×
27.06.2013
216.012.519f

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к способам по испытаниям строительных материалов из бетона, а именно к определению их механических свойств, в частности прочности, как при промежуточном контроле изделий на стадии формирования физико-механических свойств, так и при обследовании конструкций уже построенных зданий и сооружений. Способ определения прочности бетона неразрушающим методом по предварительно установленной зависимости заключается в том, что на поверхность испытуемого объекта наносят капли жидкости. Далее измеряют углы смачивания образцов θ. Затем строят график функциональной зависимости cosθ-1=f(1/σ), где σ - поверхностное натяжение жидкости, определяют тангенс угла наклона данной функциональной зависимости а и по предварительно построенной зависимости рассчитывают прочность бетонных образцов. Техническим результатом изобретения является сокращение времени определения прочности объектов, а также расширение диапазона применения методов неразрушающего контроля. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к способам по испытаниям строительных материалов из бетона, а именно к определению их механических свойств, в частности прочности, как при промежуточном контроле изделий на стадии формирования физико-механических свойств, так и при обследовании конструкций уже построенных зданий и сооружений.

Существуют разрушающие и неразрушающие методы контроля.

Способы неразрушающей оценки включают в себя методы пластической деформации, упругого отскока, ультразвуковой метод, метод волновых ударов и другие [ГОСТ 22690-88. Бетоны, определение прочности механическими методами неразрушающего контроля].

Известен метод неразрушающего определения прочности бетона при помощи эталонного молотка Кашкарова [Рекомендации по определению прочности бетона эталонным молотком Кашкарова по ГОСТ 22690.2-77]. В соответствии с ГОСТ 22690-88 способ основан на зависимости между прочностью бетона R и величиной косвенной характеристики прочности бетона Н, определяемой как отношение диаметра отпечатка на бетоне к диаметру отпечатка на эталонном стальном стержне.

Известен способ определения прочности бетона методом неразрушающего контроля и устройство для его осуществления, позволяющее определять прочность бетона неразрушающим методом с помощью измерения отпечатка молотка на образце и сопоставляя его с мерительной шкалой на линейке [RU, патент 2145070, G01N 3/00, 3/02, 3/32, G01B 3/02, 2000]. Данный способ принят за прототип.

Задачей предлагаемого изобретения является сокращение времени определения прочности объектов и расширение диапазона применения методов неразрушающего контроля.

Определение проводится следующим образом. Готовят растворы стандартной жидкости, в нашем случае водно-спиртовые растворы этанола различных концентраций. На образец наносится капля смачивающей жидкости. По параметрам капли измеряют угол смачивания поверхности θ. Формулируют зависимость cosθ-1=f(1/σж), определяют тангенс угла наклона данной функциональной зависимости а. По предварительно полученной зависимости рассчитывают прочность бетонных образцов.

Поверхностное натяжение стандартной жидкости σж устанавливают любым известным способом: методом Ребиндера, методом счета капель и т.д. [Поверхностные явления и поверхностно-активные вещества: Справочник / А.А.Абрмзон, Л.Е.Боброва, Л.П.Зайченко и др. - Л.: Химия, 1984-392 с., ил.]. В нашем случае использовался метод висящей капли, реализуемый на установке EasyDrop, предназначенной для измерения поверхностного натяжения, межфазного натяжения между двумя жидкостями, а также для измерения краевого угла смачивания между жидкостью и твердой поверхностью. Результаты измерений поверхностного натяжения жидкости различных водно-спиртовых растворов этанола приведены в таблице 1.

Определение угла смачивания поверхности испытуемого материала проводят любым известным способом (цифровым фотографированием, наблюдением под микроскопом), в данном случае использовалась лабораторная установка EasyDrop, принцип измерения которой основан на подсвечивании капли с одной стороны подъемного столика и записи видеокамерой и передачи изображения капли на компьютер (фиг.1). При помощи программного обеспечения DSA1 анализируется форма капли и определяется краевой угол. Рассчитывают косинус угла смачивания и по предварительно построенной калибровочной зависимости определяют прочность бетонных образцов.

Калибровочную зависимость получают следующим образом. Изготовляются балочки размером 40×40×160 мм из раствора цемента и песка при температуре 20°С с применением вибрации в течение 3 мин на площадке с амплитудой 0,35 мм и частотой колебания 3000 в 1 мин [ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения и ГОСТ 310.4-81 (2003) Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии]. Прочностные характеристики стандартных образцов определяются неразрушающим методом контроля с помощью измерителя прочности бетона ИПС-МГ4.03 после 28 суток выдержки образцов. Для проведения параллельных измерений изготовляются по три стандартных образца шести различных по содержанию песка, цемента и воды смесей. Для всех образцов определяется прочность на сжатие по методике для определения прочности молотком Кашкарова, среди трех образцов смеси определяется среднее значение прочности.

Угол смачивания определяют на установке Easy Drop водно-спиртовым раствором.

Поверхностное натяжение водно-спиртовых растворов определяют методом висячей капли. В испытаниях опытным путем были подобраны физические параметры капли, диаметр капилляра - 1,821 мм. В таблице 1 представлены полученные результаты значений поверхностного натяжения водно-этанольных растворов σж. Все эксперименты проводились при 22±1°С.

Таблица 1
№ п/п Содержание воды, об.% ж±0,02)×103, H/м
1 0 24,74
2 10 26,61
3 20 27,34
4 30 28,11
5 40 28,42
6 50 31,31

По полученным значениям строят график функциональной зависимости cosθ-1=f(1/σж). Данная зависимость описывается уравнением прямой линии (фиг.2).

В таблице 2 приведены коэффициенты а и b уравнения cosθ-1=а×(1/σж)+b, достоверность аппроксимации (R2) для каждой серии экспериментов.

Таблица 2
Прочность, МПа Коэффициенты
a×102 b
31,5 1,98 -0,81
21,8 1,79 -0,73
14,6 1,22 -0,51
12,6 1,17 -0,49
8,2 1,11 -0,46

Сопоставляя прочность бетонных образцов со значением тангенса угла наклона прямой а, можно выделить прямолинейную зависимость. Функциональная зависимость тангенса угла наклона прямой cosθ-1=а×(1/σж)+b от параметра прочности стандартного образца (Р) имеет линейный характер с удовлетворительным значением достоверности аппроксимации (R2=0,92). Прочность определяют по следующей зависимости:

,

где

а - тангенс угла наклона зависимости cosθ-1=f(1/σж).

Применение способа определения прочности бетона позволит сократить продолжительность измерения за счет сокращения выполняемых операций. Предлагаемый способ позволяет определять прочность на любом этапе набора прочности конструкций, а также в существующих зданиях и сооружениях.


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-9 из 9.
10.03.2014
№216.012.aa3b

Способ определения удельного сцепления грунтов

Изобретение относится к инженерно-геологическим исследованиям грунтов, в частности к экспресс-методам определения удельного сцепления грунтов. Способ определения удельного сцепления грунтов заключается в том, что на образец грунта наносится 6 капель смачивающей жидкости с известными значениями...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509294
Дата охранного документа: 10.03.2014
20.11.2014
№216.013.07ce

Состав для приготовления строительного раствора и мелкозернистой бетонной смеси

Изобретение относится к области строительного материаловедения и может быть использовано при приготовлении строительных растворов и мелкозернистых бетонных смесей. Технический результат заключается в повышении прочности строительных растворов и мелкозернистых бетонных смесей. Состав для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533399
Дата охранного документа: 20.11.2014
10.12.2014
№216.013.0d75

Состав для укрепления песчаного грунта

Изобретение относится к области строительства дорожных и других оснований и может быть использовано для укрепления песчаных грунтов. Состав для укрепления песчаного грунта, включающий наполнитель и связующий компонент, причем наполнитель содержит измельченный до высокодисперсного состояния...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534862
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.02.2015
№216.013.230d

Способ определения состава сухой строительной смеси для бетона

Изобретение относится к теоретическому и прикладному материаловедению и может быть использовано в различных областях науки и техники в целях создания новых и совершенствования известных методик создания сухих строительных смесей для бетона с заданными эксплуатационными свойствами. Сущность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540426
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.02.2015
№216.013.2948

Наноструктурированный древесно-минеральный композитный материал

Изобретение относится к производству строительных материалов и может быть использовано при производстве древесно-минеральных плит и отделочных материалов в промышленном и гражданском строительстве. Технический результат заключается в повышении прочности, водостойкости. Нанострутурированный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542025
Дата охранного документа: 20.02.2015
27.08.2016
№216.015.4d0d

Органоминеральная добавка для укрепления песчаных грунтов

Изобретение относится к области строительства дорожных оснований и оснований инженерных коммуникаций и может быть использовано для укрепления песчаных грунтов. Органоминеральная добавка для укрепления песчаных грунтов, включающая измельченный сапонит-содержащий материал, выделенный из пульпы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595280
Дата охранного документа: 27.08.2016
12.01.2017
№217.015.5cfe

Нанокомпозитный строительный материал на основе древесной коры

Изобретение относится к области получения композитных строительных материалов и может быть использовано в технологии изготовления древесно-минеральных плит, применяемых в качестве несущих, самонесущих стен и перегородок, конструкционных звуко- и теплоизоляционных плит и панелей. Нанокомпозитный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591063
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.02.2018
№218.016.2471

Способ усиления фундамента

Изобретение относится к строительству и, в частности, к инъекционному закреплению бутовой кладки фундамента при реконструкции зданий и сооружений. Способ усиления фундамента включает проходку в нем скважины, установку трубы-инъктора и нагнетание закрепляющего состава. После установки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642762
Дата охранного документа: 25.01.2018
13.02.2018
№218.016.24b6

Способ выявления и устранения дефектов изготовляемой в грунте сваи

Изобретение относится к строительству, а именно к технологии изготовления буровых и набивных свай. Способ выявления и устранения дефектов изготавливаемой в грунте сваи включает формирование скважины, установку в нее арматурного каркаса, прокладку линий связи, подачу в скважину отверждаемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642760
Дата охранного документа: 25.01.2018
Показаны записи 1-10 из 100.
20.01.2013
№216.012.1da2

Прибор для определения деформаций и сил морозного пучения грунта

Изобретение относится к приборам для определения деформаций и сил морозного пучения грунта в лабораторных условиях. Прибор представляет собой гильзу, собранную из разрезных колец, снабженных бандажами с заданной податливостью с датчиками тензометрии, поддон, пористый вкладыш для подпитки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473080
Дата охранного документа: 20.01.2013
10.02.2013
№216.012.23ad

Способ получения целлюлозного волокнистого полуфабриката

Изобретение относится к области переработки древесины, а именно к области производства волокнистых целлюлозных полуфабрикатов. Способ включает варку целлюлозосодержащего сырья в присутствии пероксида водорода с последующим щелочением и отмывкой. Новизна заявленного способа заключается в том,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474635
Дата охранного документа: 10.02.2013
10.02.2013
№216.012.23bc

Прибор для измерения деформаций морозного пучения грунта

Изобретение относится к приборам для измерения деформаций морозного пучения грунта в лабораторных условиях. Прибор для измерения деформаций морозного пучения грунта включает гильзу для образца грунта, составленную из колец, основание с камерой для подачи воды. Кольца выполнены в виде полуколец,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474650
Дата охранного документа: 10.02.2013
27.02.2013
№216.012.2a67

Способ получения магнитоактивного соединения

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ получения магнитоактивного соединения включает добавление к подкисленному раствору соли железа (II) соли азотистой кислоты, затем осаждение раствором щелочи. Изобретение позволяет получить магнитоактивное соединение железа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476382
Дата охранного документа: 27.02.2013
20.04.2013
№216.012.362a

Ленточнопильный станок

Изобретение относится к оборудованию деревообрабатывающей промышленности. Ленточнопильный станок содержит ленточную пилу, механизм натяжения пилы, механизм привода пилы и криволинейные направляющие. Рабочие поверхности криволинейных направляющих выполнены в виде аэродинамических опор с каналами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479419
Дата охранного документа: 20.04.2013
27.04.2013
№216.012.39ab

Способ установки направляющих для полосовых "плавающих" нерастянутых пил лесопильного станка

Способ может быть использован в лесопильной промышленности при работе на оборудовании для продольной распиловки лесоматериалов. Осуществляют установку коренной направляющей, определяющей положение блока пил, ограничительной направляющей и промежуточных направляющих, толщины которых связаны с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480324
Дата охранного документа: 27.04.2013
10.05.2013
№216.012.3d3f

Космический аппарат со стабилизацией вращением

Изобретение относится к космической технике и предназначено для различных типов космических аппаратов (КА) со стабилизацией вращением. Космический аппарат со стабилизацией вращением содержит корпус, датчик контроля углового вращения, две взаимоперпендикулярные и симметрично размещенные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481246
Дата охранного документа: 10.05.2013
10.07.2013
№216.012.53a2

Ленточнопильный станок

Изобретение относится к оборудованию для лесопильно-деревообрабатывающего производства. Ленточнопильный станок содержит станину, ленточную пилу и ее привод. На станине установлены неподвижная и подвижная направляющие. Направляющие выполнены в виде криволинейных односторонних аэростатических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487013
Дата охранного документа: 10.07.2013
27.07.2013
№216.012.59aa

Способ получения 2,4-динитрофенола

Изобретение относится к области химии, конкретно к способу получения 2,4-динитрофенола. Способ заключается в нитровании фенола и характеризуется тем, что нитрование проводят концентрированной азотной кислотой в водно-спиртовой среде при температуре кипения реакционной смеси в течение 1-2 ч....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488575
Дата охранного документа: 27.07.2013
10.08.2013
№216.012.5cb9

Способ получения оксида железа

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ получения оксида железа (III) включает окисление соединений железа (II). Окисление соли железа (II) осуществляют введением нитрита натрия, расход которого составляет не менее 0,65 моль на 1 моль соли железа (II). Затем в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489358
Дата охранного документа: 10.08.2013
+ добавить свой РИД