СТО 221 НОСТРОЙ 2.6.54-2015 Конструкции монолитные бетонные и железобетонные Технические требования к производству работ, правила и методы контроля стр. 5

Утверждено и введено в действие решением Совета Национального объединения строителей №__от______2013
Дата введения________________
Таблица Ц.2 Соотношения между классами и марками бетона, рекомендуемые марки цемента, среднее значение прочности бетона
Класс бетона по прочности на сжатие
Марка бетона по
Среднее значение прочности бетона для подбора состава, МПаРекомендуемая марка цемента ГОСТ 10178(Класс цемента ГОСТ 31108)
прочности на сжатиеморозостойкостиводонепроницаемости
F1
F max2
W1
W max2
1
B20
M250
50
150
4
8
28
400 (32,5)
2
В22,5
М300
50
200
6
10
31
400 (32,5)
3
В25
М350
50
150
4
8
35
500 (42,5)
4
В27,5
М350
50
150
6
10
38
500 (42,5)
5
В30
М400
75
200
6
10
41
500 (42,5)
6
В35
М450
100
300
6
10
48
500 (42,5)
7
В40
М550
200
400
8
12
55
500 (42,5)
8
В45
М600
300
600
10
16
62
500 (52,5)
9
В50
М700
400
1000
12
20
69
500 (52,5)
Примечания1.При соблюдении требований к качеству материалов и условиям производства работ;2.При реализации специальных мероприятий, направленных на повышение морозостойкости или водонепроницаемости бетона
ИЗМЕНЕНИЕ №1 СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля
Утверждено и введено в действие решением Совета Национального объединения строителей №__от______2013
Дата введения________________
Ц.3 В таблице Ц.3 представлены составы бетонов для конструкций с экономической ответственностью на портландцементе марки не ниже М400 ГОСТ 10178 и сухих заполнителях, соответствующих требованиям ГОСТ 26633 в виде соотношения между компонентами по объему.
Таблица Ц.3 – Пропорциональное соотношение между компонентами смеси по объему
Класс бетонаМарка бетонной смеси по удобоукладываемостиСоотношение Ц:В:Щ:П по объему
В10
П1
1:0,885:3,7:2,5
П2
1:0,95:3,6:2,6
В12,5
П1
1:0,825:3,5:2,3
П2
1:0,825:3,2:2,1
В15
П1
1:0,73:3,1:1,9
П2
1:0,73:2,8:1,7
В17,5
П1
1:0,66:2,8:1,6
П2
1:0,66:2,6:1,5
В20
П1
1:0,6:2,5:1,4
П2
1:0,6:2,3:1,3
Ц.4 В таблице Ц.4 представлены расходы компонентов из расчета на 1 мешок (50 кг) цемента.
Таблица Ц.4 – Составы бетона на портландцементе М400 ГОСТ 10178 и сухих1 заполнителях, соответствующих требованиям ГОСТ 26633
Класс бетона
Марка бетонной смеси по удобоукладываемости
Расход в л на 1 мешок (50 кг) цемента
Ориентировочный объем бетонной смеси, м3
В01
Щ
П
В 10
П1
39
160
110
0,19
П2
41
160
110
0,19
В 12,5
П1
36
150
100
0,18
П2
39
150
95
0,18
В15
П1
32
135
85
0,16
П2
34
130
80
0,16
В 17,5
П1
28
120
75
0,14
П2
31
120
70
0,14
В 20
П1
26
110
60
0,13
П2
28
105
60
0,13
Примечание В производственных условиях для корректировки воды с учетом влажности заполнителей следует определять расход воды на замес по формулеВ=В0+∆В, (Ц.1)где В0 принимается по таблице Ц.5, а ΔВ – по таблице Ц.6
Ц.5 В таблице Ц.6 приведены поправки к таблице Ц.4 с учетом влажности заполнителей.
Таблица Ц.5 Ориентировочный расход воды на 1 м3 бетонной смеси на плотных заполнителях при температуре смеси 20оС
Марка смеси по удобоукладываемостиРасход воды, л/м3 при крупности, мм
гравия
щебня
10
20
40
70
10
20
40
70
П1
190
175
160155200
190
175170
П2
200
185
170165210
200
185180
Примечания1.Смеси на цементе с нормальной густотой теста 27 % и модулем крупности песка 2.2.При изменении нормальной густоты цементного теста на каждый % следует изменять расход воды на 3-5 л/м3.3.В случае изменения модуля крупности песка на 0.5 следует изменять расход воды на 3-5 л/м3.
Таблица Ц.6 – Поправка к расходу воды с учетом влажности заполнителей на замес из расчета на 1 мешок цемента
Класс бетонаПоправка ΔВ на содержание воды на замес на 1 мешок цемента, л
Влажность крупного заполнителя, %
1
2
Влажность песка, %
2
3
3
4
5
В 10
5,0
6,0
8,5
9,5
11,0
В 12,5
4,5
5,5
8,0
9,0
10,0
В 15
4,0
5,0
7,0
8,0
9,0
В 17,5
3,5
4,5
6,0
7,0
8,0
В 20
3,0
4,0
5,5
6,5
7,5
25)Наименование приложения Ч изменить на: «Методы зимнего бетонирования и параметры остывания бетонной смеси».
26)Дополнить приложение Ч пунктами с графиками:
«Ч.2 Требуемые значения температуры бетонной смеси в момент отгрузки для обеспечения необходимой температуры в момент укладки с учетом продолжительности транспортирования в неутепленных автобетоносмесителях и температуры среды определять по графику на рисунке Ч.1
5 (-10) – соответственно 5 температура бетонной смеси, оС, в момент укладки; (-10) температура наружного воздуха, оС
Рисунок Ч.1 Взаимосвязь температуры бетонной смеси в момент отгрузки и укладки с учетом продолжительности транспортирования и температуры среды
Примечание – при назначении температуры смеси руководствоваться СП 70.13330 (пункт 2.62).
Пример – температура смеси в момент укладки 5оС, температура среды -10оС, время транспортирования 50 мин. Требуемая температура смеси в момент отгрузки не ниже 20оС
Ч.3 Скорость остывания бетонной смеси в неутепленной опалубке в безветренную погоду (начальная температура бетонной смеси + 15оС) рекомендуется определять по графикам на рисунке Ч.2
а) при температуре среды минус 5оС
6, 10, 15 – массивность конструкции
Пример – массивность 10. Время остывания 240 мин. Температура смеси понизится на 9оС
б) при температуре среды минус 10оС
6, 10, 15 – массивность конструкции
Пример – массивность 10. Время остывания 240 мин. Температура смеси понизится на 11оС
Рисунок Ч.2».
27)Наименование приложения Э изменить на: «Методы неразрушающего контроля и прогнозирования проектной прочности бетона».
28)Дополнить приложение Э пунктами:
«Э.2 Прогнозирование проектной прочности бетона по результатам измерений в ранний период целесообразно выполнять путем уточнения зависимости «предел прочность бетона
  • время твердения» для конкретных материалов и условий твердения (кроме тепловлажностной обработки) посредством получения нескольких результатов в ранний период и переходу к относительным координатам Rτ/R28, что позволяет использовать интерполяцию вместо экстраполяции.
Э.2.1 Методика прогнозирования основана на следующих положениях:
1. Предел прочности бетона в любом возрасте Rτ может быть определен как
где , – эмпирический коэффициент;
R28 – предел прочности в проектном возрасте.
2. Уравнение (Э.1) включает 2 неизвестных: , и в относительных координатах может быть записано в виде
3. Измерив предел прочности в возрасте, например, 1,2,3 сут, можно получить систему уравнений вида
Из системы уравнений (Э.3-Э.5)