ГОСТ 24316-80. Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении
(введен Постановлением Госстроя СССР от 19.06.1980 № 90)
Внимание
Документ утратил силу с 01.09.2022 в связи с изданием Приказа Росстандарта от 21.07.2022 № 672-ст. Взамен введен в действие ГОСТ 24316-2022. Документ утратил силу с 01.09.2022 в связи с изданием Приказа Росстандарта от 21.07.2022 № 672-ст. Взамен введен в действие ГОСТ 24316-2022. С 1 июля 2003 года до вступления в силу технических регламентов акты федеральных органов исполнительной власти в сфере технического регулирования носят рекомендательный характер и подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям, указанным в пункте 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ. Текст документа приведен с учетом поправки, опубликованной в «ИУС», № 7, 1982. Документ введен в действие с 01.01.1982.
ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ АКТОВ
flowchart LR n0["ГОСТ 24316-80"]:::rst click n0 "https://bukva.ai/docs/gost-24316-80" "ГОСТ 24316-80. Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении (введен Постановлением Госстроя СССР от 19.06.1980 N 90)" n1["ГОСТ 24316-2022"]:::doc click n1 "https://bukva.ai/docs/gost-24316-2022" "ГОСТ 24316-2022. Межгосударственный стандарт. Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении (введен в действие Приказом Росстандарта от 21.07.2022 N 672-ст)" n0 --> n1 classDef rst fill:#FFEBEB,stroke:#8B0000,color:#000; classDef doc fill:#EBFFEB,stroke:#006400,color:#000; classDef notEnt fill:#FFFFEB,stroke:#FF8C00,color:#000;
от 19 июня 1980 г. № 90
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ ПРИ ТВЕРДЕНИИ
Concrete. Metodes of the determination of exethermic neat in concrete
Разработан Всесоюзным ордена Трудового Красного Знамени научно — исследовательским институтом гидротехники имени Б.Е. Веденеева (ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева) Министерства энергетики и электрификации СССР;
Научно-исследовательским сектором Гидропроекта имени С.Я. Жука Министерства энергетики и электрификации СССР;
Грузинским научно-исследовательским институтом энергетики и гидротехнических сооружений (ГрузНИИЭГС) Министерства энергетики и электрификации СССР.
Исполнители: В.Б. Судаков, канд. техн. наук (руководитель темы); А.А. Борисов, канд. техн. наук; С.В. Шаркунов; А.С. Магитон; Г.И. Чилинаришвили, канд. техн. наук; И.И. Костин; А.Д. Осипов, канд. техн. наук.
Внесен Министерством энергетики и электрификации СССР.
Зам. министра Ф.В. Сапожников.
Настоящий стандарт распространяется на цементные бетоны и устанавливает метод определения удельного тепловыделения цемента в бетоне, твердеющем в адиабатических условиях, путем установления величины подъема температуры во времени и последующего проведения необходимых расчетов.
Метод следует применять при возведении массивных сооружений, которые требуют принятия в конкретных условиях специальных мер к регулированию температурных напряжений, возникающих в результате выделения тепла цементом в твердеющем бетоне.
1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕТОННОГО ОБРАЗЦА
1.1. Подбирают бетон реального состава, рассчитывают расход составляющих этого бетона (гравий, щебень, песок, цемент, вода, добавки) в зависимости от объема применяемых форм и приготовляют бетонную смесь.
Составляющие и форму с крышкой взвешивают с погрешностью до 0,1%.
2. АППАРАТУРА
2.1. Для установления величины подъема температуры в твердеющем бетоне применяют адиабатический калориметр, в состав которого входит следующая аппаратура:
адиабатическая камера, которая должна быть изготовлена из материала малой теплопроводности, снабжена устройством для подогрева и охлаждения воздуха в камере, вентиляторами для обеспечения непрерывного его перемешивания и устройством для автоматического поддержания адиабатического режима твердения бетонного образца с допустимым отклонением температуры среды от температуры бетона не более 0,2 °С. Допускается применение адиабатических камер с водной средой с устройством для ее охлаждения, нагрева и интенсивного перемешивания;
формы для изготовления образцов-кубов с ребром длиной 400 мм или образцов-цилиндров диаметром и высотой 400 мм. Для изготовления образцов- кубов из бетонов с заполнителем максимальной крупностью 20 и 40 мм допускается применять формы с ребром длиной 200 и 300 мм, а для изготовления образцов-цилиндров — формы диаметром 200 и 300 мм. Высоту цилиндра следует принимать равной его диаметру. Теплоемкость формы не должна превышать 5% теплоемкости бетонного образца. Формы должны быть оснащены крышкой, поддоном- тележкой и кожухом;
самопишущие приборы, регистрирующие температуру бетона и в камере, которые должны обеспечивать измерение температуры до 100 °С с погрешностью не более 0,25%.
2.2. Адиабатический калориметр следует изготавливать по технической документации, утвержденной в установленном порядке.
2.3. Адиабатический калориметр через каждые три месяца и после длительной (более года) остановки следует регулировать с целью обеспечения его работы в адиабатическом режиме в соответствии с обязательным Приложением 1.
2.4. Поверка приборов измерения температуры производится в соответствии с требованиями стандартов системы обеспечения единства измерений.
3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ
3.1. Приготовленную бетонную смесь укладывают в форму, в центр образца вводят датчики температуры для регистрирующей и регулирующей аппаратуры и бетонную смесь вибрируют.
Датчики внутри камеры размещают на уровне центра образца. Форму с бетонной смесью закрывают крышкой, зазор между крышкой и формой уплотняют водонепроницаемой замазкой.
Примечание. Допускается в центр образца в процессе укладки и уплотнения бетонной смеси помещать медную или латунную трубку с трансформаторным маслом, в которую затем вводят датчики температуры для регистрирующей и регулирующей аппаратуры.
В калориметрах с водной средой крышка должна быть с резиновой прокладкой и прижиматься к форме болтами.
3.2. Температуру в адиабатической камере доводят до температуры испытуемой бетонной смеси.
3.3. Форму с бетонной смесью закрывают кожухом и помещают в адиабатическую камеру, которую затем плотно закрывают.
3.4. Включают автоматическое регулирующее устройство адиабатической камеры, которое обеспечивает поддержание температуры в камере, равной температуре бетона в процессе его твердения.
3.5. Включают регистрирующий прибор, который производит автоматический замер и запись температуры бетона на ленту самопишущего прибора. Начальная температура бетонной смеси должна быть замерена после ее укладки в форму не позднее 1 ч.
3.6. Замеры следует продолжать до тех пор, пока рост температуры бетона будет превышать 1 °С за 5 сут.
Могут быть установлены другие сроки проведения испытания.
4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ
4.1. Температуру бетона с лент регистрирующих приборов записывают в журнал в соответствии со справочным Приложением 2.
Кривую подъема температуры строят в соответствии со справочным Приложением 3.
4.2. Удельное тепловыделение цемента в бетоне q, кДж/кг (ккал/кг), за данный промежуток времени определяют по формуле
где C_{\text{общ}} = \text{С}_{\text{б}.\text{с}} + \text{С}_{\text{ф}} — теплоемкость бетонной смеси и формы, кДж/К (ккал/°С);
m_{\text{ц}} — масса цемента, кг;
t_{0} — начальная температура бетонной смеси, К (°С);
t — температура бетона в конце данного промежутка времени, К (°С);
C_{\text{б}.\text{с}} — теплоемкость бетонной смеси, кДж/К (ккал/°С);
C_{\text{ф}} — теплоемкость формы, кДж/К (ккал/°С).
4.3 Теплоемкость бетонной смеси C_{\text{б}.\text{с}} вычисляют по формуле, кДж/К
\text{С}_{\text{б}.\text{с}} = 0,84(m_{\text{ц}} + m_{\text{п}} + m_{\text{щ}}) + 3,76m_{\text{в}}
\text{С}_{\text{б}.\text{с}} = 0,2(m_{\text{ц}} + m_{\text{п}} + m_{\text{щ}}) + 0,9m_{\text{в}}
m_{\text{щ}} — масса щебня (гравия), кг;
m_{\text{в}} — масса воды, кг.
Приведенная формула расчета теплоемкости может применяться, если удельные теплоемкости составляющих бетонную смесь материалов неизвестны. При наличии этих данных следует применять формулу
\text{С}_{\text{б}.\text{с}} = \text{С}_{\text{у}.\text{ц}}m_{\text{ц}} + \text{С}_{\text{у}.\text{п}}m_{\text{п}} + \text{С}_{\text{у}.\text{щ}}m_{\text{щ}} + 3,76m_{\text{в}}
\text{С}_{\text{б}.\text{с}} = \text{С}_{\text{у}.\text{ц}}m_{\text{ц}} + \text{С}_{\text{у}.\text{п}}m_{\text{п}} + \text{С}_{\text{у}.\text{щ}}m_{\text{щ}} + 0,9m_{\text{в}}
\text{С}_{\text{у}.\text{п}} — удельная теплоемкость песка, кДж/(кг x К) [ккал/(кг х °C)];
\text{С}_{\text{у}.\text{щ}} — удельная теплоемкость щебня, кДж/(кг x К) [ккал/(кг х °C)].
4.4 Теплоемкость формы \text{С}_{\text{ф}} , кДж/К (ккал/°С), вычисляют по формуле
где \text{С}_{\text{т}.\text{ф}} — удельная теплоемкость материала формы, кДж/(кг x К) [ккал/(кг х °C)];
m_{\text{ф}} — масса формы с крышкой, кг.
4.5 Повышение температуры бетона с поправкой на теплоемкость формы \Delta t вычисляют по формуле
4.6. Расчет удельного тепловыделения цемента в бетоне производят с погрешностью до 0,1 ккал/кг и результаты заносят в журнал (см. Приложение 2).
4.7. Удельное тепловыделение цемента в бетоне, твердеющего в адиабатических условиях, определяют как среднее значение результатов испытания не менее трех образцов, изготовленных из бетона одинакового состава и имеющих одинаковую начальную температуру бетонной смеси (+/- 1 °С).
4.8. Полученные данные об удельном тепловыделении цемента в бетоне следует применять при разработке мероприятий по снижению температурных напряжений в возводимых массивных сооружениях.
Для регулировки калориметра изготавливают образец из бетона реального состава, в котором цемент заменяют мелкодисперсным инертным материалом, или используют «старый» бетонный образец с законченным экзотермическим процессом.
Затем образец разогревают до температуры 30 — 40 °С и продолжают испытания в соответствии с требованиями пп. 3.2 - 3.5 настоящего стандарта.
Адиабатический калориметр следует считать отрегулированным, если отклонение температуры образца от начальной не будет отличаться на 0,5 °С в течение 10 сут.
В случае отклонения температуры образца от начальной выше установленного уровня следует провести соответствующее регулирование приборов и испытание калориметра повторить.
| Показатель | Продолжительность опыта, сутки: | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | n | |
| 1. Показания термометра, К (°С) | t 0 | t 1 | t 2 | t 3 | t 4 | t n |
| 2. Повышение температуры, К (°С) | 0 | t — t 1 0 | t — t 2 0 | t — t 3 0 | t — t 4 0 | t — t n 0 |
| 3. Повышение температуры С учетом теплоемкости формы К (°С) | 0 | Дельта t 1 | Дельта t 2 | Дельта t 3 | Дельта t 4 | Дельта t n |
| 4. Удельное тепловыделение бетона, кДж/кг (ккал/кг) | 0 | q 1 | q 2 | q 3 | q 4 | q n |
КРИВАЯ ПОДЪЕМА ТЕМПЕРАТУРЫ БЕТОНА, ТВЕРДЕЮЩЕГО В
АДИАБАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
(Цемент Теплоозерского цементного завода, М400,
расход цемента 300 кг на 1 м3 бетона,
начальная температура бетонной смеси 286,4 К (13,4 °С)
