Марки бетона и классы по прочности: Класс бетона и марка. Класс и марка бетона таблица, соотношение класса бетона и марки соответствие.
Класс бетона — новые (С) и старые (В) обозначения
Проектировщику не обойтись без понимания, что такое бетон, какие бывают его классы. Основные положения о бетоне регламентированы в ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонные и железобетонные конструкции», которые в Украине был введен в действие с 2011 года. По факту этот нормативный документ является переводом аналогичного европейского стандарта.
Для некоторых проектировщиков стало удивлением новое обозначение класса бетона. Даже строительные организации, которые прекрасно разбираются в классах, начинают делать ошибки. С целью внести ясность в обозначение класса бетона написан этот материал.
Соотношение между классами и марками бетона
Следует отметить, что марку бетона практически никто не использует. Однако для понимания некоторых старых типовых проектов и прочих инженерных решений следует запомнить, где можно найти таблицу соотношений по прочности на сжатие.
Если раньше класс бетона обозначался как В20, тот теперь этот же класс бетона обозначается как С15/20. Дело в том, что в некоторых европейских странах, таких как Великобритания, для проверки прочности бетона на сжатие используют цилиндр. У него высота в два раза больше диаметра. В других странах для проверки прочности используется бетонный кубик. Поэтому для этих образцов показатели будут разными.
Пример. Бетон кл. С12/15 означает:
- минимальная прочность цилиндра на сжатие 12 МПа;
- минимальная прочность кубика на сжатие 15 МПа.
15 МПа – это и есть тот привычный кл. В15, которым пользуются у нас.
Класс бетона по прочности (С) по ДБН | Класс бетона по прочности (В) по СНиП | Средняя прочность бетона данного класса R | Ближайшая марка бетона по прочности М, кгс/см2 | Отклонение ближайшей марки бетона от средней прочности класса R — M / R * 100% |
|
Мпа | кг/см2 | ||||
— | В0,35 | 0,49 | 5,01 | М5 | +0,2 |
— | В0,75 | 1,06 | 10,85 | М10 | +7,8 |
— | В1 | 1,42 | 14,47 | М15 | -0,2 |
— | В1,5 | 2,05 | 20,85 | М25 | -1,9 |
— | В2 | 2,84 | 28,94 | М25 | +13,6 |
— | В2,5 | 3,21 | 32,74 | М35 | -6,9 |
— | В3,5 | 4,50 | 45,84 | М50 | -9,1 |
— | В5 | 6,42 | 65,48 | М75 | -14,5 |
— | В7,5 | 9,64 | 98,23 | М100 | -1,8 |
С8/10 | В10 | 12,85 | 130,97 | М150 | -14,5 |
С10/12,5 | В12,5 | 16,10 | 163,71 | М150 | +8,4 |
С12/15 | В15 | 19,27 | 196,45 | М200 | -1,8 |
С16/20 | В20 | 25,70 | 261,93 | +4,5 | |
С18/22,5 | В22,5 | 28,90 | 294,5 | М300 | +1,9 |
С20/25 | В25 | 32,40 | 327,42 | М350 | -6,9 |
С25/30 | В30 | 38,54 | 392,90 | М400 | -1,8 |
С28/35 | В35 | 44,96 | 458,39 | М450 | +1,8 |
С32/40 | В40 | 51,39 | 523,87 | М550 | -5,1 |
С35/45 | В45 | 57,82 | 589,4 | М600 | +1,8 |
С40/50 | В50 | 64,24 | 654,8 | М700 | +6,9 |
С45/55 | В55 | 70,66 | 720,3 | М700 | -2,8 |
Среднюю прочность бетона каждого класса определяют при нормативном коэффициенте вариации, равном v=13,5% для конструктивных бетонов и v=18% для теплоизоляционных бетонов по формуле
где В – значение класса бетона, МПа:
0,0980665 – переходной коэффициент от МПа к кг/см2>.
Класс бетона и его применение в строительстве
Следует понимать, что помимо класса бетона следует учитывать его морозостойкость (F), водонепроницаемость (W) и ряд других показателей. Часто застройщики ищут в интернете информацию о классе бетона, который необходимо использовать для той или иной конструкции. Прямого ответа на этот вопрос нет. Необходимо разбирать каждый индивидуальный случай с учетом действующих нагрузок на конструкцию. Однако существуют общие рекомендации по применению класса бетона.
С8/10 (В10) используют для строительства бетонных подготовок под монолитные конструкции. Делает это для того, чтобы при укладке бетона «молочко» не убежало в грунт. Также бетонная подготовка позволяет более точно контролировать необходимые величины защитного слоя. В некоторых случаях этот класс бетона используется для строительства стяжек и дорожек.
С12/15 (В15) часто используется в частном строительства для всех конструкций, которые воспринимают сугубо вертикальную нагрузку. Это могут быть фундаменты, стены, колонны, заборы и т.д. Не рекомендуется применять для бетонирования сложных элементов здания.
С16/20 (В20) практически повсеместно используется для бетонирования монолитных конструкций, от фундаментов до подпорных стен. Может быть использован для бетонирования плит перекрытия, которые не несут большой нагрузки.
С20/25 (В25) используется для изготовления свайных фундаментов, ростверков под большие сооружения, ригелей и балок с большой величиной пролета. Бассейны, вертикальные стены и перекрытия также строят из бетона этого класса.
С25/30 (В30) применяется для возведения мостовых и гидротехнических сооружений, где требуется высокая прочность бетона. Также этот класс бетона может быть назначен при сложных эксплуатационных условиях конструкций.
Таблица возможных вариантов применения класса бетона
Бетонирование конструкций | Класс бетона |
Класс бетона для армопояса | С16/20 (В20) или С20/25 (В25) |
Класс бетона для пола гаража | С12/15 (В15) или С16/20 (В20) |
Класс бетона для фундамента | С12/15 (В15) или С16/20 (В20) |
Класс бетона для монолитного перекрытия | |
Класс бетона для колонн | С16/20 (В20) или С20/25 (В25) |
Класс бетона для ростверка | В основном С20/25 (В25) |
Класс бетона для подпорных стен | С16/20 (В20) или С20/25 (В25) |
Класс бетона для отмостки | С8/10 (В10) |
Класс бетона для ленточного фундамента | С12/15 (В15) или С16/20 (В20) |
Класс бетона для буронабивных свай | В основном С20/25 (В25) |
Класс бетона для полов | С8/10 (В10) или С12/15 (В15) |
Класс бетона для монолитных стен | В основном С20/25 (В25) |
Класс бетона для тротуарной плитки | С8/10 (В10) или С12/15 (В15) |
Класс бетона для стяжки | С8/10 (В10) или С12/15 (В15) |
Класс бетона для бассейна | С25/30 (В30) |
© Статья является собственностью recenz. com.ua. Использование материала разрешается только с установлением активной обратной ссылки
Добавить комментарий
Навигатор по маркам и классам бетона от компании Дельта Бетон
Характеристики, марки и классы бетона
Начнем с основной характеристики – предела прочности на сжатие. На её основании определяется класс и марка бетона.
Класс – основная характеристика материала. Обозначается класс буквой В и цифрой. Экспериментально определяется путем разрушения стандартного образца размером 150х150х150 мм возрастающим давлением. То давление в МПа, которое выдерживает образец в 95% случаев, и определяет цифру класса. Однако это не значит, что для определения класса каждый раз должен быть отлит экспериментальный образец: испытания проводятся для определения класса бетона, получаемого по определенной рецептуре, после чего класс присваивается автоматически.
Марка – еще одна характеристика, которая также описывает предел прочности на сжатие. Цифра марки – это стандартизованный (округленный до ближайшего целого кратного 50 числа) предел прочности, выраженный в кг/см2. Соответствие между марками и классами можно изложить в таблице следующим образом:
Класс бетона |
Средняя прочность, кгс/см2 |
Ближайшая марка бетона |
В2 |
26,2 |
М25 |
В2,5 |
32,7 |
М35 |
В3,5 |
45,8 |
М50 |
В5 |
65,5 |
М75 |
В7,5 |
98,2 |
М100 |
В10 |
131,0 |
М150 |
В12,5 |
163,7 |
М150 |
В15 |
196,5 |
М200 |
В20 |
261,9 |
М250 |
В22,5 |
294,4 |
М300 |
В25 |
327,4 |
М350 |
В30 |
392,9 |
М400 |
В35 |
458,4 |
М450 |
В40 |
523,9 |
М500 |
В45 |
589,4 |
М600 |
В50 |
654,8 |
М700 |
В55 |
720,3 |
М700 |
В60 |
785,8 |
М800 |
Важно учитывать, что от условий вызревания бетона зависит его итоговая прочность на сжатие. В частности, недостаточная влажность приводит к слишком раннему высыханию смеси и преждевременному прекращению реакции отвердения. В свою очередь слишком низкая температура приводит к замерзанию и нарушению целостности материала. Поэтому раствор, соответствующий определенному классу, позволяет добиться проектной прочности только при правильной укладке.
Прочие характеристики бетона
Кроме ключевого параметра, прочности на сжатие, используется также ряд других характеристик, описывающих свойства материала:
- Однородность. Показатель качества материала, характеризующий стабильность прочности смеси в массе. Проверяется в лабораторных условиях путем изготовления и испытания на прочность стандартных образцов, отлитых из различных порций смеси. Важно, чтобы все образцы соответствовали заявленному классу.
- Плотность. Показатель, характеризующий отношение массы к объему. Стандартное правило: чем выше плотность, тем прочнее будет материал. Плотность зависит от многих факторов, включая технологию укладки, уплотнение и вибрацию смеси, а также качество её вымешивания при подаче. В зависимости от состава плотность может находиться в довольно широких пределах: от 500 кг/м3 до 2500 кг/м3 и более. Стандартной считается плотность в районе 2000 кг/м3.
- Морозостойкость. Показатель, характеризующий способность бетона выдерживать регулярные циклы замораживания с потерей не более 5% прочности. Данный параметр указывается в виде буквы F и цифры от 50 до 1000, которая указывает на количество циклов, которые выдерживает материал. Особенно важно учитывать этот показатель при возведении объектов в условиях сурового климата.
- Водонепроницаемость – способность выдерживать определенное давление воды. Указывается в виде буквы W и цифры, которая характеризует давление воды в кгс/см2. Данный показатель находится в пределах от 2 до 12 для большинства смесей.
- Удобоукладываемость (также иногда именуемая пластичностью) – характеристика подвижности смеси, измеряемая в виде нормы по жесткости либо по осадке конуса. Выделяют сверхжёсткие, жесткие и подвижные смеси:
Марка по удобоукладываемости |
Норма по жесткости, с |
Осадка конуса, см |
Сверхжесткие смеси |
||
СЖ3 |
Более 100 |
— |
СЖ2 |
51—100 |
— |
СЖ1 |
менее 50 |
— |
Жесткие смеси |
||
Ж4 |
31—60 |
— |
Ж3 |
21—30 |
— |
Ж2 |
11—20 |
— |
Ж1 |
5—10 |
— |
Подвижные смеси |
||
П1 |
4 и менее |
1—4 |
П2 |
— |
5—9 |
П3 |
— |
10—15 |
П4 |
— |
16—20 |
П5 |
— |
21 и более |
Добавки, модифицирующие свойства бетона
Существенное влияние на итоговые свойства смеси оказывают добавки, вводимые в состав. Среди наиболее распространенных видов добавок выделяют:
- Модификаторы свойств смесей. Они применяются для адаптации раствора к условиям укладки. Наиболее распространенными являются пластификаторы, повышающие подвижность смеси без увеличения доли воды, стабилизаторы, предотвращающие расслоение, а также фиксаторы подвижности, которые предотвращают преждевременное высыхание смеси при длительной транспортировке.
- Модификаторы свойств бетона. Если предыдущие добавки изменяют поведение смеси в различных условиях, то эти добавки изменяют характеристики готового изделия. В частности, имеются добавки для повышения прочности бетона, для снижения проницаемости, повышения морозостойкости, модификации времени отвердевания и т.п.
- Специальные модификаторы. Позволяют получить особые свойства готового изделия. К примеру, противоморозные компоненты позволяют сохранить смесь подвижной даже при отрицательной температуре, а гидрофобные компоненты придают материалу водоотталкивающие свойства.
За счет введения в смесь различных добавок и модификаторов обеспечивается достижение характеристик, недоступных при сохранении классической рецептуры. Проще говоря, изменяя соотношение воды, цемента и наполнителя невозможно добиться результатов, которые обеспечивают добавки.
Для связи с менеджерами компании Дельта Бетон: +7 952 225-55-52
Специалисты помогут вам с выбором подходящего вида бетона, купить бетон с доставкой вы можете на нашем сайте — по телефону или емейлу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
- Назад
- Вперёд
Определение соответствующих соотношений компонентов бетона с использованием…: Ingenta Connect
Главная / Леонардо Электронный журнал практик и технологий, Том 14, номер 26
Скачать статью:
Полный текст статьи доступен извне.
Запрошенная вами статья поставляется через DOAJ. Просмотр из первоисточника.
Авторы: Казим Кайоде АДЕВОЛЕ; Васиу Олабанджи АДЖАГБЕ; Идрис Адемола АРАСИ
Источник: Leonardo Electronic Journal of Practices and Technologies, том 14, номер 26, 2015 г., стр. 79-88(10) условиях лицензии Creative Commons CC BY.
- Аннотация
- ссылки
- Цитаты
- Дополнительные данные
Строительство зданий некомпетентными мастерами и использование низкокачественных строительных материалов, включая низкокачественный бетон, были названы в литературе двумя основными причинами непрекращающегося разрушения зданий в Нигерии. Придорожные мастера/ремесленники обычно/обычно строят здания, используя соотношение смеси цемент-мелкий заполнитель-крупный заполнитель 1, 58; 2, 58, 4, независимо от класса прочности цемента. В этой статье исследование проведено для определения соответствующих соотношений бетонных смесей, необходимых для производства бетонов классов 20/25 и 25/30, обычно используемых для проектирования элементов строительных конструкций с использованием известняково-портландцемента марок 32,5 и 42,5, которые доступны в Представлен нигерийский открытый рынок. Исследование показало, что кубическая прочность на сжатие бетона 1, 58; 2 и 58; 4, изготовленного с портландцементом марки 32,5, меньше, чем минимальные 25 МПа, необходимые для бетона класса 20/25 и более богатого бетона 1, 58; 1,5 и 58; 3, изготовленного с портландцементом. Для производства бетона класса 20/25 может понадобиться цемент марки 32,5. Исследование также показало, что портландцемент марки 32,5 может не подходить для производства бетона класса 25/30 с кубической прочностью на сжатие 30 МПа, так как кубическая прочность на сжатие бетона 1&58;1&58;2, произведенного на портландцементе марки 32,5, может быть непригодна. не достигает 30 МПа. Бетоны классов прочности 20/25 и 25/30 могут быть изготовлены на портландцементе из известняка марки 42,5 при соотношениях компонентов смеси 1&58;2&58;4 и 1&58;1,5&58;3 соответственно. Для получения бетона с классом прочности С20/25, который является минимальным классом прочности бетона, рекомендованным для возведения несущих конструкций зданий при соотношении компонентов смеси 1&58;2&58;4, требуется портландцемент из известняка марки 42,5.
Нет ссылок
Нет ссылок
Нет дополнительных данных
Нет статей СМИ
Нет показателей
Поделиться контентом
- Ключ доступа
- Бесплатный контент
- Частично бесплатный контент
- Новый контент
- Контент открытого доступа
- Частично открытый контент
- Контент по подписке
- Контент с частичной подпиской
- Бесплатный пробный контент
Управление международных программ – Политика
Канада
Онтарио требует, чтобы подрядчик отвечал за расчет бетонной смеси. Требуется минимальная прочность бетона на сжатие 4350 фунтов на квадратный дюйм (30 МПа). Крупный заполнитель имеет комбинированную градацию номинального максимального размера заполнителей 1,5 дюйма (37,5 мм) и 0,75 дюйма (19 мм). Содержание воздуха указано как 6,0 процента плюс-минус 1,5 процента. Требуется портландцемент, но его часть можно заменить дополнительным вяжущим материалом. Дополнительным вяжущим материалом может быть измельченный гранулированный доменный шлак (до 25 процентов) или зола-унос (до 10 процентов) или комбинация двух материалов (смесь шлака и золы-уноса до 25 процентов, за исключением того, что количество летучей золы не должно превышать 10 процентов по массе от общего количества вяжущих материалов).
Québec разрешает использование тройных смесей (портландцемент, доменный шлак и летучая зола) в смесях для CRCP, но не для JPCP. Допускается использование смешанных цементов. Как для CRCP, так и для JPCP требуется прочность на сжатие 5100 фунтов на квадратный дюйм (35 МПа).
Германия
Германия приняла европейский стандарт бетона EN 206-1 в 2000 году. Этот стандарт вместе с немецким стандартом DIN 1045-2 теперь составляет новый немецкий стандарт бетона. В некоторых областях европейский стандарт содержит только рамочные определения, что делает возможным и даже необходимым дополнение национальными стандартами, поскольку EN 206 еще не имеет юридического статуса гармонизированного стандарта в Европейском Союзе. (42) Одной из особенностей нового стандарта является повышенное внимание к долговечности за счет использования классов воздействия. Дороги и настилы мостов относятся к самому экстремальному классу воздействия, XF4, характеризующемуся высокой степенью водонасыщения и воздействия замораживающих и противогололедных реагентов. Немецкий стандарт бетона устанавливает максимальное водоцементное отношение (0,50), минимальный класс прочности (C30/37*), минимальное содержание цемента (20 фунтов/фут 3 (320 кг/м 3 )) и минимальное количество воздуха. содержание (4,0 процента) для бетона, используемого в дорожном строительстве. Помимо требований этого стандарта, немецкая директива ZTV Beton-StB 2001, Дополнительное руководство по устройству бетонных покрытий устанавливает верхний предел водоцементного отношения 0,45 и минимальное содержание цемента 22 фунта/фут 3 (350 кг/м 3 ) для бетонного покрытия, как а также минимальное содержание цемента 26 фунтов/фут 3 (420 кг/м 3 ) для бетона, используемого в открытом слое заполнителя.
Европейский стандарт на цемент EN 197 был принят примерно в то же время, что и европейский стандарт на бетон. Он определяет 27 видов цемента. Типы цемента, используемые для различных бетонных конструкций, определены в немецком стандарте DIN 1045-2. Среди европейских стандартов на цемент, заполнители, добавки, воду для затворения и т. д. пока только стандарт на цемент EN 19.7 был принят в качестве гармонизированного стандарта.
Заполнители должны соответствовать требованиям европейского стандарта EN 12620. К заполнителям для дорожного строительства применяются более высокие стандарты, чем к заполнителям, используемым в зданиях и других сооружениях. К ним относятся ограничения на потерю массы при испытаниях на морозостойкость, ограничения на содержание легких органических загрязнителей, требования к индексу формы и лещадности, требования к ценности полированного камня (50 для обычного дорожного покрытия, 53 для покрытия с открытым заполнителем) и руководящие принципы. для смягчения щелочно-кремнеземной реакции.
Портландцемент марки CEM I 32.5 R (эквивалент ASTM Type I), который также должен удовлетворять дополнительным требованиям, используется для бетонных покрытий в Германии. (22,43) По согласованию с заказчиком, шлакопортландцемент ЦЕМ II /А-2 или ЦЕМ II /Б-С, портландцемент обожженный сланцевый ЦЕМ II /А-Т или Б-Т, портландцемент известняковый ЦЕМ II /А-ЛЛ, или пескоструйный можно также использовать печной цемент ЦЕМ II/А (не ниже класса прочности 42,5).
Цемент не должен быть слишком мелкого помола (максимальная крупность 3500 квадратных сантиметров на грамм (см 2 /g)), и не должен затвердевать в течение как минимум 2 часов после укладки. В 1980-х годах растрескивание, похожее на растрескивание, вызванное реакцией щелочи и заполнителя, наблюдалось в нескольких покрытиях возрастом от 5 до 10 лет, все они были построены с использованием цемента с содержанием щелочи (эквивалент Na 2 O) от 1,0 до 1,4 процента. С тех пор для строительства дорог использовались только цементы с содержанием щелочи менее 1,0%, и в этих покрытиях не наблюдалось растрескивания, наблюдаемого в покрытиях, построенных ранее. Действующий немецкий стандарт ограничивает содержание щелочи в цементе CEM I до 0,80% Na 9.0119 2 Эквивалент O по массе.
В Германии 25 групп и заводов по производству цемента и 10 подрядчиков по укладке бетонных покрытий. Подрядчики несут ответственность за разработку смесей в Германии, и, как правило, смеси не являются собственностью. (Цементные продукты, однако, являются запатентованными.) Летучая зола или наполнители могут быть добавлены в бетон, но летучая зола и микрокремнезем не могут использоваться вместе. Дополнительные вяжущие материалы не учитываются при расчете содержания вяжущего или водоцементного отношения.
В двухслойном строительстве в нижнем слое могут использоваться переработанные материалы или недорогой гравий, а для верхнего и нижнего слоев существуют разные требования к прочности. Не менее 35 процентов всех заполнителей должны быть измельчены. Также требуется высокая морозостойкость и высокая устойчивость к полировке. Германия импортирует некоторые заполнители из Норвегии для удовлетворения своих потребностей в строительстве бетонных покрытий.
Бетон класса прочности C30/37, требуемый для строительства дорог, должен иметь прочность на сжатие 4350 фунтов на квадратный дюйм (30 МПа) в сердечниках диаметром 6 дюймов (диаметром 150 мм) через 60 дней и прочность на сжатие 5400 фунтов на квадратный дюйм. (37 МПа) в кубах размером 6 дюймов (150 мм) через 28 дней. Прочность на растяжение при изгибе проверяется только в квалификационных испытаниях перед началом укладки. Оно должно быть не менее 650 фунтов на кв. дюйм (4,5 МПа) через 28 дней при четырехточечном испытании в соответствии с EN 12 39.0-5 (что почти идентично требуемой прочности на изгиб 800 фунтов на квадратный дюйм (5,5 МПа), испытанной в соответствии с прежним DIN 1048 при трехточечной нагрузке и различных условиях испытаний).
Австрия
Австрийские технические условия на цемент и бетон для бетонных покрытий (RVS 8S.06) требуют использования цемента европейского стандарта типа CEM II с начальным временем схватывания не менее 2 часов при 68°F (20°C), Тонина по Блейну не более 3500 см 2 / г и прочность в кубе через 28 дней не менее 1000 фунтов на квадратный дюйм (7 МПа).
Австрийские технические условия на бетонное покрытие (RVS 8S.06.32) требуют, чтобы бетонная смесь, используемая в нижнем слое двухэтажной конструкции, имела прочность на изгиб в течение 28 дней не менее 800 фунтов на кв. дюйм (5,5 МПа) и прочность на сжатие в течение 28 дней. прочность не менее 5000 фунтов на квадратный дюйм (35 МПа). Материал, используемый в верхнем слое, должен иметь прочность на изгиб через 28 дней не менее 1000 фунтов на квадратный дюйм (7 МПа) и прочность на сжатие через 28 дней не менее 5800 фунтов на квадратный дюйм (40 МПа).
Составление бетонной смеси является обязанностью подрядчика, и лаборатория, которую нанимает подрядчик, может использовать любой метод для разработки смеси. Смесь подрядчика не считается патентованным продуктом.
Заполнители, используемые в поверхностном слое бетона с открытым заполнителем, должны иметь, среди прочего, коэффициент полированного камня не менее 50. Заполнитель, используемый в нижнем слое бетона, может быть переработан из старого бетонного покрытия, а также из старого асфальтового покрытия, хотя содержание переработанного асфальтового покрытия ограничено не более чем 10 процентами от общего количества заполнителя. Когда старое бетонное покрытие перерабатывается, 100 процентов старого покрытия восстанавливается, измельчается, сортируется и повторно используется на месте в новом бетонном покрытии и цементно-обработанном основании, если таковое имеется.
Портландцемент с содержанием шлака от 20 до 25 процентов используется в Австрии. Минимальное содержание цемента для бетона в нижнем слое составляет 20 фунтов/фут 3 (320 кг/м 3 ) для мощения фиксированной формы и 22 фунта/фут 3 (350 кг/м 3 ) для мощение скользящими формами. Минимальное содержание цемента в бетоне верхнего слоя составляет 23 фунта/фут 3 (370 кг/м 3 ) для мощения фиксированной формы, 25 фунтов/фут 3 (400 кг/м 3 ) для скользящей опалубки и 28 фунтов/фут 3 (450 кг/м 3 ) для открытого слоя заполнителя. Содержание воздуха должно составлять от 3,5 до 5,5 процентов для укладки с фиксированной формой и от 4,0 до 6,0 процентов для укладки со скользящими формами.
Бельгия
В Бельгии для бетонных покрытий используются три типа бетонных смесей. В качестве цемента используются портландцемент (ЦЕМ I) или доменный шлаковый цемент (ЦЕМ III/А) класса прочности 42,5 с ограниченным содержанием щелочи для предотвращения щелочно-агрегатной реакции. Высокое содержание цемента, низкое водоцементное отношение и использование воздухововлекающих добавок позволяют получить очень прочный и высокопрочный бетон.
В Бельгии не было проблем с реакцией щелочи на заполнители с местными заполнителями, поэтому разрешены цементы с содержанием щелочи до 0,9 процента. Воздухововлекающие вещества не использовались в бетонных покрытиях в Бельгии примерно 10 лет назад.
На рис. 40 показаны кривые градации заполнителей, используемых в смесях для бетонных покрытий в Бельгии, для максимальных размеров заполнителей 20 мм и 32 мм.
Рис. 40: Градация заполнителей для бетонных смесей для дорожного покрытия в Бельгии.
Нидерланды
Хотя это и не указано в качестве требования, использование портландцемента с летучей золой (CEM II /B-V 32,5 R, с содержанием золы уноса от 30 до 35 процентов) или портландцемента является предпочтительным для строительства бетонных покрытий в Нидерландах. . Также используются смешанные цементы, содержащие до 60 процентов шлака.