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 в комплекте со стандартными образцами. Стандартный образец должен иметь одинаковую форму и размеры с бетонными образцами.
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 V_о 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°С/мин до достижения температуры минус (18 +-2)°С.
Графопостроитель во время замораживания непрерывно фиксирует кривую разности объемных деформаций бетонного и стандартного образцов (рисунок 1).
6.3. На графике выделяют скачкообразное изменение разности объемных деформаций n_i обусловленное переходом воды в лед.
6.4. Определяют значение максимального относительного увеличения разности объемных деформаций тета_i, бетонного и стандарного образцов по формуле
n c
i
Тета = ---- (1)
i V
0
где
n - значение максимальной разности деформаций бетонного и
i стандартного образцов при замерзании воды в бетоне, см;
с - постоянная дилатометра, см3/см (принимают по паспорту на
прибор);
V - начальный объем бетонного образца, см3.
0
6.5. Максимальную относительную разность объемных деформаций тета 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 с учетом вида бетона, формы и размера образцов.
7. Правила обработки результатов испытаний
7.1. Марку бетона по морозостойкости F, выраженную в циклах переменного замораживания и оттаивания в воде, определяют по графику на рисунке 2 или по таблице 1.
Таблица 1
Форма и размер образца, мм |
Вид бетона |
Максимальное относительное увеличение разности объемной деформации бетонного и стандартного образцов тета х 10(-3) для марки бетона по морозостойкости |
||||||||||||
F25 | F35 | F50 | F75 | F100 | F150 | F200 | F300 | F400 | F500 | F600 | Р800 | F1000 | ||
Куб с ребром 100 |
Тяжелый |
>3,80 | 3,80- 3,60 |
3,60- 3,50 |
3,50- 2,40 |
2,40- 1,70 |
1,70 1,00 |
1,0- 0,65 |
0,65- 0,33 |
0,33- 0,20 |
0,20- 0,18 |
0,18- 0,08 |
0,08- 0,05 |
<0,05 |
Легкий |
>4,75 |
4,75- 4,50 |
4,50- 4,00 |
4,00- 3,30 |
3,30- 2,30 |
2,30- 2,00 |
<2,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Цилиндр с диаметром и высотой 70 |
Тяжелый | >6,00 | 6,00- 5,00 |
5,00- 3,80 |
3,80- 3,25 |
3,25- 1,90 |
1,90- 1,30 |
1,30- 0,75 |
0,75- 0,40 |
0,40- 0,25 |
0,25- 0,18 |
0,18- 0,09 |
<0,09 | - |
Легкий | >7,00 | 7,00- 6,00 |
6,00- 5,00 |
5,00- 3,80 |
3,80- 3,40 |
3,40- 2,80 |
<2,80 | - | - | - | - | - | - |
7.2. Марку бетона по морозостойкоcти F принимают соответствующей требуемой, если среднеарифметическое значение тета серии бетонных образцов меньше максимального относительного увеличения разности объемной деформации тета бетонных и стандартного образцов, указанного в таблице 1.
При совпадении среднеарифметического значения тета 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 образца |
Дата из- готовле- ния об- разца |
Размер образца, мм |
Объем об- разца V_о, см3 |
Дата ис- пытания |
Показатели морозостойкости бетона |
Марка бетона по моро- зостой- кости F |
||
n_i см |
Тета_ lотн. |
М, 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 М_кр = 1,87. Изготавливают три образца бетона размером 100х100х100 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°С/мин до достижения температуры минус (18 +-2)°С.
2.4. На графике показателя разности объемных деформаций бетонных и стандартного образцов находят скачкообразное изменение n_i для каждого образца из серии
n = 2,4 см; n = 2,5 см; n = 2,6 см.
1 2 3
2.5. Определяют значение максимального относительного увеличения разности объемных деформаций бетонных и стандартного образцов тета_i, по формуле (1)
n c
i
Тета = ----,
i V
0
где
с = 0,258 см3/см (с - постоянная дилатометра).
2,4 х 0,258
Тета = ----------- = 0,62 х 10(-3);
1 1000
2,5 х 0,258
Тета = ----------- = 0,65 х 10(-3);
2 1000
2,6 х 0,258
Тета = ----------- = 0,67 х 10(-3);
3 1000
2.6. Вычисляют среднеарифметическое значение максимального относительного увеличения разности объемных деформаций бетонных и стандартного образцов при замораживании для серии из трех образцов
_
Тета 0,62 х 10(-3) + 0,65 х 10(-3) + 0,67 х 10(-3)
i = --------------------------------------------- =
3
= 0,65 х 10(-3).
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Межгосударственный стандарт ГОСТ 10060.3-95 "Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости" (утв. постановлением Минстроя РФ от 5 марта 1996 г. N 18-17)
Текст ГОСТ приводится по официальному изданию Минстроя РФ, ГУП ЦПП, 1997 г.
Приказом Росстандарта от 27 декабря 2012 г. N 1972-ст взамен настоящего ГОСТа с 1 января 2014 г. введен в действие ГОСТ 10060-2012 для добровольного применения в РФ
Разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ), Центральным межведомственным институтом повышения квалификации руководящих работников и специалистов строительства при МГСУ (ЦМИПКС) РФ
Внесен Минстроем РФ
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 Республика|Госстрой Азербайджанской Республики |
|--------------------------+--------------------------------------------|
|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 |
\-----------------------------------------------------------------------/
Введен впервые
Введен в действие с 1 сентября 1996 г. в качестве государственного стандарта РФ постановлением Минстроя РФ от 5 марта 1996 г. N 18-17
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Изменение N 1, утвержденное постановлением Госстроя РФ от 27 июня 2003 г. N 118
Изменения вводятся в действие с 1 января 2004 г.