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).

бетоны с компенсированной усадкой, низкой экзотермией и повышенной термической трещиностойкостью. - student2.ru

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

 
  бетоны с компенсированной усадкой, низкой экзотермией и повышенной термической трещиностойкостью. - student2.ru

выполненных работ можно оценить по фотографи­ям готовой конструкции узла со­пряжения колонн с перекрыти­ями на 5‑м подземном уровне здания (рис. 2)

бетоны с компенсированной усадкой, низкой экзотермией и повышенной термической трещиностойкостью. - student2.ru бетоны с компенсированной усадкой, низкой экзотермией и повышенной термической трещиностойкостью. - student2.ru

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

Наши рекомендации