Vyberte stránku

Hlavní překážkou, která brání většímu využívání vláknobetonu v praxi, je nedostatek podkladů pro projektanty, kteří by mohli navrhovat vláknobetonové konstrukce nebo nosné prvky. Mezi podstatné nedostatky patří nejednotný způsob zkoušení vláknobetonu, samotné zatřídění vláknobetonu do příslušných pevnostních tříd a předpoklady, podle kterých je možné navrhovat konstrukce z vláknobetonu. Nejednotná metodika pro vyhodnocování pevnostní třídy drátkobetonu (FC), ale i různé hmotnostní dávky drátků ovlivňují zcela nepochybně výsledné zatřídění drátkobetonu do příslušných pevnostních tříd.

Drátkobeton (SFRC - Steel Fiber Reinforced Concrete) je betonová směs, do které se při míchání přidávají ocelové drátky v množství 10-60 kg na m³. Drátky vytváří v betonu trojrozměrnou výztuž, která se aktivuje v okamžiku prvních mikrotrhlin a přejímá tahovou sílu. Každý drátek při smršťování nebo tahovém napětí překlenuje mikrotrhlinku a přidrží obě strany pohromadě.

Metodika zkoušení a pevnostní třídy

Zatřídění do příslušných pevnostních tříd drátkobetonu je provedeno dle metodiky TP-FC 1-1, která představuje možné budoucí jednotné značení pevnostních tříd. Příspěvek ukazuje cestu k normovému způsobu zkoušení a stanovení příslušných pevnostních tříd FC, přičemž zahrnuje statistické vyhodnocení, stanovení charakteristických hodnot krychelných pevností v tlaku a charakteristických hodnot v dostředném tahu na mezi vzniku makrotrhliny a při dosažení smluvní meze průhybu δt,1 = 3,5 mm.

  • Zjištění tlakové pevnosti: Krychle o hraně 150 mm a válce průměru 150 mm.
  • Zjištění tahových pevností: Zkoušky ohybem na trámcích 150/150/700 mm se čtyřbodovým uspořádáním zatížení.

Výsledkem každé zkoušky ohybem musí být záznam charakteristické síly odolnosti při průhybu (řízené deformaci), tedy takzvaný diagram odolnosti. Způsob výpočtu tahových napětí vychází v případě vzniku makrotrhliny z pružného chování průřezu, při dohodnutém průhybu z plně plastizované tahové oblasti a zpravidla kvazipružného chování tlačené oblasti.

Praktické aspekty a ekonomika

Z uvedeného příkladu jednoznačně vyplývá potvrzení skutečnosti, že vyšší dávka drátků má vést k vyšším pevnostním charakteristikám, tudíž k vyšší pevnostní třídě drátkobetonu za předpokladu dobrého návrhu složení drátkobetonu. Důležitým faktorem je homogenita vyrobeného drátkobetonu. Minimální počet zkušebních těles pro prokazování každé pevnostní charakteristiky drátkobetonu by měl být 6 kusů.

Čtěte také: specifika drátkobetonu pro haly

Porovnání parametrů drátkobetonu

Parametr Popis
Minimální třída C 20/25 (dle ČSN EN 206-1)
Dávkování drátků 10-60 kg/m³ dle zatížení
Výhody Eliminace mikrotrhlin, lepší houževnatost
Způsob hutnění Standardní vibrátory nebo nivelační hrazdy

Závěrečná doporučení pro praxi

Volbou betonu s rozptýlenými ocelovými vlákny se snižuje riziko nesprávného vyztužení či posunutí výztuží při betonáži a vibraci betonu. Odstraněním nebo částečnou redukcí klasické betonářské výztuže v konstrukci se značně snižují náklady na dopravu a skladování výztuže na stavbě a provádění armovacích prací. Celý postup výstavby je tak jednodušší, rychlejší a zpravidla i nákladově příznivější. Drátkobeton je dodáván i jako lehce zpracovatelný beton nebo beton pro konstrukce odolávající průsakům vody, tzv. vodotěsné betonové konstrukce.

Správné ošetření betonu po aplikaci minimalizuje negativní vlivy okolí působící na čerstvý beton. Nejčastěji se jedná o vysoušení povrchu betonu vlivem vysokých teplot nebo větru, vyplavování cementu z povrchu betonu při silném dešti nebo promrznutí části či celé konstrukce. Povrch hotové základové desky z drátkobetonu je nutné začít ošetřovat neprodleně po uložení betonu.

Čtěte také: Výběr betonu pro základy

Čtěte také: Průvodce výběrem betonu pro podlahy

tags: #dratkobeton #trida #betonu #informace

Oblíbené příspěvky: