Beton i jego technologie
- Dodaj recenzję: (Zobacz recenzje)
- Producent: PWN
-
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
- 96,00 zł
ISBN 978-83-01-18210-6
Okładka: miękka, Format: 16,5x24 cm, Stron: 520, rok wydania 2015 r.
Wznowienie znakomitego opracowania na temat technologii betonu uwzgledniające normę PN-EN 206-1. W książce omówiono podstawowe zagadnienia związane z betonem – materiałem budowlanym, podlegającym ciągłemu oskonalaniu i modyfikacji składu oraz technologii. Książka o charakterze praktycznym, uwzględniająca najważniejsze osiągnięcia z zakresu technologii betonu i obowiązujące przepisy normowe. Autor wykorzystał w książce informacje uzyskane podczas wyjazdów do Belgii, Finlandii, Szwecji, Norwegii, b. Czechosłowacji, Afryki Zachodniej i USA.
Książka przeznaczona dla stentów i wykładowców wydziałów budowlanych wyższych uczelni technicznych oraz dla inżynierów praktyków.
Spis treści:
Przedmowa
Przedmowa do wydania trzeciego
SymboIe i skróty
1. WPROWADZENIE
1.1. Rys historyczny rozwoju betonu
1.2. Ważniejsze określenia
1.3. Postępowanie w robotach betonowych
1.4. Zasadniczy podział betonów
1.4.1. Podział ze względu na gęstość objętościową (Pu)
1.4.2. Podział ze względu na przeznaczenie w konstrukcji
1.4.3. Podział ze względu na technologiczne warunki pracy
1.4.4. Podział ze względu na miejsce urabiania mieszanki
1.4.5. Nazwy betonów
2. SPOIWO
2.1. Pojęcie spoiwa
2.2. Rodzaje spoiw
2.2.1. Spoiwa powietrzne
2.2.2. Spoiwa hydrauliczne
2.2.3. Spoiwa żywiczne
2.2.4. Spoiwa bitumiczne
2.3. Dodatki do cementu
2.4. Cement
2.4.1. Uwagi wstępne
2.4.2. Charakterystyka chemiczna cementu
2.4.3. Znaczenie składu chemicznego cementu
2.4.4. Postępowanie w praktyce przy wyborze cementu
2.4.5. Podział cementów
2.4.6. Skład chemiczny cementów powszechnego użytku
2.5. Cement portlandzki - CEM I
2.6. Cementy z grupy CEM II (portlandzkie mieszane)
2.7. Cement hutniczy - CEM III
2.8. Cement pucolanowy - CEM IV i wieloskładnikowy - CEM V
2.9. Właściwości cementów powszechnego użytku
2.10. Cement szybkotwardniejący
2.11. Cement portlandzki szybkowiążący
2.12. Cement belitowy
2.13. Cement niskokaloryczny
2.14. Cement wysokoalkaliczny
2.15. Cement do budowy mostów
2.16. Cement do budowy dróg
2.17. Cement hydrotechniczny
2.18. Cement dla górnictwa
2.19. Cement wiertniczy
2.20. Cement biały i cementy innych kolorów
2.21. Cement plastyfikowany
2.22. Cement hydrofobudowy
2.23. Cement siarczanowo-żużlowy
2.24. Cement ekspansywny
2.25. Cement glinowy
2.26. Cement bezgipsowy
2.27. Starzenie się cementów
2.28. Transport cementu
2.29. Przechowywanie cementu
3. ZACZYN CEMENTOWY
3.1. Opis ogólny
3.2. Właściwości reologiczne zaczynu
3.3. Proces dojrzewania zaczynu cementowego
3.4. Stopień i zakres hydratacji ziaren cementowych
3.5. Struktura stwardniałego zaczynu cementowego
3.6. Ciepło hydratacji
3.7. Wpływ miałkości, temperatury i wilgotności na proces dojrzewania
3.8. Kształtowanie się fizykochemicznych właściwości zaczynu w miarę jego dojrzewania
3.9. Odkształcalność
3.9.1. Skurcz wewnętrzny
3.9.2. Skurcz zewnętrzny
3.9.3. Odkształcalność termiczna
3.9.4. Odkształcenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych
3.10. Charakterystyka i celowość badania cementu
3.10.1. Właściwości przewidziane do badań
3.10.2. Czas wiązania
3.10.3. Zmiana objętości
3.10.4. Stopień rozdrobnienia
3.10.5. Skurcz
3.10.6. Wytrzymałość na ściskanie
3.10.7. Cement zwietrzały _ ocena i postępowanie
3.10.8. Fałszywe wiązanie
3.11. Podsumowująca analiza właściwości zaczynu
4. KRUSZYWO
4.1. Kruszywo jako składnik betonu
4.2. Podział kruszyw
4.3. Określenie ważniejszych nazw i pojęć
4.4. Powstawanie ziaren
4.5. Charakterystyka ziaren kruszywa
4.6. Rodzaje skał, z których pochodzi kruszywo do betonów zwykłych
4.7. Ogólna charakterystyka skał
4.8. Właściwości fizyczne skał
4.9. Szczególne cechy skał
4.10. Wymagania techniczne dla kruszyw do betonu
4.11. Wymagania wobec kruszyw łamanych
4.12. Granulometryczna charakterystyka kruszyw
4.12.1. Ważniejsze pojęcia
4.12.2. Wymagania normy
4.12.3. Optymalne uziarnienie
4.12.4. Krzywa uziarnienia .
4.12.5. Ograniczenie największej średnicy ziaren kruszywa
4.12.6. Sporządzenie krzywej uziarnienia
4.12.7. Sposoby doboru uziarnienia
4.12.8. Granice krzywych przesiewu
4.12.9. Dobór uziarnienia metodą kolejnych przybliżeń (iteracji)
4.12.10. Szczególne przypadki komponowania kruszyw
4.12.11. Powierzchnia właściwa kruszywa
4.13. Produkcja kruszywa skalnego
4.13.1. Produkcja kruszywa naturalnego
4.13.2. Produkcja kruszywa łamanego
4.13.3. Produkcja kruszywa betonowego (z recyklingu)
4.14. Transport kruszywa
4.15. Składowanie kruszywa
4.16. Istota badań kruszyw skalnych
5. WODA ZAROBOWA
5.1. Warunki dopuszczenia wody do zarabiania betonu
5.2. Ilość wody zarobowej
5.3. Wodożądność składników betonu
5.4. Woda w stosie kruszywa
5.5. Doświadczalne wyznaczenie wodożądności kruszywa
6. WłAŚCIWOŚCI MIESZANKI BETONOWEJ
6.1. Ogólna charakterystyka
6.2. Właściwości mieszanki betonowej
6.2.1. Urabialność
6.2.2. Konsystencja
6.2.3. Zdolność do zagęszczania
6.2.4. Uwagi dodatkowe
7. WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE - PODSTAWOWA CECHA BETONU ZWYKŁEGO
7.1. Określenia
7.2. Warunki wykonywania
7.3. Warunki dojrzewania
7.4. Klasa betonu
7.5. Wytrzymałość charakterystyczna fek
7.6. Wytrzymałość średnia
7.7. Współzależność wytrzymałości charakterystycznej i średniej
7.8. Ustalanie wytrzymałości średniej w celu zaprojektowania założonej klasy betonu
7.9. Związek pomiędzy wytrzymałością średnią a składem betonu
7.10. Optymalna ilość zaczynu
7.11. Dodatkowe informacje
8. WPROWADZENIE DO PROJEKTOWANIA BETONU ZWYKŁEGO
8.1. Podstawowe określenia
8.2. Podział betonu zwykłego na grupy projektowania
8.3. Określenie dobrze zaprojektowanego betonu
8.4. Tok postępowania przy projektowaniu betonu
8.5. Dobór konsystencji
8.6. Dobór rodzaju cementu
8.7. Dobór rodzaju kruszywa
8.8. Badania przydatności i cech charakterystycznych składników
8.9. Graniczne ilości cementu
8.10. Podstawa projektowania ilości składników
8.11. Klasyfikacja metod projektowania
9. PROJEKTOWANIE SKŁADU BETONU KLAS ~ C20/25
9 .1. Metody obliczeniowe
9.1.1. Metody trzech równań
9.1.2. Metoda B. Bukowskiego
9.1.3. Metoda T. Kluza-K. Eymana
9.104. Metody czterech równań
9.1.5. Metoda punktu piaskowego
9.1.6. Metoda dwustopniowego otulenia W. Paszkowskiego
9.1.7. Metoda dwustopniowego otulenia według B. Kopycińskiego
9.1.8. Metoda dwustopniowego przepełnienia B. Kopycińskiego
9 .2. Metody doświadczalne
9.2.1. Idea metod
9.2.2. Metoda znanego zaczynu
9.3. Szczególne sposoby projektowania
9.3.1. Projektowanie według "recepty podanej graficznie"
9.3.2. Projektowanie według "recepty podanej tabelarycznie"
9.3.3. Projektowanie ze wspomaganiem komputerowym
904. Sprawdzenie zaprojektowanego składu betonu
9.5. Uwzględnienie w projektowaniu betonu dodania domieszki
9.6. Roboczy skład betonu - recepta robocza
10. PROJEKtOWANIE BETONÓW KLAS OD C25/30 DO C45/50
10.1. Uwagi wstępne
10.2. Wymagania dotyczące składników betonu
10.3. Charakterystyka zaczynu
10.4. Dobór uziarnienia kruszywa
10.5. Postępowanie przy projektowaniu
11. PROJEKTOWANIE BETONÓW WYSOKICH KLAS ~ C50/60
11.1. Wprowadzenie
11.2. Istota sposobu uzyskiwania betonów wysokich klas
11.3. Przykładowe składy betonów ustalone przez autora bądź zaczerpnięte z literatury krajowej
11.4. Szczególne właściwości BWW
11.5. Organizacyjne zasady postępowania w projektowaniu składu betonu (kompetencje kadry)
12. PROJEKTOWANIE BETONU, KTÓRY BĘDZIE WYKONYWANY W WARUNKACH PRYMITYWNYCH
12.1. Postępowanie zasadnicze
12.2. Informacje pomocnicze
13. DOMIESZKI
13.1. Określenie
13.2. Podział
13.3. Ocena
13.4. Domieszki polepszające urabialność mieszanki betonowej
13.4.1. Domieszki upłynniające przez zwilżanie
13.4.2. Superplastyfikatory
13.4.3. Cel stosowania plastyfikatorów
13.5. Domieszki napowietrzające
13.6. Domieszki regulujące wiązanie
13.6.1. Domieszki opóźniające wiązanie
13.6.2. Domieszki przyspieszające wiązanie i twardnienie
13.7. Domieszki uszczelniające przeciw przenikaniu wody
13.8. Domieszki podwyższające mrozoodporność
13.9. Domieszki barwiące
13.10. Domieszki spulchniające
13.11. Inne domieszki
14. DODATKI
14.1. Dodatki pylaste
14.1.1. Popiół lotny jako dodatek
14.1.2. Żużel wielkopiecowy jako dodatek
14.1.3. Pył krzemionkowy jako dodatek
14.1.4. Mączki skalne jako dodatek
14.1.5. Bentonit jako dodatek
14.2. Dodatki okruchowe
14.3. Żywice syntetyczne jako dodatki
14.4. Dodatki uodporniające na oddziaływania mechaniczne
14.5. Dodatki kompleksowe
14.6. Projektowanie betonów z domieszkami i dodatkami
14.7. Uwagi technologiczne dotyczące domieszek i dodatków
15. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE BETONU
15.1. Określenia
15.2. Rodzaje właściwości
15.3. Wytrzymałość na ściskanie i jej kształtowanie
15.3.1. Czynniki składowe wytrzymałości betonu na ściskanie
15.3.2. Rodzaje przyczepności
15.3.3. Strefa stykowa zaczynu z kruszywem
15.3.4. Mechanizm i przebieg niszczenia próbki zgniatanej
15.3.5. Wzór wytrzymałościowy Fereta
15.3.6. Określanie wytrzymałości 28-dniowej na podstawie wytrzymałości wcześniejszej
15.3.7. Rozwój wytrzymałości po 28 dniach
15.3.8. Rozwój wytrzymałości betonów klas 2- C50/60
15.3.9. Wpływ kształtu i wielkości elementu na ocenę wytrzymałości
15.3.10. Wytrzymałość przy miejscowym docisku
15.3.11. Wytrzymałość przy ściskaniu wieloosiowym
15.3.12. Wytrzymałość w przypadku obciążeń pulsujących (dynamicznych)
15.3.13. Czynniki wpływające na chwilowe zmiany wytrzymałości na ściskanie
15.3.14. Wpływ temperatury
15.3.15. Wpływ wilgoci
15.3.16. Wytrzymałość betonu w warunkach kriogenicznych
15.4. Wytrzymałość na rozciąganie
15.4.1. Badanie na osiowe rozciąganie (fI)
15.4.2. Badanie na zginanie (fg)
15.4.3. Badanie na łupanie (fł)
15.4.4. Współzależność wielkości fl; fg i fł
15.5. Specjalne właściwości wytrzymałościowe
15.5.1. Wytrzymałość na skręcanie (fskr)
15.5.2. wytrzymałość na ścinanie (ft)
15.5.3. Wytrzymałość arowa (fu)
15.5.4. Odporność na ścieranie
15.5.5. Odporność na wysoką temperaturę
15.5.6. Przyczepność do stali
15.6. Odkształcalność
15.6.1. Skurcz
15.6.2. Skurcz karbonizacyjny
15.6.3. Odkształcalność termiczna
15.6.4. Odkształcenia pod rosnącym obciążeniem
15.7. Moduł sprężystości E
15.8. Naprężenia krytyczne
15.9. Pełzanie
15.9.1 Zjawiska zachodzące w strukturze betonu przy pełzaniu
15.9.2. Przebieg pełzania
15.9.3. Czynniki wpływające na wielkość pełzania
15.9.4. Rzeczywista wielkość pełzania
15.9.5. Wskaźnik pełzania (@p)
15.10. Właściwości fizyczne
15.10.1. Porowatość
15 .10.2. Nasiąkliwość
15.1 0.3. Wodoszczelność
15.10.4. Mrozoodporność
15.10.5. Przewodność cieplna
15.11. Odporność na wpływ środowisk chemicznie agresywnych
15.11.1. Typy korozji i ich objawy
15.11.2. Postać środowiska agresywnego
15.11.3. Opis rodzajów agresywności
15.11.4. Ogólny opis środowiska agresywnego
15.11.5. Klasy środowiska i stąd klasy ekspozycji
15.12. Zestawienie czynników wpływających na właściwości betonu
16. ISTOTA BADAŃ TECHNICZNYCH BETONU
16.1. Badanie wytrzymałości na ściskanie na próbkach normowych
16.2. Badania wytrzymałości na ściskanie betonu w elemencie lub w konstrukcji
16.3. Badanie skurczu
16.4. Badanie modułu sprężystości E
16.5. Badanie pełzania
16.6. Badania wodoszczelności
16.7. Badanie nasiąkliwości
16.8. Uwagi dodatkowe
17. WYKONYWANIE BETONU
17.1. Przyjmowanie i magazynowanie składników
17.2. Dozowanie składników
17.3. Mieszan ie składników
17.4. Transport mieszanki betonowej
17.4.1. Środki transportu bliskiego
17.4.2. Środki transportu dalekiego
17.4.3. Transport pompowy
17.4.4. Transport metodą rynnową
17.5. Układanie i zagęszczanie
17.5.1. Sposób wprowadzania mieszanki do miejsca przeznaczenia
17.5.2. Sposób układania mieszanki betonowej
17.5.3. Metody rozprowadzania
17.5.4. Zasady zagęszczania
17.5.5. Dziobanie
17.5 .6. Ubijanie
17.5.7. Wibrowanie
17.5 .8. Prasowanie
17.5.9. Walcowanie
17.5 .10. Utrząsanie
17.5 .11. Wirowanie
17.5 .12. Próżniowanie
17.5.13. Przerwy robocze przy betonowaniu
17.5.14. Samozagęszczanie
17.6. Pielęgnacja
17.6.1. Wprowadzenie
17.6.2. Wpływ oddziaływań mechanicznych
17.6.3. Praktyczne sposoby postępowania
17.6.4. Długość okresu pielęgnacji wilgotnej
17. 7. Natryskiwanie
17.7.1. Systemy natryskiwania
17.7.2. Właściwości betonu natryskowego
17.8. Betonowanie pod wodą
17.8.1. Metoda Contractor
17.8.2. Metoda dwuetapowego betonowania
17.8.3. Betonowanie pojemnikami
17.8.4. Betonowanie w wąskich wykopach pod wodą
17.8.5. Betonowanie przez wypełnienie zatopionej powłoki z tworzywa sztucznego (folii)
17.8.6. Betonowanie z zastosowaniem bloków prefabrykowanych
17.8.7. Szczególny tryb postępowania
17.9. Sprawdzanie - ocena wykonywania i jakości betonu
17.9.1. Sprawdzanie składników (cementu, kruszywa i wody)
17.9.2. Sprawdzanie mieszanki betonowej
17.9.3. Sprawdzanie klasy betonu
17.9.4. Ocena poziomu wytwarzania mieszanki betonowej lub betonu stałego
17.10. Problem deskowania a jakość uzyskanego betonu
17.11. Betonowanie mieszanką samozagęszczalną
18. WYKONYWANIE BETONU W ZAKŁADZIE PREFABRYKACJI
18.1. Charakterystyka postępowania
18.2. Przyspieszone dojrzewanie betonu
18.2.1. Ultrawibracja
18.2.2. Obróbka cieplna
18.2.3. Nagrzewanie w podwyższonej temperaturze
18.2.4. Nagrzewanie w wysokiej temperaturze> 60°C
18.2.5 . Naparzanie
18.2.6. Autoklawizacja
18.2.7. Elektronagrzew
18.2.8. Sposoby nagrzewania pośredniego
18.2.9. Nagrzewanie energią promieni podczerwonych
18.2.10. Sposoby zwiększania efektywności nagrzewania
18.2.11. Sprawdzanie przebiegu nagrzewania
18.2.12. Pielęgnacja
19. BETONOWANIE W WARUNKACH OBNIŻONEJ TEMPERATURY
19.1. Charakterystyka warunków
19.2. Wpływ okresu chłodów na dojrzewanie betonu
19.3. Wpływ okresu mrozów na dojrzewanie betonu
19.4. Prowadzenie robót betonowych w zimie
19.4.1. Podstawowe zasady wpływające na postępowanie
19.4.2. Metody postępowania
19.4.3. Metoda modyfikacji wykonywania mieszanki betonowej
19.4.4. Metoda zachowania ciepła
19.4.5. Metoda nagrzewania betonu
19.4.6. Metoda cieplaków
19.5. Agregaty grzewcze
20. BETON CEMENTOWY SPECJALNY
20.1. Beton hydrotechniczny
20.1.1. Podział konstrukcji hydrotechnicznych mających wpływ na dobór składu betonu
20.1.2. Jakość betonu hydrotechnicznego
20.1.3. Skład mieszanek betonowych
20.1.4. Techniki betonowania
20.2. Beton wodoszczelny
20.3. Beton przewidziany do pracy w środowisku chemicznie agresywnym
20.4. Beton kwasoodporny
20.5. Beton o podwyższonej odporności na ścieranie
20.6. Betony z dodatkiem składnika włóknistego (fibrobetony)
20.7. Beton cementowy do nawierzchni drogowych
20.8. Beton cementowy do nawierzchni lotniskowych
20.9. Beton ciężki jako beton ochronny przed promieniowaniem aktywnym
20.10. Betony żaroodporne i ogniotrwałe
20.10.1. Pojęcia
20.10.2. Betony na cemencie portlandzkim
20.10.3. Betony na cemencie glinowym
20.10.4. Betony na szkle wodnym
20.11. Beton architektoniczny
20.12. Geobeton
20.13. Be ton chy
20.14. Beton polimerowo-cementowy
20.14.1. Podstawowe właściwości spoiwa polimerowego
20.14.2. Beton cementowy impregnowany polimerami
20.14.3. Beton polimerowo-cementowy
20.15. Beton samozagęszczony
20.16. Betony szczególne
21. BETONY BEZCEMENTOWE
21.1. Beton polimerowy
21.2. Beton żużlowo-alkaliczny
21.3. Beton bitumiczny
21.4. Gipsobeton
21.5. Beton sylikatowy
21.6. Inne przypadki
22. BETON LEKKI
22.1. Klasyfikacja
22.2. Kruszywo do betonów lekkich
22.2.1. Kruszywa sztuczne
22.2.2. Charakterystyka struktury ziaren
22.2.3. Zasada produkcji kruszyw ziarnowych
22.2.4. Właściwości fizyczne kruszyw sztucznych
22.2.5. Wymagania techniczne dla kruszyw sztucznych
22.3. Kruszywa skalne do betonów lekkich
22.4. Mikrokruszywa zwane inaczej mikrowypełniaczami
22.5. Kruszywa organiczne
22.6. Beton lekki kruszywowy
22.6.1. Składniki betonów
22.6.2. Dobór składu betonu zwartego
22.6.3. Dobór składu betonu półzwartego
22.6.4. Dobór składu betonu jamistego
22.6.5. Technologia wykonywania
22.6.6. Właściwości betonów kruszywowych
22.6.7. Możliwość przewidywania wytrzymałości lekkiego betonu kruszywowego klas do LC16/18
22.6.8. Badania
22.7. Betony komórkowe (mikrokruszywowe)
22.7.1. Istota betonu mikrokruszywowego
22.7.2. Rodzaj e betonów
22.7.3. Właściwości fizyko-mechaniczne
22.7.4. Zastosowanie
22.8. Betony na kruszywie organicznym
22.8.1. Rodzaje i właściwości
22.8.2. Problemy wykonawcze
22.9. Szczególne typy betonu lekkiego