В качестве крупного заполнителя для гидротехнического бетона применяют гравий, щебень из горных пород, щебень: из гравия или смесь гравия и щебня. Зерновой состав запол- нителей подбирают так, чтобы обеспечить минимально воз- можный объем пустот при как можно большей крупности ‘зерен с учетом получения наибольшей средней плотности. Такой подбор позволяет улучшить экаотермню, снизитЬ расход цемента. Гравий и щебень необходимо проверять на водопоглощение, морозостойкость, прочность и Водостой- кость. Содержание примесей (глины, ила, пыли) для бетона зоны. переменного уровня и подводного 'не должно превы- шать 1%, надводного — 2%. Средняя плотность крупного заполнителя должна быть не менее 2400 кг/м°. Предел проч- ности (10° Па) породы. крупного заполнителя при сжатии в водонасыщенном состоянин должен в 2,5...8 раза превышать требуемую марку Сетона. Долговечность гидротехнического бетона зависит от его сспротивляемости различным видам воздействия внешней среды, при этом значительную роль играет относительная плотность. Повышение относительной плоткости (уменьше- ние объема капиллярных пор) — необходимое условие полу- чения водонепроницаемой, водостойкой и морозостойкой структуры бетона. Гидротехнический бетон, содержащий в своем объеме до 5...7% капиллярных открытых пор, обла- дает высокой морозостойкостью. Водонепроницаемость гид- ротехнического бетона зависит от его возраста, плотности и влажности. По мере увлажнения? бетона его плотность и водонепроницаемость увеличиваются (набухание цемент- ного камня). На водонепроницаемость бетона в естественных условиях, кроме влажности, большое влияние оказывает возраст. Как правило, если бетон твердеет при нормальных температуре и влажности, то водонепроницаемость бетона значительно увеличивается со временем. Повышение водо- непроницаемости бетона со временем происходит вследствие увеличения плотности цементного камня в процессе твер- дения, то есть увеличения? объема твердой фазы в резуль- тате лдлительной гидратации цемента. Значительное и устойчивое повышение водонепроницаемости бетона наблю- дается при его твердении в Воде, под водонепроницаемым покрытием или в воздушно-влажной среде. При твердении бетона в воздушно-сухой среде из-за значительных потерь коды вследствие испарения рост его водонепроницаемости замедляется, а в некоторых случаях водонепроницаемость даже снижается. Повышение водонепроницаемости может 106 быть достигнуто путем введения водорегулирующих доба- вок. Ё ‘Самым_ существенным фактором, определяющим водо- непроницаемость и морозостойкость бетона, является от ношение В/Ц, при увеличении которого водонепроницае- мость снижается в 3...8 раз, морозостойкость — в 2...З раза Отношение В/Ц для сборных гидротехнических конструк й следует принимать не выше указанной в таблице 6.1 Предельное отношение В/Ц! в железобетонных (над чертой), в бетонных и малоармированных (тод чертой) конструкциях "Климатические услония. Зона сооружения умеренные | — суровые — |особо суровые! 0,40 030 050 0,55. 0,50) 0,55 Переменного уровня. Подводная Надеодная Расход цемента для гидротехнического бетона рекомен- дуется принимать не выше указанного в таблице 6.2 6.2. Предельный раскод (кг/м) портландиемснта (над чертой) н пуццоланового портландцемента од чертой) Показатсли ООЕНЕЫ эдебоукльдыние [ аы ЕЕЕ ЕЕ Осадка конуса ОК, сы: 4 325 - 375 450 480 — — — 400 2 800850 4% 350 — 450 325 — 375 Жесткость Ж, с: 20....40 280 825 — 400 325 495 е В Е ЕЕ 50...80 280800 — 375 300 95 8 Примечание. Раскод цемента дан независныо от услоний тоердения эваелр Раскод ц лм условий. тоерд 107°