Москва
Каждый договор застрахован
на 1 000 000 рублей
Пн-Пт, с 9:00 до 19:00
Перезвоните мне
Москва
Пн-Пт, с 9:00 до 19:00
ГОСТ 10060.0-95
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
БЕТОНЫ
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ НОРМИРОВАНИЮ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (МНТКС)
Москва
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским,
проектно-конструкторским и технологическим институтом бетона и железобетона
(НИИЖБ) Российской Федерации
ВНЕСЕН Минстроем России
2 ПРИНЯТ Межгосударственной
научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в
строительстве (МНТКС) 22 ноября 1995 г.
За принятие проголосовали
Наименование |
Наименование |
Азербайджанская |
Госстрой Азербайджанской |
Республика Армения |
Госупрархитектуры |
Республика Казахстан |
Минстрой Республики |
Кыргызская Республика |
Госстрой Кыргызской |
Республика Молдова |
Минархстрой Республики |
Российская Федерация |
Минстрой России |
Республика Таджикистан |
Госстрой Республики |
Республика Узбекистан |
Госкомархитектстрой |
3 ВЗАМЕН ГОСТ 10060-87 в
части первого метода определения морозостойкости
4 ВВЕДЕН в действие с 1
сентября 1996 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации
постановлением Минстроя России от 5 марта 1996 г. № 18-17
Содержание
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3
Определения
4
Общие положения
Приложение
А Форма журнала испытания бетона на морозостойкость
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ
БЕТОНЫ
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
CONCRETES. METHODS FOR THE
DETERMINATION
OF FROST-RESISTANCE. GENERAL REQUIREMENTS
Дата введения 1996-09-01
Настоящий стандарт распространяется на тяжелые,
мелкозернистые, легкие и плотные силикатные бетоны (далее — бетоны) и
устанавливает базовые и ускоренные методы определения морозостойкости.
Методы применяют в соответствии с указаниями
настоящего стандарта и ГОСТ 10060.1-95 … ГОСТ
10060.4-95 при подборе состава и контроле качества бетонных и
железобетонных изделий, конструкций и сооружений, предназначенных для
эксплуатации в условиях совместного воздействия знакопеременных температур и
водной среды.
При расхождении результатов определения
морозостойкости по базовому и ускоренным методам испытания в качестве
окончательных принимают результаты, полученные по базовым методам.
Структурно-механический метод предназначен для
оценки морозостойкости бетона при подборе и корректировке его состава
лабораториями предприятий стройиндустрии и не применяется для контроля
морозостойкости.
В настоящем стандарте использованы ссылки на
следующие стандарты:
ГОСТ
10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.
ГОСТ
10181.0-81 Смеси бетонные. Общие требования к методам испытаний.
ГОСТ
22685-89 Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические
условия
В настоящем стандарте применяют следующие термины с
соответствующими определениями.
3.1 Морозостойкость бетона — способность сохранять
физикомеханические свойства при многократном переменном замораживании и
оттаивании.
Морозостойкость бетона характеризуют
соответствующей маркой по морозостойкости F.
3.2 Марка бетона по морозостойкости F — установленное нормами минимальное число циклов
замораживания и оттаивания образцов бетона, испытанных по базовым методам, при
которых сохраняются первоначальные физико-механические свойства в нормируемых
пределах.
3.3 Цикл испытания — совокупность одного периода
замораживания и оттаивания образцов.
3.4 Основные образцы — образцы, предназначенные для
замораживания и оттаивания (испытания).
3.5 Контрольные образцы — образцы, предназначенные
для определения прочности бетона на сжатие перед началом испытания основных
образцов.
4.1 Настоящий стандарт устанавливает следующие
методы определения морозостойкости:
базовые — первый (для всех видов бетонов, кроме
бетонов дорожных и аэродромных покрытий) и второй (для бетонов дорожных и
аэродромных покрытий);
ускоренные при многократном замораживании и
оттаивании — второй и третий;
ускоренные при однократном замораживании —
четвертый (дилатометрический) и пятый (структурно-механический).
4.2 Условия испытания для определения
морозостойкости в зависимости от метода и вида бетона принимают по таблице 1.
Таблица 1
Номер метода |
Условия испытания |
Вид бетона |
||
Среда насыщения |
Среда, температура |
Среда оттаивания |
||
Базовые |
||||
Первый |
Вода |
Воздушная, минус |
Вода |
Все виды бетонов, кроме |
Второй |
5 %- ный водный |
То же |
5 %- ный водный |
Бетоны дорожных и |
Ускоренные при |
||||
Второй |
5 %- ный водный |
Воздушная, минус |
5 %- ный водный |
Все виды бетонов, кроме |
Третий |
То же |
5 %- ный водный |
То же |
Все виды бетонов, кроме |
Ускоренные при однократном замораживании |
||||
Четвертый* |
Вода |
Керосин, минус 18±2 |
— |
Все виды бетонов, кроме |
Пятый |
« |
Воздушная, минус |
Воздушная |
То же |
* При определении |
4.3 Морозостойкость бетона определяют в проектном
возрасте (после итоговых испытаний), установленном в нормативно-технической и
проектной документации, при достижении им прочности на сжатие, соответствующей
его классу (прочности).
4.4 Средства измерения, оборудование и
приспособления должны обеспечивать требования настоящего стандарта и должны
быть проверены в установленном порядке государственными органами.
4.5 Бетонные образцы следует изготавливать в
формах, соответствующих требованиям ГОСТ
22685.
4.6 Образцы изготавливают и испытывают сериями.
4.7 Пробы бетонной смеси отбирают по ГОСТ
10181.0, образцы изготавливают и хранят по ГОСТ
10180.
При изготовлении образцов размером 70 мм из
бетонной смеси с наибольшей крупностью заполнителя до 40 мм удаляют (вручную
или на сите с ячейками размером 20 мм) зерна заполнителя размером более 20 мм.
4.8 Количество и размер изготовляемых образцов
бетона в зависимости от метода определения морозостойкости принимают по таблице 2.
Таблица 2
Метод определения |
Размер образца, мм |
Количество |
|
контрольных |
основных |
||
Первый |
100´100´100 или |
6 |
12 |
Второй |
100´100´100 или |
6 |
12 |
Третий |
100´100´100 или |
6 |
6 |
Четвертый |
100´100´100, цилиндры: диаметр |
— |
3 |
Пятый |
100´100´100 или |
3 |
3 |
Примечание — Для бетона гидротехнических сооружений, |
4.9 Образцы для испытания должны
быть без внешних дефектов, средняя плотность которых не отличается от
минимальной более чем на 50 кг/м3.
4.10 Массу образцов
определяют с погрешностью не более 0,1 %.
4.11 Контрольные образцы бетона
перед испытанием на прочность, а основные образцы перед замораживанием насыщают
водой/раствором соли температурой (18 ± 2) °С.
Для насыщения образцы погружают в жидкость на 1/3
их высоты на 24 ч, затем уровень жидкости повышают до 2/3 высоты образца и
выдерживают в таком положении еще 24 ч, после чего образцы полностью погружают
в жидкость на 48 ч таким образом, чтобы уровень жидкости был выше верхней грани
образцов не менее чем на 20 мм.
4.12 Число циклов испытания основных образцов
бетона в течение одних суток должно быть не менее одного.
4.13 Соотношение между числом циклов испытаний и
маркой бетона по морозостойкости для методов, основанных на замораживании —
оттаивании, принимают по таблице 3.
4.14 В промежуточный срок испытания контролируют
состояние образцов: появление трещин, отколов, шелушение поверхности. При
появлении указанных дефектов испытание прекращают, и в журнале испытаний делают
запись о том, что бетон не соответствует требуемой марке по морозостойкости.
4.15 Время выдерживания при одновременном
замораживании в морозильной камере образцов разных размеров принимают
соответствующим наибольшим образцам.
4.16 В случае вынужденного перерыва в испытании
образцы хранят на воздухе не более 5 сут. Перед продолжением испытания образцы
вновь насыщают водой/раствором соли по 4.11
При перерыве в испытании более 5 сут испытания
возобновляют на новых сериях образцов.
4.17 Исходные данные и результаты испытаний
контрольных и основных образцов бетона по первому — третьему методам заносят в
журнал испытаний по форме, приведенной в приложении А.
Таблица 3
Метод испытания |
Вид бетона |
Число циклов замораживания — оттаивания для бетона |
||||||||||||
F25 |
F35 |
F50 |
F75 |
F100 |
F150 |
F200 |
F300 |
F400 |
F500 |
F600 |
F800 |
F1000 |
||
Первый |
Все |
15* 25 |
25 35 |
35 50 |
50 75 |
75 100 |
100 150 |
150 200 |
200 300 |
300 400 |
400 500 |
500 600 |
600 800 |
800 1000 |
Второй |
Все |
— |
— |
— 8 |
— 13 |
— 20 |
20 30 |
30 45 |
45 75 |
75 110 |
110 150 |
150 200 |
200 300 |
300 450 |
Третий |
ней |
— |
— |
— |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
12 |
15 |
19 |
27 |
35 |
Второй |
Бетоны |
— |
— |
35 50 |
50 75 |
75 100 |
100 150 |
150 200 |
200 300 |
300 400 |
400 500 |
500 600 |
600 800 |
800 1000 |
Третий |
— |
— |
— |
— |
5 |
10 |
20 |
37 |
55 |
80 |
105 |
155 |
205 |
|
* Над чертой указано число циклов, после которого |
(рекомендуемое)
ФОРМА ЖУРНАЛА
ИСПЫТАНИЯ БЕТОНА НА МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
Начальник |
_____________ |
________________ |
_______________
* Графы используются только при
испытании бетонов дорожных и аэродромных покрытий.
Ключевые слова: морозостойкость
бетона, марка по морозостойкости, цикл испытания, основные образцы, контрольные
образцы
Документ |
Стоимость |
---|---|
Технические условия |
от 7 900 рублей |