Издаётся с сентября 1923 года
DOI: 10.33622/0869-7019
Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science


  • СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
  • Обзор подходов к нормированию показателей качества крупного заполнителя в зарубежных стандартах
  • УДК 691.322(-87)
    doi: 10.33622/0869-7019.2022.04.64-73
    Вячеслав Рувимович ФАЛИКМАН, доктор материаловедения, кандидат химических наук, руководитель Центра научно-технического сопровождения сложных объектов строительства, vfalikman@yandex.ru
    Павел Николаевич СИРОТИН, ведущий специалист по испытанию материалов Центра научно-технического сопровождения сложных объектов строительства, pn.sirotin@yandex.ru
    НИИЖБ им. А. А. Гвоздева AО «НИЦ «Строительство», 109428 Москва, 2-я Институтская ул., 6, корп. 5
    Аннотация. В статье представлен краткий обзор современной мировой практики нормирования технических требований к показателям качества щебня из плотных горных пород, а также анализ соответствующих методов испытаний по их оценке. Материалы статьи основаны на результатах проведенного мониторинга отечественных и зарубежных нормативно-технических документов (США, ЕС, КНР, Японии, Австралии и других стран), включая международные стандарты ИСО, с конечной целью наметить пути совершенствования нормативной базы строительства. При проведении анализа выявлены некоторые пробелы в отечественной нормативной базе в части нормирования технических требований и методов испытаний щебня из плотных горных пород, в том числе при определении характеристик формы и поверхности зерен, а также реакционной способности заполнителей. Наличие двух существенно различающихся российских стандартов "Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия" и "Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования" увеличивает издержки предприятий промышленности нерудных строительных материалов, что негативно сказывается на экономической эффективности всего строительного комплекса страны.
    Ключевые слова: щебень из плотных горных пород, крупный заполнитель, нормируемые параметры, методы испытаний, мониторинг стандартов
  • СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
    1. ASTM C33 / C33M-18. Standard specification for concrete aggregates [Технические требования к заполнителям для бетонов]. ASTM International, West Conshohocken, PA, 2018.
    2. EN 12620:2002+A1:2008. Aggregates for concrete [Заполнители для бетонов].
    3. ISO 19595:2017. Natural aggregates for concrete [Заполнители природного происхождения для бетонов].
    4. Construction Standard CS3:2013. Aggregates for concrete [Заполнители для бетонов]. The Government of the Hong Kong Special Administrative Region, Hong Kong, 2016.
    5. JIS A 5005-2020. Crushed stone and manufactured sand for concrete [Щебень и песок из горных пород для строительных работ]. Japanese Standards Association, 2020.
    6. AS 2758.1:2014. Aggregates and rock for engineering purposes. Part 1: Concrete aggregates [Заполнители и камень для строительных работ. Часть 1: заполнители для бетонов]. Standards Australia, 2014.
    7. GB/T 14684-2011. Sand for construction [Песок для строительных работ]. The Standardization Administration of the People's Republic of China, 2011.
    8. GB/T 14685-2011. Pebble and crushed stone for construction [Гравий и щебень из горных пород для строительных работ]. The Standardization Administration of the People's Republic of China, 2011.
    9. ISO 565:1990. Test sieves - Metal wire cloth, perforated metal plate and electroformed sheet - Nominal sizes of openings [Номинальные размеры отверстий. Лабораторные сита из металлической проволочной сетки, перфорированных металлических листов и листов, изготовленных гальваническим методом. Номинальные размеры отверстий].
    10. ASTM D4791-19. Standard test method for flat particles, elongated particles, or flat and elongated particles in coarse aggtregae [Стандартный метод испытания плоских частиц, удлиненных частиц или плоских и удлиненных частиц в крупном заполнителе]. ASTM International, West Conshohocken, PA, 2019.
    11. EN 932-3:1999/A1:2004. Tests for geometrical properties of aggregates - Part 3: Determination of particle shape - Flakiness index [Заполнители. Определение общих характеристик. Часть 3. Методы описания и петрографии. Упрощенная процедура].
    12. EN 933-4:2008. Tests for geometrical properties of aggregates - Part 4: Determination of particle shape - Shape index [Заполнители. Испытания для определения геометрических характеристик. Часть 4. Определение формы зерна. Показатель формы].
    13. AS 1141.16-2007 Amd 1:2016. Methods for sampling and testing aggregates. Angularity number [Методы отбора проб и тестирования агрегатов. Число угловатостей]. Standards Australia, 2016.
    14. AS 1141.20.1-2000 Amd 1:2019. Methods for sampling and testing aggregates. Average least dimension - Direct measurement (nominal size 10 mm and greater) [Методы отбора проб и тестирования агрегатов. Средний наименьший размер - прямое измерение (номинальный размер 10 мм и более)]. Standards Australia, 2019.
    15. AS 1141.20.2-2000. Methods for sampling and testing aggregates. Average least dimension - Direct measurement (nominal sizes 5 mm and 7 mm) [Методы отбора проб и тестирования агрегатов. Средний наименьший размер - прямое измерение (номинальные размеры 5 мм и 7 мм)]. Standards Australia, 2000
    16. AS 1141.20.3-2000. Methods for sampling and testing aggregates. Average least dimension - Calculation (nomograph) [Методы отбора проб и тестирования агрегатов. Вычисление среднего наименьшего размера (номограф)]. Standards Australia, 2000.
    17. EN 933-6:2014. Tests for geometrical properties of aggregates - Part 6: Assessment of surface characteristics - Flow coefficient of aggregates [Заполнители. Испытания для определения геометрических характеристик. Определение свойств поверхности. Часть 6. Определение коэффициента расхода заполнителей].
    18. ISO 20290-3:2019. Aggregates for concrete - test methods for mechanical and physical properties - part 3: determination of aggregate crushing value (acv) [Заполнители для бетона. Методы определения механических и физических свойств. Часть 3. Определение значения прочности заполнителей на раздавливание (ACV)].
    19. ISO 20290-4:2019. Aggregates for concrete - test methods for mechanical and physical properties - part 4: determination of ten percent fines value (tfv) [Агрегаты для бетона. Методы испытаний на механические и физические свойства. Часть 4. Определение десятипроцентной величины мелких частиц (TFV)].
    20. ASTM C131 / C131M-20. Standard test method for resistance to degradation of small-size coarse aggregate by abrasion and impact in the Los Angeles Machine [Стандартный метод испытания на стойкость к деградации малого размера крупного заполнителя к истиранию и ударам в машину Лос-Анджелес]. ASTM International, West Conshohocken, PA, 2020.
    21. ISO 20290-2:2019. Aggregates for concrete - test methods for mechanical and physical properties - part 2: method for determination of resistance to fragmentation by Los Angeles test (LA-test) [Заполнители для бетона. Методы определения механических и физических свойств. Часть 2. Определение сопротивления дроблению методом Лос-Анджелеса (LA-Test)].
    22. EN 1097-2:2020. Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to fragmentation [Методы испытаний физико-механических свойств заполнителей. Часть 2. Метод определения сопротивления дроблению].
    23. AS 1141.23-2009 Amd 1:2019. Methods for sampling and testing aggregates. Los Angeles value [Методы отбора проб и тестирования агрегатов. Значение Лос-Анджелеса]. Standards Australia, 2019.
    24. EN 1097-1:2011. Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 1: Determination of the resistance to wear (micro-Deval) [Заполнители. Испытания для определения механических и физических характеристик. Часть 1. Определение сопротивления истираемости (по коэффициенту микро-Деваля)].
    25. EN 1367-2:2010. Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium sulfate test [Заполнители. Испытания термических свойств и стойкости к выветриванию. Часть 2. Испытание с применением сульфата магния].
    26. ASTM C88 / C88M-18. Standard test method for soundness of aggregates by use of sodium sulfate or magnesium sulfate [Стандартный метод испытания на прочность заполнителей с использованием сульфата натрия или сульфата магния]. ASTM International, West Conshohocken, PA, 2018.
    27. AS 1141.29:2014 Amd 1:2019. Methods for sampling and testing aggregates. Accelerated soundness index by reflux [Методы отбора проб и тестирования агрегатов. Ускоренный индекс надежности с помощью рефлюкса]. Standards Australia, 2019.
    28. EN 1367-1:2007. Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 1: Determination of resistance to freezing and thawing [Заполнители. Испытания термических свойств и стойкости к разрушению под влиянием погодных условий. Часть 1. Определение стойкости к замерзанию и таянию].
    29. EN 1367-6:2008. Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 6: Determination of resistance to freezing and thawing in the presence of salt (NaCl) [Способы испытания для тепловых качеств и стойкости выветривания зернистости горной породы. Часть 6: Стойкость против переменного замораживания и оттаивания в современности соли (NaCl)].
    30. EN 1367-4:2008. Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 4: Determination of drying shrinkage [Заполнители. Испытания термических свойств и стойкости к выветриванию. Часть 4. Определение усадки при высушивании].
    31. ASTM C586-19. Standard test method for potential alkali reactivity of carbonate rocks as concrete aggregates (Rock-Cylinder Method) [Стандартный метод определения потенциальной щелочной реакционной способности карбонатных пород в качестве заполнителей бетона (Метод Рок-Цилиндр)]. ASTM International, West Conshohocken, PA, 2019.
    32. ASTM C1105-08a (2016). Standard test method for length change of concrete due to alkali-carbonate rock reaction [Стандартный метод испытания на изменение длины бетона из-за реакции щелочно-карбонатной породы]. ASTM International, West Conshohocken, PA, 2016.
    33. ASTM C1260-21. Standard test method for potential alkali reactivity of aggregates (Mortar-Bar Method) [Стандартный метод определения потенциальной щелочной реакционной способности заполнителей]. ASTM International, West Conshohocken, PA, 2021
    34. ASTM C1293-20a. Standard test method for determination of length change of concrete due to alkali-silica reaction [Стандартный метод испытаний для определения изменения длины бетона в результате реакции щелочи и кремнезема]. ASTM International, West Conshohocken, PA, 2020.
    35. ASTM C1567-21. Standard test method for determining the potential alkali-silica reactivity of combinations of cementitious materials and aggregate (Accelerated Mortar-Bar Method) [Стандартный метод испытаний для определения потенциальной щелочно-кремнеземной реакционной способности комбинаций цементирующих материалов и заполнителя (Ускоренный метод штукатурного раствора)]. ASTM International, West Conshohocken, PA, 2021.
    36. ASTM C1778-20. Standard guide for reducing the risk of deleterious alkali-aggregate reaction in concrete [Стандартное руководство по снижению риска вредной реакции щелочи и заполнителя в бетоне]. ASTM International, West Conshohocken, PA, 2020.
    37. CSA A23.2-26A. Determination of potential alkali-carbonate reactivity of quarried carbonate rocks by chemical composition [Определение потенциальной щелочно-карбонатной реакционной способности карьерных карбонатных пород по химическому составу].
    38. CSA A23.2-27A. Standard practice to Identify degree of alkali aggregate reactivity of aggregates and to identify measures to avoid deleterious expansion in concrete [Стандартная практика для определения степени щелочной реакционной способности заполнителей и определения мер по предотвращению вредного расширения в бетоне].
    39. CSA A23.2-28A. Standard practice for laboratory testing to demonstrate the effectiveness of supplementary cementing materials and lithium-based admixtures to prevent alkali-silica reaction in concrete [Стандартная практика лабораторных испытаний для демонстрации эффективности дополнительных цементирующих материалов и добавок на основе лития для предотвращения реакции щелочи и кремнезема в бетоне].
    40. Katayama T. How to identify carbonate rock reactions in concrete [Как определить реакции карбонатных пород в бетоне]. Proc. of the 9th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials. Trondheim, Norway, September 2003, S. 1044-5803(04)00157-3.
  • Для цитирования: Фаликман В. Р., Сиротин П. Н. Обзор подходов к нормированию показателей качества крупного заполнителя в зарубежных стандартах // Промышленное и гражданское строительство. 2022. № 4. С. 64-73. doi: 10.33622/0869-7019.2022.04.64-73


НАЗАД