ASTM C227-10 Стандартный метод определения потенциальной щелочной активности комбинаций цемента и заполнителя (метод строительного раствора) - Стандарты и спецификации PDF

ASTM C227-10
Стандартный метод определения потенциальной щелочной активности комбинаций цемента и заполнителя (метод строительного раствора)

Стандартный №
ASTM C227-10
Дата публикации
2010
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
Последняя версия
ASTM C227-10
сфера применения
Данные, связывающие результаты испытаний, выполненных с использованием этого метода испытаний, с характеристиками цементно-заполнительных комбинаций в эксплуатируемом бетоне, результатами петрографического исследования заполнителей (Руководство С295) и результатами испытаний на потенциальную реакционную способность заполнителей химическими методами, опубликованы в Метод испытаний C289, и к нему следует обращаться в связи с использованием результатов испытаний, проведенных с использованием этого метода испытаний, в качестве основы для выводов и рекомендаций относительно использования комбинаций цемента и заполнителя в бетоне. Результаты испытаний, проведенных с использованием этого метода, предоставляют информацию о вероятности того, что комбинация цемента и заполнителя потенциально способна проявлять вредную реакционную способность щелочи и кремнезема с последующим вредным расширением бетона. Критерии определения потенциально вредной щелочно-кремнеземной реакционной способности комбинаций цемент-заполнитель по результатам этого метода испытаний приведены в Приложении к Спецификации C33. Незначительное расширение может привести к тому, что потенциально вредно-реактивные кремнистые породы присутствуют в сравнительно высокой пропорции, даже при использовании высокощелочного цемента. Это может произойти из-за того, что продукты щелочно-кремнеземной реакции характеризуются настолько низким соотношением щелочи и кремнезема, что сводит к минимуму поглощение воды и набухание, или из-за выщелачивания щелочи из прутков (см. раздел, посвященный контейнерам). Доломитовые заполнители, на которые губительно влияет щелочно-карбонатная реакция при использовании в качестве заполнителя в бетоне, могут не давать заметного расширения в этом методе испытаний. Кроме того, значительное расширение может произойти редко в ходе испытания по причинам, отличным от реакции щелочи с агрегатом, в частности, из-за присутствия в заполнителе сульфатов, которые вызывают сульфатную атаку на цементное тесто, сульфидов железа (пирит, марказит или пирротин), которые окисляют и гидраты с выделением сульфата, а также такие материалы, как свободная известь (CaO) или свободная магнезия (MgO) в цементе или заполнителе, которые постепенно гидратируются и карбонатируются. Если в результатах испытаний, проведенных с использованием этого метода испытаний, показано расширение, превышающее значения, указанные в Приложении к Спецификации C33, настоятельно рекомендуется получить дополнительную информацию для подтверждения того, что расширение действительно происходит из-за реакционной способности щелочи. Источники такой дополнительной информации включают: (1) петрографическое исследование заполнителя для определения присутствия известных реакционноспособных компонентов; (2) исследование образцов после испытаний на выявление продуктов реакционной способности щелочей; и (3) испытания заполнителя на потенциальную реакционную способность химическими методами (Метод испытаний C289). Когда на основе результатов испытаний, проведенных с использованием этого метода испытаний, и дополнительной информации, как указано, было сделано заключение, что данную комбинацию цемент-заполнитель следует считать потенциально вредно-реактивной, могут быть целесообразны дополнительные исследования для получения информации о потенциальной реакционной способности других комбинаций, содержащих тот же цемент с другими заполнителями, тот же заполнитель с другими цементами или ту же комбинацию цемент-заполнитель с минеральной добавкой. щелочи (натрий и калий) путем измерения увеличения (или уменьшения).......

ASTM C227-10 Ссылочный документ

  • ASTM C109/C109M Стандартный метод испытаний прочности на сжатие гидравлических цементных растворов (с использованием кубических образцов размером 2 дюйма или [50 мм])
  • ASTM C1437 Стандартный метод испытаний текучести гидравлического цементного раствора
  • ASTM C289 Стандартный метод определения потенциальной щелочно-кремнеземной реакционной способности заполнителей (химический метод)
  • ASTM C294 Стандартная описательная номенклатура компонентов бетонных заполнителей
  • ASTM C295 Стандартное руководство по петрографическому исследованию заполнителей для бетона
  • ASTM C305 Стандартная практика механического смешивания гидравлических цементных паст и растворов пластичной консистенции
  • ASTM C33 Стандартные спецификации для бетонных заполнителей
  • ASTM C441 Стандартный метод испытаний эффективности минеральных добавок или молотого доменного шлака в предотвращении чрезмерного расширения бетона вследствие щелочно-кремнеземной реакции
  • ASTM C490 Стандартная практика использования устройства для определения изменения длины затвердевшего цементного теста, раствора и бетона
  • ASTM C511 Стандартные спецификации для влажных шкафов, влажных помещений и резервуаров для хранения воды, используемых при испытаниях гидравлических цементов и бетонов
  • ASTM C586 Стандартный метод определения потенциальной щелочной активности карбонатных пород для бетонных заполнителей (метод каменного цилиндра)
  • ASTM C856 Стандартная практика петрографического исследования затвердевшего бетона
  • ASTM E11 Стандартные спецификации на проволочную ткань и сита для целей испытаний

ASTM C227-10 История

  • 2010 ASTM C227-10 Стандартный метод определения потенциальной щелочной активности комбинаций цемента и заполнителя (метод строительного раствора)
  • 2003 ASTM C227-03 Стандартный метод определения потенциальной щелочной активности комбинаций цемента и заполнителя (метод строительного раствора)
  • 1997 ASTM C227-97a Стандартный метод определения потенциальной щелочной активности комбинаций цемента и заполнителя (метод строительного раствора)



© 2023. Все права защищены.