БЕТОН

БЕТОН в военном деле применяется, гл. обр., в крепостн. и морск. сооружениях и в казармен. строительстве в виде простого Б. или Б., усиленнаго железом, - "железо-Б." Составныя части. Б. представляет искусствен. строительный материал из щебня или гравия и песку, соединенных в монолит посредством вяжущих веществ. Все составныя части Б. разделяютея на: 1) недеятельные, каменные материалы, составляющие остов Б.; 2) вещества деятельныя (цементирующия), как, напр., разнаго рода цементы и извести, и 3) воду, играющую роль возбудителя относительно деятельных веществ. Вяжущим веществом в ответственных сооружениях служит портланд-цемент. Роман-цемент и гидравлическия извести применяются лишь в постройках, от которых не требуется столь высокой прочности. Приемка портланд-цемента на работах воен. ведомства производится согласно технич. условиям, утвержд. мин-ром путей сообщ. прик. 3 июня 1899 г., № 68 и 20 янв. 1900 г., № 12, с тем лишь изменением, что сроком начала схватывания назначен 1 час по затворении водою (журн. инжен. комитета 23 окт. 1904 г., № 42). Песок, применяемый для Б-ных и железо-Б-ных работ, должен проходить через сито с отверстиями диам. 5 мм. (прик. мин-ра путей сообщ. 30 мая 1908 г., № 53). Наибольший размер щебенок и зерен гравия - 7 см. Объем пустот изменяется: в песке от 18 до 36%, в гравии от 33 до 40% в щебне от 40 до 52%. На XIII съезде русских техников и заводчиков по цементному, Б-ному и железо-Б-ному делу (в 1910 г.) приняты след. общия определения Б., в зависимости от состояния составных его частей и их свойств: для характеристики смеси цемента и песку (раствора), в зависимости от степени заполнения цементом пустот в песке, установлены термины "жирный" и "тощий"; степень же заполнения раствором пустот щебня и гравия определяется терминами "плотный" и "пористый". Так. обр., получаются следующие 4 характерные состава Б.: а) жирный и плотный Б., в котором все пустоты песка заполнены цементом и все пустоты в щебне или в гравии заполнены раствором; б) тощий и пористый Б., в котором часть пустот как в песке, так и в щебне или гравии остается незаполненными; в) жирный и пористый Б., в котором пустоты в песке заполнены цементом, а часть пустот в щебне или гравии остается незаполненной раствором, и, наконец, г) тощий и плотный Б., в котором часть пустот песка не заполнена цементом при плотном заполнении раствором всех пустот в щебне или гравии. Основныя положения для правильнаго и наивыгоднейшаго решения всех вопросов относительно крепости и водонепроницаемасти Б. выработаны научным, лабораторным путем и приведены в сочинении И. Малюга: "Состав и способ приготовления цементнаго раствора (бетона) для получения наибольшей крепости" ("Инжен. Журнал" 1895 г.). Крепость цементных растворов и Б. определяется, гл. обр., их плотностью и количеством содержащагося в них цемента. Уплотнение Б. может быть достигнуто: надлежащим выбором и соотношением щебня или гравия и песка; употреблением надлежащаго количества цемента; употреблением строго необходимаго количества воды; применением необходимой работы трамбования. Оценка в экономическом отношении способов уплотнения может быть произведена сравнением того сбережения цемента, которое получается при применении каждаго способа в отдельности. Данныя лабораторных испытаний следующия. 1) При увеличении крупности песка от самаго мелкаго до наиболее крупнаго может быть получено сбережение до 30% цемента на единицу объема Б. 2) При надлежащем подборе смеси песков, гравия или щебня можно получить сбережение цемента до 30%. 3) При применении усиленнаго трамбования количество цемента при той же крепости Б. может быть уменьшено на 25%. 4) Увеличение крепости Б. посредством увеличения содержания в нем цемента крайне невыгодно в экономич. отношении и может быть применено лишь только к тощим растворам Б. 5) При использовании в полной мере всех перечисленных средств уплотнения можно получить сбережение в цементе до 40%, при одновременном увеличении крепости Б. в 1,5 раза. Независимо от требующихся качеств Б. и экономич. соображений, качества и соотношение инертных веществ должны удовлетворять след. двум условиям: 1) смесь инертных составных частей сама по себе должна представлять возможно плотную массу, т. е. содержать наименьший объем пустот; 2) общая поверхность зерен инертных веществ должна быть наименьшей, для чего следует избегать излишняго количества наиболее мелких частиц, в особенности пылеобразных. На практике является наиболее выгодным составление смеси из трех сортов отощающих веществ: а) отсортированнаго крупнаго гравия, б) отсортирован. мелкаго гравия и в) несортирован. песка. Соотношение между объемами этих трех сортов в смеси может быть принято равным 6:2:1. Состав Б. определяется на практике обыкновенно соотношением объемов твердых составных частей, принимая за единицу объем цемента. В крепостн. сооружениях применяются составы Б.: а) для частей сооружений, не подверженных непосредственному поражению снарядами - 1 часть портланд-цемента, 3 ч. песку и 7 ч. щебня (1:3:7) и б) для сооружений, подверженных поражению, - 1 ч. портланд-цемента, 2 ч. песку и 4 ч. щебня (1:2:4). При улотреблении смеси щебня с гравием (голышем) состав Б. может быть взят: 1 ч. портланд-цемента, 2 ч. песку и 5 ч. смеси щебня с гравием. Щебень или гравий (голышь) должен быть из кремнистых пород, гранита или твердых известняков. Таблица, определяющая количество цемента, песка и воды для 1 куб. сж. раствора, объявлена прик. по инжен. корп. 1873 г., № 5. Вода для приготовления Б. должна быть возможно чистой и не содержат в растворе гипса и сернистых соединений, углекислоты, органич. веществ, а также жиров и кислот, попадающих из фабричных сточных вод. На практике необходимое количество воды определяется в каждом случае в зависимости от свойств цемента, степени влажности инертных составных частей, их пористости, соотношения между твердыми составными частями, состояния погоды, местных условий, способов производства Б-ных работ и пр. В общем вес воды составляет от 5 до 8% от веса твердых составных частей Б. В зависимости от назначения Б. и способа производства работь, на практике по количеству воды различают следующие три состава Б. 1) Жесткий Б., содержащий нормальное количество воды; при усиленном трамбовании на поверхности уплотняемаго (рабочаго) слоя показываются лишь следы влаги. Такой Б. применяется в крепостн. Б-ных сооружениях. Свежий жесткий Б., сжатый в руке, не оставляет следов раствора на руке и держится в комке, подобно свеже-отрытой земле. 2) Пластичный Б. содержит некоторый избыток воды, обусловливающий сравнительно большую подвижность твердых составных частей Б., вследствие чего требуется меньшая работа трамбования, чем для Б. жесткаго. Пластичный Б. употребляется для железо-Б-ных работ, так как некоторый избыток воды увеличивает силу сцепления железа с Б. 3) Литой Б. содержит бо́льший избыток воды, чем Б. пластичный, и допускает поэтому отливку Б-ных сооружений в тех случаях, когда трамбование не может быть применено, напр., при подводной кладке. Приготовление Б. I. Ручной способ. Приготовление Б. сводится к следующим работам: 1) подвозка щебня или гравия и вываливание его на платформы или ящики; 2) промывка щебня или гравия; 3) приготовление сухой смеси песку и цемента; 4) доставка сухой смеси к платформам или ящикам, служащим для приготовления Б.; 5) перемешивание лопатами и граблями щебня (гравия) с сухой смесью песка и цемента, с поливкою водою. Подробное описание всех этих работ и инструкция для производства Б-ных работ ручным способом, принятым в упр-нии строителя Кронштадтских укреплений, приведены в "Инжен. Журн." 1900 г., № 3. II. Машинный способ. Широкое применение в настоящее время машин для приготовления Б. обусловливается: а) экономич. соображениями; б) однородностью состава получаемаго Б.; в) значительным упрощением организации работ; г) малой площадью, требующейся для устройства Б-наго завода. Применение машин доводит до минимума число рабочих и почти устраняет вредное влияние их небрежности на свойства Б. Применяемыя на практике машины (бетоньерки или мешалки) могут быть разделены на следующия характерныя группы: 1) приспособления, в которых перемешивание достигается при падении всех составных частей с некоторой высоты; 2) машины с вращающимся барабаном различной формы, в котором составныя части Б. перемешиваются вследствие многократнаго поднятия их и падения с незначительной высоты; 3) машины с барабаном, снабженным стальными шарами, производящими при вращении барабана тщательное перемешивание и отчасти перетирание составных частей Б.; 4) машины, состоящия из неподвижнаго барабана или корыта, в которых составныя части Б. перемешиваются вращением вала с кулаками; 5) машины по типу бегунов, производящия перемешивание и перетирание. Независимо от системы, бетоньерки разделяются на машины непрерывнаго и периодическаго действия. 1) Типичное приспособдение первой группы представляет бетоньерка Джильбрета (черт. № 1), состоящая из железнаго желоба, на боков. стенках котораго укреплены: а) наклонныя изогнутыя полки, отбрасывающия падающий материал к средине желоба, и б) поперечины, поддерживающия концы железн. стержней, расположенных в шахматном порядке и прикрепленных наклонно ко дну желоба. Верхний конец желоба имеет вид воронки и служит для загрузки материалов; нижний конец с откидным дном. В приемной воронке помещается предохранительная решетка, задерживающая щебенки большаго размера, чем допускаемый. На платформе (черт. № 2) укладывается слоями щебень (гравий), песок и цемент; рабочие лопатами эти материалы бросают в приемную воронку, где они проходят через решетку и, падая, перемешиваются, отражаясь многократно от боков. полок и железн. стержней. Вода проводится тонкими струйками внутрь желоба посредством двух поперечных отростков водопроводной трубы, снабженной кранами. Длина желоба от 4 до 10 фт., шир. от 9 до 11 дм., вес, при длине 10 фт., 15 пд. Наклон желоба в зависимости от размера и веса щебенок от ½ до ?. Бетоньерка Джильбрета и подобныя ей приспособления могут быть применены с выгодой при производстве Б-ной кладки в котлованах и рвах. При непрерывности действия бетоньерка не обезпечивает получения вполне однородной смеси, какую можно получить в бетоньерках периодическаго действия. Непременное условие для получения более или менее однородной смеси - применение крупнаго песка, при гравии и щебне средняго и крупнаго размера. Производительность в среднем 1-2 куб. сж. в час. 2) В бетоньерках второй группы перемешивание составных частей получается вследствие падения их с некоторой незначительной высоты при вращении барабана. В этой группе простейшими по конструкции являются: а) бетоньерка Jeffrey (черт. № 3), представляющая куб из листовой стали, вращающийся на оси, совпадающей с диагональю куба, и б) бетоньерка Мессента (черт. № 4), в виде чугунной коробки в форме тетраэдра со срезанными углами и ребрами. В обеих бетоньерках для загрузки и выгрузки служит дверца на одной из граней. Емкость мешалок до 26,5 куб. фт. Производительность от 0,6 до 0,8 куб. сж. в 10 часов. Из других бетоньерок этой группы следует указать: бетоньерки Рансома, Смита и "Общества производства машин". В бетоньерке Смита барабан состоит из 2 усеченных конусов, соединенных широкими основаниями. На внутренней поверхности барабана раслоложены по винтовой линии короткия полки (черт. №№ 5 и 6). Барабан вращается посредством зубчатаго кольца, одетаго посредине барабана. Нагрузка и перемешивание Б. производится при горизонтальном положении оси барабана (черт. № 5), а выгрузка - при наклонном, изображенном на черт. № 7, где показано усовершенствованное устройство передвижной бетоньерки Смита без приемной воронки, взамен которой ковш подъемника А снабжен горловиной, которая при подъеме ковша входит в приемное жерло барабана. 3) Бетоньерки третьей группы содержат внутри барабана 25-50 стальных шаров, весом до 15 фнт. В стенке барабана (черт. №№ 8 и 9) имеется окно, закрывающееся задвижкой, со вставленной в него решеткой, в которой ширина просветов меньше диаметров шаров. Загрузка барабана производится посредством подъемника. При вращении барабана шары разбивают, перемешивают и перетирают смешиваемые материалы. Шаровыя бетоньерки пригодны при употреблении мелких отощающих веществ и, гл. обр., при мелком песке. Производительность их меньше, чем бетоньерок предыдущей группы. 4) Машины четвертой группы, в которых составныя части Б. перемешиваются вращающимся валом с кулаками, могуть быть разделены на 3 типа: с горизонтальным, наклонным и вертикальным валом. Мешалки первых двух типов устраиваются с одним или двумя валами; поперечный разрез корыта с такими валами представлен на черт. № 10. Сопротивление перемешиванию сильно возрастает по мере увеличения размеров щебенок или зерен гравия; поэтому мешалки с кулаками следует признать совершенно непригодными для щебня или смеси щебня с гравием. 5) В машинах пятой группы бегуны перемешивают составныя части Б. посредством: а) нескольких массивных катков, перекатывающихся по дну чугуннаго таза, и б) скребков разнаго устройства, сгребающих перемешиваемую массу под катки (черт. № 11, табл. № 4). Производительность от 0,12 до 0,7 куб. сж. в час. Подробное описание приготовления Б. машинным способом см. в "Инжен. Журн." 1900 г., № 12, и 1902 г., № 1. Общия правила производства Б-ной кладки. А. В надземных сооружениях. Все действия по доставке Б. и употреблению его в дело должны быть закончены в промежуток времени ок. 1,5 часа для того, чтобы не тревожить Б. в начавшийся период схватывания цемента. Б. укладывается и уплотняется (трамбуется) слоями толщ. от 6 до 10 дм., в зависимости от требуемых качеств Б. Опыты показали, что: 1) трамбованный Б. на 25-30% прочнее нетрамбованнаго; 2) при трамбовании увеличивается плотность и водонепроницаемость Б., что весьма важно для морск. сооружений и построек в холодном климате, где одним из главн. разрушительных деятелей является вода, замерзающая в порах Б.; 3) трамбование уменьшает до минимума объем пустот в инертных составных частях, вследствие чего имеется возможность получать прочные Б. с наименьшим количеством цемента. Для получения прочной связи между отдельными (рабочими) слоями Б. поверхность каждаго утрамбованнаго слоя должна бороздиться граблями или проволочными метлами. Несобдюдение этого требования влечет появление в массивных Б-ных сооружениях: а) трещин по рабочим слоям под влиянием изменений температуры и влажности и б) разслоения крепостных Б-ных сооружений при ударах и взрывах снарядов. В период схватывания и начальнаго твердения необходимо предохранить Б. от действия солнца и ветра, покрывая наружныя поверхности рогожами, соломенными матами, которые поливаются водою. Для сохранения неразрывности (монолитности) необходимо соблюдение также следующих условий: 1) предельные размеры Б-ных массивов в каждом частном случае зависят от свойств Б., степени влияния влажности, температуры и конструктивных условий; 2) необходима возможно большая независимость между отдельными составными частями сооружения, находящимися в различных условиях относительно действия нагрузки и влияния окружающей среды, что может быть достигнуто расчленением всего сооружения на отдельные монолиты посредством применения горизонтальных и вертикальных разрезок. Примерное расположение разрезок и детали их устройства в Б-ной батарее на 2 орудия приведены на таблице № 2; римскими цифрами и переменной штриховкой обозначены отдельн. массивы, предельные размеры которых, как показала практика, не должны превышать 7 сж.; 3) для предохранения Б-вых сооружений от разрушительнаго влияния атмосферн. деятелей необходимы: прочная облицовка наружн. поверхностей стен; непроницаемыя для воды покрытия на верхн. поверхностях и землян. обсыпка толщ. не менее 1,5 фт. Примерное расположение вспомогат. построек и организация работ при постройке Б-ных казарм в горже форта приведены на табл. № 3. При возведении Б-ных сводов значительных пролетов (мосты) необходимо учесть: неизбежную деформацию кружал, сжатие Б. после раскружаливания, возможную осадку и подвижку опор и изменение влажности температуры. Вредное влияние всех этих условий на прочность Б-ных сводов устраняется: а) применением в пятах и в замке свода шарниров и б) производством кладки отдельными массами в виде клиньев во всю толщину свода (черт. № 12). Б. Подводная кладка. Подводныя части сооружений возводятся: а) правильной кладкой или наброской Б-ных массивов, окрепших на воздухе; б) посредством опускных ящиков, в которых сырой Б. погружается в воду, или в) посредством воронок в виде труб разнаго сечения, по которым сырой Б. опускается непрерывной струей на дно водоема. Условия, которым должна удовлетворять конструкция железо-Б-ных крепостных сооружений. Для выяснения условий, которыя должны служить руководящими данными при выборе наивыгоднейшаго сочетания железа с Б. в крепостных сооружениях, необходимо выяснить те общия явления, которыя характеризуют действие снарядов по массивным Б-ным перекрытиям. По опытным данным стрельбы по Б. можно представить следующую общую схему вида разрушений и их последовательнаго развития при стрельбе по Б., не усиленному железом. При первом попадании 9-дм. или 11-дм. снаряда в массивное Б-ное перекрытие получаются в Б. воронки глубиною до 17-18 дм. без радиальных трещин и без видимаго разстройства окружающаго Б. (черт. № 13). При разстоянии между воронками менее 1 сж., а также при попадании в одно и то же место двух снарядов, начинают появляться радиальныя трещины и отколы кусков Б. по горизонтальн. слоям кладки; воронка при втором попадании углубляется. При третьем попадании указанные виды разрушения увеличиваются, но при достаточной толщине покрытия полнаго разрушения его не происходит. Если допустить, что покрытие считается достаточно прочнымь, когда выдерживает действие трех снарядов, попавших в одну ту же точку, то толщина Б-наго массивнаго покрытия должна удовлетворять тому условию, чтобы указанныя выше разрушения в виде воронок, радиальных трещин и сдвигов глыб Б. распространялись лишь на некоторую глубину; нижняя часть покрытия, не подверженная непосредственному действию снарядов, должна при этом оставаться неповрежденною. При таких условиях разрушение, производимое в верхней части свода непосредственным действием удара и взрыва снарядов, будет иметь местный характер. Снаряд, углубляясь в Б., действует как клин, при чем частицы Б. испытывают не только сжатие по направлению удара, но также подвергаются и боковому перемещению, вследствие чего в действительности при поражении и наблюдается раздробление Б. и сдвиг его по рабочим слоям. Мгновенность и сила действия удара и взрыва, производя эти местныя разрушения, вызывают колебательныя движения уцелевших частиц Б., сохранивших между собою первоначальную связь. Колебания эти, распространяясь постепенно на возрастающее число частиц Б-наго массива, постепенно теряют первоначальную скорость по мере удаления от точки попадания снаряда. Если скорость колебательных движений (вибраций) частиц Б. у нижней поверхности покрытия превзойдет известный предел, то частицы эти могут отделиться от остальной массы Б. На черт. № 14 представлено разрушение в траверсе мортирн. б-реи № 13 на Золотой горе в Порт-Артуре во время бомбардировки 26 февр. 1904 г. 12-дм. снаряд, произведя воронку диам. в 26 фт. и глубиною 6 фт., разорвался у передней стенки казематир. траверса (черт. № 15). В Б-ных своде и стене толщиною 5 фт. произошел обвал Б. на глубину до 1 фута общею площадью до 55 кв. фт.; вместе с тем ясно обнаружилось разслоение Б. по рабочим слоям, в виде горизонтальн. трещин, обозначенных на черт. № 14, буквами a a. Подобный вид разрушения, естественно, доказывает недостаточную толщину свода. В данном случае получается подобное же явление, как при ударе в ряд упругих шаров, соприкасающихся между собою: удар по переднему шару вызывает только отражение последняго шара при неподвижности всех промежуточн. шаров. Так. обр., если принять пока во внимание только действие удара и взрыва снаряда, то всю толщину покрытия, подвергающагося действию снарядов, можно разделить на 3 слоя: первый - наружный слой, подвергающийся непосредственному поражению, может быть назван разрушаемым слоем; следующий слой, исполняющий то же назначение в передаче колебаний, как промежуточные шары при ударе в первый шар, может быть назван передаточным; связь между частицами этого слоя может быть нарушена действием взрыва или удара снаряда. Наконец, третий, нижний слой, поддерживающий первые два слоя, сопротивляется действию внешних сил после разрушения двух вышележащих слоев; след., этот слой имеет наибольшее значение в конструктивном отношении. Трещины и разслоение, появляющияся обыкновенно в Б. при попадании нескольких снарядов в одно и то же место, являются наиболее опасным видом разрушения в массивных Б-ных сводах. По мере развития вертикальных трещин монолитное сводчатое покрытие теряет свое значение в конструктивном отношении и, во всяком случае, распределение и работа внутрен. сил в растрескавшемся массиве будут совершенно иныя, чем в том же массиве, сохранившем монолитность. Точно также горизонтальн. трещины в значит. степени уменьшают сопротивление массивных Б-ных покрытий. Горизонтальн. трещины разделяют всю первоначальную толщу перекрытия на несколько более тонких перекрытий, совершенно не связанных между собою и потому не могущих оказать требуемаго сопротивления разрушительному действию снарядов; каждое из них легко может быть разрушено дробящим действием снаряда, вследствие чего разслоившееся Б-ное покрытие легко разбивается по частям. При углублении снаряда в разслоившийся Б. являются сдвиги больших глыб Б.; газы, получающиеся при разрыве снаряда, распространяются по трещинам разслоения и срывают отдельные слои его, вследствие чего сравнительно очень легко получается обнажение ядра массива. Опыты показали, что Б. разслаивается по рабочим слоям при втором или третьем попадании снаряда, после чего начинается быстрое разрушение массивов при дальнейшем попадания снарядов. Вертикальныя трещины, представляющия наиболее опасный вид разрушения в массивн. Б-ных покрытиях, появляются в разных направлениях вследствие сравнительно малаго сопротивления Б. растяжению. Поэтому для усиления Б. и обезпечения его от появления вертикальных трещин необходимо располагать железо в Б-ной кладке по направлению растягивающих сил. На практике этому требованию будет удовлетворять расположение железных стержней перекрестными рядами вдоль и поперек покрытия. При таких условиях вся масса Б. будет как бы прошита по двум главным направлениям железн. стержнями, принимающими на себя растягивающия усилия. Разслоение Б. является вследствие сравнительно малой связи между рабочими слоями. Поэтому для противодействия разслоению необходимо усилить Б-ные массивы железн. стержнями, расположенными перпендикулярно к рабочим слоям. Указанное выше расположение железн. стержней перекрестными рядами по направлению горизонтальн. рабочих слоев усилит Б-ное покрытие также против перерезывающих усилий, появляющихся в любом вертикальн. сечении. Так. обр., для увеличения сопротивления Б. всем видам разрушения, вызываемаго фугасными снарядами, необходимо усилить Б. железом по трем направлениям: вдоль, поперек и перпендикулярно к рабочим слоям. Наивыгоднейшее поперечное сечение железа для усиления Б. должно удовлетворять след. условиям: 1) обезпечивать возможно большую связь железа с Б. при наименьш. количестве железа и 2) допускать применение наиболее простых способов производства железо-Б-ных работ. Сила сцепления Б. с железом, обусловливающая все преимущества сочетания этих двух материаловь, зависит от величины площади соприкасания Б. с железом. При данном количестве железа увеличение площади наружной поверхности его может быть достигнуто двумя способами: а) сосредоточением всей массы железа в одном или в нескольких крупных сечениях с возможно более развитыми наружными поверхностями, как, напр., в виде двутавровых балок значительнаго поперечнаго сечения, или же б) применением значительнаго числа отдельных стержней возможно меньшаго поперечнаго сечения, как, напр., в виде проволоки или тонких стержней круглаго поперечнаго сечения. Для выбора одного из этих способов необходимо принять во внимание следующия соображения. Резкое различие свойств (в механич. отношении) железа и Б. влечет за собою различие в быстроте и характере колебательных движений частиц Б. и железа в покрытии при ударах и взрывах снарядов. При сосредоточении значительной массы железа в одном сечении более быстрыя колебательныя движения частиц железа могут нарушить связь железа с Б. и способствовать передаче сильных сотрясений и ударов в те части Б-ной кладки, в которых, по свойствам самаго Б., не должно получаться столь вредных явлений. Поэтому в крепостн. сооружениях употребление железа сильных сечений является опасным. С другой стороны, сильно развитыя наружныя поверхности фасоннаго железа, в действительности, не дают той связи с Б., которая расчитывается обыкновенно в теории. Согласно опытным данным, сила сцепления железа с Б. может быть принята равною временному сопротивлению Б. сдвигу или перерезыванию. Поэтому при вытягивании железа с сильно развитою наружной поверхностью нарушение связи между железом и Б. произойдет не по всей плоскости соприкасания железа с Б., а по плоскостям наименьшаго сопротивления, с нарушением отчасти связи между частицами Б. Так, напр., при двутавровом сечении балки (черт. № 16) от действия сильных сотрясений или при растяжении железо отделится от Б., увлекая за собою части Б., заполняющия пространство между полками и ребром балки. Явление это объясняется тем, что в данном случае наименьшее сопротивление направлено по плоскостям ab и cd. И вообще, как показывает черт. № 16 для других сечений фасон. железа, при сильно развитых наружн. поверхностях отделение железа от Б. должно произойти по плоскостям наименьшаго сопротивления, которыя в поперечном сечении представляют многоугольник, описанный вокруг поперечнаго сечения железа. Кроме того, существенным недостатком всех поперечных сечений железа с выступающими и вогнутыми частями является невозможность достигнуть на практике плотнаго соприкасания железа с Б., содержащим гравий или щебень. Так. обр., применение для покрытий фасон. железа является невыгодным во всех отношениях. Все преимущества находятся на стороне мелких сортов круглаго поперечнаго сечения. Весьма важным преимуществом круглаго железа является выпуклая форма поперечнаго сечения, обезпечивающая получение наиболее плотнаго соприкасания с Б. Опыты показали, что наивыгоднейшим способом усиления Б. в железо-Б-ных крепостных сооружениях следует признать расположение по трем главним направлениям железн. стержней круглаго поперечн. сечения толщ. около 1 см. на наименьшем взаимном разстоянии около 10 см.

Применение железо-Б. в крепостных сооружениях. В иностран. крепостях применяются след. типы железо-Б-ных покрытий казематов. I. Пролеты длин. до 4,5 мтр. перекрываются одним рядом двутавровых железн. балок высотою до 35 см., уложенных в разстоянии до 35 см.; в промежутках и поверх балок укладывается Б. общею толщиною до 1,8 мтр. (черт. № 17, А). Состав Б. в нижней части покрытия 1 : 7 в верхней - от 1 : 3 до 1 : 5. В некоторых случаях поверх основных продольных двутавровых балок укладываются поперечныя балки меньшей высоты (25-10 см.) для более равномернаго распределения давления на основныя балки (черт. № 17, В). Подобныя покрытия не представляют в сущности "железо-Б-ной" конструкции, так как вся масса железа сосредоточена в нижней части покрытия, Б. же выше балок является совершенно неусиленным железом. Поэтому подобныя конструкции правильнее всего разсматривать, как такое сочетание железа и Б., при котором железо и Б. работают совершенно самостоятельно и, следовательно, не дают тех ценных свойств, которыя получаются при правильном, равномерном распределении железа во всей массе Б. II. При покрытиях сводчатых, взамен железн. балок, весь внутренний слой делается из железо-Б. (черт. № 18), толщ. до 0,20 мтр., при толщине вышележащаго слоя Б. до 2,30 мтр. При такой конструкции получается некоторая экономия в общей толщине свода сравнительно с обыкновен. сводами. Внутренний тонкий железо-Б-ный свод играет роль так наз. "рубашки", противодействующей образованию откола Б. на внутренней поверхности свода. III. При пролетах длиною до 6 мтр. казематы перекрываются железо-Б-ными сводами с подъемом 1/10, толщиною в замке 1,7 мтр. Вся масса Б. усилена равномерно железн. стержнями диам. 1 см., уложенными перекрестными рядами на разстоянии 10 см. друг от друга (черт. № 19). В точках пересечения продольные и поперечные прутья перевязаны проволокой, образуя в общем сетки. Вертикальн. разстояние между такими сетками - 15 см. При пролетах меньших 3 мтр. применяются плоския перекрытия такого же устройства толщ. 1,5 мтр. По данным опытовь, покрытия этого типа имеют след. преимущества: 1) при толщ. от 1,5 до 1,70 мтр. железо-Б-ныя покрытия плоския или в виде пологих сводов обладают более значительным сопротивлением действию современной артиллерии, чем Б-ные своды толщ. 2,5-3 метра; 2) при применении таких железо-Б-ных покрытий уменьшается высота крепостн. сооружений и увеличивается полезное внутреннее пространство в казематах. IV. При толщине 2 метра (черт. № 20), сплошной Б-ный свод усилен: а) снизу сеткой из продольн. и поперечн. железн. стержней, б) сверху - двумя или тремя рядами железн. сеток и в) вертикальн. железн. связями. Опорныя стены и сплошные фундаменты также усилены железом. V. При пролетах до 6 мтр. казематы (черт. № 21) перекрыты железо-Б-ными сводами толщ. в замке 0,37-0,40 мтр., в пятах - 0,60 мтр., при подъеме 1/10; свод усилен двумя сетками из продольн. и поперечн. стержней. Поверх таких железо-Б-ных сводов сделана песчаная прослойка толщ. 0,5-1 мтр., поддерживающая наружный Б-ный или железо-Б-ный тюфяк толщиною 1-1,20 мтр. Непосредственному действию снарядов подвергается тюфяк. Упругая песчаная прослойка смягчает действие удара и разрыва снарядов, поглощая колебания и сотрясения Б-наго тюфяка; поэтому местное мгновенное действие снаряда как бы преобразуется и относительно нижеследующаго железо-Б-наго свода является значительно смягченным и распределенным на большую поверхность. Это дает некоторое основание принять для определения толщины железо-Б-ных сводов условия статической нагрузки. Сравнительно с монолитными сводами изображен. на черт. № 21 тип обладает след. особенностями: 1) железо-Б-ный свод, представляющий наиболее жизненную, ответственную составную часть покрытия, не подвержен непосредственному действию снарядов и находится в тех условиях, при которых можно извлечь наибольшую пользу из сочетания с Б.; 2) трещины и прочия разрушения в Б-ном или железо-Б-ном тюфяке, благодаря присутствию песчаной прослойки, не передаются железо-Б-ному своду и легко исправляются. Так. обр., в основу решения вопроса о выборе новаго типа покрытий, в зависимости от современ. развития артиллерии, в типе V принят принцип расчленения всей конструщии на три составныя части, из которых каждая получает специальное назначение. Кроме покрытий казематов, железо-Б. применяется также для устройства: лицевых стен, подверженных выстрелам, брустверов, уширенных фундаментов для опорных стен, оснований для орудийн. установок и пр. частей, от которых требуется особенная прочность. По всем данным представляется весьма выгодным применение железо-Б. для устройства разнаго рода блиндажей при обороне крепостей, взамен дерева. Заготовленные в мирн. время железо-Б-ные брусья, тонкия плиты (доски) или криволинейные элементы дают полную возможность устраивать импровизированныя закрытия в осажденных времен. или долговремен. укреплениях. В заключение следует упомянуть попытки заменить на броненосцах стальную броню - железо-Б. (см. выше).

Б-ные пустотелые камни могут быть с успехом применены в настоящее время при возведении жилых и нежилых построек воен. ведомства. Наличие в них от 30 до 50% пустот обусловливает след. преимущества сравнительно с обыкновенными сплошными стенами (кирпичными или из естествен. камней): 1) малую толщину при требуемой теплопроводности, вследствие чего увеличивается внутренний полезный объем построек; 2) легкость стен, что дает возможность применения более слабых и дешевых фундаментов. Совокупность же этих двух условий влечет за собою удешевление построек. Другими преимуществами таких построек являются: а) возможность возведения построек простыми рабочими при наличии цемента, песку, гравия, кирпичн. лома, шлаков. Для формовки камней требуется один или несколько станков, металлических или деревянных, весьма простого устройства; б) стены возводятся из сухих отвердевших камней с употреблением незначительнаго количества цементнаго раствора в швах, поэтому постройки из таких пустотелых камней могуг заселяться тотчас же после их возведения, при чем стены не требуют оштукатурки; в) огнестойкость и малая теплопроводность Б. обусловливают полную безопасность в пожарном отношении стен из пустотелых Б-ных камней. Наименьшая толщина стен из Б-ных пустотелых камней для жилых построек зависит от материалов, взятых для приготовления Б., размеров, а также расположения пустот и климатических условий. Для сев. полосы России толщина стен жилых помещений, при наличии в камнях трех рядов пустот, определилась: а) от 14 до 16 дм. при Б., приготовленном из пористых, малотеплопроводных материалов, как, напр., из кирпичн. щебня и шлака, без песка; состав такого Б.: 1 часть по объему портланд-цемента, 4 ч. измельченных шлаков и 4 ч. мелкаго кирпичн. щебня; кладка части такой стены представлена на черт. ниже; б) от 20 до 25 дм. при употреблении Б. из песка, гравия или щебня из плотных естествен. камней при составе Б.: 1 часть цемента, 2,5-3 части песку, 5-6 ч. гравия или щебня. Один из способов устройства таких стен представлен на том же черт. (Mitteilungen über Gegenstände des Artillerie und Geniewesens, 1907, Heft 8-9; Annales des Travaux Publics de Belgique, 1907, стр. 833; Leithner, Beständige Befestigung und Festungskrieg, II band; Brialmont, L’influence du tir plongeant et les obus torpilles sur la fortification, 1887; Kretzmer, Das System Monie in seiner Anwendung auf Das Kriegsbauwesen; "Beton und Eisen", 1903, стр. 108; "Génie Civil", 1902, Nov. 9; "Beton und Eisen", 1905, стр. 305; С. И. Рудницкий, Опыты применения жел.-бет. в фортификации, Спб., 1908 г.; Н. А. Житкевич, Бетон и бетонныя работы; В. Ротерт, Огнестойкие строительные материалы для сельско-хозяйственных и др. построек, 1911 г.; Л. Евдокимов, Военно-хозяйств. операции заготовления и постройки, 1908 г., прилож.; Л. Евдокимов, Постройки воен. ведомства, ч. II, 1897 г., стр. 116; Н. А. Житкевич, Монолитность бетонных сооружений).

БЕТОН фото №1

К статье "Бетон".Таблица № 1Черт. 1.

БЕТОН фото №2

Черт. 2.

БЕТОН фото №3

Черт. 3.

БЕТОН фото №4

Черт. 4.

БЕТОН фото №5

Черт. 5.

БЕТОН фото №6

Черт. 6.

БЕТОН фото №7

Черт. 7.

БЕТОН фото №8

Черт. 8.

БЕТОН фото №9

Черт. 9.

БЕТОН фото №10

Черт. 10.

БЕТОН фото №11

К статье "Бетон".Таблица 2.

БЕТОН фото №12

БЕТОН фото №13

БЕТОН фото №14

БЕТОН фото №15

К статье "Бетон".Таблица № 3Бетонныя работы на форту.

БЕТОН фото №16

К статье "Бетон".Таблица № 4Черт. 11.

БЕТОН фото №17

Черт. 12.

БЕТОН фото №18

Черт. 13.

БЕТОН фото №19

Черт. 14.

БЕТОН фото №20

Черт. 15.

БЕТОН фото №21

К статье "Бетон".Таблица № 5Черт. 16.

БЕТОН фото №22

Черт. 17.

БЕТОН фото №23

Черт. 18.

БЕТОН фото №24

Черт. 19.

БЕТОН фото №25

Черт. 20.

БЕТОН фото №26

Черт. 21.

БЕТОН фото №27

Смотреть больше слов в «Военной энциклопедии (1911-1915)»

БЕТОННАЯ БРОНЯ →← БЕТАНГ

Синонимы слова "БЕТОН":

Смотреть что такое БЕТОН в других словарях:

БЕТОН

Под этим названием понимают вообще смесь известкового раствора с каменистыми веществами, приобретающую в более или менее продолжительное время твердост... смотреть

БЕТОН

(франц. béton)        искусственный каменный материал, получаемый из рационально подобранной смеси вяжущего вещества (с водой, реже без неё), заполните... смотреть

БЕТОН

БЕТОН, -а (-у),м. Строительный материал из вяжущих смесей (цемента,силиката, битума) с водой и заполнителями, твердеющий после укладки.Архитектурный б. (бетонные панели, блоки, отделанные каменной иликерамической крошкой). II прил. бетонный, -ая, -ое.... смотреть

БЕТОН

бетон м. 1) Строительный материал в виде смеси цемента, битума и т.п. с песком, щебнем и водой, затвердевающий после укладки. 2) То, что сделано из такого материала.<br><br><br>... смотреть

БЕТОН

бетон м.concrete укладывать бетон — pour concrete

БЕТОН

бетон сущ., кол-во синонимов: 77 • агломератопенобетон (1) • аглопоритобетон (1) • арболит (1) • армобетон (2) • армогазобетон (2) • армопенобетон (2) • армопластбетон (2) • армополибетон (2) • асбестобетон (1) • асканит (2) • асфальтоглинобетон (1) • асфальтокерамзитобетон (1) • базальтобетон (1) • базальтофибробетон (1) • баритобетон (1) • бутобетон (1) • вакуум-бетон (1) • вермикулитобетон (1) • газосиликатобетон (1) • гидробетон (1) • гипсобетон (1) • гипсоперлитобетон (1) • гипсошлакобетон (1) • глинобетон (1) • грунтобетон (1) • дегтебетон (2) • деревобетон (1) • дурак (275) • золобетон (1) • зологазобетон (1) • камнебетон (1) • керамзитобетон (1) • кислотобетон (1) • костробетон (1) • кремнебетон (1) • микропоритобетон (1) • нанобетон (1) • опилбетон (1) • пемзобетон (1) • пеномагнезит (2) • пенополистиролбетон (2) • пеносиликат (2) • пеношлакозолобетон (1) • пеплобетон (1) • пепложелезобетон (2) • перлитобетон (1) • перлитопенопластбетон (1) • перлитопластбетон (1) • пескобетон (1) • пневмобетон (1) • полимербетон (2) • полимеробетон (1) • препакт-бетон (1) • пресс-бетон (1) • проволокобетон (1) • смолобетон (1) • спецбетон (1) • сталефибробетон (1) • стеклоасфальтобетон (1) • стеклобетон (1) • стекложелезобетон (1) • теплобетон (1) • термозитобетон (1) • торкретбетон (1) • торфобетон (1) • транспортбетон (1) • трубобетон (1) • тупица (163) • туфобетон (1) • фибробетон (1) • цементобетон (1) • шамотобетон (1) • шлакобетон (1) • шлакопемзобетон (1) • шприц-бетон (1) • шунгизитобетон (1) • электробетон (1) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: агломератопенобетон, аглопоритобетон, арболит, армобетон, армогазобетон, армопенобетон, армопластобетон, армополибетон, асбестобетон, асканит, асфальтоглинобетон, асфальтокерамзитобетон, базальтобетон, базальтофибробетон, баритобетон, бутобетон, вермикулитобетон, газосиликатобетон, гидробетон, гипсобетон, гипсоперлитобетон, гипсошлакобетон, глинобетон, грунтобетон, дегтебетон, деревобетон, дурак, золобетон, зологазобетон, камнебетон, керамзитобетон, кислотобетон, костробетон, кремнебетон, микропоритобетон, нанобетон, опилбетон, пемзобетон, пеномагнезит, пенополистиролбетон, пеносиликат, пеношлакозолобетон, пеплобетон, пепложелезобетон, перлитобетон, перлитопенопластбетон, перлитопластбетон, пескобетон, пневмобетон, полимербетон, полимеробетон, препакт-бетон, пресс-бетон, проволокобетон, смолобетон, спецбетон, сталефибробетон, стеклоасфальтобетон, стеклобетон, стекложелезобетон, теплобетон, термозитобетон, торкретбетон, торфобетон, транспортбетон, трубобетон, тупица, туфобетон, фибробетон, цементобетон, шамотобетон, шлакобетон, шлакопемзобетон, шунгизитобетон, электробетон... смотреть

БЕТОН

Бетон — Под этим названием понимают вообще смесь известкового раствора с каменистыми веществами, приобретающую в более или менее продолжительное время твердость камня. Бетоны по своему составу бывают весьма разнообразны: простейший, так называемый <i>воздушный</i>, <i> бетон</i> (concrete) есть смесь обыкновенного известкового раствора с гравием или щебнем — в пропорции 1/6 части извести по объему на 5/6 песку, щебня или гравия. <i> Гидравлический бетон</i> — есть смесь неправильных кусков камней, от 1 до 2 дюймов в диаметре, с гидравлическим раствором в такой пропорции, что раствору несколько более того, сколько надо для заполнения между камнями пустот, — оно определяется всякий раз опытом и изменяется от 1 до 2 объемов камня на 1 объем извести. <i> Бетон-битиш</i> отличается от прочих тем, что, кроме известкового раствора, прибавляется небольшая часть цемянки при относительно большом количестве песку (немелкого). Он отвердевает от сильного сжатия или продолжительных ударов. Если составные его части взяты в надлежащей пропорции, хорошо смешаны и сжаты под сильными ударами, то дают массу, которая в скором времени приобретает крепость самых твердых пород камня, употребляемого при постройках. Крепость битиша зависит от количества извести и воды, употребленных для его составления, сравнительно с количеством песка, которого требуется 7—9 объемов на 1 объем известкового теста. Вода должна быть пресная, чистая, не содержащая растительных или животных веществ; песок совершенно чистый — без примеси глины или растительной земли, лучше речной; что же касается извести, то для составления бетона в данной местности приходится употреблять ту известь, какую можно найти поблизости. Известь следует употреблять для составления бетона-битиша вполне загасившуюся. Песок надо брать сухой, но это возможно лишь тогда, когда его требуется немного, при больших же количествах приходится брать песок естественной влажности, а тогда выгоднее применять известь, загашенную в пушонку, а не в тесто, ибо при смешении пушонки и сухого песка количество прибавляемой цемянки значительно менее, чем при смешении известкового теста с влажным песком. Когда <i>бетону-битишу</i> желают придать особую твердость или ускорить отвердевание, то к бетонной смеси прибавляют цемент в количестве 1/40 или 1/30 части всего объема смеси. Несмотря на малое количество цемента. примешиваемого к бетону-битишу, отвердение идет скоро и через несколько дней масса приобретает крепость гранита. Обыкновенный состав <i>бетона-битиша</i> — следующий: <table bordercolor="#808080" cellspacing="1" cellpadding="7" width="301" border="1"> <tr> <td valign="top" width="77%"> а) Песку чистого крупного (речного) </td> <td valign="top" width="23%"> 9 частей </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="77%"> Цемянки </td> <td valign="top" width="23%"> 1 часть </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="77%"> Известкового теста </td> <td valign="top" width="23%"> 1 часть </td> </tr> </table> Эта смесь дает бетон, годный для оград и стен, как сельских так и заводских зданий: <table bordercolor="#808080" cellspacing="1" cellpadding="7" width="332" border="1"> <tr> <td valign="top" width="79%"> б) Смесь песку чистого, крупного речного </td> <td valign="top" width="21%"> 7 частей </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="79%"> Цемянки </td> <td valign="top" width="21%"> 1 часть </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="79%"> Известкового теста </td> <td valign="top" width="21%"> 1 часть </td> </tr> </table> дает бетон, годный не только для постройки жилых домов, но и для всех сооружений, от которых требуется большая крепость. Приготовление бетонов может быть: а) ручное и б) машинное. Ручной способ состоит в перемешивании готового раствора со щебнем или хрящом, на платформе, посредством лопат и гребков с уколачиванием массы чугунными пестами или деревянными трамбовками. Главное затруднение в приготовлении бетона состоит в том, чтобы каждый камень был кругом облеплен раствором. Камень должен быть чистый (незапыленный), тогда работа идет успешно, в противном случае раствор нехорошо пристает. Из машин, придуманных для составления бетона, укажем на более известные: 1) <i> Машина Клоделя.</i> Она состоит из 10 чугунных ящиков, вращающихся около своих ребер. Через ящик с каждой его стороны ставится один рабочий. Впереди машины устраивается платформа, которой перемешиваются составные части бетона между собой ручным способом — на грубо. Рабочий, находящийся около платформы, наполняет первый ящик бетонной массой, после чего двое рабочих, стоящих у ящика, опрокидывают его во второй ящик, а из второго в третий, из третьего ящика другие 2 рабочие опрокидывают массу в четвертый ящик и т. д. до десятого, из которого бетон выходит совершенно смешанным и камни его вполне хорошо облеплены раствором. В один день этой машиной можно приготовить до 3 ⅓ куб. саж. бетона. 2) Другого рода машины couloirs á bé ton в гораздо большем употреблении; они состоят из деревянного или железного цилиндра или ящика, имеющего до 1 ½ с аж. длины и полсажени в квадрате в основании, с подвижными перегородками через каждые 2 фута на несколько этажей. Эти этажные перегородки помощью общих рычагов могут открываться и закрываться через один. Таким образом, подымая и опуская рычаги, масса бетона падает постепенно с верхнего этажа на последующий и, пройдя все эти этажи, доходит до нижнего отверстия совершенно перемешанной. Бетон сопротивляется давлению очень хорошо, зато худо сопротивляется излому. Из бетона можно устраивать монолитные стены, здания, основания под сооружения, водостоки, своды, колонны, крыльца и проч. Отсюда мы видим, что бетон имеет некоторые преимущества перед камнем, а именно: 1) перевозка его не так затруднительна, 2) он дает возможность возводить монолиты, что особенно важно для фундаментов, 3) принимает произвольную форму до отвердения и непредставляет затруднения при производстве самой работы. Объем промежутков камней 2 дюйма; диаметр равен 0,45, но как раствор нетолько должен заполнять промежутки, но и облепить каждый камень, то прибавляется ⅓ раствора, т. е. на 1 куб. фут щебня надо взять 0,60—0,75 раствора, или на 3 части щебня или камня — 2 части раствора. При постройке Николаевского моста бетон составлялся в следующей пропорции: извести 1, песка 1 ½ и щебня 2 ½ ч асти по объему, — из этой смеси получалось 3 объема бетона. В 1854 г. французский инженер Коанье опубликовал вновь открытый им способ приготовлять бетоны, названные им <i>сплотненными</i> (bétons aggloméré s). У нас в России они называются именем изобретателя. Достоинство этих бетонов заключается в их дешевизне, потому что они могут приготовляться из материалов весьма низкого качества и требуют мало извести. Приготовление их состоит в очень тщательном стирании и смешении составных частей и сплотнении всей массы ударами колотушек. От сильных ударов частицы бетона до того сближаются, что образуют род искусственного песчаника и операция эта играет главную роль в приготовлении сплотненных бетонов. От убивки зависит плотность бетона, сила твердения и сопротивление переменам воздуха. Количество воды должно быть тщательно определено опытом, и вообще ее берут так мало, что тесто кажется рассыпчатым. Бетонная масса уколачивается слоями в ¾ дюйма. Бетоны Коанье делятся по своему составу на: 1) очень <i>твердые</i> — из <i> песка</i>,<i> </i>0,066 <i> извести</i>,<i> </i>0,066 <i>цемента</i>, 0,100 <i> цемянки.</i> Этот бетон через 24 часа уже не боится небольших морозов, а через несколько дней приобретает твердость камня. 2) <i>Обыкновенные</i> — из <i>песка</i>, 0,1 извести и 0,1 цемянки. Твердость слабее первого, со временем достигает той же плотности. 3) <i>Гидравлическая набивка</i> (pisé hydraulique) из <i>глины</i> и 0,066 <i>извести</i> — представляет твердость и достоинство кирпичной кладки. 4) <i>Бетон из песчаной пыли</i> — из <i>песка</i> и <i>извести</i> — 0,125. В Париже воздвигнуты наиболее замечательные постройки из этого бетона: водостоки на длину 30 верст и церковь высотой в 131 фут, монолитная, а у нас основания под устои мостов на линии от СПб. до Варшавы, а именно через реки: Двину, Вилию, Неман, Нарев и Буг. Для полноты обзора разнообразных бетонов остается сказать несколько слов о набивных массах, известных у нас под названием <i>землебитных</i>, <i> глинобитных </i>и<i> песчанобитных</i> строений (см. Строения). Для первых двух родов служит вязкая земля или глина, для третьего чистый крупный песок. Последнего рода сплотненный бетон, состоящий из извести и песка, впервые был употреблен в Швеции, где и нашел весьма широкое применение.<br><br><br>... смотреть

БЕТОН

concrete* * *бето́н м.concreteарми́ровать бето́н — reinforce concreteвакууми́ровать бето́н — compact [consolidate] concrete by vacuumвиброуплотня́ть ... смотреть

БЕТОН

Бетон представляет собой смесь вяжущего вещества, наполнителя и воды. После высыхания образуется прочная монолитная масса. Используя специальную форму, опалубку, этой массе можно придать различную форму. Само слово «бетон» родилось во Франции в XVIII веке. Римляне материал, подобный бетону, называли по?разному. Так, литую кладку с каменным заполнителем они именовали греческим словом «эмплектон» (emplekton ). Встречается также слово «рудус» (rudus ). Однако чаще всего при обозначении таких понятий, как раствор, используемый при возведении стен, сводов, фундаментов и тому подобных конструкций, в римском лексиконе употреблялось словосочетание «опус цементум» (opus caementitium ), которым и стали называть римский бетон. Самое раннее применение бетона, обнаруженное археологами, можно отнести к 5600 г. до н. э. Найден на берегу Дуная в поселке Лапински Вир (Югославия). В одной из хижин поселения каменного века был обнаружен бетонный пол толщиной 25 см. Бетон был изготовлен из гравия и извести. Древнейшими вяжущими веществами, используемыми человеком, были глина и жирная земля, которые после смешивания с водой и высыхания приобретали некоторую прочность. По мере развития и усложнения строительства возрастали требования, предъявляемые к таким веществам. В Египте, Индии и Китае еще в третьем тысячелетии до н. э. начали изготавливать искусственные вяжущие вещества, такие, как гипс, позднее – известь, которые получали посредством умеренной термической обработки исходного сырья. Наиболее раннее применение бетона в Египте, обнаруженное в гробнице Тебесе (Теве), датируется 1950 г. до н. э. Бетон использовался при строительстве галерей египетского лабиринта и монолитного свода пирамиды Нима тоже задолго до нашей эры. Многие алхимики считали, что «философский» камень был известен еще в Древнем Египте, там его получали, дробя определенные камни. Французский химик Д. Давидович дробил в порошок известняк, гранит, базальт, смешивал порошок с нильским илом, водой, в качестве связующего вещества использовал сок чеснока. Полученную смесь он отливал в форму и получал искусственный камень, который трудно отличить от природного. Давидович предположил, что и блоки египетских пирамид были сделаны из такого бетона. В Древнем Риме бетон изготавливали, используя гашеную известь, к которой добавляли вулканическую пыль – пуццолану или кирпичную пыль. Эту смесь тщательно уплотняли. Повышению долговечности бетона способствовали и географические условия Италии с ее теплым и влажным климатом, в то время как в других странах с более суровым климатом постройки из такого же бетона сохранялись плохо. Даже сегодня не потеряли своей значимости конструктивные особенности римских бетонных дорог, полов, сводов и куполов. Не умея бороться с растягивающими и изгибными напряжениями бетонных конструкций, римляне заставили их работать на сжатие. Сочетание этих нововведений и явилось, видимо, основной причиной долговечности римского бетона. Появление современного бетона связано с появлением цемента. Этот материал был изобретен в 1824 г. английским каменщиком Джозефом Аспдином. Он предложил способ обжига смеси гашеной извести с глиной, в результате чего получалось порошкообразное вещество, которое при смешении с водой затвердевало на воздухе в камнеподобную массу. Аспдин назвал цемент портландским из?за внешнего сходства с серым камнем, добываемым около г. Портланда в Англии. Цемент в большинстве случаев применяется не в чистом виде, а в смеси с заполнителем – песком и каменным щебнем, – образуя бетон. В конце XIX в. бетон стал одним из основных строительных материалов. Необходимость строительства крупных сооружений не только на поверхности земли, но и под водою, сделала бетон, особенно в сочетании с железной арматурой (железобетон), незаменимым материалом. Он использовался для строительства мостовых быков, фундаментов зданий, массивных свай, молов, плотин, тоннелей и т. д. Тогда же появляется и совершенно новый строительный материал – железобетон, представляющий собой комплексное соединение, состоящее из бетонной массы и распределенного внутри нее металлического скелета, или арматуры. Идея сочетания камня и металла возникла еще в начале XIX в., но широкое применение железобетона началось лишь после создания цемента. Первые попытки соединить металлическую арматуру с бетоном относятся к середине XIX в. На Всемирной Парижской выставке 1855 г. французский инженер Ламбо представил лодку, корпус которой состоял из железного каркаса, залитого цементным раствором. В 1861 г. вышла книга французского ученого Коанье, где описано уже несколько конструкций из бетона с металлической сеткой. Тем не менее, изобретателем железобетона считается французский садовник Монье, применивший в 1867 г. железобетон для изготовления цветочных кадок. Стенки кадок Монье изготовлялись из цементного раствора с каркасом из металлической сетки. За первым изобретением последовали другие. В 1868 г. он получил патент на изготовление труб и резервуаров из железобетона, в 1869 г. – патент на изготовление из железобетона плоских плит, в 1877 г. – железнодорожных шпал. В 1885 г. Mонье продал право на эксплуатацию своих изобретений. С этого времени началось широкое применение железобетона в строительстве. Железобетон – основной строительный материал современности. К его основным достоинствам относятся прочность, жесткость, возможность получать сложные формообразования, высокие гигиенические качества (отсутствие грибка, гнили, насекомых), огнестойкость, долговечность (прочность бетона с течением времени лишь возрастает). Кроме того, бетон сопротивляется сжатию, а сталь – растяжению, бетон защищает металл от коррозии. Современный мир трудно представить без бетона. Дома и мосты, плотины и тоннели – далеко не полный список того, что делается из бетона. Поэтому бетон заслуживает звания настоящего философского камня.... смотреть

БЕТОН

БЕТОН(франц. beton, от лат. bitumen - горное масло). Смесь из гидравлического цемента и песка, идет на изготовление искусственных камней и проч.Словарь... смотреть

БЕТОН

concrete– армированный бетон– армировать бетон– атмосферостойкий бетон– аэродромный бетон– безосадочный бетон– беспесчаный бетон– бетон на гравии– бето... смотреть

БЕТОН

(франц. beton, от лат. bitumen - горная смола), искусственный каменный материал, получаемый в результате затвердевания уплотненной смеси вяжущего мате... смотреть

БЕТОН

        (от лат. bitumen - горная смола * a. concrete, beton; н. Beton; ф. beton; и. hormigon) - искусственный кам. материал из смеси вяжущего вещес... смотреть

БЕТОН

Бетон – искусственный камневидный материал, представляющий собой затвердевшую бетонную смесь. Различают следующие стадии готовности бетона: бетонна... смотреть

БЕТОН

БЕТОН а, м. béton m. 1. Смесь из известкового раствора или гидравлического цемента и гравия или щебня. Употребляется для фундаментов подводных построе... смотреть

БЕТОН

искусственный каменный материал, получаемый в результате затвердевания смеси вяжущего, воды, заполнителей и в ряде случаев специальных добавок(Болгарск... смотреть

БЕТОН

   известный со времен египетских пирамид строительный материал, заново открытый римлянами; смесь вяжущего вещества, воды, песка, камня.   (Архитектура... смотреть

БЕТОН

beton - армированный бетон - бетон автоклавной обработки - бетон высокого качества - бетон для дорожных покрытий - бетон для защиты от радиоактивных излучений - бетон на белом цементе - бетон на гравии - бетон на известковом вяжущем - бетон на коллоидном вяжущем - бетон на котельном шлаке - бетон на легких заполнителях - бетон на многокомпонентном цементе - бетон на молотой извести-кипелке - бетон на портландцементе - бетон на пуццолановом цементе - бетон на серном цементе - бетон с воздухововлекающими добавками - бетон с волокнистым заполнителем - бетон с обнаженным заполнителем - бетон типа терраццо - бетон, залитый на месте - бетон, нагреваемый электротоком - бетон, обладающий значительной долговечностью - бетон, обработанный бучардой - бетон, стойкий к воздействию низких температур - бетон, стойкий к истиранию - бетон, уплотненный дорожным катком - бетон, уплотненный трамбованием - быстротвердеющий бетон - вакуумированный бетон - вибрированный бетон - водонепроницаемый бетон - воздухонепроницаемый бетон - высокомарочный бетон - высокопрочный бетон - гвоздимый бетон - гидрофобный бетон - горячий бетон - декоративный бетон - дорожный бетон - дробленный бетон - жаростойкий бетон - жесткий бетон - жидкий бетон - жирный бетон - заливать бетон - затвердевший бетон - известковый бетон - износостойкий бетон - кислотостойкий бетон - коллоидальный бетон - конструкционный бетон - криогенный бетон - легкий бетон - массивный бетон - медленно схватывающийся бетон - мелкозернистый бетон - монолитный бетон - неармированный бетон - необработанный бетон - неочищенный бетон - несхватившийся бетон - обычный бетон - огнеупорный бетон - особо тяжелый бетон - песчаный бетон - пластичный бетон - плотный бетон - подводный бетон - поризованный бетон - пористый бетон - портландцементный бетон - предварительно напряженный бетон - пропаренный бетон - рыхлый бетон - свежеуложенный бетон - силикатный бетон - специальный бетон - сульфатостойкий бетон - теплоизоляционный бетон - теплый бетон - товарный бетон - торкрет бетон - тощий бетон - трамбованный бетон - трехкомпонентный бетон - тяжелый бетон - уплотненный бетон - цветной бетон - цементный бетон - центрифугированный бетон - циклопический бетон - ячеистый бетон... смотреть

БЕТОН

м. calcestruzzo m, beton m, cemento m автоклавированный бетон, бетон автоклавного твердения, автоклавный бетон — calcestruzzo autoclavato конструктивн... смотреть

БЕТОН

"...Бетон - искусственные каменные материалы, получаемые в результате затвердевания тщательно перемешанной и уплотненной смеси из вяжущего вещества, во... смотреть

БЕТОН

Бетон – строительный материал, искусственный камень, получаемый в результате затвердевания смеси вяжущего вещества (цемента или др.), заполнителей и во... смотреть

БЕТОН

(от лат. bitumen - горная смола * a. concrete, beton; н. Beton; ф. beton; и. hormigon) - искусственный кам. материал из смеси вяжущего вещества с водой, заполнителей и (в нек-рых случаях) спец. добавок. Развитие и совершенствование технологии изготовления Б. связаны с произ-вом цемента (в России с нач. 18 в.). В шахтном стр-ве, тоннелестроении (см. Набрызг-бетон, Водонепроницаемый бетон), при обустройстве нефтегазовых промыслов, сооружении нефтегазотранспортных систем наиболее распространены тяжёлые Б. Компоненты тяжёлого Б.: песок - кварцевым или полевошпатный, реже из плотного известняка; гравий (или щебень) из гранита и его разновидностей, карбонатных пород, песчаника. К ним предъявляют спец. требования по гранулометрич. составу и чистоте от примесей. Как вяжущие материалы в тяжёлом Б. используются портландцемент и его разновидности (быстро-твердеющий, пластифицированный, гидрофобный, сульфато- стойкий), шлако- и пуццолановый портландцемент, а также спец. цементы - безусадочный, напрягающий и др. Б. отличается высокой плотностью (1800-2500 кг/м3), низким содержанием связанной воды (для особо тяжёлых Б.), повышенными прочностью при сжатии и растяжении, морозостойкостью, тепло- проводностью и техн. вязкостью (жёсткостью смеси). Прочность Б. характеризуется их маркой (временным сопротивлением на сжатие, Па). В СССР строит. нормы и правила устанавливают 10 осн. марок тяжёлого Б. - от 3,5 до 55 МПа. Прочность Б. на осевое растяжение ниже прочности Б. на сжатие примерно в 10 раз. Кроме прочностных показателей, к Б. предъявляются требования подвижности бетонной смеси, её жёсткости и морозостойкости. К сооружениям, работающим под напором воды, предъявляются требования водонепроницаемости, а находящимся под воздействием мор. воды или др. агрессивных жидкостей и газов - требования стойкости против коррозии. При проектировании состава тяжёлого Б. учитываются требования к его прочности на сжатие.... смотреть

БЕТОН

(франц. beton), один из важнейших строит, материалов, получаемый в результате затвердевания уплотнённой смеси вяжущего в-ва, воды, заполнителей и в нек... смотреть

БЕТОН

бето́н искусственный камень, получаемый в результате твердения рационально подобранной смеси вяжущего вещества, воды и заполнителей (песка и щебня и... смотреть

БЕТОН

твердеющая без обжига смесь растворов вяжущего вещества (известь, цемент, песок) с балластом или наполнителем (щебень, гравий, шлак и др.), служащим дл... смотреть

БЕТОН

БЕТОН, -а, м.Дурак, тупица.Полный бетон!Часто сопровождается специфическим произношением: конечное «он» произносится «в нос», «на французский манер».Си... смотреть

БЕТОН

искусственный огнестойкий строительный материал, изготовляемый из водяного раствора вяжущего вещества, смешанного с инертными материалами (песком, грав... смотреть

БЕТОН

техн. бето́н, -ну - быстротвердеющий бетон - водоупорный бетон - высокопрочный бетон - гравийный бетон - жаростойкий бетон - жирный бетон - известковый бетон - керамзитовый бетон - кислотоупорный бетон - облегчённый бетон - прысковой бетон - сверхпрочный бетон - тощий бетон - трамбованный бетон - шлаковый бетон - ячеистый бетон Синонимы: агломератопенобетон, аглопоритобетон, арболит, армобетон, армогазобетон, армопенобетон, армопластобетон, армополибетон, асбестобетон, асканит, асфальтоглинобетон, асфальтокерамзитобетон, базальтобетон, базальтофибробетон, баритобетон, бутобетон, вермикулитобетон, газосиликатобетон, гидробетон, гипсобетон, гипсоперлитобетон, гипсошлакобетон, глинобетон, грунтобетон, дегтебетон, деревобетон, дурак, золобетон, зологазобетон, камнебетон, керамзитобетон, кислотобетон, костробетон, кремнебетон, микропоритобетон, нанобетон, опилбетон, пемзобетон, пеномагнезит, пенополистиролбетон, пеносиликат, пеношлакозолобетон, пеплобетон, пепложелезобетон, перлитобетон, перлитопенопластбетон, перлитопластбетон, пескобетон, пневмобетон, полимербетон, полимеробетон, препакт-бетон, пресс-бетон, проволокобетон, смолобетон, спецбетон, сталефибробетон, стеклоасфальтобетон, стеклобетон, стекложелезобетон, теплобетон, термозитобетон, торкретбетон, торфобетон, транспортбетон, трубобетон, тупица, туфобетон, фибробетон, цементобетон, шамотобетон, шлакобетон, шлакопемзобетон, шунгизитобетон, электробетон... смотреть

БЕТОН

-а (-у), м. Строительный материал, представляющий собой затвердевшую смесь цемента (или другого вяжущего вещества), воды, песка и щебня (или гравия и ... смотреть

БЕТОН

Бето́н - искусственный камень, получаемый в результате твердения рационально подобранной смеси вяжущего вещества, воды и заполнителей (песка и щебня или гравия). При правильном соотношении составляющих вяжущее вещество заполняет все промежутки между отдельными песчинками, а цементно-песчаный раствор - между зёрнами щебня или гравия. Тогда бетон получается достаточно крепким, а сооружение - прочным. В качестве вяжущего материала применяются цемент, известковые вяжущие в сочетании с силикатными компонентами (силикатный бетон), гипс (гипсобетон), органические материалы (асфальтобетон, полимербетон). В зависимости от наибольшей крупности применяемых заполнителей бетоны подразделяются на мелкозернистые (размер щебня или гравия до 10 мм) и крупнозернистые (до 150 мм). Для достижения высокой прочности бетона необходимо такое уплотнение укладываемой массы, чтобы внутри не было воздушных пузырьков и пустот. Раньше уложенный на стройке бетон колотили вручную трамбовками, топтали ногами, «штыковали» тонкими железными прутьями. Ныне бетон уплотняют вибраторами. Забота о бетоне также предполагает обеспечение оптимальных условий для твердения цемента: влажной среды и положительной температуры. Поэтому летом бетон закрывают от лучей яркого солнца и время от времени поливают водой, а зимой пропускают через него электрический ток или обогревают горячим паром, чтобы не замёрз.... смотреть

БЕТОН

строит. смесь гравия, щебня, гальки с раствором цемента или других вяжущих материалов, приобретающая после высыхания большую твердость. Применяется ка... смотреть

БЕТОН

мBeton m, pl -sСинонимы: агломератопенобетон, аглопоритобетон, арболит, армобетон, армогазобетон, армопенобетон, армопластобетон, армополибетон, асбе... смотреть

БЕТОН

м.béton mзаливать бетоном — noyer dans du bétonСинонимы: агломератопенобетон, аглопоритобетон, арболит, армобетон, армогазобетон, армопенобетон, армоп... смотреть

БЕТОН

бето́н, бето́ны, бето́на, бето́нов, бето́ну, бето́нам, бето́н, бето́ны, бето́ном, бето́нами, бето́не, бето́нах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») . Синонимы: агломератопенобетон, аглопоритобетон, арболит, армобетон, армогазобетон, армопенобетон, армопластобетон, армополибетон, асбестобетон, асканит, асфальтоглинобетон, асфальтокерамзитобетон, базальтобетон, базальтофибробетон, баритобетон, бутобетон, вермикулитобетон, газосиликатобетон, гидробетон, гипсобетон, гипсоперлитобетон, гипсошлакобетон, глинобетон, грунтобетон, дегтебетон, деревобетон, дурак, золобетон, зологазобетон, камнебетон, керамзитобетон, кислотобетон, костробетон, кремнебетон, микропоритобетон, нанобетон, опилбетон, пемзобетон, пеномагнезит, пенополистиролбетон, пеносиликат, пеношлакозолобетон, пеплобетон, пепложелезобетон, перлитобетон, перлитопенопластбетон, перлитопластбетон, пескобетон, пневмобетон, полимербетон, полимеробетон, препакт-бетон, пресс-бетон, проволокобетон, смолобетон, спецбетон, сталефибробетон, стеклоасфальтобетон, стеклобетон, стекложелезобетон, теплобетон, термозитобетон, торкретбетон, торфобетон, транспортбетон, трубобетон, тупица, туфобетон, фибробетон, цементобетон, шамотобетон, шлакобетон, шлакопемзобетон, шунгизитобетон, электробетон... смотреть

БЕТОН

бетонבֶּטוֹן ז'* * *בטוןגשמיקונקרטיСинонимы: агломератопенобетон, аглопоритобетон, арболит, армобетон, армогазобетон, армопенобетон, армопластобетон, ... смотреть

БЕТОН

(франц. ЬёЧоп, от лат. bitumen - горная смола) - искусств. кам. материал, получаемый из смеси вяжущего материала (с водой, реже без неё), заполнителей ... смотреть

БЕТОН

beton* * *мbetonСинонимы: агломератопенобетон, аглопоритобетон, арболит, армобетон, армогазобетон, армопенобетон, армопластобетон, армополибетон, асбе... смотреть

БЕТОН

мbetão m; concreto m brasСинонимы: агломератопенобетон, аглопоритобетон, арболит, армобетон, армогазобетон, армопенобетон, армопластобетон, армополибе... смотреть

БЕТОН

м. 1) calcestruzzo, beton армированный бетон — cemento armato 2) спорт. (глухая защита) catenaccio Итальяно-русский словарь.2003. Синонимы: агломератопенобетон, аглопоритобетон, арболит, армобетон, армогазобетон, армопенобетон, армопластобетон, армополибетон, асбестобетон, асканит, асфальтоглинобетон, асфальтокерамзитобетон, базальтобетон, базальтофибробетон, баритобетон, бутобетон, вермикулитобетон, газосиликатобетон, гидробетон, гипсобетон, гипсоперлитобетон, гипсошлакобетон, глинобетон, грунтобетон, дегтебетон, деревобетон, дурак, золобетон, зологазобетон, камнебетон, керамзитобетон, кислотобетон, костробетон, кремнебетон, микропоритобетон, нанобетон, опилбетон, пемзобетон, пеномагнезит, пенополистиролбетон, пеносиликат, пеношлакозолобетон, пеплобетон, пепложелезобетон, перлитобетон, перлитопенопластбетон, перлитопластбетон, пескобетон, пневмобетон, полимербетон, полимеробетон, препакт-бетон, пресс-бетон, проволокобетон, смолобетон, спецбетон, сталефибробетон, стеклоасфальтобетон, стеклобетон, стекложелезобетон, теплобетон, термозитобетон, торкретбетон, торфобетон, транспортбетон, трубобетон, тупица, туфобетон, фибробетон, цементобетон, шамотобетон, шлакобетон, шлакопемзобетон, шунгизитобетон, электробетон... смотреть

БЕТОН

бет'он, -аСинонимы: агломератопенобетон, аглопоритобетон, арболит, армобетон, армогазобетон, армопенобетон, армопластобетон, армополибетон, асбестобет... смотреть

БЕТОН

(2 м)Синонимы: агломератопенобетон, аглопоритобетон, арболит, армобетон, армогазобетон, армопенобетон, армопластобетон, армополибетон, асбестобетон, а... смотреть

БЕТОН

бетон м Beton ( - '' t O N ] m 1, pl -sСинонимы: агломератопенобетон, аглопоритобетон, арболит, армобетон, армогазобетон, армопенобетон, армопластобе... смотреть

БЕТОН

betong, konkretСинонимы: агломератопенобетон, аглопоритобетон, арболит, армобетон, армогазобетон, армопенобетон, армопластобетон, армополибетон, асбес... смотреть

БЕТОН

betonСинонимы: агломератопенобетон, аглопоритобетон, арболит, армобетон, армогазобетон, армопенобетон, армопластобетон, армополибетон, асбестобетон, а... смотреть

БЕТОН

БЕТО́Н, у, ч.Будівельний матеріал, вигот. із суміші твердих матеріалів (гравію, піску, щебеню, глини і т. ін.) і цементу або іншої в'яжучої речовини.По... смотреть

БЕТОН

混凝土 hùnníngtǔСинонимы: агломератопенобетон, аглопоритобетон, арболит, армобетон, армогазобетон, армопенобетон, армопластобетон, армополибетон, асбесто... смотреть

БЕТОН

(французское beton, от латинского bitumen - горная смола), один из важнейших строительных материалов, получаемых в результате затвердевания смеси вяжущего вещества, воды, заполнителей и (иногда) специальных добавок. По объемной массе бетоны подразделяют на особо тяжелые (плотность свыше 2500 кг/м<sup>3</sup>), применяемые главным образом для защиты от ионизирующих излучений (например, на АЭС), тяжелые (1800-2500 кг/м<sup>3</sup>) - при возведении несущих конструкций, легкие (500-1800 кг/м<sup>3</sup>) - для ограждающих конструкций зданий, особо легкие (менее 500 кг/м<sup>3</sup>) - в качестве теплоизоляционного материала; по виду вяжущего вещества - на цементные, силикатные, гипсовые, асфальтобетоны и др.; по назначению - на обычные (для жилых и промышленных зданий), гидротехнические, теплоизоляционные, дорожные, декоративные и специальные (например, жаростойкие). Основной показатель качества бетона - прочность при сжатии, при которой устанавливается марка бетона. <p class="tab">Известен еще со времен Древнего Рима. С падением Римской империи применение бетона прекратилось; возобновилось лишь в 18 в. в Западной Европе. Смотри также Железобетон.</p>... смотреть

БЕТОН

бетонBeton {m}Синонимы: агломератопенобетон, аглопоритобетон, арболит, армобетон, армогазобетон, армопенобетон, армопластобетон, армополибетон, асбест... смотреть

БЕТОН

БЕТОН (французское beton, от латинского bitumen - горная смола), один из важнейших строительных материалов, получаемых в результате затвердевания смеси вяжущего вещества, воды, заполнителей и (иногда) специальных добавок. По объемной массе бетоны подразделяют на особо тяжелые (плотность свыше 2500 кг/м3), применяемые главным образом для защиты от ионизирующих излучений (например, на АЭС), тяжелые (1800-2500 кг/м3) - при возведении несущих конструкций, легкие (500-1800 кг/м3) - для ограждающих конструкций зданий, особо легкие (менее 500 кг/м3) - в качестве теплоизоляционного материала; по виду вяжущего вещества - на цементные, силикатные, гипсовые, асфальтобетоны и др.; по назначению - на обычные (для жилых и промышленных зданий), гидротехнические, теплоизоляционные, дорожные, декоративные и специальные (например, жаростойкие). Основной показатель качества бетона - прочность при сжатии, при которой устанавливается марка бетона. Известен еще со времен Древнего Рима. С падением Римской империи применение бетона прекратилось; возобновилось лишь в 18 в. в Западной Европе. Смотри также Железобетон. <br>... смотреть

БЕТОН

БЕТОН - искусственный каменный материал, получаемый в результате затвердевания смеси вяжущего, воды, заполнителей и в ряде случаев специальных добавок <p class="tab">(Болгарский язык; Български) - бетон </p><p class="tab">(Чешский язык; Čeština) - beton </p><p class="tab">(Немецкий язык; Deutsch) - Beton </p><p class="tab">(Венгерский язык; Magyar) - beton </p><p class="tab">(Монгольский язык) - бетон </p><p class="tab">(Польский язык; Polska) - beton </p><p class="tab">(Румынский язык; Român) - beton </p><p class="tab">(Сербско-хорватский язык; Српски језик; Hrvatski jezik) - beton </p><p class="tab">(Испанский язык; Español) - hormigón; concreto </p><p class="tab">(Английский язык; English) - concrete </p><p class="tab">(Французский язык; Français) - béton</p>... смотреть

БЕТОН

БЕТОН (франц . beton), один из важнейших строительных материалов, получаемый в результате затвердевания уплотненной смеси вяжущего вещества, воды, заполнителей и в некоторых случаях добавок. По объемной массе бетоны подразделяются на особо тяжелые, тяжелые, легкие и особо легкие. По виду вяжущего вещества бетоны бывают: цементные, силикатные, гипсовые, асфальтобетоны, полимербетоны и др. По назначению различают бетоны обычные (для промышленных и гражданских зданий), гидротехнические, дорожные, теплоизоляционные, декоративные, специального назначения (химически стойкие, жаростойкие, для защиты от ядерных излучений и др.). Основной показатель качества бетона - прочность при сжатии, по которой устанавливается марка бетона.<br><br><br>... смотреть

БЕТОН

БЕТОН (франц. beton) - один из важнейших строительных материалов, получаемый в результате затвердевания уплотненной смеси вяжущего вещества, воды, заполнителей и в некоторых случаях добавок. По объемной массе бетоны подразделяются на особо тяжелые, тяжелые, легкие и особо легкие. По виду вяжущего вещества бетоны бывают: цементные, силикатные, гипсовые, асфальтобетоны, полимербетоны и др. По назначению различают бетоны обычные (для промышленных и гражданских зданий), гидротехнические, дорожные, теплоизоляционные, декоративные, специального назначения (химически стойкие, жаростойкие, для защиты от ядерных излучений и др.). Основной показатель качества бетона - прочность при сжатии, по которой устанавливается марка бетона.<br>... смотреть

БЕТОН

- (франц. beton) - один из важнейших строительных материалов,получаемый в результате затвердевания уплотненной смеси вяжущего вещества,воды, заполнителей и в некоторых случаях добавок. По объемной массе бетоныподразделяются на особо тяжелые, тяжелые, легкие и особо легкие. По видувяжущего вещества бетоны бывают: цементные, силикатные, гипсовые,асфальтобетоны, полимербетоны и др. По назначению различают бетоны обычные(для промышленных и гражданских зданий), гидротехнические, дорожные,теплоизоляционные, декоративные, специального назначения (химическистойкие, жаростойкие, для защиты от ядерных излучений и др.). Основнойпоказатель качества бетона - прочность при сжатии, по которойустанавливается марка бетона.... смотреть

БЕТОН

БЕТОН. Искусственный каменный материал, получаемый в результате формования и твердения рационально подобранной бетонной смеси, состоящей из вяжущего вещества, воды, крупного и мелкого заполнителей и специальных добавок. По назначению бетоны подразделяются на конструкционные и специальные. По средней плотности — на особо тяжелые (свыше 2500 кг/см3), тяжелые (1200-2200 кг/см3), легкие (600-1200 кг/см3) и особо легкие (до 500 кг/см3). Бетоны подразделяются также по виду вяжущего, структуре, виду заполнителей. По прочности на сжатие выделяют марки бетона: тяжелого — 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800; легкого — 25, 35, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400.<br><br><br>... смотреть

БЕТОН

БЕТОН, твердый и прочный строительный материал, получаемый из смеси портланд-ЦЕМЕНТА, песка, гравия и воды. Имеет очень важное значение как при возведе... смотреть

БЕТОН

БЕТОН (Concrete) — строительный материал, приготовленный из цемента, инертных каменных материалов (щебня или гравия и песка) и воды, взятых в определе... смотреть

БЕТОН

(фр. < лат. — гірська смола) Ущільнена суміш щебеня, гальки, гравію з розчином цементу або інших в'яжучих речовин, яка після висихання набуває велику ... смотреть

БЕТОН

1) Орфографическая запись слова: бетон2) Ударение в слове: бет`он3) Деление слова на слоги (перенос слова): бетон4) Фонетическая транскрипция слова бет... смотреть

БЕТОН

бетон [фр. beton < лат. bitumen горная смола] - искусственный каменный материал - затвердевшая смесь вяжущих материалов (цемент, битумы и др.), воды и ... смотреть

БЕТОН

корень - БЕТОН; нулевое окончание;Основа слова: БЕТОНВычисленный способ образования слова: Бессуфиксальный или другой∩ - БЕТОН; ⏰Слово Бетон содержит с... смотреть

БЕТОН

бетон, бет′он, -а (-у), м. Строительный материал из вяжущих смесей (цемента, силиката, битума) с водой и заполнителями, твердеющий после укладки. Архитектурный б. (~ные панели, блоки, отделанные каменной или керамической крошкой).<br>прил. ~ный, -ая, -ое.<br><br><br>... смотреть

БЕТОН

БЕТОН, -а (-у),м. Строительный материал из вяжущих смесей (цемента, силиката, битума) с водой и заполнителями, твердеющий после укладки. Архитектурный бетон (бетонные панели, блоки, отделанные каменной или керамической крошкой). || прилагательное бетонный, -ая, -ое.... смотреть

БЕТОН

Будівельний матеріал; одержують внаслідок зв'язування і отвердіння суміші в'яжучої речовини (найчастіше цементу), наповнювача (дрібного гравію) та води... смотреть

БЕТОН

-у, ч. Будівельний матеріал, виготовлений із суміші твердих матеріалів (гравію, піску, щебеню, глини і т. ін.) і цементу або іншої в'яжучої речовини. ... смотреть

БЕТОН

будівельний матеріал; одержують внаслідок зв'язування і отвердіння суміші в'яжучої речовини (найчастіше цементу), наповнювача (дрібного гравію) та води; крихкий матеріал, для збільшення міцності в нього закладають арматуру (армований б.).... смотреть

БЕТОН

бето́н (франц. betone, від лат. bitumen – смола) будівельний матеріал, суміш в’яжучої речовини (напр., цементу), води і різних заповнювачів (піску, гравію або щебеню). З Б. виготовляють великі панелі, блоки, зводять різні споруди.... смотреть

БЕТОН

Rzeczownik бетон m beton m

БЕТОН

азбестобетон; ч. (фр., від лат., смола) будівельний матеріал, суміш в'яжучої речовини (напр., цементу), води і різних заповнювачів (піску, гравію або щебеню). 3 бетону виготовляють великі панелі, блоки, зводять різні споруди.... смотреть

БЕТОН

м.hormigón m; concreto m (Лат. Ам.)

БЕТОН

м. béton m заливать бетоном — noyer dans du béton

БЕТОН

бетон = м. concrete; бетонировать, забетонировать (вн.) concrete (smth.) ; бетонка ж. разг. concrete road/highway; (взлётная полоса) concrete runway; бетонный concrete attr. <br><br><br>... смотреть

БЕТОН

[beton]ч.beton будівн.

БЕТОН

сущ. муж. родавеществобетон -у

БЕТОН

-у, ч. Будівельний матеріал, виготовлений із суміші твердих матеріалів (гравію, піску, щебеню, глини і т. ін.) і цементу або іншої в'яжучої речовини.

БЕТОН

Ударение в слове: бет`онУдарение падает на букву: оБезударные гласные в слове: бет`он

БЕТОН

БЕТОН бетона, мн. нет, м. (фр. beton) (тех.). Смесь цементной массы с песком и щебнем, употр. как строительный материал.

БЕТОН

бетон бето́нчерез нем. Beton или прямо из франц. béton – то же от лат. bitumen "ил, песок".

БЕТОН

бето'н, бето'ны, бето'на, бето'нов, бето'ну, бето'нам, бето'н, бето'ны, бето'ном, бето'нами, бето'не, бето'нах

БЕТОН

сущ.муж.бетон (вак чулпа, хййӑрпа ҫӑрса хытарнӑ цемент); армированный бетон арматурӑллӑ бетон

БЕТОН

فقط مفرد : بتن

БЕТОН

м.1) бето́н 2) жарг. кокте́йль из пи́ва и како́го-ли́бо кре́пкого напи́тка (во́дки, ра́кии)

БЕТОН

{bet'ång:}1. betong

БЕТОН

Начальная форма - Бетон, винительный падеж, единственное число, мужской род, неодушевленное

БЕТОН

тех. бетон (цемент пен құм және уақ тас қосындыларынан жасалған құрылыс материалы)

БЕТОН

тех.concrete

БЕТОН

через нем. Beton или прямо из франц. beton – то же от лат. bitumen "ил, песок".

БЕТОН

Бето́нkonkriti (-), zege (ma-), saruji (-)

БЕТОН

м. бетон (цемент менен аралаштырылган кум менен майда таштын кошундус).

БЕТОН

бетон || бетонный; бетон джоджа керка — дом с бетонным полом

БЕТОН

м.concrete

БЕТОН

м.concrete

БЕТОН

【阳】 混凝土

БЕТОН

mbetoni

БЕТОН

Бетон, бетон цутгах, хатуурах, тодорхой

БЕТОН

Небо Нто Бот Бон Бетон Бен Тон Енот Обет

БЕТОН

• beton• mikroporit

БЕТОН

тех. бетон; бетон каенын бетонировать.

БЕТОН

Бето́н, -ну, -нові

БЕТОН

Бетон- calcestrum;

БЕТОН

бето́н іменник чоловічого роду

БЕТОН

бетонм τό μπετόν, τό σκυρόδεμα.

БЕТОН

бетон бет`он, -а

БЕТОН

lat. betonбетон

БЕТОН

бетон, муж.

БЕТОН

hormigón, concreto

БЕТОН

(calcestruzzo) cls

БЕТОН

бетон м το μπετόν

БЕТОН

техн. бетон.

БЕТОН

бетон бетон

БЕТОН

-у m beton

БЕТОН

техн. бетон

БЕТОН

м. Beton m.

БЕТОН

{N} բետոն

БЕТОН

бетон, -у

БЕТОН

concrete

БЕТОН

concrete

БЕТОН

concrete

БЕТОН

М beton.

БЕТОН

ბეტონი

БЕТОН

бетон.

БЕТОН

Бетон

БЕТОН

бетон

БЕТОН

бетон

БЕТОН

бетон

БЕТОН

бетон

БЕТОН

бетон

БЕТОН

бетон

БЕТОН

Бетон

БЕТОН

бетон

T: 294