Beton cahaya gost. Tujuan beton paru-paru berdasarkan berbagai jenis agregat berpori

Ditugaskan oleh order. Badan Federal Pada peraturan teknis dan metrologi 11 Desember 2014 N 1971

Interstate Standard GOST 25820-2014

"Concretes ringan. Kondisi teknis"

Beton agregat ringan. Spesifikasi.

Alih-alih GOST 25820-2000

Kata pengantar

Tujuan, prinsip-prinsip dasar dan prosedur utama untuk mengerjakan standardisasi interstate yang dipasang di GOST 1.0-92 "Sistem Standardisasi Interstate. Ketentuan Dasar" dan GOST 1.2-2009 "Sistem Standardisasi Interstate. Standar antar negara, aturan dan rekomendasi tentang Standardisasi Interstate. Aturan Pengembangan , adopsi, aplikasi, pembaruan dan pembatalan "

1 area penggunaan

Standar ini berlaku untuk beton ringan (selanjutnya - konkret) yang digunakan di semua bidang konstruksi dan diproduksi pada pengikat semen, agregat besar organik berpori, keropeng (alami dan / atau buatan) atau padat agregat anorganik halus dan aditif yang mengatur sifat-sifat campuran beton dan Beton, di pabrik beton komersial atau tanaman beton pracetak dan struktur beton bertulang, serta di lokasi konstruksi.

Standar ini menetapkan spesifikasi untuk konkret, aturan penerimaan dan metode kontrol.

Standar ini tidak berlaku untuk cellic Concretes., Konkret pada agregat organik (polystyrene polystone, arbolit) dan beton khusus (tahan panas, tahan kimia, tahan radiasi, dekoratif, tegang, dll.).

Persyaratan standar ini harus diperhatikan dalam pengembangan standar baru dan revisi standar saat ini dan kondisi teknis, proyek dan dokumentasi teknologi untuk produk beton prefabrikasi dan bertulang (selanjutnya - produk) dan struktur monolitik (selanjutnya - desain) disetujui dalam yang ditentukan. cara.

2 REFERENSI PENGATURAN.

Standar ini menggunakan referensi peraturan untuk standar interstate berikut:

GOST 4.212-80 Sistem indikator kualitas produk. Bangunan. Beton. Nomenklatur indikator

Gost 5494-95 bubuk aluminium. Kondisi teknis

GOST 5578-94 Hancur batu dan pasir dari terak metalurgi hitam dan non-ferrous untuk beton. Kondisi teknis

GOST 6133-99 Batu dinding beton. Kondisi teknis

GOST 7076-99 Bahan dan produk konstruksi. Metode untuk menentukan konduktivitas termal dan resistensi termal dengan mode termal stasioner

GOST 7473-2010 Campuran Beton. Kondisi teknis

Gost 8735-88 pasir untuk ada Pekerjaan Konstruksi. Metode tes

GOST 8736-2014 pasir untuk pekerjaan konstruksi. Kondisi teknis

GOST 9758-2012 Pengisi Inorganik berpori untuk pekerjaan konstruksi. Metode tes

GOST 10060-2012 BETET. Metode untuk menentukan resistensi frost

GOST 10178-85 Semen Portland dan Semen Slagoportland. Kondisi teknis

GOST 10180-2012 BETON. Metode untuk menentukan kekuatan sampel kontrol

GOST 10181-2000 Campuran beton. Metode tes

GOST 10832-2009 Pasir dan Hancur Batu Perfomed. Kondisi teknis

GOST 12730.0-78 beton. Persyaratan Umum Untuk metode untuk menentukan kepadatan, kelembaban, penyerapan air, porositas dan tahan air

GOST 12730.1-78 BETON. Metode definisi

GOST 12730.2-78 BETON. Metode menentukan kelembaban

Gost 12730.3-78 beton. Metode menentukan penyerapan air

Gost 12730.4-78 beton. Metode untuk menentukan indikator porositas

GOST 12730.5-84 BETON. Metode untuk menentukan tahan air

Gost 12865-67 vermiculite berjalan

GOST 13015-2012 produk beton beton dan bertulang untuk konstruksi. Persyaratan Teknis Umum. Aturan Penerimaan, Pelabelan, Transportasi dan Penyimpanan

GOST 17623-87 BETON. Metode Radioisotop untuk menentukan kepadatan rata-rata

Gost 17624-2012 konkret. Metode Penentuan Kekuatan Ultrasonik

GOST 18105-2010 CONCETES. Aturan untuk memantau dan menilai kekuatan

GOST 21718-84 BAHAN BANGUNAN. Metode Diellium Metode Pengukuran Kelembaban

GOST 22263-76 batu hancur dan pasir dari batu berpori. Kondisi teknis

GOST 22266-2013 semen tahan sulfat. Kondisi teknis

Gost 22690-88 beton. Menentukan kekuatan metode mekanik pengujian non-destruktif

GOST 22783-77 BETON. Metode penentuan kekuatan tekan yang dipercepat

GOST 23732-2011 air untuk beton dan mortir. Kondisi teknis

GOST 24211-2008 Aditif untuk Beton dan Mortar. Kondisi teknis umum

GOST 24452-80 BETON. Metode untuk menentukan kekuatan prisma, modulus elastisitas dan koefisien Poisson

GOST 24544-81 BETON. Metode untuk menentukan deformasi susut dan creep

GOST 25137-87 Bahan adalah konstruksi nonmetalik, batu hancur dan padat pasir dari industri limbah, agregat untuk beton keropos. Klasifikasi

Gost 25192-2012 konkret. Klasifikasi dan Persyaratan Teknis Umum

GOST 25592-91 Campuran Pembangkit Listrik Termal Golshold untuk Beton. Kondisi teknis

GOST 26644-85 Batu hancur dan pasir dari terak pembangkit listrik tenaga termal untuk beton. Kondisi teknis

Gost 27005-2014 konkret ringan dan seluler. Aturan Kontrol Kepadatan Tengah

GOST 27006-86 BETON. Aturan untuk pemilihan komposisi

GOST 28570-90 BETON. Metode untuk menentukan kekuatan sampel yang dipilih dari desain gost

30108-94 Bahan Bangunan dan Produk. Definisi aktivitas efektif spesifik radionuklida alami

GOST 30244-94 BAHAN BANGUNAN. Metode pengujian furnishing.

GOST 30459-2008 Aditif untuk Beton dan Mortar. Definisi dan evaluasi evaluasi

GOST 31108-2003 CENCS konstruksi umum. Kondisi teknis

GOST 31384-2008 Perlindungan struktur beton beton dan bertulang dari korosi. Persyaratan Teknis Umum

GOST 32496-2013 pengisi keropos untuk beton ringan. Kondisi teknis

Catatan - Saat menggunakan standar ini, disarankan untuk memeriksa tindakan standar referensi dalam sistem informasi penggunaan umum - Di situs resmi Badan Federal untuk Peraturan Teknis dan Metrologi di Internet atau pada Indikator Informasi Tahunan "Standar Nasional", yang diterbitkan pada 1 Januari tahun berjalan, dan pada isu-isu indikator informasi bulanan "National Standar "untuk. tahun ini. Jika standar referensi diganti (diubah), maka ketika menggunakan standar ini harus dipandu dengan mengganti standar (dimodifikasi). Jika standar referensi dibatalkan tanpa penggantian, posisi di mana referensi diberikan untuk diterapkan dalam porsi yang tidak mempengaruhi tautan ini.

3 istilah dan definisi

Standar ini menerapkan persyaratan berikut dengan definisi yang sesuai:

3.1 Beton Ringan: Beton pada pengikat semen, pengisi anorganik besar berpori, berpori (alami dan / atau buatan) atau agregat anorganik halus yang padat menurut GOST 25137 dan aditif mengatur sifat-sifat campuran beton dan beton.

3.2 Isolasi Termal Beton: Beton ditujukan untuk pembuatan produk isolasi termal, perangkat isolasi termal loteng, atap, lantai, isolasi dinding dalam pekerjaan sanjung, untuk isolasi termal bangunan struktur, peralatan dan pipa.

3.3 Beton: Beton ke mana persyaratan untuk sifat mekanik, daya tahan dan indikator rekayasa panas disajikan.

3.4 Struktur beton: Beton yang persyaratan untuk sifat mekanik dan daya tahan disajikan.

3.5 struktur padat beton (padat): Beton dengan agregat kecil, di mana semua ruang antara butiran pengisi berpori besar diisi dengan larutan yang dipadatkan dan pori-pori udara yang terlibat, dibentuk oleh penggunaan aditif yang mengatur porositas campuran beton dan beton.

3.6 Beton dari struktur yang diambil (beraspal): Beton tanpa agregat kecil, di mana seluruh ruang antara butiran pengisi berpori besar diisi dengan batu semen yang direplikasi yang dibentuk oleh penggunaan aditif yang mengatur porositas campuran beton dan beton.

Catatan - Konsumsi agregator berpori besar setidaknya 0, 85 m 3 / m 3 beton.

3.7 Beton Struktur Koenproof (Besar): Beton Humped, di mana pengisi keropos besar diikat dengan sejumlah kecil batu semen, yang, membungkus lapisan tipis biji-bijian agregat besar, tidak mengisi kekosongan terputus-putus agregat. Struktur beton besar ditandai dengan struktur biji-bijian dan porositas yang terbuka terus menerus (melalui).

3.8 pengisi berpori (kerikil, batu hancur dan pasir): bahan mineral massal anorganik (alami, buatan dari metalurgi, terak bahan bakar dan limbah industri lainnya) dengan kepadatan butir dalam keadaan kering tidak lebih dari 2 g / cm 3.

3.9 Pengisi Padat Kecil (Pasir): Bahan mineral massal anorganik (alami, buatan dari metalurgi, terak bahan bakar dan limbah industri lainnya) dengan kepadatan butir dalam keadaan kering lebih dari 2 g / cm 3.

3.10 Merek Beton: Salah satu nilai yang dinormalisasi dari jumlah terpadu indikator konten beton ini, yang diterima dengan nilai rata-rata.

3.11 Kelas Beton: Salah satu nilai normalisasi dari sejumlah indikator kualitas beton ini yang diambil dengan keamanan terjamin.

3.12 (Densitas Normalisasi) D: Salah satu nilai dari seri parametrik indikator kualitas konten, dipasang dengan nilai rata-rata kepadatannya dalam keadaan kering.

4 klasifikasi

4.1 Concretes diklasifikasikan sesuai dengan fitur-fitur berikut:

Tujuan utama;

Jenis agregat berpori besar;

Struktur;

Metode penuangan;

Kekuatan;

Kepadatan rata-rata;

Konduktivitas termal.

4.2 Untuk tujuan utama subdivishes beton:

Pada isolasi termal;

Isolasi panas struktural;

Struktural.

4.3 Menurut jenis agregat berpori besar, Beton Divide:

Pada beton ceramzit (beton pada batu atau kerikil hancur tanah liat);

Shungisitobeton (beton pada schungizite hancur atau kerikil);

Aggoritobeton (beton pada agalloporite crubbo atau kerikil);

Shlakopemzobeton (beton di cryptime hancur batu atau kerikil);

Beton pada agregat berpori vitreous (pada kerikil slag mengkilap, menghancurkannya, atau kaca busa pasir, granulasi kaca busa, dll.);

Pelitobeton (beton pada pasir pulp dan hancur);

- (Beton pada TUF, PEX, SLAG VOLACIC);

Termolitobeton (beton pada batu atau kerikil hancur termolit);

Beton vermiculite (beton pada vermikulit yang tersebar);

Ceramzitoperlitobetone (beton pada tanah liat kerikil dan perlite berjalan pasir);

SlagoBetone [Beton pada zolotochet memadukan pembangkit listrik termal (TPP) atau terak bahan bakar, ledakan granulasi atau slag elektrotermophoshus].

Diizinkan untuk menggunakan jenis agregat berpori lainnya yang ada standar atau kondisi teknis, seperti beton pada penembakan atau terlupakan dari kerikil abu, dll.

Tujuan utama dan ruang lingkup spesies beton yang ditentukan diberikan dalam Lampiran A dan B.

4.4 dengan struktur, Beton dibagi:

Pada padat;

Mendingan;

Malnoporous.

4.5 Menurut metode poroformasi, beton cahaya dibagi menjadi beton beton, terdaftar:

Aditif aliran udara.

4.6 Nama beton harus mematuhi GOST 25192, standar ini dan termasuk jenis agregat berpori besar. Jika perlu, namanya termasuk jenis agregat halus, jika berbeda dari yang besar.

Untuk beton beraspal alih-alih struktur atas nama beton, diizinkan untuk menunjukkan jenis formator menyeluruh. Misalnya, ceramzitopenobetone, sebuah ceramzitogazobeton, beton ceramzite dengan aditif bertenaga udara.

5 Persyaratan Teknis

5.1 Beton isolasi termal harus memenuhi persyaratan dasar berikut:

Konduktivitas termal beton dalam keadaan kering tidak lebih dari 0, 14 w / (m · ° C);

Mark Density Magnaya tidak lebih tinggi dari D500;

Kekuatan tekan minimal 0, 3 MPa.

5.2 Konstruksi dan beton isolasi panas harus memenuhi persyaratan dasar berikut:

Konduktivitas termal beton dalam keadaan kering - pada proyek (lihat 5.4.13);

Mark Density Magnaya tidak lebih rendah dari D500;

Kekuatan kompresi minimal 1, 0 MPa;

Mark untuk resistansi beku tidak lebih rendah dari F25.

5.3 Konstruksi Concrete harus memenuhi persyaratan dasar berikut:

MARK MEARTA KEPANASAN TIDAK lebih tinggi dari D2000;

Kekuatan tekan minimal 12, 5 MPa;

Mark untuk frost resistance dan tahan air - sesuai dengan persyaratan 5.4.5 dan 5.4,6 dari standar ini, GOST 31384 dan.

5.4 Karakteristik.

5.4.1 Kinerja beton yang dinormalisasi dan terkontrol utama adalah:

Kelas pada kekuatan tekan di;

Kelas dengan daya tahan pada peregangan aksial b t;

Kelas dengan kekuatan tarik di bawah bending B TB;

Kepadatan magnaya d;

Tandai untuk frost resistance f;

WC tahan air;

Konduktivitas termal (koefisien konduktivitas termal) dalam keadaan kering λ 0.

Untuk konkret, dirancang untuk produk dan struktur beton beton dan bertulang dioperasikan dalam media agresif, juga dinormalisasi dan dipantau dengan kualitas beton sesuai dengan GOST 31384.

5.4.2 Concretes harus memiliki nilai kelas berikut:

Pada kompresi: IN0, 75; Dalam 1; B1, 5; Pada 2; B2, 5; B3, 5; Pada 5; B7, 5; JAM 10; B12, 5; B15; Dalam 20; B22, 5; B25; B30; B35; B40;

Pada peregangan aksial: b t 0, 8; B t 1, 2; B t 1, 6; B t 2; B t 2, 4; B t 2, 8; B t 3, 2;

Untuk peregangan dengan bending: B TB 0, 4; B TB 0, 8; B TB 1, 2; B TB 1, 6; B TB 2, 0; B TB 2, 4; B TB 2, 8; B TB 3, 2; B TB 3, 6; B TB 4, 0.

Catatan - untuk produk (batu, blok, pelat isolasi termal) dan isolasi monolitik loteng, atap, lantai, panel tiga lapis, dll., Dirancang tanpa memperhitungkan persyaratan keamanan, kekuatan konkret ditandai sesuai dengan GOST. 6133 perangko untuk Kekuatan tekan: M3, M5, M10, M15, M25, M35, M50, M75, M100.

5.4.3 Untuk kepadatan sedang dalam kondisi kering, konkret dibagi menjadi merek: D200, D250, D300, D600, D550, D550, D600, D800, D800, D1100, D1200, D1100, D1200, D1100, D1100 D1500, D1300, D1400, D1500 D1600, D1700, D1800, D1900, D2000.

5.4.4 Resistansi Frost Concrete dibagi menjadi merek: F25, F35, F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500.

Pada tahan air, beton dibagi menjadi merek: W2, W4, W6, W8, W10, W12.

5.4.5 Merek Beton pada Tahan Frost harus diresepkan tergantung pada persyaratan untuk desain, mode operasi dan ketentuan mereka sekelilingnya Sesuai dengan GOST 31384 dan.

Untuk konkret struktur overhead yang dikenakan dampak lingkungan atmosfer pada suhu luar negatif yang dihitung dalam periode dingin dari minus 5 ° C hingga minus 40 ° C, perangko ketahanan frost tidak lebih rendah dari F50, dengan suhu yang dihitung dari luar Udara di atas minus 5 ° C - tidak lebih rendah dari F25.

5.4.6 Merek beton pada tahan air harus diresepkan tergantung pada persyaratan untuk desain, mode operasi dan kondisi lingkungan mereka sesuai dengan.

Untuk konkret struktur overhead yang dikenakan pengaruh atmosfer pada taksiran suhu negatif dari udara luar di atas minus 40 ° C, serta untuk beton dinding luar bangunan yang dipanaskan, merek beton untuk tahan air tidak dinormalisasi.

5.4.7 Isi kelembaban liburan beton dalam produk-produk pabrik pabrik harus mematuhi persyaratan GOST 13015.

5.4.8 Beton mengacu pada bahan yang tidak mudah terbakar (NG) sesuai dengan GOST 30244.

5.4.9 Indikator utama kualitas beton dalam struktur dan produk spesies spesifik ditetapkan sesuai dengan standar desain dan menunjukkan dalam standar, spesifikasi teknis, desain dan dokumentasi teknologi untuk produk dan struktur monolitik.

5.4.10 Persyaratan konkret harus disediakan oleh produsen produk dan struktur pada usia desain, yang menunjukkan dalam dokumentasi desain dan diresepkan sesuai dengan standar desain, tergantung pada kondisi solusi konkret, cara konstruksi dan waktu pemuatan aktual struktur dan produk monolitik. Jika usia proyek tidak ditentukan, persyaratan teknis untuk konkret harus disediakan pada usia 28 hari.

Nilai yang dinormalisasi dari liburan dan transmisi (untuk produk pra-stres) dari kekuatan konkret ditetapkan dalam proyek dan menunjukkan produk atau spesifikasi teknis pada produk.

Nilai yang dinormalisasi dari kekuatan dan kerapatan rata-rata struktur monolitik pada usia perantara (setelah melepas bekisting pembawa, dll.) Ditetapkan dalam dokumentasi teknologi (proyek pembuatan proyek atau peraturan teknologi).

5.4.11 Bergantung pada kondisi kerja beton dalam berbagai sistem operasi dalam standar dan kondisi teknis pada produk dan gambar kerja struktur beton beton dan bertulang, persyaratan tambahan untuk kualitas konkret pada indikator normal di GOST 4.212 dan GOST 31384 harus didirikan.

5.4.12 Parameter utama konkret, tergantung pada tujuannya, ditunjukkan pada Tabel 1.

5.4.13 konduktivitas termal (koefisien konduktivitas termal) λ 0 beton dalam keadaan kering yang persyaratan untuk konduktivitas termal harus memenuhi persyaratan standar, kondisi teknis dan dokumentasi proyek untuk produk dan desain monolitik spesies spesifik, tanpa adanya Persyaratan ini - data yang ditunjukkan pada Tabel 2.


Tabel 1

Penunjukan beton

Merek beton

Konkret kelas (merek) pada kekuatan tekan untuk berbagai jenis beton

kepadatan tengah

resistansi Frost (tidak lebih rendah)

Beton di atas batu hancur batu berpori

Beton di cryptime hancur

Perliteobeton.

Vermiculitobeton.

Isolasi panas.

Tidak dinormalisasi

Isolasi panas struktural

Tetapkan pada 5.4.5.

Struktural

Tetapkan pada 5.4.5.

Meja 2

Mark Perawatan Medis

Koefisien konduktivitas termal beton dalam keadaan kering λ 0, w / (m · ° С)

Ceramzitobeton, beton shungizito, beton di ash kerikil dan pasir berpori

Ceramzitobeton, Shungizitobeton, Beton pada Solver Gravel Sand

Beton di atas batu hancur batu berpori

Beton di cryptime hancur

Beton pada agregat berpori vitreous

Beton pada campuran Zolotochet TPP, terak bahan bakar berpori, agallopeorit hancur

Perliteobeton.

Vermiculitobeton.


Koefisien konduktivitas termal beton dalam produk dan struktur monolitik diizinkan secara eksperimental atau perangkat lunak.

5.4.14 Selama produksi produk dan struktur, serta konstruksi dan pengoperasian bangunan dan struktur dari beton tidak boleh dialokasikan ke lingkungan eksternal zat berbahaya dalam jumlah melebihi standar sanitasi dan higienis yang ada ,.

5.4.15 Komposisi beton dipilih sesuai dengan GOST 27006.

Ketika memilih materi untuk pemilihan komposisi beton, penilaian radiasi-higienis terhadap bahan-bahan ini harus dilakukan.

Aktivitas efektif spesifik radionuklida alami dan bahan fluida eff yang digunakan untuk menyiapkan beton tidak boleh melebihi nilai batas tergantung pada penerapan aplikasi beton menurut GOST 30108.

5.4.16 Bergantung pada kondisi kerja beton dalam berbagai kondisi operasi, pemilihan komposisi beton harus dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan daya tahan ketika merancang komposisi beton pada karakteristik operasional.

5.4.17 Saat menunjuk kasus lingkungan konkret untuk GOST 31384:

Jenis komponen beton yang diizinkan;

Nilai maksimum yang diijinkan dari hubungan air-semen;

Konten semen minimum;

Minimal;

Merek maksimum untuk kepadatan sedang;

AC minimum (jika perlu).

5.5 Persyaratan untuk campuran beton

5.5.1 Campuran beton harus mematuhi persyaratan GOST 7473.

5.5.2 Volume void antar-kaku dalam campuran beton yang dipadatkan untuk padat beton dan struktur yang dinaikkan tidak boleh melebihi 3%.

Ini diperbolehkan pada kasus substantif yang disediakan oleh dokumen peraturan dan desain pada produk dan desain spesies tertentu, untuk menerapkan campuran beton dengan volume void inter-kaku tidak lebih dari 6%.

Untuk beton isolasi panas dari struktur polar besar, volume kekosongan antar-kaku dalam campuran beton tidak dinormalisasi.

5.5.3 Volume udara yang terlibat dalam campuran beton yang dibentuk dengan menggunakan aditif yang mengubah struktur pori beton tidak boleh melebihi%:

12 - Untuk konkret pada agregat halus;

25 - Untuk beton tanpa agregat kecil.

5.6 Persyaratan Bahan

5.6.1 Persyaratan untuk Binder

5.6.1.1 Ketika pengikat harus menggunakan semen menurut GOST 10178, GOST 22266, GOST 31108.

5.6.1.2. Bentuk, kelas (merek) semen harus dipilih sesuai dengan tujuan produk dan struktur, kondisi untuk operasi mereka sesuai dengan GOST 31384 dan kelas yang diperlukan dari beton untuk kekuatan, perangko tahan air dan tahan air , dengan mempertimbangkan persyaratan standar, kondisi teknis dan dokumentasi proyek tentang produk dan desain ini.

5.6.2 Persyaratan untuk agregat

5.6.2.1 Agregat berpori besar dan kecil harus mematuhi persyaratan:

GOST 32496 - Shungizite, tanah liat dan kerikil agalloporite, batu hancur dan pasir, batu hancur berpori dan pasir dari terak metalurgi (slag apung);

GOST 10832 - Menjalankan batu dan pasir hancur cincang;

Gost 12865 - menjalankan vermiculite;

Gost 22263 - batu hancur dan pasir dari batu berpori;

GOST 25592 - Zolotlak Campuran TPP;

GOST 26644 - Slag Hancur Batu dan TPP pasir.

5.6.2.2 Pengisi keropos besar harus digunakan dalam bentuk fraksi dosis terpisah, mm: 5-10, 10-20 dan 20-40.

Penggunaan agregat berpori besar dalam bentuk campuran fraksi 5-20 dan 10-40 mm diperbolehkan.

Biji-bijian butir biji-bijian terbesar seharusnya tidak melebihi 3/4 jarak dalam cahaya antara batang tulangan dan 1/3 ketebalan produk.

5.6.2.3 Fraksi agregat berpori dan rasio mereka dipilih ketika memilih komposisi beton, dengan mempertimbangkan persyaratan standar ini untuk agregat besar kepadatan massal dan kekuatan kompresi. Selain itu, penggunaan fraksi seperti kerikil dari fraksi 20-40 mm untuk beton isolasi struktural dan struktural-termal, serta untuk semua jenis campuran beton selama konstruksi monolitik tidak diperbolehkan.

5.6.2.4 Merek agregat berpori besar untuk kepadatan massal untuk beton isolasi panas tidak boleh lebih tinggi dari M400, untuk beton isolasi panas struktural dan struktural - M1200.

5.6.2.5 Pengisi berpori besar untuk kepadatan curah dipilih tergantung pada tujuannya, struktur beton, persyaratan untuk kekuatan dan kerapatan rata-rata beton, bentuk dan sifat-sifat agregat kecil yang disepakati ( Kerikil, batu hancur), dengan mempertimbangkan persyaratan aplikasi VD.

5.6.2.6 Merek agregat berpori besar untuk kekuatan tergantung pada kekuatan beton mengambil pada tabel 3. Untuk beton isolasi panas, pengisi berpori dengan cap digunakan untuk kekuatan tidak lebih rendah dari P25.

Tabel 3.

5.6.2.7 Sebagai agregat kecil, pasir alami menurut GOST 8736, Ceramzite hancur, tantangan, agalloporite, pasir cryptime menurut GOST 32496, pasir dari domain dan terak ferroalloy dari metalurgi besi, nikel dan terak tembaga dari metalurgi non-ferrous sesuai dengan Untuk GOST 5578, serta agregat berpori spesies lain yang merupakan standar dan spesifikasi.

5.6.2.8 Komposisi biji-bijian pasir berpori harus mematuhi persyaratan GOST 32496.

5.6.3 Persyaratan untuk aditif dan air

5.6.3.1 Untuk mengatur dan meningkatkan struktur dan sifat-sifat campuran beton dan beton, aditif kimia harus diterapkan, mematuhi persyaratan GOST 24211, serta mikroflizer tersebar mineral yang memenuhi persyaratan dokumen peraturan pada mereka.

Jenis aditif dan persyaratan bagi mereka yang menyediakan kualitas beton sesuai dengan persyaratan standar ini harus diberikan dalam dokumentasi teknologi untuk persiapan campuran beton.

5.6.3.2 Untuk mendapatkan struktur pori beton, gas dan agen berbusa digunakan, serta aditif mengalir udara, memberikan kepadatan rata-rata tertentu dan indikator fisik-teknis yang diperlukan dari beton.

Sebagai formator gas, bubuk aluminium menurut GOST 5494 atau pasta berdasarkan bubuk aluminium digunakan. Agen berbusa sintetis dan protein digunakan sebagai agen berbusa. Suplemen yang sesuai dengan persyaratan GOST 24211 digunakan sebagai aditif aliran udara.

5.6.3.3 Kompatibilitas aditif dengan komponen beton dan di antara mereka sendiri harus diperiksa saat memilih komposisi beton.

5.6.3.4 Air untuk campuran positif dan persiapan solusi aditif kimia harus mematuhi persyaratan GOST 23732.

5.6.3.5 Aplikasi dalam kasus luar biasa bahan beton, indikator kualitas dan jumlah yang tidak mematuhi persyaratan standar ini, harus dibuktikan dengan studi pendahuluan di laboratorium terakreditasi untuk mengkonfirmasi kemungkinan dan kelayakan memperoleh campuran beton dan konkret dengan Indikator kualitas yang dinormalisasi diperlukan oleh proyek dan daya tahan yang diperlukan.

6 aturan penerimaan

6.1 Penerimaan campuran beton dilakukan sesuai dengan GOST 7473.

6.2 Penerimaan beton beton beton dan produk beton bertulang untuk semua indikator kualitas yang dinormalisasi yang ditetapkan oleh standar untuk jenis produk dan proyek tertentu dilakukan sesuai dengan GOST 13015 di lokasi pembuatannya.

6.3 Penerimaan struktur monolitik beton dilakukan pada semua indikator kualitas yang dinormalisasi, ditetapkan oleh proyek bangunan dan struktur dan proyek pembuatan proyek atau peraturan teknologi di lokasi konstruksi.

6.4 Penerimaan beton untuk kekuatan dan kepadatan menengah dilakukan untuk setiap batch produk gabungan dan struktur monolitik menurut GOST 18105 dan GOST 27005. Penerimaan beton sesuai dengan indikator kualitas normal lainnya (resistansi frost, tahan air, konduktivitas termal, penyerapan air) dilakukan dalam pemilihan komposisi nominal baru sesuai dengan GOST 27006, kemudian secara berkala, tetapi setidaknya setiap 6 bulan sekali, tetapi setidaknya setiap 6 bulan Seperti ketika mengubah komposisi beton, teknologi manufaktur, bahan bekas berkualitas.

6.5 Uji berkala dalam hal aktivitas efektif spesifik radionuklida alami dan efektif pada konkret dilakukan dalam pemilihan utama komposisi nominal beton, serta ketika mengubah kualitas bahan yang digunakan, kapan dan efektif dalam material baru melebihi Karakteristik yang sesuai dari bahan yang digunakan sebelumnya.

6.6 Dengan kebutuhan untuk menentukan dan mengendalikan indikator norma lain dari kualitas beton (kelembaban, deformasi, susut, creep, daya tahan, tahanan, modulus elastisitas, koefisien Poisson, sifat perlindungan beton relatif terhadap penguatan), penilaian mereka dilakukan Sesuai dengan persyaratan dokumen peraturan pada konkret. Desain spesies beton.

7 Metode Pemantauan

7.1 Spesies utama, metode dan frekuensi kontrol bahan sumber, peralatan dan teknologi untuk persiapan campuran beton dan set konkret sesuai dengan GOST 7473, Lampiran G.

7.2 Indikator kualitas agregat anorganik besar dan kecil berpori (alami dan buatan) ditentukan oleh GOST 9758, agregat anorganik padat kecil - menurut GOST 8735.

7.3 Indikator kualitas aditif ditentukan oleh GOST 24211, efektivitas aditif terhadap sifat-sifat campuran beton dan beton - menurut GOST 30459.

7.4 Kualitas air ditentukan sesuai dengan GOST 23732.

7.5 Karakteristik campuran beton (kemampuan kerja, kepadatan rata-rata, indikator porositas, termasuk volume udara yang terlibat dalam campuran, serta overlaid) ditentukan oleh GOST 10181.

7.6 Karakteristik Beton Tetapkan:

Kekuatan kompresi - menurut GOST 10180, GOST 17624, GOST 22690, GOST 22783, GOST 28570;

Kepadatan tengah - menurut GOST 12730.0, 12730.1 atau GOST 17623;

Kelembaban - menurut GOST 12730.2 atau GOST 21718;

Penyerapan air - menurut GOST 12730.3;

Indikator porositas - menurut GOST 12730.4;

Tahan air - Menurut GOST 12730.5;

Resistansi Frost - Menurut GOST 10060;

Konduktivitas termal - menurut GOST 7076;

Kekuatan tenang, modulus elastisitas dan koefisien Poisson - menurut GOST 24452;

Penyusutan deformasi dan creep - menurut GOST 24544.

7.7 Kegiatan efektif spesifik radionuklida alami Efek bahan untuk persiapan campuran beton ditentukan sesuai dengan GOST 30108.

7.8 Penentuan akselerasi kekuatan konkret untuk mengatur komposisinya dalam proses produksi diperbolehkan dilakukan sesuai dengan GOST 22783.

Tujuan beton paru-paru berdasarkan berbagai jenis agregat berpori

Tabel A.1.

Lihat beton

Penunjukan beton

Isolasi panas.

Isolasi panas struktural

Struktural

Ceramzitobeton.

Shungisitobeton.

Aglopeoritobeton

Shlakopamzobeton.

Perliteobeton.

Beton di atas batu hancur batu berpori

Termolito beton.

Vermiculitobeton.

Slagobeton

Beton pada agregat vitreous berpori

Beton pada tembak dan terlupakan kerikil kaya

Catatan - Tanda "+" berarti beton ini direkomendasikan untuk digunakan, "±" - diizinkan, "-" - tidak disarankan untuk digunakan.

Lingkup Penggunaan Cahaya Beton Berbagai Tujuan

Tabel B.1.

Jenis beton dalam nama utama

Area aplikasi

Mark Perawatan Medis

Merek (Kelas) Beton untuk Kekuatan Tekan

Isolasi panas.

Piring isolasi panas, blok, dll. Produk

Isolasi panas monolitik: lantai loteng, atap; lantai; Di dinding garang

Untuk isolasi termal dari struktur bangunan, peralatan dan pipa

Di panel tiga lapis, blok dan dinding luar

Isolasi panas struktural

Dinding monolitik luar ruangan, pelapis

Struktural

Piring: datar, bergaris, kosong, panel shell, kolom, tiang, elemen volumetrik Santekhkabin, tambang lift dan elemen lainnya untuk semua jenis konstruksi

Lampiran B.
(Referensi)

Kepadatan massal dari agregat kerikil berpori besar untuk Kelas Beton Isolasi-Termal Struktural B2, 5-B10

Tabel B.1.

Kelas beton dengan kekuatan tekan

Mark Perawatan Medis

Pasir hancur dari kerikil atau TPP kering

Pasir dari breed berpori puing dan terak

Menjalankan Kelas Pasir Perlite pada Kepadatan Massal M200, M250

Tanpa pasir

Pasir alami

Catatan - Data yang ditunjukkan pada tabel milik beton dengan aditif aliran udara. Saat menyiapkan campuran konkret tanpa aditif bukti udara, nilai kepadatan curah agregat berpori besar berkurang 50-100 kg / m 3.

Lampiran G.
(Referensi)

Kepadatan Massal Agregat Chipneumous Berpori Besar Untuk Kelas Beton Isolasi Struktural-Thermal B2, 5-B10

Tabel G.1.

Kelas beton dengan kekuatan tekan

Mark Perawatan Medis

Merek maksimum agregat besar pada kepadatan curah tergantung pada jenis pasir

Pasir hancur dari kerikil (kecuali Perlite)

Menjalankan Kelas Pasir Perlite pada Kepadatan Massal M100 dan M250

Pasir dari breed berpori batu yang dihancurkan dan terak atau abu-di bawah TPP

Catatan - Data yang ditampilkan di tabel milik beton yang disiapkan dengan aditif pewarnaan udara. Saat menyiapkan campuran konkret tanpa aditif bukti udara, nilai kepadatan curah agregat berpori besar berkurang 50-100 kg / m 3.

Lampiran D.
(Referensi)

Kepadatan curah agregat berpori besar untuk konstruksi Kelas Beton B12, 5-B40

Tabel D.1.

Kelas Beton

Mark Perawatan Medis

Merek maksimum agregat besar pada kepadatan curah tergantung pada jenis pasir

Pasir alami

Pasir berpori

Pasir alami

Pasir berpori

Bibliografi

Kata pengantar

1 dikembangkan oleh penelitian, desain dan desain dan lembaga teknologi beton beton dan diperkuat (NIIZB), institusi teknologi federal Rusia (VNIZHIZHESTON), lembaga penelitian dan penelitian desain individu dan perumahan eksperimental (perumahan CNIIEP) Federasi Rusia

Dibuat oleh Gosstroke Rusia

2 Diadopsi oleh Komisi Interstate Ilmiah dan Teknis untuk Standardisasi, Pendaftaran Teknis dan Sertifikasi dalam Konstruksi (MNTKS) pada tanggal 6 Desember 2000

Nama negara

Nama otoritas konstruksi pemerintah

Republik Armenia

Kementerian Perencanaan Perkotaan Republik Armenia

Republik Kazakhstan

Komite Kazstroy.

Republik Kyrgyzstan.

Komite Negara untuk Arsitektur dan Konstruksi di bawah Pemerintah Republik Kirgiz

Republik Moldova

Kementerian Lingkungan Hidup dan Peningkatan Wilayah Republik Moldova

Republik Federasi Rusia

Gosstroy Rusia

Tajikistan.

Republik Komarhstroy Tajikistan.

Republik Uzbekistan

Republik Goscomarchitektroy Uzbekistan

3 bukan GOST 25820-83

4 diberlakukan dari 1 September 2001 sebagai standar negara dari Federasi Rusia dengan resolusi Sistem Negara Rusia pada 4 Juni 2001 No. 57

GOST 25820-2000.

Standar Interstate

Tanggal Pendahuluan 200 1-09-01

Area aplikasi

Standar ini berlaku untuk beton ringan (selanjutnya disebut sebagai beton) disiapkan pada pengikat semen, agregat besar anorganik berpori, berpori (artifisial dan / atau alami) atau padat agregat anorganik kecil yang digunakan untuk pembuatan beton prefabrikasi, monolitik monolitik-monolitik dan koleksi dan struktur beton bertulang., Produk untuk bangunan dan struktur berbagai keperluan.

Persyaratan yang ditetapkan- ,, -, bagian dan standar ini wajib.

Acuan normatif

Standar ini menggunakan tautan ke dokumen regulasi berikut:

Ceramzitobeton (beton pada tanah liat kerikil);

Shungisitobeton (beton pada kerikil schungizite);

Aggoritobeton (beton pada agalloporite crubbo atau kerikil);

Shlakopemzobeton (beton di cryptime hancur batu atau kerikil);

Pelitobeton (beton pada perlit yang gigitan menghancurkannya);

Beton pada batu hancur dari batu berpori;

Termolitobeton (beton pada batu atau kerikil hancur termolit);

Beton vermiculite (beton pada vermikulit yang tersebar);

SlagoBetone (Beton di Zolothelkovcampuran pembangkit listrik tenaga termal - TPP atau terak bahan bakar, ledakan granulasi atau slag elektrotermophosphorus).

Hal ini diperbolehkan untuk menerapkan jenis beton lain pada agregat berpori besar yang ada dokumen peraturan (pada abu, glassosite, kerikil Azerite, dll.).

Ruang lingkup beton cahaya diberikan dalam aplikasi.

3.4 Struktur beton dibagi menjadi:

Padat;

Diaspal;

Malnoporous.

Untuk dipilih beton alih-alih struktur atas nama beton, diizinkan untuk menunjukkan jenis pori-pori.

3,5 nama tipe tertentu beton paru-paru. GOST 25192 dan standar ini harus konsisten.

4 Persyaratan Teknis

4 .1 Beton cahaya harus disiapkan sesuai dengan persyaratan standar ini untuk dokumentasi teknologi yang disetujui oleh pabrikan.

4.2 Karakteristik beton

4.2 .1 Beton cahaya mencirikan indikator kualitas berikut:

Kekuatan kompresi;

Kepadatan sedang;

Resistensi frost;

Tahan air;

Konduktivitas termal.

Tergantung pada kondisi kerja beton dalam dokumen peraturan dan gambar kerja pada produk dan desain tertentu, persyaratan tambahan untuk mereka diperlukan, disediakan oleh GOST 4.212.

Insulasi termal - B0.35, B0.5, B0.75, B1, B1.5, B2;

Panas struktural-isolasi - B2, 5, b3.5, b5, b7.5, b10;

Konstruksi Beton - di12.5, B15, B20, B25, B30, B35, B40.

Diizinkan untuk menggunakan kelas menengah beton B22,5 dan B27.5.

Catatan - Untuk produk dan struktur yang dirancang tanpa memperhitungkan persyaratan ketentuan 0,95, kekuatan konkret kompresi beton ditandai dengan perangko:

Isolasi Panas - M5, M10, M15, M25;

Isolasi panas struktural - M35, M50, M75, M100, M150.

Rasio antara kelas dan merek beton pada kekuatan tekan diberikan dalam aplikasi.

4.2.3 Nilai desain liburan yang dinormalisasi ditetapkan sesuai dengan persyaratan GOST 13015.

4.2.4 Untuk kepadatan sedang dalam kondisi kering, konkret dibagi menjadi prangko berikut:D200, D300, D400, D500, D600, D700, D800, D900, D1100, D1200, D1200, D1200, D1300, D1400, D1400, D1300, D1600, D1600, D1600, D2800, D2800, D2800, D2800, D2800

4.2.5 Untuk ketahanan es dan tahan air beton, perangko berikut ditetapkan:

Resistensi frost -F25, F35, F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500;

Tahan air -W 2, W 4, W 6, W 8, W 10, W12.

4.2.6 konduktivitas termal (koefisien konduktivitas termal) dalam keadaan kering beton pada suhu 25° с, yang merupakan persyaratan untuk konduktivitas termal, harus mematuhi persyaratan dokumen peraturan dan desain pada produk dan desain spesies tertentu, dan dengan tidak adanya persyaratan ini - SNIP 23-02.

Merek beton

Kelas Beton untuk Kompresi Beton Untuk Beton Pada Berbagai Jenis Agregat Berperit

kepadatan tengah

dengan frost resistance.

pada vermiculite yang tersebar

pada Perlite yang tersebar hancur

pada ceramzite, shungizitis, ash kerikil

pada batu hancur dari batu berpori

pada slag-pampus batu hancur atau kerikil

pada campuran Zolotochet TPP, terak bahan bakar berpori, Agallopeorit hancur

pada daun termal atau kerikil

Isolasi panas.

D 200.

Tidak dinormalisasi

B0.35 - b0.75.

D 300.

B0.35 - b2.

B0.35 - b0.75.

D 400.

B0.35 - b2.

B0.35 - b2.

B0.35 - b2.

D 500.

B1 - b2.

B1 - b2.

B1 - b2.

Isolasi panas struktural

D 600.

B2.5.

B2.5.

D 700.

F 25.

B2.5; B3.5.

B2.5; B3.5.

D 800.

F 25.

B2.5 - b5.

B2.5 - b5.

B2.5.

D900.

F25 - F50.

B2.5 - b7.5.

B3.5 - b7.5.

B2.5; B3.5.

D 1000.

F 25 - f 100

B5 - b10.

B3.5 - b10.

B2.5 - b5.

B2.5.

Pada 2.5.

D 1100.

F 25 - f 100

B5 - b10.

B3.5 - b10.

B2.5 - b7.5.

B2.5; B3.5.

B2.5; B3.5.

D1200.

F35 - F100.

B7.5; JAM 10

B5 - b10.

B2.5 - b10.

B2.5 - b5.

B2.5 - b5.

D 1300.

F 35 - F 100

JAM 10

B5 - b10.

B3.5 - b10.

B2.5 - b7.5.

B3.5 - b7.5.

D1400.

F35 - F100.

B5 - b10.

B5 - b10.

B3.5 - b10.

B5 - b10.

D1500.

F35 - F100.

B7.5; JAM 10

B5 - b10.

B7.5; JAM 10

D 1600.

F 75; F 100.

JAM 10

B7.5; JAM 10

JAM 10

D 1100.

F 100.

B12.5.

B12.5.

D 1200.

F 100.

B12.5.

B12.5: B15.

D1300.

F100;

F 15. 0

B12.5; B15.

B12.5 - B22.5.

B12.5.

D 1400.

F 100;

F 150.

B12.5; B15.

B12.5 - B25.

B12.5.

B12.5.

D 1500.

F 100 - F 300

B15.

B12.5 - B30.

B12.5; B15.

B12.5; B15.

B12.5.

B12.5; B15.

D1600.

F100 -

F400.

B15.

B15 -

B35.

B12.5.

B12.5.

B12.5 - B20.

B12.5 - B20.

Struktural

D 1700.

F150 -

F500.

Dalam 20.

Dalam 20.

B12.5 - B22.5.

B12.5 -

B15 -

B40.

B15 - B22.5.

B12.5.

B22.5.

D 1800.

F150 -

F500.

B15 - b25.

B20 - b35.

B15 - b25.

B25.

D 1900.

F200 -

F500.

Dalam 20; B40.

Dalam 20 -

B30.

B20 - b30.

B25 - b40.

Dalam 20 -

D2000.

F200 -

F500.

B35; B40.

B30.

B22.5.

B25; B30.

B35; B40.

B25;

B30.

B40.

B40.

4.3 Persyaratan untuk campuran beton

4.3.1 Campuran beton untuk persiapan beton cahaya harus mematuhi persyaratan GOST 7473.

4.4.7 Aktivitas efektif spesifik radionuklida alamiTAPI Eff. Bahan baku yang digunakan untuk menyiapkan beton cahaya tidak boleh melebihi nilai batas tergantung pada penerapan aplikasi beton yang diambil sesuai dengan GOST 30108 (Lampiran A).

4.4.8 Merek agregat berpori besar untuk kekuatan tergantung pada kekuatan beton cahaya harus mematuhi persyaratan tabel.

Meja 2

Kelas beton dengan kekuatan tekan

Agregat perangko minimum

B2.5.

P15.

Dalam 20.

P150.

B3.5.

P25.

B22.5.

P200.

P35.

B25.

P250.

B7.5.

P50.

B27.5.

P300.

JAM 10

P75.

B30.

P300.

B12.5.

P100.

B35.

P350.

B15.

P125.

B40.

P400.

Catatan - Diizinkan untuk menggunakan agregat berpori dengan cap yang lebih kecil dengan kekuatan, asalkan persyaratan untuk konteks konkret ditetapkan oleh dokumentasi proyek.

4.4.9 Sebagai penjagaan kecil saat menyiapkan beton cahaya, gunakan:

Untuk isolasi termal - pasir keropos beton;

Untuk Beton Beton Panas Struktural-Panas - Pori-Pori, TPP kering, Zolothelkovcampuran;

Untuk beton struktural - berpori, pasir alami, atau campurannya.

Catatan - Dengan studi kelayakan yang sesuai, gunakan dalam beton isolasi struktural-termal pasir alami diperbolehkan.

4.4.10 Komposisi gandum pasir berpori harus mematuhi persyaratan GOST 9757.

4.4.11 Marka. pasir berpori Pada kepadatan curah, tergantung pada tujuan beton cahaya, harus mematuhi persyaratan tabel.

Tabel 3.

4.4.12 Pasir alami untuk beton cahaya harus mematuhi persyaratan GOST 8736.

4.4 .13 Untuk mengatur dan meningkatkan sifat dan struktur campuran beton dan beton, aditif kimia harus diterapkan, mematuhi persyaratan GOST 24211, serta mikrofiller tersebar mineral yang memenuhi persyaratan dokumentasi peraturan pada mereka.

4.4.14 Air untuk persiapan beton harus mematuhi persyaratan GOST 23732.

5.2 Kualitas beton untuk struktur monolitik diambil oleh kekuatan, kepadatan rata-rata, dan dalam kasus yang diperlukan - dalam ketahanan es, konduktivitas termal dan indikator normal lainnya yang ditetapkan dengan dokumentasi untuk produksi.

5.3 Beton untuk struktur prefabrikasi dalam hal ketahanan es, tahan air, konduktivitas termal dikendalikan sebelum dimulainya produksi massal, dengan pemilihan komposisi nominal baru beton, serta ketika mengubah manufaktur dan kualitas bahan, tetapi setidaknya sekali setiap 6 bulan.

5.4 Penilaian radiasi-higienis bahan yang digunakan untuk persiapan beton cahaya dilakukan dengan sertifikat kualitas radiasi setahun sekali, serta setiap pergeseran pemasok.

Dengan tidak adanya data tentang isi radionuklida alami, produsen setahun sekali, serta setiap pergeseran pemasok, menentukan aktivitas efektif spesifik dari radionuklida alami.TAPI Eff.

5.5 Campuran beton diambil sesuai dengan GOST 7473.

6 Metode Pemantauan

6.1 Bahan untuk persiapan beton cahaya berpengalaman sesuai dengan persyaratan standar dan dokumen peraturan untuk bahan-bahan ini.

6.2 Aktivitas efektif spesifikTAPI Eff. Radionuk alamilida dalam bahan untuk persiapan beton paru-paru ditentukan menurut GOST 30108.

6.3 Karakteristik teknis campuran beton menentukan:

Menghadap pendahuluan, kepadatan rata-rata, indikator porositas (volume yang terlibat dalam campuran udara) dan tumpang tindih - sesuai dengan GOST 10181.

6.4 Karakteristik Beton Tetapkan:

Kekuatan kompresi - menurut GOST 10180 atau GOST 28570;

Kepadatan Tengah - Menurut GOST 12730.1 atau GOST 17623;

Indikator porositas - menurut GOST 12730.4;

Tahan air - Menurut GOST 12730.5;

Resistansi Frost - Menurut GOST 10060.0 - Gost 10060.3;

Konduktivitas panas - menurut GOST 7076.

Kontrol dan penilaian kekuatan konkret dilakukan sesuai dengan GOST 18105, kepadatan sedang - Menurut GOST 27005.

6.5 Indikator Kualitas agregat inorganik besar dan kecil (buatan dan / atau alami) untuk beton ditentukan menurut GOST 9758, dan agregator anorganik padat kecil - menurut GOST 8735.

6.6 Indikator kualitas kinerja diperiksa sesuai dengan GOST 24211, air untuk persiapan campuran beton - menurut GOST 23732.

6.7 Efektivitas aditif pada sifat-sifat beton ditentukan sesuai dengan GOST 30459.

6.8 Definisi yang dipercepat untuk mengatur komposisinya dalam proses produksi dilakukan sesuai dengan GOST 22783.

6.9 Tahan es beton selama pemilihan dan penyesuaian komposisinya di laboratorium dibiarkan ditentukan sesuai dengan GOST 10060.4.

Wilayah aplikasi Mudah Beton berdasarkan berbagai jenis agregat berpori

Tabel A.1.

Lihat beton

Penunjukan beton

isolasi panas.

isolasi panas struktural

struktural

Ceramzitobeton.

Shu Ngizitobeton.

Aglopeoritobeton

Shlakopamzobeton.

Perliteobeton.

Beton di atas batu hancur batu berpori

Termolito beton.

Vermiculitobeton.

Slagobeton

Catatan - Tanda "+" berarti bahwa beton ini direkomendasikan, "±" - diizinkan, "-" - tidak disarankan untuk digunakan.

Lampiran B.
(Referensi)

Rasio antara kelas dan merek kekuatan konkret beton

Tabel b .1.

Kekuatan rata-rata beton kelas ini, KGF / cm 2

Merek beton terdekat pada kekuatan tekan

Penyimpangan dari merek terdekat beton dari kekuatan rata-rata beton kelas ini,%,

B0.35.

5,06

IN0.5.

7,23

30,8

B0.75.

10,85

M10.

14,47

M15.

B1.5.

21,70

M25.

15,2

28,94

M25.

13,6

B2.5.

32,74

M35.

B3.5.

45,84

M50.

65,48

M75.

14,5

B7.5.

98,23

M100.

JAM 10

130,97

M150.

14,5

B12 .5.

163,71

M150.

B15.

196,45

M200.

Dalam 20.

261,94

M250.

B22.5.

294,68

M300.

B25.

327,42

M350.

B27.5.

360,16

M350.

B30.

392,90

M400.

B35.

458,39

M450.

B40.

523,87

M500.

Catatan - Kekuatan Beton Tengah Setiap kelas ditentukan oleh koefisien normatif variasi yang sama denganV. = 13,5% untuk isolasi struktural dan panas dan beton struktural danV. = 18% - untuk beton isolasi termal, sesuai dengan formula

dimana DI - nilai kelas beton, MPA,

0,0980665 - koefisien transisi dari MPA ke KGF / CM 2.

Lampiran B.
(Referensi)

Kepadatan curah agregat seperti kerikil besar

Meja di .1.

Kelas beton dengan kekuatan tekan

pasir dihancurkan dari kerikil atau abu tpp

pasir dari breed berpori puing dan terak

pasir tersebar merek Perlite 200, 250

tanpa pasir

pasir alami

B2.5.

D 600.

D 700.

D 800.

D 900.

B3.5.

D 700.

D 800.

D 900.

D 1000.

D 1100.

D 800.

D 900.

D 1000.

D 1100.

D 1200.

B7.5.

D 900.

D 1000.

D 1100.

D 1200.

D 1300.

JAM 10

D 1000.

D 1100.

D 1200.

D 1300.

D 1400.

Catatan - Tabel ini mengacu pada konkret, kecuali penerima yang disiapkan dengan aditif yang terlibat udara. Saat menyiapkan campuran beton tanpa aditif bukti udara, nilai kepadatan curah pengisi berpori besar berkurang:

Untuk konkret di pasir dari jenis dan abu TPP yang sama100 - 50 kg / m 3;

Untuk Beton pada Pulp Sand - pada 50 - 100 kg / m 3.

Lampiran G.
(Referensi)

Kepadatan massal agregasi chipneumous berpori besar
Untuk Kelas Beton Isolasi-Termal Struktural B2.5 - B10

Tabel g .1.

Kelas beton dengan kekuatan tekan

Mark Perawatan Medis

Merek maksimum agregat besar pada kepadatan curah (tergantung pada jenis pasir)

pasir dihancurkan dari kerikil (kecuali perlite)

merek Pasir Perlite untuk Kepadatan Massal 100 dan 250

pasir dari breed berpori puing dan terak atau abu TPP

B2, 5.

D 700.

D 800.

D 900.

D 1000.

D 1100.

D 1200.

B3, 5.

D 700.

D 800.

D 900.

D 1000.

D 1100.

D 1200.

D 1300.

D 1400.

D 800.

-

D.900

-

400

300

D.1000

300

500

400

D.1100

400

600

500

D.1200

500

700

600

D.1300

600

800

700

D.1400

700

900

800

D.1500

800

-

900

PUKUL 7,5

D.900

-

300

-

D.1000

-

400

300

D.1100

300

500

400

D.1200

400

600

500

D.1300

500

700

600

D.1400

600

800

700

D.1500

700

900

800

D.1600

800

-

900

JAM 10

D.1000

-

350

-

D.1100

-

400

350

D.1200

350

450

400

D.1300

400

500

450

D.1400

500

600

600

D.1500

600

-

700

D.1600

700

-

800

Catatan- Tabel ini mengacu pada beton yang dimasak dengan aditif penemuan udara. Saat menyiapkan campuran beton tanpa aditif bukti udara, nilai kepadatan curah pengisi berpori besar berkurang:

pasir alami

pasir berpori

pasir alami

pasir berpori

DI12.5 - B20.

D.1200

-

500

-

-

D.1300

-

600

-

400

D.1400

500

700

-

500

D.1500

600

800

400

600

D.1600

700

-

500

700

D.1700

800

-

600

800

D.1800

900

-

700

900

B22,4.- B40.

D.1400

-

600

-

-

D.1500

-

700

-

-

D.1600

600

800

-

-

D.1700

700

-

-

700

D.1800

800

-

600

800

D.1900

900

-

700

900

D.2000

-

-

800

1000

KANDUNGAN

304.00

Kami mendistribusikan dokumentasi regulasi sejak 1999. Kami menusuk cek, membayar pajak, menerima semua bentuk pembayaran yang sah tanpa minat tambahan. Klien kami dilindungi oleh hukum. LLC "tsnti normokontrol"

Harga kami lebih rendah daripada di tempat lain, karena kami bekerja langsung dengan penyedia dokumen.

metode pengiriman

  • Pengiriman kurir yang mendesak (1-3 hari)
  • Pengiriman kurir (7 hari)
  • Penjemputan dari kantor Moskow
  • Surat Federasi Rusia

Ini berlaku untuk beton ringan yang disiapkan pada pengikat semen, pengisi besar anorganik berpori, agregat anorganik kecil berpori atau padat, digunakan untuk pembuatan beton prefabrikasi, monolitik dan gabungan-monolitik dan struktur beton bertulang, produk untuk bangunan dan struktur dari berbagai keperluan.

  • Mengganti konkret paru GOST 25820-83 ". Spesifikasi »IUS 12-2001
  • Diganti dengan konkret paru GOST 25820-2014. Spesifikasi »IUS 7-2015

1 area penggunaan

3 klasifikasi

4 Persyaratan Teknis

5 aturan penerimaan

6 Metode Pemantauan

Lampiran ruang lingkup beton cahaya berdasarkan berbagai jenis agregat berpori

Lampiran B oleh rasio antara tingkat beton beton

Lampiran ke kerapatan massal agregat seperti kerikil besar untuk isolasi termal struktural Kelas Beton B2.5-B10

Lampiran R Massal kerapatan agregat chipneumous berpori besar untuk Kelas Beton Insulasi Termal Struktural B2.5-B10

Lampiran D Massal Kepadatan Agregat Berpous Besar untuk Membangun Kelas Beton pada 12,5-B40

Gost ini ada di:

Organisasi:

04.06.2001 DisetujuiGosstroy Rusia57
DiterbitkanStandinform.2008.
DiterbitkanGUP CPP.2001.
Dirancang.Perumahan Tsniiep.
Dirancang.GUP NIIZHB
Dirancang.Vniribersbeton.

Beton agregat ringan. Spesifikasi.

  • SNIP II-3-79 *Konstruksi Teknik Panas
  • GOST 13015.0-83. Persyaratan Teknis Umum. Diganti dengan GOST 13015-2003.
  • Gost 13015.1-81.Produk konkret dan beton dan tim beton bertulang. Penerimaan. Diganti dengan GOST 13015-2003.
  • Gost 3476-74.Domain slands dan granulasi elektrotikofosforik untuk produksi semen
  • Gost 10178-85.Semen Portland dan Slagoportlandcement. Kondisi teknis
  • Gost 22266-94.Semen sulfat tahan. Kondisi teknis. Diganti dengan GOST 22266-2013.
  • Gost 7473-94.Campuran beton. Kondisi teknis. Diganti dengan GOST 7473-2010.
  • GOST 10060.0-95.Beton. Metode untuk menentukan resistensi frost. Persyaratan Umum . Diganti dengan GOST 10060-2012.
  • GOST 10060.1-95.Beton. Metode dasar untuk menentukan resistensi frost. Diganti dengan GOST 10060-2012.
  • GOST 10060.2-95.Beton. Metode yang dipercepat untuk menentukan resistansi frost dalam beberapa pembekuan dan pencairan. Diganti dengan GOST 10060-2012.
  • Gost 10060.3-95.Beton. Metode dilatometrik dari definisi respectance frost. Diganti dengan GOST 10060-2012.
  • Gost 10060.4-95.Beton. Metode struktural dan mekanis dari definisi respectance frost. Diganti dengan GOST 10060-2012.
  • Gost 10180-90.Beton. Metode untuk menentukan kekuatan sampel kontrol. Diganti dengan GOST 10180-2012.
  • Gost 12730.0-78.Beton. Persyaratan umum untuk metode untuk menentukan kepadatan, kelembaban, penyerapan air, porositas dan tahan air
  • Gost 12730.1-78.Beton. Metode untuk menentukan kepadatan
  • Gost 12730.2-78.Beton. Metode menentukan kelembaban
  • Gost 12730.4-78.Beton. Metode penentuan Indikator porositas
  • Gost 12730.5-84.Beton. Metode penentuan Tahan air. Diganti dengan GOST 12730.5-2018.
  • Gost 17623-87.Beton. Metode Radioisotop untuk menentukan kepadatan rata-rata
  • Gost 18105-86.Beton. Aturan kontrol kekuatan. Diganti dengan GOST 18105-2010.
  • Gost 21718-84.Bahan bangunan. Metode Diellium Metode Pengukuran Kelembaban
  • Gost 22783-77.Beton. Metode penentuan kekuatan tekan yang dipercepat
  • Gost 23732-79.Air untuk konkret dan solusi. Kondisi teknis. Diganti dengan GOST 23732-2011.
  • Gost 24211-91.Aditif untuk beton. Persyaratan Teknis Umum. Diganti dengan GOST 24211-2003.
  • Gost 25192-82.Beton. Klasifikasi dan persyaratan teknis umum. Diganti dengan GOST 25192-2012.
  • Gost 27005-86.Concretes Cahaya dan Seluler. Aturan kontrol kepadatan tengah. Diganti dengan GOST 27005-2014.
  • Gost 27006-86.Beton. Aturan untuk pemilihan komposisi. Diganti dengan GOST 27006-2019.
  • Gost 28570-90.Beton. Metode untuk menentukan kekuatan sampel yang dipilih dari struktur. Diganti dengan GOST 28570-2019.
  • Gost 4.212-80.Sistem indikator kualitas produk. Bangunan. Beton. Nomenklatur indikator
  • Gost 8735-88. Metode tes
  • Gost 8736-93.Pasir untuk pekerjaan konstruksi. Kondisi teknis. Diganti dengan GOST 8736-2014.
  • Gost 9757-90.Kerikil, batu hancur dan pasir berpori buatan. Kondisi teknis. Diganti dengan GOST 32496-2013.
  • Gost 9758-86.Pengisi desorganik berpori untuk pekerjaan konstruksi. Metode tes. Diganti dengan GOST 9758-2012.
  • Gost 10832-91.Pasir dan perlite yang dihancurkan bergegas. Kondisi teknis. Diganti dengan GOST 10832-2009.
  • Gost 12865-67.Pembelian kembali beltmiculite.
  • Gost 22263-76.Batu hancur dan pasir dari batu berpori. Kondisi teknis
  • GOST 25592-91.Campuran pembangkit listrik termal zolothelah untuk beton. Kondisi teknis
  • Gost 26644-85.Hancur batu dan pasir dari terak pembangkit listrik tenaga termal untuk beton. Kondisi teknis
  • Gost 30108-94. Definisi aktivitas efektif spesifik radionuklida alami
  • Gost 7076-99.Bahan dan produk konstruksi. Metode untuk menentukan konduktivitas termal dan resistensi termal dengan mode termal stasioner
  • Gost 10181-2000.Campuran beton. Metode tes. Diganti dengan GOST 10181-2014.
  • Gost 24211-2003. Spesifikasi umum. Diganti dengan GOST 24211-2008.
  • Gost 30459-2003.Aditif untuk konkret dan mortir. Metode untuk menentukan efisiensi. Diganti dengan GOST 30459-2008.
  • SNIP 23-02-2003.Perlindungan termal bangunan
  • Gost 13015-2003.Produk beton bertulang dan produk beton untuk konstruksi. Persyaratan Teknis Umum. Aturan untuk penerimaan, pelabelan, transportasi dan penyimpanan. Diganti dengan GOST 13015-2012.
  • Gost 25820-83.Beton paru-paru. Kondisi teknis. Diganti dengan GOST 25820-2000.
  • Gost 30459-96.Aditif untuk beton. Metode untuk menentukan efisiensi. Diganti dengan GOST 30459-2003.


hal. 1.



hal. 2.



hlm. 3.



halaman 4.



hlm. 5.



hlm. 6.



hlm. 7.



halaman 8.



.



hal 10.



hal 11.



hal 12.



hal 13.



hal 14.



hal 15.

Standar Interstate

Concretes paru-paru.

Kondisi teknis

Moskow

Standinform.

Kata pengantar

1 dikembangkan oleh penelitian, desain dan desain dan lembaga teknologi beton beton dan bertulang (NIIZB), Institut Teknologi Federal Rusia (vniezhnesobet), penelitian pusat dan penelitian dan desain desain individu dan eksperimental dwell desain (perumahan CNIIEP) Federasi Rusia

Dibuat oleh Gosstroke Rusia

2 Diadopsi oleh Komisi Interstate Ilmiah dan Teknis untuk Standardisasi, Pendaftaran Teknis dan Sertifikasi dalam Konstruksi (MNTKS) pada tanggal 6 Desember 2000

Nama negara

Nama otoritas konstruksi pemerintah

Republik Armenia

Kementerian Perencanaan Perkotaan Republik Armenia

Republik Kazakhstan

Komite Kazstroy.

Republik Kyrgyzstan.

Komite Negara untuk Arsitektur dan Konstruksi di bawah Pemerintah Republik Kirgiz

Republik Moldova

Kementerian Lingkungan Hidup dan Peningkatan Wilayah Republik Moldova

Republik Federasi Rusia

Gosstroy Rusia

Tajikistan.

Republik Komarhstroy Tajikistan.

Republik Uzbekistan

Republik Goscomarchitektroy Uzbekistan

4 diberlakukan dari 1 September 2001 sebagai standar negara dari Federasi Rusia dengan resolusi Sistem Negara Rusia pada 4 Juni 2001 No. 57

Standar Interstate

Tanggal Pendahuluan 2001-09-01

1 area penggunaan

Standar ini berlaku untuk beton ringan (selanjutnya disebut sebagai beton) disiapkan pada pengikat semen, agregat besar anorganik berpori, berpori (artifisial dan / atau alami) atau padat agregat anorganik kecil yang digunakan untuk pembuatan beton prefabrikasi, monolitik monolitik-monolitik dan koleksi dan struktur beton bertulang., Produk untuk bangunan dan struktur berbagai keperluan.

Persyaratan yang ditetapkan dalam 4.2.2 - 4.2.7, 4.3.2, 4.3,3, 4.4.1 - 4.4.15, Bagian 5 dan 6 dari standar ini adalah wajib.

2 REFERENSI PENGATURAN.

4.2.2 untuk kekuatan tekan, beton dibagi menjadi kelas:

Insulasi termal - B0.35, B0.5, B0.75, B1, B1.5, B2;

Panas struktural-isolasi - b2.5, b3.5, b5, b7.5, b10;

Konstruksi Beton - B12.5, B15, B25, B25, B30, B35, B40.

Diizinkan untuk menggunakan kelas menengah beton B22.5 dan B27.5.

Catatan - untuk produk dan struktur yang dirancang tanpa memperhitungkan persyaratan ketentuan 0,95, kekuatan konkret kompresi ditandai dengan perangko:

Insulasi termal - M5, M10, M15, M25;

Insulasi termal struktural - M35, M50, M75, M100, M150.

Rasio antara kelas dan merek beton untuk kekuatan tekan diberikan dalam Lampiran B.

4.2.3 Nilai kekuatan liburan yang dinormalisasi konstruksi beton didirikan sesuai dengan persyaratan GOST 13015.

4.2.4 Untuk kepadatan menengah dalam kondisi kering beton dibagi menjadi prangko berikut: D200, D300, D600, D600, D800, D9100, D1100, D1200, D1200, D1300, D1600, D1600, D1600, D1600, D1600, D1600, D1600 D1900, D2000.

4.2.5 Untuk ketahanan es dan tahan air beton, perangko berikut ditetapkan:

Frost Resistance - F25, F35, F50, F75, F100, F50, F200, F300, F400, F500;

Waterproof - W2, W4, W6, W8, W10, W6, W8, W10, W12.

4.2.6 konduktivitas termal (koefisien konduktivitas termal) dalam keadaan kering beton pada suhu 25 ° C, yang merupakan persyaratan untuk konduktivitas termal, harus mematuhi persyaratan dokumen peraturan dan desain pada produk dan desain dari spesies tertentu, dan dengan tidak adanya persyaratan ini - SNIP 23-02.

4.2.7 Kadar kelembaban liburan produk beton dan produsen pabrik harus mematuhi persyaratan GOST 13015.

4.2.8 Parameter utama paru-paru beton ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1

Penunjukan beton

Merek beton

Kelas Beton untuk Kompresi Beton Untuk Beton Pada Berbagai Jenis Agregat Berperit

kepadatan tengah

dengan frost resistance.

pada vermiculite yang tersebar

pada Perlite yang tersebar hancur

pada ceramzite, shungizitis, ash kerikil

pada batu hancur dari batu berpori

pada slag-pampus batu hancur atau kerikil

pada campuran Zolotochet TPP, terak bahan bakar berpori, Agallopeorit hancur

pada daun termal atau kerikil

Isolasi panas.

Tidak dinormalisasi

B0.35 - b0.75.

Isolasi panas struktural

Struktural

4.3 Persyaratan untuk campuran beton

4.3.1 Campuran beton untuk persiapan beton cahaya harus mematuhi persyaratan GOST 7473.

4.3.2 Volume kekosongan antar-kaku dalam campuran beton yang dipadatkan untuk padat beton dan struktur yang dinaikkan tidak boleh melebihi 3%.

Diizinkan pada kasus yang masuk akal yang disediakan oleh dokumen peraturan dan desain pada produk dan desain bentuk tertentu, untuk mengajukan persiapan beton isolasi panas struktural dari struktur padat dengan campuran beton dengan volume Kekosongan kaku tidak lebih dari 6%.

Dalam persiapan beton isolasi panas dari struktur pendingin, volume void inter-kaku dalam campuran beton tidak dinormalisasi.

4.3.3 Volume udara yang terlibat dalam campuran terbentuk saat menggunakan aditif yang mengubah struktur pori beton tidak boleh melebihi%:

12 - Untuk konkret pada agregat halus;

25 - Untuk beton tanpa agregat kecil.

4.4 Persyaratan untuk Bahan

4.4.1 Semen Portland, Semen Slagoportland dan varietas mereka, sesuai dengan GOST 10178, serta semen tahan sulfat sesuai dengan GOST 22266 harus diterapkan sebagai bahan yang mengikat, dan semen pada dokumen peraturan sesuai dengan ruang lingkup aplikasi mereka untuk spesifik. jenis.

4.4.2 Agregat berpori besar dan kecil harus mematuhi persyaratan:

4.4.11 Tanda pasir keropos pada kepadatan curah tergantung pada tujuan beton cahaya, persyaratan Tabel 3 harus mematuhi persyaratan Tabel 3.

Tabel 3.

4.4.12 Pasir alami untuk beton cahaya harus mematuhi persyaratan GOST 8736.

4.4.13 Untuk mengatur dan meningkatkan sifat dan struktur campuran beton dan beton, aditif kimia harus diterapkan, mematuhi persyaratan GOST 24211, serta mikroflizer tersebar mineral yang memenuhi persyaratan dokumentasi peraturan pada mereka.

4.4.14 Air untuk persiapan beton harus mematuhi persyaratan GOST 23732.

4.4.15 Komposisi beton dipilih sesuai dengan GOST 27006.

5 aturan penerimaan

5.1 Kualitas Beton untuk Beton Prefabrikasi dan Struktur Beton Bertulang ditentukan oleh penerimaan mereka sesuai dengan GOST 13015.

5.2 Kualitas beton untuk struktur monolitik diambil oleh kekuatan, kepadatan rata-rata, dan dalam kasus yang diperlukan - dalam ketahanan es, konduktivitas termal dan indikator normal lainnya yang ditetapkan dengan dokumentasi untuk produksi.

5.3 Beton untuk struktur prefabrikasi dalam hal ketahanan es, tahan air, konduktivitas termal dikendalikan sebelum dimulainya produksi massal, dengan pemilihan komposisi nominal baru beton, serta ketika mengubah manufaktur dan kualitas bahan, tetapi setidaknya sekali setiap 6 bulan.

5.4 Penilaian radiasi-higienis bahan yang digunakan untuk persiapan beton cahaya dilakukan dengan sertifikat kualitas radiasi setahun sekali, serta setiap pergeseran pemasok.

Dengan tidak adanya data tentang isi radionuklida alami, produsen setahun sekali, serta setiap pergeseran pemasok, menentukan aktivitas efektif spesifik dari radionuklida alami. TAPI Eff.

5.5 Campuran beton diambil sesuai dengan GOST 7473.

6 Metode Pemantauan

6.1 Bahan untuk persiapan beton cahaya berpengalaman sesuai dengan persyaratan standar dan dokumen peraturan untuk bahan-bahan ini.

6.2 Aktivitas efektif spesifik TAPI Eff alami radionuklida dalam bahan untuk persiapan beton paru-paru ditentukan menurut GOST 30108.

6.3 Karakteristik teknis campuran beton menentukan:

Konvertibilitas, kepadatan rata-rata, indikator porositas (volume yang terlibat dalam campuran udara) dan overlay - menurut GOST 10181.

6.4 Karakteristik Beton Tetapkan:

Indikator porositas - menurut GOST 12730.4;

Kontrol dan penilaian kekuatan konkret dilakukan sesuai dengan GOST 18105, kepadatan sedang - menurut GOST 27005.

6.5 Indikator Kualitas agregat inorganik besar dan kecil (buatan dan / atau alami) untuk beton ditentukan menurut GOST 9758, dan agregator anorganik padat kecil - menurut GOST 8735.

6.6 Indikator kualitas kinerja diperiksa sesuai dengan GOST 24211, air untuk persiapan campuran beton - menurut GOST 23732.

6.7 Efektivitas aditif pada sifat-sifat beton ditentukan sesuai dengan GOST 30459.

6.8 Penentuan akselerasi kekuatan konkret pada kompresi untuk mengatur komposisinya dalam proses produksi dilakukan sesuai dengan GOST 22783.

6.9 Tahan es beton selama pemilihan dan penyesuaian komposisinya di laboratorium dibiarkan ditentukan sesuai dengan GOST 10060.4.

Ruang lingkup penggunaan beton cahaya berdasarkan berbagai jenis agregat berpori

Tabel A.1.

Lihat beton

Penunjukan beton

isolasi panas.

isolasi panas struktural

struktural

Ceramzitobeton.

Shungisitobeton.

Aglopeoritobeton

Shlakopamzobeton.

Perliteobeton.

Beton di atas batu hancur batu berpori

Termolito beton.

Vermiculitobeton.

Slagobeton

Catatan - tanda "+" berarti bahwa beton ini direkomendasikan, "±" - diizinkan, "-" - tidak disarankan untuk digunakan.

Lampiran B.
(Referensi)

Rasio antara kelas dan merek kekuatan konkret beton

Tabel B.1.

Kekuatan rata-rata beton kelas ini, KGF / cm 2

Merek beton terdekat pada kekuatan tekan

Penyimpangan dari merek terdekat beton dari kekuatan rata-rata beton kelas ini,%,

Catatan - Kekuatan rata-rata beton dari setiap kelas ditentukan oleh koefisien normatif variasi yang sama dengan V. \u003d 13,5% untuk beton struktural dan isolasi dan struktural dan V. \u003d 18% - untuk beton isolasi termal, sesuai dengan formula

dimana DI - nilai kelas beton, MPA,

0,0980665 - koefisien transisi dari MPA ke KGF / CM 2.

Lampiran B.
(Referensi)

Kepadatan curah agregat seperti kerikil besar

Tabel B.1.

Kelas beton dengan kekuatan tekan

pasir dihancurkan dari kerikil atau abu tpp

pasir dari breed berpori puing dan terak

pasir tersebar merek Perlite 200, 250

tanpa pasir

pasir alami

Catatan - Tabel ini berkaitan dengan beton, kecuali untuk penerima yang disiapkan dengan aditif yang terlibat udara. Saat menyiapkan campuran beton tanpa aditif bukti udara, nilai kepadatan curah pengisi berpori besar berkurang:

Untuk konkret di pasir spesies dan abu yang sama TPP - sebesar 100 - 50 kg / m 3;

Untuk Beton pada Perlitis Pasir yang Terserak - hingga 50 - 100 kg / m 3.

Lampiran G.
(Referensi)

Kepadatan massal agregasi chipneumous berpori besar
Untuk Kelas Beton Isolasi-Termal Struktural B2.5 - B10

Tabel G.1.

Kelas beton dengan kekuatan tekan

Mark Perawatan Medis

Merek maksimum agregat besar pada kepadatan curah (tergantung pada jenis pasir)

pasir dihancurkan dari kerikil (kecuali perlite)

merek Pasir Perlite untuk Kepadatan Massal 100 dan 250

pasir dari breed berpori puing dan terak atau abu TPP

Catatan - Tabel ini mengacu pada beton yang disiapkan dengan aditif aliran udara. Saat menyiapkan campuran beton tanpa aditif bukti udara, nilai kepadatan curah pengisi berpori besar berkurang:

Untuk konkret di pasir spesies dan abu yang sama TPP - pada 100 - 150 kg / m 3;

Untuk konkret pada pasir pelitis - sebesar 50 - 100 kg / m 3.

Lampiran D.
(Referensi)

Kepadatan massal agregat berpori besar untuk beton beton struktural
B12.5 - B40.

Tabel D.1.

Kelas beton dengan kekuatan tekan

Mark Perawatan Medis

Merek maksimum agregat besar pada kepadatan curah (tergantung pada jenis pasir)

pasir alami

pasir berpori

pasir alami

pasir berpori

1 area penggunaan. satu

3 klasifikasi. 2.

4 persyaratan teknis. 3.

5 Aturan Penerimaan. lima

6 metode kontrol. lima

Lampiran A. Lingkup beton cahaya berdasarkan berbagai jenis agregat berpori. 6.

Lampiran B. Rasio antara kelas dan merek beton pada kekuatan tekan. 6.

Lampiran B. Kepadatan massal agregat seperti kerikil-kerikil untuk kelas beton isolasi-termal struktural B2.5 - B10. 7.

Lampiran G. Kepadatan curah agregat chipneumous berpori besar untuk kelas beton isolasi struktural-termal B2.5 - B10. 7.

Lampiran D. Kepadatan curah agregat berpori besar untuk kelas beton struktural B12.5 - B40. delapan

GOST 25820-2000.

Standar Interstate

Concretes paru-paru.

Kondisi teknis

Komisi Ilmiah dan Teknis Interstate
Menurut standardisasi, penjatahan teknis
Dan sertifikasi dalam konstruksi (mntks)

Moskow

Kata pengantar

1. Dijelaskan oleh penelitian, desain dan desain dan lembaga teknologi beton beton dan bertulang (NIIZB), Institut Teknologi Federal Rusia (VNIZHIZESKETON), penelitian pusat dan penelitian dan desain desain untuk hunian individu dan eksperimental (perumahan CNIIEP) dari Federasi Rusia

Dibuat oleh Gosstroke Rusia

2. Diadopsi oleh Komisi Interstate Ilmiah dan Teknis untuk Standardisasi, Pendaftaran Teknis dan Sertifikasi dalam Konstruksi (MNTKS) pada tanggal 6 Desember 2000.

Nama negara

Nama otoritas konstruksi pemerintah

Republik Armenia

Kementerian Perencanaan Perkotaan Republik Armenia

Republik Kazakhstan

Komite Kazstroy.

Republik Kyrgyzstan.

Komite Negara untuk Arsitektur dan Konstruksi di bawah Pemerintah Republik Kirgiz

Republik Moldova

Kementerian Lingkungan Hidup dan Peningkatan Wilayah Republik Moldova

Federasi Rusia

Gosstroy Rusia

Republik Tajikistan

Republik Komarhstroy Tajikistan.

Republik Uzbekistan

Negara Architectroy Republik Uzbekistan

3. Alih-alih GOST 25820-83

4. Ditegakkan mulai 1 September 2001 sebagai standar negara dari Federasi Rusia dengan resolusi Struktur Negara Rusia pada tanggal 4 Juni 2001 No. 57.

Area aplikasi

Klasifikasi

Persyaratan Teknis

Aturan penerimaan

Metode kontrol

Lampiran A.

Ruang lingkup penggunaan beton cahaya berdasarkan berbagai jenis agregat berpori

Lampiran B.

Rasio antara kelas dan merek kekuatan konkret beton

Lampiran B.

Kepadatan curah pengisi kerikil besar untuk kelas beton isolasi struktural-termal B2.5 - B10

Lampiran G.

Kepadatan curah agregat gelembung hancur berpori besar untuk Kelas Beton Isolasi-Termal Struktural B2.5 - B10

Lampiran D.

Kepadatan massal agregat berpori besar untuk kelas beton struktural B12.5 - B40

Standar Interstate

Concretes paru-paru.

Kondisi teknis

Beton agregat ringan.
Spesifikasi.

tanggaladministrasi 2001-07-01

1 area penggunaan

Standar ini berlaku untuk beton ringan (yang selanjutnya disebut sebagai beton), disiapkan pada pengikatan semen, agregat besar anorganik berpori, berpori (artifisial dan / atau alami) atau padat agregat anorganik halus yang digunakan untuk pembuatan pracetak, monolitik dan pengumpulan- Struktur beton monolitik dan bertulang, produk untuk bangunan dan struktur berbagai keperluan.

Persyaratan ditetapkan dalam 4.2.2-4.2.7, 4.3.2, 4.3,3, 4.4.1-4.4.15, Bagian 5 dan 6 dari standar ini adalah wajib.

2. REFERENSI PENGATURAN.

Standar ini menggunakan tautan ke dokumen regulasi berikut:

GOST 4.212-80 SPCP. Bangunan. Beton. Nomenklatur indikator.

GOST 3476-74 Slands Domain dan Franulasi ElektrotherMophosphoric untuk produksi semen.

GOST 7076-99 Bahan dan produk konstruksi. Metode untuk menentukan konduktivitas termal dan resistansi termal dengan mode termal rawat inap.

GOST 7473-94 Campuran beton. Kondisi teknis.

GOST 8735-88 pasir untuk pekerjaan konstruksi. Metode tes.

GOST 8736-93 pasir untuk pekerjaan konstruksi. Kondisi teknis.

GOST 9757-90 kerikil, batu hancur dan pasir berpori buatan. Kondisi teknis.

GOST 9758-86 pengisi anorganik berpori untuk pekerjaan konstruksi. Metode tes.

GOST 10060.0-95 BETON. Metode untuk menentukan resistensi frost. Persyaratan Umum.

GOST 10060.1-95 BETON. Metode dasar untuk menentukan resistensi frost.

GOST 10060.2-95 beton. Metode yang dipercepat untuk menentukan resistansi frost dalam beberapa pembekuan dan pencairan.

GOST 10060,3-95 beton. Metode dilatometrik dari definisi respectance frost.

GOST 10060,4-95 beton. Metode struktural dan mekanis dari definisi respectance frost.

GOST 10178-85 Semen Portland dan Semen Slagoportland. Kondisi teknis.

GOST 10180-90 BETON. Metode untuk menentukan kekuatan sampel kontrol.

GOST 10181-2000 Campuran beton. Metode tes.

GOST 10832-91 pasir dan perfoching batu hancur. Kondisi teknis.

GOST 12730.0-78 beton. Persyaratan umum untuk kepadatan, kelembaban, penyerapan air, porositas dan tahan air.

GOST 12730.1-78 BETON. Metode untuk menentukan kepadatan.

GOST 12730.2-78 BETON. Metode untuk menentukan kelembaban.

Gost 12730.4-78 beton. Metode untuk menentukan indikator porositas.

GOST 12730.5-84 BETON. Metode untuk menentukan tahan air.

GOST 12865-67 vermiculite berjalan.

GOST 13015.0-83 Konstruksi dan produk yang konkret dan bertulang tim beton. Persyaratan Teknis Umum

GOST 12015.1-81 Konstruksi dan produk Beton dan Tim Beton Bertulang. Menerima

GOST 17623-87 BETON. Metode Radioisotop untuk menentukan kepadatan sedang.

GOST 18105-86 CONCETES. Aturan kontrol kekuatan.

GOST 21718-84 BAHAN BANGUNAN. Metode keelungan mengukur kelembaban.

GOST 22263-76 batu hancur dan pasir dari batu berpori. Kondisi teknis.

GOST 22266-94 semen tahan sulfat. Kondisi teknis.

GOST 22783-77 BETON. Metode penentuan kekuatan tekan yang dipercepat.

GOST 23732-79 air untuk konkret dan solusi. Kondisi teknis.

GOST 24211-91 Aditif untuk Beton. Persyaratan Teknis Umum.

GOST 25192-82 BETON. Klasifikasi dan persyaratan teknis umum.

GOST 25592-91 Campuran Pembangkit Listrik Termal Golshold untuk Beton. Kondisi teknis.

GOST 26644-85 Batu hancur dan pasir dari terak pembangkit listrik tenaga termal untuk beton. Kondisi teknis.

GOST 27005-86 beton ringan dan seluler. Aturan kontrol kepadatan tengah.

GOST 27006-86 BETON. Aturan untuk pemilihan komposisi.

GOST 28570-90 BETON. Metode untuk menentukan kekuatan sampel yang dipilih dari struktur.

GOST 30108-94 Bahan bangunan dan produk. Penentuan aktivitas efektif spesifik radionuklida alami.

GOST 30459-96 Aditif untuk Beton. Metode untuk menentukan efisiensi.

SNIP II-3-79 * Teknik Panas Konstruksi.

3. Klasifikasi

3.1. Cahaya beton sesuai dengan persyaratan GOST 25192 diklasifikasikan sesuai dengan fitur-fitur berikut:

Tujuan utama;

Jenis agregat;

Struktur.

3.2. Dengan tujuan utama, beton cahaya dibagi menjadi:

Struktural, termasuk isolasi panas struktural;

Khusus (isolasi termal, tahan panas, tahan kimia, dekoratif, dll.).

Persyaratan untuk tahan panas beton ringan, tahan kimiawi dan lainnya menetapkan dalam dokumen peraturan untuk jenis beton tertentu.

3.3 . Berdasarkan jenis agregat berpori besar, konkret dibagi menjadi:

Ceramzitobeton (beton pada tanah liat kerikil);

Shungisitobeton (beton pada kerikil schungizite);

Aggoritobeton (beton pada agalloporite crubbo atau kerikil);

Shlakopemzobeton (beton di cryptime hancur batu atau kerikil);

Pelitobeton (beton pada perlit yang gigitan menghancurkannya);

Beton pada batu hancur dari batu berpori;

Termolitobeton (beton pada batu atau kerikil hancur termolit);

Beton vermiculite (beton pada vermikulit yang tersebar);

SlagoBetone (beton pada campuran zolotochet pembangkit listrik termal - TPP atau terak bahan bakar, ledakan granulasi atau terak elektrotikophoshorus).

Hal ini diperbolehkan untuk menerapkan jenis beton lain pada agregat berpori besar yang ada dokumen peraturan (pada abu, glassosite, kerikil Azerite, dll.).

Lingkup beton cahaya diberikan dalam Lampiran A.

3.4. Oleh struktur, konkret dibagi menjadi:

Padat;

Mendingan;

Malnoporous.

Untuk konkret yang dipanggil alih-alih struktur atas nama beton, dibiarkan menunjukkan jenis formator menyeluruh.

3.5. Nama jenis beton cahaya tertentu harus dipenuhi dengan GOST 25192 dan 3.3 dari standar ini.

4. Persyaratan Teknis

4.1. Beton ringan harus disiapkan sesuai dengan persyaratan standar ini untuk dokumentasi teknologi yang disetujui oleh pabrikan.

4.2. Karakteristik beton

4.2.1. Cahaya beton mengkarakterisasi indikator kualitas berikut:

Kekuatan kompresi

Kepadatan sedang

Resistensi frost.

Tahan air

Konduktivitas termal.

Tergantung pada kondisi kerja beton dalam dokumen peraturan dan gambar kerja pada produk dan desain tertentu, persyaratan tambahan untuk mereka diperlukan, disediakan oleh GOST 4.212.

4.2.2 . Sesuai dengan kekuatan kompresi, beton dibagi menjadi kelas:

insulasi termal - B0.35, B0.5, B0.75, B1, B1.5, B2;

panas struktural-isolasi - b2.5, b3.5, b5, b7.5, b10;

konstruksi Beton - B12.5, B15, B25, B25, B30, B35, B40.

Diizinkan untuk menggunakan beton kelas menengah B22.5 dan B27.5.

Catatan - Untuk produk dan struktur yang dirancang tanpa memperhitungkan persyaratan ketentuan 0,95, kekuatan konkret kompresi beton ditandai dengan perangko:

insulasi termal - M5, M10, M15, M25;

insulasi termal struktural - M35, M50, M75, M100, M150.

Rasio antara kelas dan merek beton pada kekuatan tekan diberikan dalam Lampiran B.

4.2.3. Nilai kekuatan liburan yang dinormalisasi dari struktur beton ditetapkan sesuai dengan persyaratan GOST 13015.0.

4.2.4. Dengan kepadatan rata-rata dalam kondisi kering, konkret dibagi menjadi prangko berikut: D200, D300, D600, D600, D800, D800, D1100, D1200, D1200, D11300, D1600, D1600, D1600, D1600, D1600, D1600, D1600, D1600, D1600, D1600, D1600, D1600 , D1700, D1800, D1900, D2000.

4.2.5. Perangko berikut diinstal pada resistansi es dan tahan air beton:

Frost Resistance - F25, F35, F50, F75, F100, F50, F200, F300, F400, F500;

Waterproof - W2, W4, W6, W8, W10, W6, W8, W10, W12.

4.2.6. Konduktivitas termal (koefisien konduktivitas termal) dalam keadaan kering beton pada suhu 25° C, yang merupakan persyaratan untuk konduktivitas termal dikenakan, harus mematuhi persyaratan dokumen peraturan dan desain pada produk dan desain spesies tertentu, dan dengan tidak adanya persyaratan ini - SNIP II-3.

4.2.7. Isi kelembaban liburan dari produk beton dan desain pabrik pabrik harus mematuhi persyaratan GOST 13015.0.

4.2.8. Parameter utama beton paru ditunjukkan pada Tabel 1.

4.3. Persyaratan untuk campuran beton.

4.3.1. Campuran beton untuk persiapan beton cahaya harus mematuhi persyaratan GOST 7473.

4.3.2. Volume void inter-kaku dalam campuran beton yang dipadatkan untuk padat beton dan struktur berpasangan tidak boleh melebihi 3%.

Diizinkan pada kasus yang masuk akal yang disediakan oleh dokumen peraturan dan desain pada produk dan desain bentuk tertentu, untuk mengajukan persiapan beton isolasi panas struktural dari struktur padat dengan campuran beton dengan volume Kekosongan kaku tidak lebih dari 6%.

Dalam persiapan beton isolasi panas dari struktur berbutir kasar, volume void inter-kaku dalam campuran beton tidak dinormalisasi.

4.3.3 . Volume udara yang terlibat dalam campuran yang dibentuk oleh penggunaan aditif yang mengubah struktur pori beton tidak boleh melebihi%:

12 - Untuk konkret pada agregat halus;

25 - Untuk beton tanpa agregat kecil.

4.4. Persyaratan untuk Bahan

4.4.1 . Semen Portland, Slagoportecent dan varietas mereka, sesuai dengan GOST 10178, serta semen tahan sulfat sesuai dengan GOST 22266 harus digunakan sebagai bahan yang mengikat, serta semen tahan sulfat sesuai dengan ruang lingkup aplikasi mereka untuk spesies beton.

Tabel 1


Penunjukan beton

Merek beton

Untuk konkret pada berbagai jenis agregat berpori

kepadatan tengah

dengan frost resistance.

pada vermiculite yang tersebar

pada Perlite yang tersebar hancur

pada ceramzite, shungizitis, ash kerikil

pada batu hancur dari batu berpori

pada slag-pampus batu hancur atau kerikil

pada campuran Zolotochet TPP, terak bahan bakar berpori, Agallopeorit hancur

pada daun termal atau kerikil

Isolasi panas.

D200.

tidak dinormalisasi

B0.35-b0.75.

D300.

B0.35-b2.

B0.35-b0.75.

D400.

B0.35-b2.

B0.35-b2.

B0.35-b2.

D500.

B1-b2.

B1-b2.

B1-b2.

Isolasi panas struktural

D600.

B2.5.

B2.5.

D700.

B2.5; b3.5.

B2.5; b3.5.

D800.

B2.5-b5.

B2.5-b5.

B2.5.

D900.

F25-F50.

B2.5-b7.5.

B3.5-b7.5.

B2.5; b3.5.

D1000.

F25-F100.

B5-b10.

B3.5-b10.

B2.5-b5.

B2.5.

B2.5.

D1100.

F25-F100.

B5-b10.

B3.5-b10.

B2.5-b7.5.

B2.5; b3.5.

B2.5; b3.5.

D1200.

F35-F100.

B7.5; b10.

B5-b10.

B2.5-b10.

B2.5-b5.

B2.5-b5.

D1300.

F35-F100.

JAM 10

B5-b10.

B3.5-b10.

B2.5-b7.5.

B3.5-b7.5.

D1400.

F35-F100.

B5-b10.

B5-b10.

B3.5-b10.

B5-b10.

D1500.

F35-F100.

B7.5; b10.

B5-b10.

B7.5; b10.

D1600.

F75; F100.

JAM 10

B7.5; b10.

JAM 10

Struktural

D1100.

F100.

B12.5.

B12.5.

D1200.

F100.

B12.5.

B12.5; B15.

D1300.

F100; F150.

B12.5; B15.

B12,5-B22.5.

B12.5.

D1400.

F100; F150.

B12.5; B15.

B12.5-b25.

B12.5.

B12.5.

D1500.

F100-F300.

B15.

B12.5-B30.

B12.5; B15.

B12.5; B15.

B12.5.

B12.5; B15.

D1600.

F100-F400.

B15.

B15-b35.

B12.5-B20.

B12.5-B20.

B12.5-B20.

B12.5-B20.

D1700.

F150-F500.

B15-B40.

B15-b22.5.

B12.5-b25.

B12,5-B22.5.

B12,5-B22.5.

D1800.

F150-F500.

B20; b40.

B15-b25.

B20-b30.

B15-b25.

B20-b35.

D1900.

F200-F500.

B35; b40.

B20-b30.

B22,5-B40.

B20-b30.

B25-B40.

D2000.

F200-F500.

B25; dalam 30.

B40.

B25; dalam 30.

B35; b40.


4.4.2. Agregat berpori besar dan kecil harus mematuhi persyaratan:

GOST 9757 - keramzite keramzit, batu hancur hancur dan hancur dan fuggigous, perak kerikil dan pasir, kerikil agalloporite, batu hancur dan pasir, batu hancur berpori dan pasir dari terak metalurgi (slag apung);

GOST 3476 - Domain Slands dan Granular ElektrotherMophosphorous;

GOST 10832 - Menjalankan batu dan pasir hancur cincang;

Gost 12865 - menjalankan vermiculite;

Gost 22263 - batu hancur dan pasir dari batu berpori;

GOST 25592 - campuran pembangkit listrik tembakan emas;

GOST 26644 - Batu hancur dan pembangkit listrik panas terak.

Penggunaan agregat berpori dari spesies lain yang ada dokumen pengaturan yang diizinkan.

4.4.3. Oleskan agregat fraksi berpori besar dengan butiran 5 hingga 10, SV. 10 hingga 20 dan St. 20 hingga 40 mm.

Penggunaan agregat besar dalam bentuk campuran dua fraksi ukuran butir adalah 5-20 mm.

Biji-bijian butir biji-bijian terbesar seharusnya tidak melebihi 3/4 jarak dalam cahaya antara batang tulangan dan 1/3 ketebalan produk.

4.4.4. Pecahan agregat berpori dan rasio mereka dipilih selama pemilihan komposisi beton, dengan mempertimbangkan persyaratan standar ini untuk agregat besar pada kepadatan curah dan kekuatan kompresi. Selain itu, penggunaan fraksi seperti kerikil dari fraksi 20-40 mm untuk beton isolasi struktural dan struktural-termal, serta untuk semua jenis campuran beton selama konstruksi monolitik tidak diperbolehkan.

4.4.5. Merek agregat berpori besar untuk kepadatan curah untuk beton isolasi panas tidak boleh melebihi 400 untuk konstruksi beton - 1200.

4.4.6. Pengisi berpori besar untuk kepadatan curah dipilih tergantung pada tujuannya, struktur konkret, persyaratan untuk kekuatan dan kerapatan rata-rata beton, bentuk dan sifat-sifat agregat kecil yang digunakan, bentuk agregat besar (kerikil, batu hancur), Akun persyaratan aplikasi B, G dan D.

4.4.7. Aktivitas efektif spesifik radionuklida alami, EC bahan baku yang digunakan untuk menyiapkan beton cahaya tidak boleh melebihi nilai batas tergantung pada penerapan aplikasi beton yang diambil sesuai dengan GOST 30108 (Lampiran A).

4.4.8. Merek agregat berpori besar untuk kekuatan tergantung pada kekuatan beton cahaya harus mematuhi persyaratan Tabel 2.

Meja 2

Kelas beton dengan kekuatan tekan

Kelas beton dengan kekuatan tekan

Agregat perangko minimum

Catatan - Diizinkan untuk menggunakan agregat berpori dengan cap yang lebih kecil dengan kekuatan, asalkan persyaratan untuk persyaratan konkret yang ditetapkan oleh dokumentasi proyek

4.4.9. Sebagai pengisi yang baik saat menyiapkan beton cahaya, gunakan:

untuk isolasi termal - pasir keropos beton;

untuk isolasi struktural-thermal beton - POKS berpori, abu -edah pembangkit listrik tenaga termal, campuran greaselak;

untuk beton struktural - berpori, pasir alami, atau campurannya.

Catatan - Dengan studi kelayakan yang sesuai, gunakan dalam beton isolasi struktural-termal pasir alami diperbolehkan.

4.4.10. Komposisi gandum pasir berpori harus mematuhi persyaratan GOST 9757.

4.4.11. Merek pasir keropos pada kepadatan curah, tergantung pada tujuan beton cahaya, harus mematuhi persyaratan Tabel 3.

Tabel 3.

Penunjukan beton

Merek pasir dengan kepadatan massal, kg / m 3, tidak lebih

pertambangan

maksimum

Isolasi panas.

tidak dinormalisasi

Isolasi panas struktural

4.4.12. Pasir alami untuk beton ringan harus mematuhi GOST 8736.

4.4.13. Untuk mengatur dan meningkatkan sifat dan struktur campuran beton dan beton, aditif kimia harus diterapkan, mematuhi persyaratan GOST 24211, serta mikroflizer tersebar mineral yang memenuhi persyaratan dokumentasi peraturan pada mereka.

Ceramzitobeton adalah bahan bangunantermasuk dalam jumlah beton paru-paru. Strukturnya mencakup ceramzite aktual sebagai pengisi, dan pengikat dapat bertindak sebagai semen dan kapur atau gipsum. Selain itu, campurannya mencakup air dan pasir dalam proporsi tertentu. Pertimbangkan secara lebih rinci fitur utama Ceramzitone GOST 25820-2014 dan metode penggunaannya di berbagai bidang aktivitas.

Karakteristik Ceramzitobetone.

Bahan utama adalah ceramzite, yang disebut kelas beton ini, adalah keropos dengan struktur seluler. Karena ukuran fraksi, dapat mengambil jenis kerikil dengan komponen besar, puing atau pasir. Menerima produk di bawah Firing Clay, yang memperoleh sejumlah karakteristik yang memainkan peran penting dalam perhitungan fitur-fitur proyek yang sedang dilakukan.

Salah satu kualitas paling penting adalah kekuatan bahan beku. Ini mendefinisikan kemampuan desain jadi Untuk menahan beban maksimum yang mungkin. Perlu dicatat bahwa keramzitobeton gost 25820-2014 memiliki kekuatan tinggi, meskipun ada kepadatan / berat yang lebih kecil, dibandingkan dengan spesies dan merek beton yang berat. Fitur akhir dari komposisi sangat tergantung pada fraksi dan kepadatan komponen campuran, merek semen. Dengan analogi dengan jenis beton lain, yang dipertimbangkan memiliki sifat peningkatan kekuatan dari waktu ke waktu.

Kepadatan adalah karakteristik penting lain yang, dengan nilai kecil, memungkinkan Anda untuk membuat desain cahaya dengan kemungkinan pemrosesan sederhana mereka. Jika Anda membeli beton keramzit kepadatan tinggi, maka struktur kekuatan tinggi akan diperoleh, tetapi permukaan akan ditangani dengan kesulitan. Dari properti sebelumnya, arus parameter lain - porositas. Materi akan selalu memiliki sejumlah mikropori, bahkan pada nilai kepadatan maksimum.

Harus ditekankan bahwa kombinasi karakteristik ini sangat tergantung dan harga ceramzitobeton.

Tahan air adalah kualitas lain yang harus diperhitungkan saat merencanakan struktur. Semakin tinggi maknanya, semakin baik campuran beku akan menahan serangan lingkungan yang basah sebelum menjadi runtuh. Untuk menentukan parameter, bandingkan kekuatan zat jenuh dengan kering. Untuk Ceramzitobetone, GOST 25820-2014 Kualitas ini setidaknya 0,8.

Tingkat konduktivitas termal sedang diputar penting Ketika memilih materi untuk proyek. Karena perlu untuk membuat indoors mikro yang optimal, terlepas dari variabilitas cuaca, pasti layak untuk membeli beton ceramzit. Untuk materi yang dipertimbangkan, sifat-sifatnya akan aktif level tinggi, khususnya, jika kita membandingkannya dengan merek berat. Menggunakan solusi berdasarkan batu berpori, dimungkinkan untuk memberikan struktur konduktivitas termal yang rendah. Artinya, permukaan akan menjadi isolator yang sangat baik, mendukung iklim yang nyaman di tempat tanpa peningkatan konsumsi energi. Anda dapat membangun struktur dengan ketebalan dinding minimal dan tumpang tindih. Resistensi terhadap efek suhu tinggi adalah salah satu kualitas yang mempengaruhi harga beton ceramzit. Konduktivitas termal rendah dan sifat agregat memungkinkan struktur siap pakai untuk menahan suhu tinggi untuk waktu yang lama. Produsen ceramzitobetone menyatakan kemungkinan bahan bangunan untuk menahan panas dalam seribu derajat.





Yang sebaliknya untuk yang sebelumnya adalah parameter resistansi frost. Berkat dia, produk dapat berulang kali menolak pembekuan / pencairan. Prinsipnya sederhana: dalam struktur keramzitobeton, gost 25820-2014 mengandung sedikit air, yang berkembang selama pembekuan dan berkontribusi pada penghancuran struktur bertahap. Dengan penunjukan properti produk ini, nilai digital ditugaskan, yang merupakan jumlah minimum yang memungkinkan / mencair. Biasanya, kepadatan tinggi larutan dianggap sebagai jaminan resistensi yang baik terhadap masalah yang dijelaskan di atas. Modernisasi properti ini dari desain jadi, jika Anda menerapkan plester khusus di permukaan.

Berat volumetrik dari solusi tergantung pada sifat-sifat agregat, terima kasih yang dapat Anda beli kategori beton ceramzit: berat, ringan dan sangat mudah. Opsi pertama biasanya memiliki kekuatan 25 MPa dengan volume 1400 kg / m. Campuran ringan biasanya sederhana dan tidak melebihi nilai dalam seribu unit. Khususnya paru-paru membedakan kumpulan besar, yang dapat menarik dari 7,5 hingga 40 MPa dan massa curah serupa 600-1800 kg / m.

Perlu ditekankan bahwa bahan baku itu, serta dibuat dengan sistem bantuannya, dibedakan oleh keramahan lingkungan. Dalam hubungannya dengan karakteristik positif, termasuk bobot rendah dengan sifat isolasi panas tinggi dan kekuatan beton, produk dari jenis yang sedang dipertimbangkan telah membuktikan diri di sektor konstruksi. Selain itu, dibandingkan dengan beberapa analog, harga beton ceramzit terlihat sangat menarik, baik untuk struktur rumah tangga kecil dan implementasi fasilitas industri yang serius.

Blok siap ceramzitobetone

Beli Ceramzitobeton dapat berupa blok yang sudah jadi. Produk diproduksi menggunakan teknik canggih, yang menyederhanakan dan mengurangi proses, tetapi memiliki efek positif pada produk itu sendiri. Produsen beton Ceramzite menawarkan beberapa ukuran, termasuk formulir yang kompleks. Geometri memperumit lebih karena adanya tonjolan dan alur di permukaan, yang memberikan kualitas setinggi mungkin dari kopling komponen struktur. Dalam banyak hal, opsi untuk produk dari beton ceramzit mirip dengan elemen serupa dari jenis beton berpori atau seluler.

Bahan bangunan adalah alternatif untuk konkret autoclare seluler, yang lebih sulit dalam produksi. Harga beton adalah salah satu kelemahan, serta operator yang lebih kecil, ketahanan yang lemah terhadap muatan retak dan lentur.

Jenis ceramzitobetone.

Merek beton ceramzit dibedakan tergantung pada parameter campuran, arah penggunaan, kepadatan dan kualitas lainnya. By the way, harga beton ceramzit tergantung pada fitur-fitur ini. Pertimbangkan klasifikasi material ini tergantung pada karakteristiknya.

Sebelum Anda membeli beton, penting untuk membiasakan diri dengan sifat-sifatnya. Blok yang sudah dibahas di atas menjadi salah satu kriteria evaluasi utama, yaitu, dalam bentuk mengalokasikan beberapa jenis: pelat, panel dan, sebenarnya, blok dengan geometri yang berbeda. Untuk elemen-elemen struktural seperti itu, komposisi standar Ceramzitobetone GOST 25820-2014 digunakan, yaitu, air, remah, pasir dan semen, dan, paling sering, semen Portland tidak lebih rendah dari M400. Untuk meningkatkan sifat penolak air dalam campuran, Hydrophoba dibuat.

Produsen beton Ceramzite menghasilkan produk dalam bentuk panel, dimensi yang juga memenuhi persyaratan standar. Biasanya sampel serial elemen struktural memiliki panjang 300-7200 mm, ketinggian 300-8100 mm. Beli ceramzitobeton dalam bentuk piring relevan ketika membuat partisi internal di kamar, atau peralatan fasad atau agregat. Penyebaran luas konstruksi yang bersangkutan diperoleh karena adanya bingkai penguat, yang memberikan karakteristik kekuatan luar biasa dari produk dengan berat berkurang.





Cara kedua untuk mengklasifikasikan produk yang menggunakan produsen beton Ceramzite didasarkan pada kepadatan butiran. Dalam hal ini, beberapa jenis produk dibedakan:

  • opsi pertama adalah ceramzitobetone gost padat 25820-2014. Kepadatan material mencapai 2000 kg / m3, yang memungkinkannya digunakan sebagai dasar yang dapat diandalkan untuk fondasi yang dirancang untuk beban berat;
  • opsi kedua disebut besar atau dipanen. Ini terdiri dari campuran cerzyt hingga diameter 20 mm, semen portland 300-400 dan air. Karena kurangnya pasir, kepadatan campuran beku berkurang hingga 1800 kg / m3. Gunakan produk sebagai bahan baku untuk membuat dinding dan struktur monolitik;
  • beli Ceramzite Concrete, yang merupakan jenis produk ketiga, relevan dalam sejumlah kasus. Faktanya adalah bahwa itu bisa menjadi milik beberapa jenis utama.

Isolasi panas yang dipanggil memiliki kepadatan rendah di kisaran 400-600 unit. Aktif berlaku saat mengistibulasikan sistem dan struktur yang sudah jadi. Desain dan isolasi panas dalam permintaan dalam pembuatan blok besar dan panel tebal dalam satu lapisan. Peningkatan stabilitas beban berkontribusi pada level pada 800-1200. Bahkan spesies konstruksi yang lebih kuat dari Ceramzitobetone GOST 25820-2014 dengan kepadatan hingga 1800 kg / m3. Karena kualitas tinggi, digunakan dalam konstruksi dan, bahkan pembuatan kapal.

Perlu ditekankan bahwa parameter produk yang dijelaskan di atas secara langsung tergantung pada karakteristik ceramzit dan nilai semen yang digunakan dalam campuran. Dari momen yang sama, serta biaya produksi, harga beton ceramzit tergantung.

Klasifikasi produk dari produk sebagian besar tergantung pada bentuknya. Yaitu:

  • blok dinding digunakan untuk mendirikan partisi dalam konstruksi bertingkat rendah;
  • yayasan mampu melakukan fungsi dukungan karena peningkatan kekuatan;
  • partisi baik untuk tumpang tindih;
  • ventilasi digunakan pada area basah, karena mereka mencegah pembentukan jamur dan jamur.

Perlu ditekankan bahwa tergantung pada kualitas bahan jadi, harga perubahan konkret ceramzit, yang memungkinkan secara ekonomi untuk menerapkan berbagai proyek.

Merek Ceramzitobetone.

Daftar Harga

Perusahaan Menjual Ceramzitobetone di Moskow

Produsen tanaman

M75 relevan untuk diterapkan dengan susunan elemen operator di industri dan bangunan rumah perumahan.

Screed dituangkan paling sering dengan penggunaan M100.

Untuk blok gunakan M150.

Merek Ceramzitobetone M200 cocok untuk membuat blok yang kuat dan tumpang tindih bangunan.

M300 relevan untuk digunakan untuk konstruksi desain format teknik untuk beroperasi terutama tuntutan tinggi.

Pada saat yang sama, merek-merek Ceramzitobetone dipilih untuk setiap proyek individu dengan ketat sesuai dengan spesifikasi struktur masa depan.

Pembuatan

Salah satu opsi yang paling umum untuk Ceramzite Concrete adalah monolitik. Untuk produksinya, perlu dalam proporsi yang tepat untuk mengambil remah-remah, kapur, semen atau membangun gipsum, pasir dan air. Semua komponen harus dicampur secara menyeluruh, karena mixer beton diletakkan bagian dari semen dengan dua bagian pasir. Setelah pencampuran mereka, komposisi dilengkapi dengan bagian air dan tiga kerajaan. Seluruh komposisi dicampur dengan benar sebelum menciptakan massa yang homogen. Dalam kasus kekeringan yang berlebihan dalam mixer beton, air ditambahkan, perlu untuk memproduksinya sampai bahan keropos benar-benar dicampur dengan semen basah. Di muka bekisting disiapkan, Anda dapat menuangkan bahan baku yang dihasilkan.

Produsen Ceramzite Conon mencatat bahwa sebelum pengisian diperlukan untuk menghilangkan kontak campuran dengan piring dan batu bata, serta produk serupa. Masalahnya adalah mereka akan memberikan bagian penting dari air. Untuk mencegah polietilen atau dorongan atau emulsi yang paling sederhana.

Crystal Hydrate adalah pengerasan untuk hari kedua dari saat pengisian, dan desainnya mendapatkan kekuatan mereknya sekitar sebulan. Pada saat yang sama, setelah tahap pertama Anda sudah dapat membuat lapisan finish. Dalam proses pengerasan komposisi, efek positif dipertahankan untuk mempertahankan iklim mikro yang diinginkan. Untuk tujuan ini, Anda dapat menutupi desain yang banjir dengan film dan secara teratur melembabkan permukaan.

Kami menyarankan Anda untuk menggunakan peluang luar biasa untuk menghemat secara signifikan ketika menerapkan proyek konstruksi kompleksitas apa pun. Untuk melakukan ini, cukup memilih beton ceramzit dengan karakteristik yang sesuai, membandingkan harga ceramzitobeton dari berbagai pemasok yang disajikan dalam tabel pada portal "pemantauan harga" dan memesannya dengan ketentuan yang paling menguntungkan.