образцов при замораживании определяют как среднеарифметическое значение серии
из трех бетонных образцов.
6.6. Марку бетона
по морозостойкости F определяют по максимальной относительной разности объемной
деформации бетонных и стандартных образцов по таблице 1 и таблице 2 с учетом
вида бетона, формы и размера образцов.
Таблица 1
┌────────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Форма
и │ Вид │Максимальное относительное увеличение
разности объемной деформации бетонного и│
│
размер │бетона │ -3 │
│образца,│ │ стандартного образцов тета
х 10 для марки бетона по
морозостойкости │
│ мм │
│
(первый базовый метод) │
│ │
├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┤
│ │ │F25 │F35
│F50 │F75 │F100 │F150 │F200
│F300 │F400 │F500 │F600
│F800 │F1000│
├────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│ Куб с
│Тяжелый│>3,80│3,80-│3,60-│3,50-│2,40-│1,70-│1,0-
│0,65-│0,33-│0,20-│0,18- │0,08-│<0,05│
│
ребром │ │ │ 3,60│ 3,50│
2,40│ 1,70│ 1,00│ 0,65│ 0,33│ 0,20│
0,18│ 0,08│ 0,05│ │
│ 100
├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│ │Легкий
│>4,75│4,75-│4,50-│4,00-│3,30-│2,30-│<2,00│- │-
│- │- │-
│- │
│ │ │ │ 4,50│ 4,00│
3,30│ 2,30│ 2,00│
│ │ │
│ │ │
│
├────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│Цилиндр
│Тяжелый│>6,00│6,00-│5,00-│3,80-│3,25-│1,90-│1,30-│0,75-│0,40-│0,25-│0,18-
│<0,09│- │
│с
диа-
│ │ │ 5,00│ 3,80│
3,25│ 1,90│ 1,30│ 0,75│ 0,40│ 0,25│ 0,18│ 0,09│ │
│
│метром
и├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│высотой
│Легкий
│>7,00│7,00-│6,00-│5,00-│3,80-│3,40-│<2,80│- │-
│- │- │-
│- │
│70 │ │ │ 6,00│ 5,00│
3,80│ 3,40│ 2,80│
│ │ │
│ │ │
│
└────────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┘
Таблица 2
┌───────┬───────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Форма
и│ Вид бетона │Максимальное относительное увеличение
разности │
│размер
│ │ объемной
деформации бетонного и стандартного │
│образца│ │ -3 │
│ │ │ образцов
тета х 10
для марок бетона по │
│ │ │ морозостойкости (второй базовый метод) │
│ │
├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│ │ │ F150
│ F200 │
F300 │ F400
│
├───────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Куб
с │Тяжелые бетоны,│0,50 -
0,25│0,25 - 0,18│0,18 - 0,08│0,08 - 0,05│
│ребром
│кроме бетонов │ │ │ │ │
│100
мм │однослойных и │ │ │ │ │
│ │верхнего слоя │
│ │ │ │
│ │многослойных │ │ │ │ │
│ │дорожных и │ │ │ │ │
│ │аэродромных │ │ │ │ │
│ │покрытий │ │ │ │ │
└───────┴───────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
7. Правила
обработки результатов испытаний
7.1. Марку бетона
по морозостойкости F, назначенную по первому базовому методу, определяют по
графику на рисунке 2 или по таблице 1, а назначенную по второму базовому методу
- по таблице 2.
1 - для тяжелого
бетона; 2 - для легкого бетона
Рисунок 2. График
зависимости морозостойкости бетона
от
- максимального относительного увеличения
разности объемных
деформаций бетонного
и стандартного образцов при замораживании
7.2. Марку
бетона по морозостойкости F принимают соответствующей требуемой, если
среднеарифметическое значение
серии бетонных образцов меньше максимального
относительного увеличения разности объемной деформации
бетонных и стандартного образцов, указанного в
таблицах 1, 2.
При совпадении
среднеарифметического значения
серии бетонных образцов с граничными
значениями диапазона назначают меньшую по значению марку бетона по
морозостойкости.
7.3. Исходные
данные и результаты определения морозостойкости заносят в журнал по форме,
приведенной в Приложении А.
7.4. Пример
ускоренного определения морозостойкости бетона с обработкой результата приведен
в Приложении Б.
Приложение А
(обязательное)
ФОРМА ЖУРНАЛА
УСКОРЕННОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ
БЕТОНА
ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
┌────────┬──────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────────┬────────────┐
│ Номер │
Дата │ Размер │ Объем │
Дата │ Показатели
│Марка бетона│
│образца │
изготовления │образца, │ образца │испытания│морозостойкости│по
морозо-
│
│ │ образца
│ мм │ V , см3 │ │ бетона
│стойкости, F│
│ │ │ │
0 │ │ │ │
│ │ │ │ │
├───┬──────┬────┤ │
│ │ │ │ │ │n ,│тета ,│М,
│ │
│ │ │ │
│ │ i
│ i │ │ │
│ │ │ │ │ │см
│отн.
│цикл│
│
├────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼──────┼────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │
└────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───┴──────┴────┴────────────┘
Начальник
подразделения
(лаборатории) ____________ ______________
(подпись) (ф.и.о.)
Ответственное лицо,
проводившее
испытание ____________ ______________
(подпись) (ф.и.о.)
Приложение Б
(информационное)
ПРИМЕР
УСКОРЕННОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ БЕТОНА
1. Исходные данные
Испытанию подлежит
бетон следующего состава, кг/м3: цемент - 332, щебень
- 1310, песок - 590, вода - 177.
Материалы для
изготовления бетона: цемент завода "Гигант" ПЦ-400, гранитный щебень
Академического карьера фракции 5 - 20 мм, песок тучковский
= 1,87. Изготавливают три образца бетона
размером 100 х 100 х 100 мм и помещают в камеру нормального твердения.
Требуется
определить морозостойкость бетона в возрасте 28 сут.
2. Определение
показателя морозостойкости
2.1. Образцы бетона
насыщают водой по 4.11 ГОСТ 10060.0.
2.2. Насыщенный
образец помещают в измерительную камеру дилатометра, во вторую камеру помещают
стандартный образец, затем обе камеры заполняют керосином и герметизируют.
2.3. Дилатометр с
образцами устанавливают в морозильную камеру и после 30 мин выдержки начинают
замораживание со скоростью 0,3 °C/мин до достижения температуры минус (18
2) °C.
2.4. На графике
показателя разности объемных деформаций бетонных и стандартного образцов
находят скачкообразное изменение
для каждого образца из серии
.
2.5. Определяют
значение максимального относительного увеличения разности объемных деформаций
бетонных и стандартного образцов
по формуле (1)
,
где с = 0,258
см3/см (с - постоянная дилатометра).
;
.
2.6 Вычисляют среднеарифметическое значение максимального
относительного увеличения разности объемных деформаций бетонных и стандартного
образцов при замораживании для серии из трех образцов
.
2.7. По таблице 1
определяют марку бетона по морозостойкости, которая составляет согласно 7.2
F200.
Приложение В
(информационное)
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРИБОРОВ ДОД
Для измерения
значений объемных деформаций используют дифференциальный объемный дилатометр
трех модификаций, характеристики которых приведены в таблице В.1.
Таблица В.1
┌─────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Марка
прибора│ Устройство обработки
(1) и регистрации (2) │
│ │ значений объемных деформаций образцов │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ДОД-100 │1. Двухканальный электронный блок
обработки │
│ │сигналов датчиков
перемещений и температуры с │
│ │выходом на самописец. │
│ │2. Самописец Н-307 │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ДОД-100К │1. Трехканальный электронный блок
обработки │
│ │сигналов датчиков
перемещений и температуры для │
│ │входа в компьютер. │
│ │2. Компьютер │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ДОД-100К/3 │1. Пятиканальный электронный блок
обработки │
│ │сигналов датчиков
перемещений и температуры для │
│ │входа в компьютер. │
│ │2. Компьютер │
└─────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘
Дифференциальные
объемные дилатометры ДОД-100 и ДОД-100К предназначены для измерения одного
образца, а ДОД-100К/3 - для одновременного измерения серии из трех образцов.
|