ГОСТы на бетон и бетонные смеси, стандарты бетона
- ГОСТ 9128-97
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия.
- ГОСТ 7473-94
Смеси бетонные. Технические испытания.
- ГОСТ 5802-86
Растворы строительные. Методы испытаний.
- ГОСТ 53231-2008
Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.
- ГОСТ 51263-99
Полистеролбетон. Технические условия.
- ГОСТ 30459-96
Добавки для бетонов. Методы определения эффективности.
- ГОСТ 29167-91
Бетоны. Методы определения характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом разрушении.
- ГОСТ 28570-90
Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций.
- ГОСТ 28013-98
Растворы строительные. Общие технические условия.
- ГОСТ 27677-88
Бетоны. Общие требования к проведению испытаний.
- ГОСТ 27006-86
Бетоны. Правила подбора состава.
- ГОСТ 27005-86
Бетоны лёгкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности.
- ГОСТ 26633-91
Бетоны тяжёлые и мелкозернистые. Технические условия.
- ГОСТ 26134-84
Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости.
- ГОСТ 25881-83
Бетоны химически стойкие. Методы испытаний.
- ГОСТ 25820-83
Бетоны лёгкие. Технические условия.
- ГОСТ 25592-91
Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия.
- ГОСТ 25485-89
Бетоны ячеистые. Технические условия.
- ГОСТ 25246-82
Бетоны химически стойкие.
- ГОСТ 25214-82
Бетон силикатный плотный.
- ГОСТ 25192-82
Бетоны. Классификация и общие технические требования.
- ГОСТ 24545-81
Бетоны. Методы испытаний на выносливость.
- ГОСТ 24544-81
Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести.
- ГОСТ 24452-80
Бетоны. Методы испытаний.
- ГОСТ 24316-80
Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении.
- ГОСТ 24211-91
Добавки для бетонов. Общие технические требования.
- ГОСТ 23732-79
Вода для бетонов и растворов. Технические условия.
- ГОСТ 22783-77
Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие.
- ГОСТ 22690-88
Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрущаего контроля.
- ГОСТ 22685-89
Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия.
- ГОСТ 20910-90
Бетоны жаростойкие. Технические условия.
- ГОСТ 18105-86
Бетоны. Правила контроля прочности
- ГОСТ 17624-87
Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности.
- ГОСТ 17623-87
Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности
- ГОСТ 13087-81
Бетоны. Методы определения истираемости.
- ГОСТ 12852.6-77
Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности.
- ГОСТ 12852.5-77
Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости.
- ГОСТ 12852.0-77
Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний.
- ГОСТ 12730.5-84
Бетоны. Методы определения водонепроницаемости.
- ГОСТ 12730.4-78
Бетоны. Методы определения показателей пористости.
- ГОСТ 12730.3-78
Бетоны. Метод определения водопоглощения.
- ГОСТ 12730.2-78
Бетоны. Метод определения влажности.
- ГОСТ 12730.1-78
Бетоны. Методы определения плотности.
- ГОСТ 12730.0-78
Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости.
- ГОСТ 10181.4-81
Смеси бетонные. Методы определения расслаиваемости.
- ГОСТ 10181.3-81
Смеси бетонные. Методы определения пористости.
- ГОСТ 10181.2-81
Смеси бетонные. Метод определения плотности.
- ГОСТ 10181.1-81
Смеси бетонные. Методы определения удобоукладываемости.
- ГОСТ 10181.0-81
Смеси бетонные. Общие требования к методам испытаний.
- ГОСТ 10180-90
Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.
- ГОСТ 10060.4-95
Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости.
- ГОСТ 10060.3-95
Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости.
- ГОСТ 10060.2-95
Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многовариантном оттаивании и замораживании.
- ГОСТ 10060.1-95
Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости.
- ГОСТ 10060.0-95
Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования.
Действующие ГОСТы на производство бетона
ГОСТы на бетон
Номер | Наименование |
---|---|
ГОСТ 28013-98 | Растворы строительные. Общие технические условия |
ГОСТ 25192-2012 | Бетоны. Классификация и общие технические требования |
ГОСТ 20910-90 | Бетоны жаростойкие. Технические условия |
ГОСТ 25485-89 | Бетоны ячеистые. Технические условия |
ГОСТ 26633-2012 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия |
ГОСТ 25820-2014 | Бетоны легкие. Технические условия |
ГОСТ 5802-86 (2002) | Растворы строительные. Методы испытаний. |
ГОСТ 7473-2010 | Смеси бетонные. Технические условия. |
ГОСТ 10060. 0-95 | Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования. |
ГОСТ 10060.1-95 | |
ГОСТ 10060.2-95 | Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многовариантном замораживании и оттаивании. |
ГОСТ 10060.3-95 (с изм. |
Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости. |
ГОСТ 10060.4-95 | Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости. |
ГОСТ 10180-90 (2003) | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. |
ГОСТ 12730. 0-78 (2002) | Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости. |
ГОСТ 12730.1-78 (2002) | Бетоны. Методы определения плотности. |
ГОСТ 12730.2-78 (2002) | Бетоны. Метод определения влажности. |
ГОСТ 12730.3-78 (2002) | Бетоны. Метод определения водопоглощения. |
Номер | Наименование |
---|---|
ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
ГОСТ 22263-76 | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия. |
ГОСТ 25137-82 |
Материалы нерудные строительные, щебень и песок
плотные из отходов промышленности, заполнители для
бетона пористые. |
ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия. |
О БЕТОН | Система с двойными стенками
— Запатентованная система
— Машины LGSF нового поколения
Конечно, мы запатентовали нашу систему с использованием различных типов легкого бетона: газобетона, пенобетона, полистиролбетона и других. Но мы отдаем предпочтение полистиролбетону.
Прочность полистиролбетона на изгиб составляет 50-60% от прочности на сжатие, для бетона этот показатель равен 9-11%. Обладает улучшенными показателями морозостойкости, низкой эксплуатационной влажности, улучшенными показателями химической и биологической стойкости. Полистиролбетон обладает оптимальной паро- и воздухопроницаемостью для ограждающих конструкций, нетоксичен. Полистиролбетон имеет стабильные характеристики при приготовлении в условиях строительной площадки (что немаловажно при строительстве по Двойному каркасу), чего нельзя сказать о пенобетоне и газобетоне.
youtube.com/embed/Nkc0dZ2CpTI?wmode=transparent&autoplay=0&mute=0&theme=dark&controls=1&autohide=0&loop=0&showinfo=0&rel=0&enablejsapi=0″ src=»https://www.youtube.com/embed/Nkc0dZ2CpTI?wmode=transparent&autoplay=0&mute=0&theme=dark&controls=1&autohide=0&loop=0&showinfo=0&rel=0&enablejsapi=0″ frameborder=»0″ title=»External YouTube» aria-label=»External YouTube» data-testid=»youtube» allowfullscreen=»»>* Группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94, материал самозатухающий, повышенные показатели изоляции от высоких температур от смежных помещений
* Группа горючести В1 по ГОСТ 30402-96; умеренная дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89
* Полистиролбетон влагостойкий — положительной плавучести (не тонет в воде). При изменении влажности полистиролбетон не деформируется. Влага не влияет на теплоизоляционные свойства полистиролбетона.
* Древесная смола, входящая в состав полистиролбетона, не позволяет образовываться в нем бактериям и плесени.
* Полистиролбетон экологически чистый (пищевые лотки сегодня делают из пенополистирола), общий уровень выбросов веществ в окружающую среду такой же, как у мебельного МДФ, ДСП, ламината и других искусственных материалов.
* Низкая сорбционная влажность или водопоглощение 4% позволяет материалу сохранять низкие значения теплопроводности и в условиях повышенной влажности.
* Высокоморозостойкий F25-F100
* Полистиролбетон — теплое строительное изделие. По теплопроводности превосходит дерево: полистиролбетонные конструкции теплее деревянных на 0,015 Вт/мкм.
* Полистиролбетон толщиной 30 см заменяет по теплопроводности около 1,5 метра кирпичной кладки.
* Полистиролбетон в ЛСТК Двойные стены не препятствует воздухообмену, т.е. стены способны «дышать», а за счет высокой паропроницаемости – регулировать влажность воздуха. В последнее время больше внимания
уделено не только тепловым характеристикам стеновых конструкций, но и комфорту проживания в здании.
Скачать теплотехнический расчет полистиролбетона + Двойная стенка ЛСФ для Кувейта
На видео и фото показаны этапы строительства многоквартирного дома социального назначения, возводимого в Казахстане. Проектирование и строительство выполнено с использованием системы двойных стенок из легкой стали с заполнением каркаса полистиролбетоном D350. Проект здания успешно прошел государственную экспертизу Республики Казахстан и сдан в эксплуатацию.
С помощью нашей системы формируется толщина стен здания, отвечающая требованиям теплопроводности и энергоэффективности в любом районе строительства и зависящая только от марки и плотности легкого бетона. Неоспоримым преимуществом является управляемость и гибкость системы в зависимости от требуемых требований.
Многоквартирные дома, социальное жилье с применением ДВУХС — быстровозводимое, но монолитное энергоэффективное здание без региональных ограничений. Это один из самых перспективных и экономичных вариантов строительства объектов с неоспоримыми преимуществами качества жизни будущих жильцов.
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Высокопрочный легкий бетон мелкозернистый марка бетона марка состава наполнители проволочная сетка цена купить много применение Спецификация свойств ГОСТ Прочность брусчатки Виды стеновых панелей СНиП Технология изготовления стяжки Расчет массы материалов для подготовки пола Изготовление бетона Расчетная смесь Шурупы
Высокопрочный легкий бетон обладает высокой морозостойкостью и позволяет снизить стоимость 1 м2 жилья в многоэтажном доме на 30% к традиционным легким и тяжелым бетонам. Важнейшей особенностью высокопрочного легкого бетона и его отличительной стороной от тяжелого бетона является почти в 2 раза меньшая плотность.
Высокопрочный легкий бетон имеет высокую прочность на растяжение при сжатии (марка М400 – М600), более чем в 2,5 раза меньшие температуро- и температуропроводность.Технология ожидает финансирования!
Описание
Преимущества и свойства по сравнению с другими видами бетона
Применение
Преимущества применения высокопрочного легкого бетона в строительстве
Свойства высокопрочного легкого бетона
Высокий состав (формуляция) прочность легкий бетон
Видео о нас
Описание:
Высокопрочный легкий бетон представляет собой мелкозернистый бетон, не содержащий крупного заполнителя (гравия и др.). Снижение средней плотности достигается за счет сферических частиц микрометрового размера, представляющих собой двуокись углерода в твердой непористой оболочке. В сочетании с подобранным особым образом составом цементно-минеральной составляющей бетона и специальными модифицирующими добавками пустотелого заполнителя образует одновременно плотную и прочную структуру бетона с богатой закрытой пористостью.
Разработанный высокопрочный легкий бетон относится к конструкционным материалам с высокими эксплуатационными свойствами (см. таблицу ниже).
Преимущества и свойства по сравнению с другими видами бетонов:
Высокопрочный легкий бетон имеет положительные характеристики и преимущества по сравнению с традиционными легкими и тяжелыми бетонами (см. таблицу). Важнейшей особенностью высокопрочного легкого бетона и его отличительной стороной от тяжелого бетона является почти в 2 раза ниже плотности . Этот бетон имеет высокую прочность на растяжение при сжатии (марка М400, М600…). Высокопрочный легкий бетон имеет более и в 2,5 раза меньше температуро- и температуропроводность.
В отличие от легкого бетона высокопрочный легкий бетон обладает высокой прочностью, малым водопоглощением, высокой морозостойкостью и однородностью структуры по объему. Высокопрочный легкий бетон имеет марку по морозостойкости не ниже 9.
Высокопрочный легкий бетон не содержит крупнозернистого заполнителя (щебня и др.).
Индикатор: | Высокопрочный тяжелый бетон | Традиционный легкий бетон | Высокопрочный легкий бетон |
Высокая прочность | + | – | + |
Низкая средняя плотность | – | + | + |
Высокая удельная прочность | + | – | + |
Закрытая пористость | + | – | + |
Низкое водопоглощение | + | – | + |
Низкая теплопроводность | – | + | + |
Высокая звукоизоляция | – | + | + |
Высокая морозостойкость | + | – | + |
Примечание: «+» – наличие указанного качества; «–» – отсутствие указанного качества.
Применение:
Высокопрочный легкий бетон может применяться:
– жилое и общественное строительство,
– 300968 для возведения многоэтажных и высотных зданий – при строительстве железнодорожных и автомобильных мостов, эстакад, развязок,
– при изготовлении большепролетных железобетонных изделий (фермы, балки, прогоны и др.)
– блок сложных строительных объектов,
– высокопрочный легкий бетон значительно расширяется архитектурные возможности строительства,
– специальное строительство (атомная энергетика, электроэнергетика и др.)
– при строительстве в комплексе грунтов (береговая линия рек, озер, морей),
– в районах с развитой подземной инфраструктурой (метрополитен, тоннели),
– в сейсмически нестабильных районах,
– в других районах строительства, где предъявляются повышенные требования к эксплуатационным свойствам бетона, но есть ограничение по массе изделий или конструкций, например для производства теплых фасадов, устройства балконных конструкций, производства спецсырья-складов сферической формы и т. д.
Преимущества применения в строительстве легкого высокопрочного бетона:
Применение в строительстве легкого высокопрочного бетона позволяет:
уменьшить вес здания и увеличить максимальную этажность (до до 40%) низкой средней плотности
– снизить требования к основаниям и фундаментам – снизить стоимость работ по «нулевому циклу» в 2-2,5 раза,
– снизить расход строительных материалов за счет экономии бетона и металлической арматуры
– повысить энергоэффективность здания при его эксплуатации (экономия электроэнергии на отоплении),
– снизить себестоимость транспортных и монтажных работ за счет использования меньшего количества грузоподъемного оборудования
– для снижения стоимости 1 м2 жилья в многоэтажном доме на 30%
– общая эффективность строительства за счет применения изделий из высокопрочного легкого бетона повышается на 30-35%.
Свойства высокопрочного легкого бетона:
Особенности: | Единица измерения: | Значение: |
Диаметр подвижности конуса РАСПЛАВ | мм | не менее 155 |
Средняя плотность | кг/м3 | 1300…1500 |
Прочность на сжатие | МПа | 40,0…70 |
Прочность на изгиб | МПа | 5,0 8,5… |
Удельная прочность | МПа | 30,0 50,0… |
Коэффициент вязкости разрушения | – | 0,10 0,12… |
Коэффициент вязкости разрушения по методике МИИТ | – | 0,27 0,42… |
Модуль упругости | ГПа | отдо 10,0 |
Коэффициент Пуассона | – | отдо 0,12 |
Водопоглощение по весу | % | меньше 1,0 |
Коэффициент теплопроводности | Вт/(м∙К) | менее 0,60 |
Коэффициент температуропроводности | 10-7 м2/с | менее 4,00 |
Удельная теплоемкость (при T=25oC) | кДж/(кг∙К) | 1,08 1,17… |
Коэффициент водостойкости | – | больше 0,99 |
Фрост | знак | еще F300 |
Материалы и состав (рецептура) высокопрочный легкий бетон:
Высокопрочный легкий бетон из бетонной смеси специального состава, содержащий цемент, наполнитель, микросферы, кварцевый песок, пластификатор и воду, дополнительно содержит минерал часть, состоящая из кремнеземистых компонентов определенного состава и размера частиц. В качестве пластификатора используется суперпластификатор на основе поликарбоксилата, эффективность которого зависит от типа, марки и концентрации. Высокопрочный легкий бетон представляет собой мелкозернистый бетон, не содержащий крупного заполнителя. Снижение средней плотности достигается за счет введения сферических частиц микрометрового размера, представляющих собой двуокись углерода, в твердую непористую оболочку. В сочетании с подобранным особым образом составом цементно-минеральной составляющей бетона и специальными модифицирующими добавками пустотелого заполнителя образует одновременно плотную и прочную структуру бетона с богатой закрытой пористостью.
Для приготовления высокопрочных легких бетонов применяют портландцемент, соответствующий ГОСТ 31108-2003, например марки ПЦ500 Д0. Минеральная часть, в состав которой входит песок кварцевый фракционированный (фр. А 0,16…0,63 мм), соответствующий ГОСТ 8739-93, и другие кремнистые компоненты, заполняет межзерновые пустоты наполнителя, образуя плотную структуру.