Page 26 - Demo
P. 26


                                    TECHNOLOGIA BETONU26 ZBI %u2013 Zak%u0142ady Betonowe International %u2013 5 | 2025 www.cpi-worldwide.com(S1 i S4). Aby uzyska%u0107 r%u00f3%u017cne konsystencje, zawarto%u015b%u0107 wody w mieszance by%u0142a zmieniana w zakresie od 170 do 234 l/m3, co odpowiada%u0142o warto%u015bci wsp%u00f3%u0142czynnika w/c od 0,50 do 0,65. Dodatkowo zmieniano zawarto%u015b%u0107 cementu, a co za tym idzie %u2014 zawarto%u015b%u0107 zaczynu w mieszankach betonowych. W tabeli 3 podsumowano sk%u0142ady badanych mieszanek betonowych. Wyra%u017anie wida%u0107, %u017ce udzia%u0142 naturalnego kruszywa drobnoziarnistego by%u0142 utrzymywany na sta%u0142ym poziomie, podczas gdy zawarto%u015b%u0107 cementu i wody by%u0142a zmieniana. Wraz ze wzrostem zawarto%u015bci wody lub warto%u015bci wsp%u00f3%u0142czynnika w/c, jedynie frakcja gruboziarnista (8/16) by%u0142a redukowana obj%u0119to%u015bciowo, aby zr%u00f3wnowa%u017cy%u0107 mieszank%u0119. Rys. 2 przedstawia konsystencj%u0119 mieszanek betonowych w zale%u017cno%u015bci od zawarto%u015bci wody i maksymalnej wielko%u015bci ziarna (8 %u2013 32 mm). Zgodnie z oczekiwaniami, we wszystkich recepturach betonu zaobserwowano wyra%u017an%u0105 popraw%u0119 konsystencji wraz ze zwi%u0119kszaniem zawarto%u015bci wody. Ponadto widoczna jest wyra%u017ana zale%u017cno%u015b%u0107 od maksymalnej wielko%u015bci ziarna, a co za tym idzie %u2014 od sk%u0142adu granulometrycznego mieszanki. Receptury z maksymaln%u0105 wielko%u015bci%u0105 ziarna wynosz%u0105c%u0105 8 mm wymagaj%u0105, ze wzgl%u0119du na zwi%u0119kszon%u0105 powierzchni%u0119 kruszywa, wyra%u017anie wi%u0119kszej ilo%u015bci wody do osi%u0105gni%u0119cia okre%u015blonej docelowej konsystencji ni%u017c receptury z maksymaln%u0105 wielko%u015bci%u0105 ziarna wynosz%u0105c%u0105 32 mm. Wraz ze wzrostem zawarto%u015bci wody, przy sta%u0142ej ilo%u015bci spoiwa, ro%u015bnie r%u00f3wnie%u017c zawarto%u015b%u0107 zaczynu w mieszance betonowej. Opisane zale%u017cno%u015bci s%u0105 zatem por%u00f3wnywalne z wymaganiami dotycz%u0105cymi minimalnej zawarto%u015bci zaczynu wg normy DIN 1045-2:2023-08. Minimalna zawarto%u015b%u0107 zaczynu ro%u015bnie wraz ze zmniejszaj%u0105c%u0105 si%u0119 maksymaln%u0105 wielko%u015bci%u0105 ziarna %u2013 dla klasy konsystencji F4 wzrasta ona z 280 l/m3 (dla 32 mm) do 305 l/m3 (dla 8 mm). Przy analizie minimalnej zawarto%u015bci zaczynu nale%u017cy jednak mie%u0107 na uwadze, %u017ce warto%u015bci te nie mog%u0105 by%u0107 bezpo%u015brednio przenoszone na ka%u017cd%u0105 mieszank%u0119 betonow%u0105, poniewa%u017c nie uwzgl%u0119dnia si%u0119 w spos%u00f3b szczeg%u00f3%u0142owy zmienno%u015bci sk%u0142adnik%u00f3w wyj%u015bciowych, w szczeg%u00f3lno%u015bci kruszywa, a zw%u0142aszcza piasku. W zale%u017cno%u015bci od zastosowanych sk%u0142adnik%u00f3w, ka%u017cdy %u201esystem mieszanki betonowej%u201d posiada zatem w%u0142asn%u0105, indywidualnie wymagan%u0105 minimaln%u0105 zawarto%u015b%u0107 zaczynu, kt%u00f3ra mo%u017ce odbiega%u0107 od og%u00f3lnych warto%u015bci podanych w normie DIN 1045-2:2023:08. Zale%u017cno%u015b%u0107 mi%u0119dzy konsystencj%u0105 mieszanki betonowej o maksymalnej wielko%u015bci ziarna wynosz%u0105cej 16 mm a zawarto%u015bci%u0105 wody zosta%u0142a jeszcze raz przedstawiona oddzielnie na rysunku 3 (b). Widoczny jest stosunkowo du%u017cy rozrzut wynik%u00f3w. I tak na przyk%u0142ad warto%u015bci konsystencji przy zawarto%u015bci wody wynosz%u0105cej 204 l/m3 mieszcz%u0105 si%u0119 w zakresie od 38 cm (S4) do 50 cm (S3). Zmiana konsystencji wynika w tym przypadku wy%u0142%u0105cznie ze zr%u00f3%u017cnicowania rodzaju kruszywa drobnoziarnistego przy sta%u0142ej zawarto%u015bci cementu (340 kg/m3). Natomiast zmiana rodzaju cementu przy tym samym kruszywie drobnoziarnistym i sta%u0142ej zawarto%u015bci wody wyra%u017anie mniej wp%u0142ywa na konsystencj%u0119 betonu. Mo%u017cna zatem stwierdzi%u0107, %u017ce to przede wszystkim naturalne kruszywo drobnoziarniste ma decyduj%u0105cy wp%u0142yw na konsystencj%u0119 mieszanki betonowej w klasycznym systemie tr%u00f3jsk%u0142adnikowym. Wyniki te s%u0105 zgodne z wynikami bada%u0144 opisanych w literaturze, wspomnianych w rozdziale 1. Sk%u0142ad i granulometria kruszywa decyduj%u0105 o zapotrzebowaniu na zaczyn, aby uzyska%u0107 odpowiedni%u0105 konsystencj%u0119 mieszanki betonowej. Zak%u0142adaj%u0105c w uproszczeniu, %u017ce na powierzchni ziaren kruszywa w mieszance betonowej nie wi%u0105%u017ce si%u0119 adhezyjnie zaczyn cementowy, lecz wy%u0142%u0105cznie woda, mo%u017cna %u2013 na podstawie okre%u015blonego w rozdziale 3 zapotrzebowania na wod%u0119 do zwil%u017cenia powierzchni ziaren (Vw,s) oraz dodanej ilo%u015bci wody zarobowej (Vw,z) %u2013 obliczy%u0107 ilo%u015b%u0107 wody rzeczywi%u015bcie dost%u0119pnej do up%u0142ynnienia mieszanki betonowej (Vw,flow), w zale%u017cno%u015bci od sk%u0142adu granulometrycznego:Vw,flow = Vw,z %u2013 Vw,s2. Zawarto%u015b%u0107 wody w mieszance betonowej (system 3-sk%u0142adnikowy %u2013 bez domieszek up%u0142ynniaj%u0105cych) w funkcji uzyskanej %u015brednicy rozp%u0142ywu, dla r%u00f3%u017cnych sk%u0142ad%u00f3w betonu w zale%u017cno%u015bci od maksymalnej wielko%u015bci ziarna wynosz%u0105cej od 8 mm do 32 mm (a) oraz tylko dla mieszanek betonowych z maksymaln%u0105 wielko%u015bci%u0105 ziarna 16 mm (b).a) b) Zawarto%u015b%u0107 wody [l/m3]Zawarto%u015b%u0107 wody [l/m3]Rozp%u0142yw [cm] Rozp%u0142yw [cm] Wska%u017anik kszta%u0142tu  (szeroko%u015b%u0107/d%u0142ugo%u015b%u0107) [-] pe%u0142ne symbole = dane z [28] betony z popio%u0142em lotnym, w/c sta%u0142y,  zawarto%u015b%u0107 zaczynu zmienna Kulisto%u015b%u0107 [-]
                                
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30