испытывают на рычажном приборе типа Михаэлиса или на машине МИИ-100. `Полученные после испытания балочек на изгиб шест половинок балочек сразу же подвергают испытанию на сжатие. Предел прочности при сжатии в возрасте 98 сут характеризует активность цемента Ё, которая и опреде- ляет марку цемента. 'Балочки и их половинки в зависимости от вида и марки цемента при испытании должны иметь пределы прочности при изгибе и сжатии не ниже величин, указанных в таб- лице 3.4. 3.4. Пределы прочности цемента при изгибе и сжатии. ‚Предя прочности ‚ОЧЯ) чероа 38 оу Цемен Марка эзбаво | " К Портландцемент и портландцемент © [400 — 5,5 40 минеральными добавками 500 6:0 50 55062 55 600 6;5. 60 Сульфатостойкий портландцемент: 490 555 40 Сулыостойкий „портландцемент © 1490 8 40 минеральными добавками 50060 50 Шлакопортландцемент: 130 #5 ® 5. * 1500° 60 50 Пупцолановый портландцемент {0 пеае 30 400 555 30 Портландцемент как вяжущее вещество, используемое при приготовлении цементных растворов и бетонов, ха- рактеризуют не только прочностными свойствами, но и стойкостью при взаимодействии с окружающей Средой. Бетонные и железобетонные конструкции часто подвер- гаются воздействию агрессивной воздушной среды, прес- ной, морской, минерализованной воды. Эти воздействия _ значительно снижают прочность, повреждают или Полно- стью разрушают цементный камень, а следовательно, бетонную конструкцию или сооружение. Совокупность этих явлений носит название коррозии цементного камня. Различают коррозионные процессы трех видов. Коррозия первого ‘вида ° характеризуется выщелачиванием раство-) римых веществ цементного камня фильтрующейся через 50 бетон водой. Коррозия второго вида происходит вследствие обменных реакций между химическими составляющими цементного камня и жидкой агрессивной средой, в резуль- тате чего образуются растворимые соединения или про- дукты, не обладающие вяжущими свойствами. Коррозия третьего вида сопровождается образованием н накопле- инем в цементном камне раствора или бетона малораст- ворнмых солей, увеличивающихся в объеме при переходе в твердую фазу. Коррозия выщелачивания (первый вид). При твердении портландцемента в процессе гидролиза трехкальциевого силиката образуется гидрат окиси кальция Са(ОН)», кото- рый обладает большой растворимостью в воде. В результате проникания пресной воды диффузнонным путем при длитель- ном её воздействии на бетон (цементный камень) понижается содержание Са(ОН), в бетоне, происходит выщелачивание, начинают разлагаться другие гидратные соединения й цементный камень бетона становится пористым, понижается. его прочность (особенно после выноса 25% Са0). Нанболее сильную коррозию наблюдают при действии мягкой природ- ной, дистиллированной и конденсационной воды. Магнезиальная и магнезиально-сульфатная ` коррозия (второй вид). Морские и некоторые грунтовые воды содер- жат в своем составе магнезнальные соли, которые вызывают магнезиальную коррозию цементного камня. Магнезналь- ные соли вступают во взаимодействие с Са(ОН),, образуя растворимую, хорошо вымывающуюся водой кальциевую соль и плохо растворимый гидрат окиси магния Ме(ОН)» в виде рыхлой массы. `Наиболее сильное агрессивное воздействие на цементный камень оказывают сульфаты магния, так как они реагируют не только с Са(ОН); и гидроалюминатами, но и с гидроси- ликатами, вызывая магнезиально-сульфатную агрессию, которая быстро разрушает бетон. Углекислая коррозия (второй вид). При длительной Фильтрации воды, содержащей СО,, через бетон в первый период происходит взаимодействие между Са(ОН), и СО, с образованием нерастворимого СаСО,, который, отлагаясь в порах цементного камня, уплотняет бетон. При дальней- шем воздействии новых порций СО, на СаСО, образуется тидрокарбонат Са(НСО.)., который, вымываясь водой, Разрушает бетон Сульфатная коррозия (третий вид). В минерализованных й морских водах встречаются растворы сульфатов. При Е