5.20. Стыки сборных элементов из ячеистых бетонов выполняются с учетом требований пп. 5.42-5.45 СНиП 2.03.01-84.
ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
5.21. При проектировании однослойных элементов конструкций из ячеистых бетонов необходимо выполнять конструктивные требования в соответствии с пп. 5.47-5.52 СНиП 2.03.01-84, при проектировании двухслойных предварительно напряженных конструкций требования пп. 5.53, 5.57, 5.58, 5.61 СНиП 2.03.01-84.
5.22. Минимальная ширина (длина) простенков в крупноблочных зданиях из ячеистобетонных элементов принимается не менее 50 см в несущих и не менее 40 см в самонесущих стенах; в самонесущих стеновых панелях из ячеистого бетона размером на комнату рекомендуется минимальная ширина простенка 50 см.
5.23. Стеновые панели высотой в один этаж при наличии в них проемов следует армировать каркасом по контуру проемов.
5.24. При устройстве в панелях уступов для опирания на них перемычек уступы должны армироваться двумя стержнями или сетками; диаметр стержней принимается не менее 8 мм.
5.25. Усиление опорных сечений внецентренно сжатых элементов конструктивной арматурой осуществляется установкой у торца элемента сварных сеток числом не менее двух при расстояниях между ними по высоте не более 7 см. Диаметр стержней принимается не менее 4 мм, размер ячейки - не менее 7 см, толщина защитного слоя сетки у торцов панели должна быть не более 20 мм.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
РАЗНОВИДНОСТИ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ
Согласно ГОСТ 25485-82 бетоны подразделяются по условиям твердения, видам порообразования и видам вяжущих и кремнеземистых компонентов.
По условиям твердения они подразделяются на автоклавные (твердеющие в среде насыщенного водяного пара при давлении выше атмосферного) и на неавтоклавные, твердеющие при атмосферном давлении в паровой среде или путем применения электропрогрева. Для неавтоклавных ячеистых бетонов применяется также обогрев с помощью электронагревательных и других приборов.
По виду порообразователей, необходимых для создания пористой структуры, ячеистые бетоны подразделяются на газобетоны (вспучиваемые при помощи алюминиевой пудры) и на пенобетоны, изготовляемые с помощью различных пенообразователей.
В качестве кремнеземистого компонента применяются тонкомолотые кварцевые или полевошпатные пески и золы тепловых электростанций, а также другие вторичные продукты (отходы) промышленности.
Применяются следующие виды основных вяжущих: цементное, известковое, смешанное (цементно-известковое), сланцезольное (из высокоосновных зол) и шлаковое. Другие сочетания этих видов вяжущих, а также гипса, щелочи и основных химических добавок регламентируются Инструкцией по изготовлению изделий из ячеистого бетона (СН 277-80).
В соответствии с указанными пятью основными видами вяжущих и при различных сочетаниях их с основными кремнеземистыми компонентами (песок или зола) и порообразователями (газ или пена) различаются следующие пять групп основных разновидностей современных ячеистых бетонов:
на цементном вяжущем, в том числе с добавкой извести (газобетон, пенобетон, газозолобетон и пенозолобетон);
на известковом (силикатном) вяжущем, в том числе с добавкой гипса, цемента или шлака (газосиликат, пеносиликат, газозолосиликат, газосиликальцит);
на смешанном (известково-цементном) вяжущем, в том числе с добавкой шлака (газосиликатобетон, газозолосиликатобетон, пеносиликатобетон и др.);
на шлаковом вяжущем (в виде молотого гранулированного шлака) в сочетании с известью, гипсом или щелочью (газошлакобетон, пеношлакобетон, газозолошлакобетон и др.);
на сланцезольном вяжущем в виде высокоосновной золы (газосланцезолобетон и пеносланцезолобетон).
Названия основных разновидностей ячеистых бетонов приведены в табл. 1.
Таблица 1
Сокращенное название
|
Кремнеземистый компонент
|
Порообразователь
|
На цементном вяжущем
|
Газобетон
|
Песок
|
Газообразователь
|
Газозолобетон
|
Зола ТЭС
|
«
|
Пенобетон
|
Песок
|
Пенообразователь
|
Пенозолобетон
|
Зола ТЭС
|
«
|
На известковом (силикатном) вяжущем
|
Газосиликат
|
Песок
|
Газообразователь
|
Пеносиликат
|
«
|
Пенообразователь
|
Газозолосиликат
|
Зола ТЭС
|
Газообразователь
|
Пенозолосиликат
|
То же
|
Пенообразователь
|
Газосиликальцит1
|
Песок
|
Газообразователь
|
На смешанном (известково-цементном) вяжущем
|
Газосиликатобетон
|
Песок
|
Газообразователь
|
Пеносиликатобетон
|
«
|
Пенообразователь
|
Газосиликатобетон
|
Зола ТЭС
|
Газообразователь
|
Пенозолосиликатобетон
|
То же
|
Пенообразователь
|
На шлаковом вяжущем
|
Газошлакобетон
|
Песок
|
Газообразователь
|
Пеношлакобетон
|
«
|
Пенообразователь
|
Газошлакозолобетон
|
Зола ТЭС
|
Газообразователь
|
Пеношлакозолобетон
|
То же
|
Пенообразователь
|
На сланцезольном (высокоосновном) вяжущем
|
Газосланцезолобетон
|
Песок
|
Газообразователь
|
Пеносланцезолобетон
|
«
|
Пенообразователь
|
1 На газосиликальцит ГОСТ 25485-82 не распространяется.
Из этих разновидностей в качестве неавтоклавных рекомендуются в основном ячеистые бетоны на цементном и шлаковом вяжущем: газобетон и пенобетон, газозолобетон, пенозолобетон, газошлакобетон и т. д.
Указанный в таблице газосиликальцит является разновидностью газосиликата. Он отличается от газосиликата способом помола песка — в дезинтеграторе вместо обычной шаровой мельницы. Вследствие более грубого помола песка в дезинтеграторе газосиликальцит является более тяжелым материалом, чем газосиликат.
Разновидности ячеистых бетонов по областям применения (по назначению), прочности и средней плотности также регламентируются ГОСТ 25485—82. В ГОСТе указано, что автоклавные бетоны со средней плотностью D300 (ПлЗОО) и D400 (Пл400) являются теплоизоляционными, бетоны с плотностью от D500 (Пл500) до D900 (Пл900) - конструкционно-теплоизоляционными, а от D1000 (Пл1000) до D1200 (Пл1200) - конструкционными.
Для каждой из этих плотностсй для автоклавных бетонов предусмотрено три класса бетона по прочности на сжатие В (три марки бетона М по прочности на сжатие), которые должны обеспечиваться заводами.
Для неавтоклавных ячеистых бетонов предусмотрена градация на две разновидности по прочности, которые частично совпадают с прочностями автоклавных ячеистых бетонов.
Разновидности конструкционно-теплоизоляционных и конструкционных ячеистых бетонов приведены в табл. 2.
Таблица 2
Марки
бетона
|
Марки бетонов по прочности при осевом сжатии (М)
и классы по прочности на сжатие (В) для бетонов
|
по средней плотности
|
автоклавных
|
автоклавных и
неавтоклавных
|
преимущественно неавтоклавных
|
D (Пл)
|
марка
|
класс
|
марка
|
класс
|
марка
|
класс
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Конструкционно-теплоизоляционные бетоны
|
500
|
М25
|
В1,5
|
М15
|
В1
|
-
|
-
|
600
|
М35
|
В2,5
|
М25
|
В1,5
|
М15
|
В1
|
700
|
М50
|
В3,5
|
М35
|
В2,5
|
М25
|
В1,5
|
800
|
М75
|
В5
|
М50
|
В3,5
|
М35
|
В2,5
|
900
|
М1000
|
В7,5
|
М75
|
В5
|
М50
|
В3,5
|
Конструкционные бетоны
|
1000
|
М150
|
В10
|
М1000
|
В7,5
|
М75
|
В5
|
1100
|
М200
|
В15
|
М150
|
В10
|
М100
|
В7,5
|
1200
|
-
|
-
|
М200
|
В15
|
М150
|
В10
|
Данная градация автоклавных ячеистых бетонов на три разновидности по прочности на сжатие характеризует технологический уровень каждого предприятия, вид и качество исходного сырья.
Для передовых предприятий, выпускающих конструкции из автоклавных ячеистых бетонов, рекомендуется проектировать их в расчете на повышенные классы (марки) для каждой плотности бетона, приведенные в табл. 2 (графы 2 и 3).
Для многих предприятий, выпускающих освоенные в настоящее время автоклавные ячеистые бетоны обычной прочности, следует принимать классы (и марки), приведенные в табл. 2 (графы 4 и 5). Неавтоклавные ячеистые бетоны низких прочностей (см. табл. 2) могут использоваться лишь в малонагруженных элементах, в которых не требуется более высокая прочность бетона.
Согласно ГОСТ 25485-82, неавтоклавные ячеистые бетоны должны соответствовать по прочности на сжатие классам (и маркам), приведенным в последних четырех графах табл. 2.
Задания на проектирование конструкций из ячеистых бетонов во всех случаях должны содержать конкретные указания, на предприятия какого технологического уровня ориентирован данный проект: на предприятия, выпускающие ячеистые бетоны повышенной, обычной или пониженной прочности.
Требования к ячеистым бетонам по морозостойкости, по коэффициентам теплопроводности и поропроницаемости, а также максимальные величины сорбционной влажности и усадки принимаются по ГОСТ 25485-82.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Достарыңызбен бөлісу: |