Щебень — зачем его контролировать?

Щебень – чрезвычайно популярный строительный материал. Его применяют практически по всех сферах строительства как заполнитель в бетоне, для отсыпки площадей, в качестве дорожной подушки для автомобильных и железнодорожных дорог. Щебень подразделяют на известняковый и гранитный. А если Вам нужен щебень, то рекомендуем щебень купить.

Известняковый щебень получают посредством дробления известняка, представляющего собой осадочную породу органического происхождения. Известняк залегает обычно целыми пластами и образовывается на протяжении десятки тысяч лет на дне бывших морских бассейнов.

Гранитный щебень – добывают в результате дробления гранитных пород (образование камней различной формы и размера). Важнейшим преимуществом гранита является повышенная твердость и низкое водопоглощение.

Последнее из указанных свойств значимо, особенно, при строительстве бассейнов и фонтанов. Гранитный щебень не поддается деформации под влиянием влаги.

Известняковый щебень, в отличии от гранитного является более ударопрочным материалом, несмотря на то, что значительно уступает по прочности гранитному.

Но главное достоинство известняка — экологическая чистота.

Физико-технологические свойства щебня

1. Лещадность

Это свойство характеризует зерновой состав щебня, и является важной характеристикой щебня. Свое название термин получил от слова «лещадь» (так называли раньше плоскую деревянную дощечку или каменную плитку). Лещадность измеряется в процентах, и может быть вычислена, как отношение суммарной массы зерен, имеющих нестандартную (пластинчатую и игловатую) форму, к массе общего количества щебня.

Лещадность щебня отражается на протекании различных процессов (производственных и строительных). Следует также знать некоторые вспомогательные определения. Пластинчатым называется зерно, длина которого в 3 и более раз меньше толщины. Игловатое зерно имеет ширину в 3 и более раз меньшую, чем его длина. Щебень различных пород по ГОСТ, в зависимости от показателя лещадности, подразделяют на 5 групп.
Обычно, лещадность измеряют с помощью шаблона лещадности КП-601/5.
Первая группа (содержит до 10% зерен игловатого и пластинчатого типа), называется кубовидной из-за относительно низкой доли нестандартных зерен. Пятая группа содержит от 35% до 50% зерен указанных выше типов. Заметим, что плотность утрамбовки щебня напрямую зависит именно от лещадности. Ведь, чем больше во фракции нестандартных зерен, тем выше вероятность образования пустот между ними. Поэтому, вполне очевидно, что сооружение из кубовидного щебня, должно получиться более прочным.
Лещадность известнякового щебня по основным фракциям, составляет:
а) 10-12% (5-20 мм); б) 11-12 % (20-40 мм); в) до 15 % (40-70 мм). По этим значениям видно, что известняковый щебень относится ко 2-й, так называемой улучшенной группе.

2. Определение содержания глинистых веществ

Предельное содержание глинистых и пылевидных частиц в зависимости от вида горной породы и марки по дробимости  приведено в ГОСТ 8267-93. Существуют аналогичные требования в стандартах других государств, например ASTM С 33—57 и BS 882:1954.

ГОСТ 8269.0-97 предусматривает несколько способов определения содержания глинистых и пылевидных частиц. Часть из них сводится к гравиметрическому методу определения (когда смытые глинистые частицы взвешиваются на весах). Недостатком данных методов является их высокая длительность. Сушка образцов до постоянной массы занимает много времени, что затрудняет ускоренный анализ качества поступающего щебня и гравия. В качестве экспресс метода ГОСТ 8269.0 предлагает использовать фотоэлектрический метод (в данном случае его правильней назвать фотоколориметрическим методом). Для этого предлагается использовать прибор типа КЗМ, к которым относится и прибор ФК-1 компании ООО «УралПромТэк».

Суть метода заключается измерении оптической плотности, заранее подготовленной, водной суспензии.  Навеску (1 кг) щебня, высушенную до постоянном массы, заливают 5 литрами воды и оставляют на 40 минут. После этого щебень вынимают и тщательно перемешивают полученную суспензию. Ожидают 1 минуту и производят забор пипеткой с глубины 6см. Перемещают пробу в кювету и погружают в нее малогабаритый датчик прибора ФК-1. В течение 1-2 секунд прибор отобразит изменение оптической плотности суспензии по сравнению с чистой водой. По формулам, указанным в ГОСТ 8269.0-97, производится расчет содержания пылевидных и глинистых частиц в щебне.

Приборы, основанные на фотоэлектрическом методе, подчиняются закону Бугера-Ламберта-Бера [3, 4], описывающего  ослабление света в растворе или суспензии в зависимости от концентрации С и толщины поглощающего слоя l:

В этом законе можно видеть, что концентрация частиц в суспензии C пропорциональна оптической плотности D [3]. Приборы типа ФК-1 компании ООО «УралПромТэк» измеряют оптическую плотность водной суспензии с глинистыми и пылевидными частицами. Зная оптическую плотность контрольной суспензии, можно вычислить содержание твердых частиц в воде по оптической плотности образца. Таким образом, достаточно единожды применить гравиметрический метод вычисления содержания глинистых и пылевидных частиц и далее пользоваться переводным коэффициентом, умножая его на оптическую плотность измеряемого образца. Подобный подход к измерениям, дает возможность ускорить получение концентрации пылевидных частиц в щебне в несколько раз.

Зачем нужен контроль щебня?

Одна из важнейших характеристика бетона — прочность, в полной мере зависит от свойств заполнителей, что объясняет повышенные требования к их качественным характеристикам. Изменения в процессе образования структуры бетонов и их смесей, в том числе, происходят из-за наличия загрязняющих примесей (частичек пыли, глины и ила). В нормативной документации, регламентирующей качественные показатели применяемых заполнителей для бетонов различного назначения, установлены предельно допустимые значения содержания загрязняющих примесей, так как их наличие в значительной степени ухудшает адгезию между цементным камнем и заполнителем.

Максимальное пластифицирующее воздействие на бетонные смеси оказывают пылевидные примеси заполнителей с размером частиц более 0,01 мм, а фракции с размером менее 0,01 мм понижают удобоукладываемость смесей. Согласно ГОСТ 26633-2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые пункт 3.5.2.5, содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне из изверженных и метаморфических пород, щебне из гравия и в гравии не должно превышать 1% массы. Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне из осадочных пород не должно превышать 3% массы.

Оказавшиеся в заполнителе глинистые частицы могут образовать поверхностные оболочки на границе раздела цемент-заполнитель, которые препятствуют нормальному сцеплению между заполнителем и цементом [1]. Кроме глины в заполнителе могут присутствовать и другие мелкодисперсные примеси: илистые и пылевидные частицы. Они также могут образовывать оболочки, аналогичные глинистым оболочкам, или могут быть в виде малопрочных частиц, не связанных с крупным заполнителем. В этом случае эти примеси не должны присутствовать в повышенном количестве, так как из-за высокой удельной поверхности илистых и пылевидных частиц увеличивается водоцементное отношение бетонной смеси [2]. Как завышенное, так и заниженное водоцементное отношение приводит к снижению прочности бетона.

Related Articles

Close

Jaxx Liberty Wallet

proda login

Jaxx Wallet Download

Jaxx Wallet

Atomic Wallet

Jaxx Wallet Download

Atomic Wallet Download

Atomic Wallet App

atomicwalletapp.com

sinkronisasi reel pendek pola 4 6 spin yang sering mendahului scatter ketiga riset soft start ketika awal spin terlihat ringan tapi menyimpan momentum besar pola jam senja 18 30 20 30 aktivasi wild lebih rapat dibanding sesi lain deteksi visual micro flash efek singkat yang muncul tepat sebelum pre freespin analisis jalur simbol menyilang indikator non linear menuju burst bertingkat fenomena board padat simbol besar berkumpul sebelum tumble panjang terbuka studi turbo pendek mengapa 6 9 spin cepat lebih sering mengunci momentum perilaku reel awal saat reel 1 2 terlihat berat menjelang aktivasi multiplier pola recovery halus wild tunggal muncul setelah dead spin sebagai sinyal balik arah riset scatter tertahan ketika dua scatter bertahan lama sebelum ledakan aktual efek clean frame stabil layar terlihat bersih tepat saat rtp masuk zona seimbang analogi hujan gerimis tumble kecil berulang yang diam diam mengarah ke burst besar mapping ritme animasi perubahan tempo visual sebagai petunjuk pre burst pola jam malam 21 00 23 00 frekuensi multiplier bertingkat meningkat signifikan reel terakhir aktif aktivasi mendadak di reel 5 sebagai pemicu tumble lanjutan observasi spin manual kontrol ritme yang membantu membaca sinyal sistem deteksi low pay berpola ketika simbol kecil justru menjadi fondasi bonus studi pre burst senyap fase tenang 8 12 spin sebelum ledakan tajam jalur simbol turun naik gerakan dinamis yang mengindikasikan multiplier siap aktif blueprint sesi pendek strategi mengatur awal tengah spin agar momentum tidak terbuang reel tengah menguat pola sinkronisasi halus yang sering jadi awal scatter berlapis riset mini tumble ketika 3 tumble pendek berurutan jadi penanda bonus dekat kabut tipis di layar frame redup yang hampir selalu mengarah ke pre multiplier analisis pola jam 17 00 20 00 wild awal muncul lebih konsisten dari hari sebelumnya slide track tajam pergerakan simbol diagonal yang munculkan fase pre burst fenomena quiet board ketika 10 spin tenang justru memunculkan ledakan mendadak scatter luncur lambat indikator unik bahwa freespin akan terealisasi setelah 2 4 spin pola spin turbo ringkas efektivitas 7 turbo cepat dalam memicu tumble besar perubahan warna clean frame efek putih pucat yang jadi kode sebelum multiplier aktif riset simbol berat ketika high pay turun lebih banyak dari biasanya menjelang bonus analisis rotasi vertikal jalur simbol memanjang yang memperkuat potensi burst pola jam dingin 02 00 04 00 scatter sering bertahan lama sebelum akhirnya terkunci fs simulasi 3000 spin frekuensi wild grip muncul tinggi di pola malam hari reel 5 hyper active tanda bahwa sistem sedang mendorong momentum ke kanan analogi sungai tenang layar tanpa tumble yang justru menyimpan ledakan 2 3 putaran lagi frame gelap sesaat sinyal visual tipis sebelum scatter muncul berturut turut pola recovery wild ketika wild muncul setelah dead spin panjang sebagai pembalik keberuntungan mapping simbol rendah bagaimana low pay yang berulang bisa mengangkat probabilitas bonus reel bergerak serempak efek sinkronisasi singkat sebelum pre freespin sequence pola burst 3 lapisan ketika sistem memberikan tumble berjenjang yang mengarah ke ledakan utama