Бетоны с компенсированной усадкой, низкой экзотермией и повышенной термической трещиностойкостью.
Д.А. Першин
Научный руководитель – к.т.н., доц. А.Ю. Кубасов
(г. Ростов-на-Дону, Ростовский государственный строительный университет)
БЕТОНЫ С КОМПЕНСИРОВАННОЙ УСАДКОЙ, НИЗКОЙ ЭКЗОТЕРМИЕЙ И ПОВЫШЕННОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬЮ.
Проблемы, связанные с трещинообразованием на стадии возведения конструкций из монолитного железобетона, возникают при устройстве массивных фундаментных плит и ограждающих конструкций толщиной более 500 мм. Тем более что существенно возросшие нагрузки на конструктивные элементы требуют использования высокопрочных бетонов, для которых характерны повышенные расходы цемента, что приводит к повышенной экзотермии и, как следствие, к увеличению температурных напряжений и вероятности возникновения термоусадочных трещин.
Характерной конструктивной особенностью высотных сооружений являются массивные фундаментные плиты.
Наиболее распространены плитные ростверки, например, комплекса «Федерация» под башню «Б» общим объемом 9,5 тыс. м3 (с криволинейными контурами в плане и размера ми до 39 × 79 м при толщине 3,5 м) и под башню «А» объемом 14,2 тыс. м3 (с криволинейными контурами в плане и размерами до 69 × 70 м при толщине 4,0 м), а также два ростверка МК «Город столиц» объемом 6,5 и 5,5 тыс. м3 (практически квадратные в плане с размерами 40 × 37 м и 34 × 35 м, соответственно, при одинаковой толщине 4,5 м).
Массивные фундаментные плиты объемом до 14 тыс. м3 на площадке «Москва-Сити» были возведены методом непрерывного бетонирования из модифицированных бетонов классов В40 и В50. Применяли только высокоподвижные бетонные смеси маркой по удобоукладываемости П5 (ОК=22…26 см), а также самоуплотняющиеся с расплывом конуса ≥65 см.
Монолитная фундаментная плита МК «Миракс Плаза Украина», под каждую из 46- этажных башен, имеет размеры в плане 69 × 45 м при толщине 3,0 м, опирается на упругое основание, усиленное железобетонными сваями-бареттами (объем одного плитного ростверка составил 6,27 тыс. м3). Бетонирование указанной конструкции осуществлялось отдельными блоками не более 2500 м3, что было вызвано особенностями разработки котлована (рис. 1).
Сложная задача была решена при бетонировании узлов сопряжения массивных густоармированных вертикальных конструкций стен ядра жесткости (толщина 0,6…1,0 м, арматура Ø 32 мм) и колонн (размеры в плане: 2,5×2,0…1,0×1,0 м, арматура Ø32 мм) с тонкими (толщина 0,3 м, арматура Ø12 мм) протяженными перекрытиями, при возведении подземной части Комплекса административных зданий законодательной и исполнительной власти г. Москвы. По проекту, класс бетона вертикальных конструкций В90, а перекрытий — В60. Применение традиционного модификатора МБ на основе золы-уноса и микрокремнезема в высокопрочных бетонных смесях вызвало появление усадочно-температурных трещин в конструкциях перекрытий. Замена марки модификатора на Эмбэлит, содержащий расширяющую композицию на основе метакаолина, позволила забетонировать конструкции без трещин. Объем высокопрочного бетона с компенсированной усадкой класса В60, уложенного в конструкции перекрытий подземной части Комплекса, составил 6000 м3. Качество
выполненных работ можно оценить по фотографиям готовой конструкции узла сопряжения колонн с перекрытиями на 5‑м подземном уровне здания (рис. 2)
Рис 2. Конструкция узла сопряжения колонн с перекрытиями
а) Захватка перекрытия перед бетонированием; б) и в) Фрагменты конструкций после бетонирования.
Используемая литература:
1) Каприелов С. С. Общие закономерности формирования структуры цементного камня и бетона с добавкой ультрадисперсных материалов. Бетон и железобетон, № 4, 1995, с. 16 – 20.
2) Кардумян Г. С., Каприелов С. С. Новый органоминеральный модификатор серии МБ — «Эмбэлит» для производства высококачественных бетонов. // Строительные материалы. 2005.№ 8, с. 12 – 15