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Dipartimento Ingegneria Civile, Ambientale e dei Materiali. DICAM
Le Prestazioni del Calcestruzzo
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UNI EN 206
Calcestruzzo
Specificazione, prestazione, produzione e conformità
Norme Tecniche per le
Costruzioni
Materie Prime
Prestazioni del prodotto
Prestazioni del prodotto
in opera
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Prestazioni del prodotto
Le Prestazioni del Calcestruzzo
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Le Prestazioni del Calcestruzzo Fresco
Lavorabilità Mantenimento della lavorabilità Inizio e Fine Presa Viscosità Deformabilità Resistenza alla segregazione Aria inglobata e trattenuta Densità allo stato fresco Bleeding.
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Modalità di prova Calcestruzzo fresco
UNI EN 12350
UNI EN 12350-1 Campionamento
UNI EN 12350-2 Abbassamento al cono
UNI EN 12350-3 Vebe Test
UNI EN 12350-4 Indice di compattabilità
UNI EN 12350-5 Spandimento sulla tavola a scosse
UNI EN 12350-6 Densità
UNI EN 12350-7 Contenuto d’aria
UNI EN 12350-8 Slump flow test
UNI EN 12350-9 V-Funnel test
UNI EN 12350-10 L- Box test
UNI EN 12350-11 segregation test
UNI EN 12350-12 J-ring test S.C
.C.
O.C
.
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Si definisce lavorabilità di un calcestruzzo la sua attitudine a essere impastato, trasportato, posto in opera, compattato e rifinito. Con il termine lavorabilità non si indica una sola proprietà del calcestruzzo, ma una serie di caratteristiche:
- fluidità, scorrevolezza, mobilità, pompabilità, colabilità
- stabilità, rigidità, consistenza, plasticità, adesività
- viscosità
- coesione, segregabilità
- mescolabilità, compattabilità, rifinibilità
LAVORABILITA’
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• All’aumentare del diametro massimo la lavorabilità in genere diminuisce; gli inerti di forma tondeggiante e lisci la favoriscono, mentre quelli spigolosi e scabri la riducono
• Se in un impasto si mantengono costanti le proporzioni dei solidi, aumentando la quantità di acqua si passa da impasti asciutti, a impasti plastici fino a quelli fluidi
• Aumentando gli aggregati rispetto alla pasta, diminuisce la plasticità, mentre aumentando troppo la pasta si rischia di avere impasti viscosi
LAVORABILITA’
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Gli impasti estremamente asciutti sono necessari per manufatti gettati senza cassaforma quali barriere stradali gettate in sito, getti per vibrofinitrice
Gli impasti asciutti possono essere impiegati per manufatti non troppo sottili che debbono essere vibrati molto energeticamente ad esempio in prefabbricazione
Nella maggioranza delle applicazioni si impiegano impasti semifluidi o fluidi, specialmente nelle strutture armate
Gli impasti superfluidi si usano per manufatti sottili o nelle strutture molto armate
SCELTA DELLA LAVORABILITA’
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• Prova di consistenza al cono di Abrams Slump Test (UNI EN 12350-2)
• Prova di spandimento alla tavola a scosse, (UNI EN 12350-5)
• Metodo Vé-Bé, (UNI EN 12350-4)(non più presente nella UNI EN 206 aggiornata)
• Indice di compattabilità (secondo Walz), (UNI EN 12350-3)
MISURE DI LAVORABILITA’ UNI EN 12350
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La UNI EN12350-2 descrive 5 classi di consistenza in
base all’abbassamento al cono:
S1, umida (10-40 mm)
S2, plastica (50-90 mm)
S3, semifluida (100-150 mm)
S4, fluida (160-210 mm)
S5, superfluida (>210 mm), >220
PROVA DI CONSISTENZA AL CONO DI ABRAMS
MISURE DI LAVORABILITA’
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S1
10 - 40 mm
umida
S2 plastica
50 - 90 mm
S3 semifluida
100-150 mm
S4 fluida
160-210 mm
S5 superfluida
>220 mm
Il calcestruzzo fresco è compattato in uno stampo a forma di tronco di cono. Lo stampo è sfilato verso l'alto e l'abbassamento del campione fornisce una
misura della consistenza del calcestruzzo.
SC
C
LAVORABILITA’ DEI CALCESTRUZZI
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PROVA DI CONSISTENZA AL CONO DI ABRAMS
Abbassamento al cono
(prova di slump)
Il cedimento di taglio indica la tendenza del calcestruzzo alla segregazione; un calcestruzzo con questa caratteristica tenderà a separarsi facilmente nei suoi componenti
MISURE DI LAVORABILITA’
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DETERMINAZIONE DELLO SPANDIMENTO E DEL TEMPO DI SPANDIMENTO SLUMP-FLOW UNI EN 12350-8
La prova consiste nell’introdurre il cls
all’interno del cono di Abrams e nell’azionare un cronometro nel momento in cui lo stesso viene sollevato.
Si determinano: - t500 tempo necessario perché la focaccia
di calcestruzzo raggiunga un diametro pari a 500 mm
- df diametro finale della focaccia a fine spandimento.
Classe SF1 (mm) SF2 (mm) SF3
(mm)
Linee guida – UNI EN 206 550-650 660-750 760-850
UNI 11040 > 600
Complessità dell’opera da realizzare - + ++
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Andamento della lavorabilità nel tempo a diverse temperature
1 2 0
10
20
10°C 25°C 40°C
Tempo, ore
Ab
bass
am
en
to a
l co
no
cm
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1 2 0
10
20
Tempo, ore
Ab
bass
am
en
to a
l co
no
cm
impasto mescolato
continuamente
impasto fermo
Variazioni dello slump nel tempo
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Consistenza in funzione del dosaggio d’acqua e del diametro massimo dell’aggregato
150 250 0
10
Acqua d’impasto, l/m3
Slu
mp
, cm
5
15
20
25
200
Dmax = 50 mm 20 mm 10 mm
Variazioni dello slump nel Dmax
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• La prova di abbassamento al cono è utilizzata:
- per verificare che la consistenza sia conforme a quanto specificato dal progettista o dall’impresa, in relazione alle modalità di getto
- per confrontare impasti successivi di composizione simile, utilizzati per un medesimo progetto e quindi a controllarne la costanza, specialmente per ciò che concerne il dosaggio d’acqua di impasto, ai fini del controllo di qualità
ABBASSAMENTO AL CONO (PROVA DI SLUMP)
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Carta di controllo delle consistenze
Carta X-bar e R; variabile: Vezzola impianto slump
Istogramma delle Medie
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2014
15
16
17
18
19
20
21
22
23
X-bar: 18,919 (18,919); Sigma: 1,5847 (1,5847); n: 2,
10 20 30 40 50
15,558
16,678
18,919
21,161
22,281
Istogramma degli Int. di Var.
0 5 10 15 20 25-1
0
1
2
3
4
5
6
7
IntVar: 1,7881 (1,7881); Sigma: 1,3510 (1,3510); n: 2,
10 20 30 40 50
0,0000
1,7881
5,8410
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Un tronco di cono di calcestruzzo viene posto su una tavola a scosse; dopo 15 scosse si misurano i diametri della focaccia e si definisce lo spandimento:
La prova consente di valutare una eventuale tendenza alla
segregazione
SPANDIMENTO ALLA TAVOLA A SCOSSE UNI EN 12350-5
FB = (d3+d4)/2
dove FB è il valore dello spandimento
d3 e d4 sono le misure di spandimento
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TAVOLA A SCOSSE
calcestruzzo fresco
misurazioni di d1 d 2
SPANDIMENTO ALLA TAVOLA A SCOSSE UNI EN 12350-5
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SPANDIMENTO ALLA TAVOLA A SCOSSE UNI EN 12350-5
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METODO Vé-Bé
La prova viene condotta secondo le modalità descritte dalla norma UNI EN 12350-3; il metodo è adatto per controllare l’attitudine degli impasti a essere vibrati. I risultati sono attendibili per i calcestruzzi con slump inferiori a 5 cm (impasti asciutti) e anche a slump zero, perchè per gli impasti di maggiore consistenza i tempi Ve-Bé diventano piccolissimi (anche meno di 1s) e quindi non misurabili
UNI EN 12350-3
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APPARECCHIO Vé-Bé
piastra vibrante
prima della prova
si comprime il calcestruzzo durante la vibrazione e si misura il
tempo in secondi
dopo la prova
METODO Vé-Bé
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VEBE’
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![Page 26: Dipartimento Ingegneria Civile, Ambientale e dei Materiali. DICAM · 2018-07-06 · UNI EN 12350-3 Vebe Test UNI EN 12350-4 Indice di compattabilità UNI EN 12350-5 Spandimento sulla](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022041714/5e4a556da6fcfe43c374b4e3/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: Dipartimento Ingegneria Civile, Ambientale e dei Materiali. DICAM · 2018-07-06 · UNI EN 12350-3 Vebe Test UNI EN 12350-4 Indice di compattabilità UNI EN 12350-5 Spandimento sulla](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022041714/5e4a556da6fcfe43c374b4e3/html5/thumbnails/27.jpg)
•La prova prevede l’utilizzo di un recipiente prismatico completamente riempito di calcestruzzo. L’operazione di riempimento viene condotta senza esercitare alcuna azione di compattazione. In seguito si compatta e il calcestruzzo assestandosi, scende di livello (a)
• Il valore dell’indice di compattabilità è dato da : ic = 40/(40 - a)
INDICE DI COMPATTABILITA’ UNI EN 12350-4
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Calcestruzzo nel contenitore prima e dopo la compattazione
calcestruzzo fresco
a
prima e dopo la compattazione
INDICE DI COMPATTABILITA’
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Relazione approssimata tra le classi di consistenza
F1 F2 F3 F4 F5 F6
340 350 - 410 420 - 480 490 - 550 560 - 620 630
terra umida plastica semi fluida fluida super-fluida iper-fluida
C0 C1 C2 C3
1.46 1.45 – 1.26 1.25 – 1.11 1.10 – 1.04
asciutta terra umida plastica semi fluida
S1 S2 S3 S4 S5
10 - 40 50 - 90 100 - 150 160 - 210 220
terra umida plastica semi fluida fluida super-fluida
abbassamento al cono [mm]
compattabilità (Walz)
spandimento [mm]
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Mantenimento della lavorabilità
Rap
ido
svi
lup
po
del
le r
esis
ten
ze m
ecca
nic
he
Superfluidificanti acrilici
Additivi Superfluidificanti Mantenimento della lavorabilità
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Mantenimento della lavorabilità
Rap
ido
svi
lup
po
del
le r
esis
ten
ze m
ecca
nic
he
Industria della grande
cantieristica
Industria del
calcestruzzo
preconfezionato
Industria della
prefabbricazione
Uso di specifici Superfluidificanti acrilici
Mantenimento della lavorabilità
Pavimenti industriali
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S5
Correlazione Slump- manometro
• S2 – Maggiore di 150
• S3 - 120140
• S4 - 100120
• S5 – Minore di 100
S2 S3 S4 S5
Verifica del mantenimento della
lavorabilità in cantiere S2
S3
S4
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S2
S3
S4
S5
Correlazione Slump-
manometro
• S2 – Maggiore di 150
• S3 - 120140
• S4 - 100120
• S5 – Minore di 100
S4 S5
scc
SCC
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CLASSE DI CONSISTENZA INIZIALE
AGGIUNTA DI ACQUA (lt/mc)
CLASSE DI CONSISTENZA FINALE
S2 15 - 20 S3
S2 25 - 30 S4
S3 10 - 15 S4
S3 20 - 25 S5
S4 8 - 10 S5
Mediamente per ogni 10lt/mc di acqua aggiunta si ha una penalizzazione della resistenza meccanica a compressione di circa il 10-12% con il rischio
della non collaudabilità della struttura.
COLLAUDABILITA’ Resistenza in Opera > dell’85% della Resist. Media di progetto
L’aggiunta d’acqua
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Controllo in remoto della lavorabilità
Impianto Ufficio
Cantiere
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Viscosità Resistenza alla segregazione
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Segregazione
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• E’ la tendenza degli impasti a separarsi nei costituenti.
Un primo tipo di segregazione è quello che porta alla segregazione degli inerti grossi durante le operazioni di impasto, trasporto, posa in opera e finitura
Un secondo tipo di segregazione è quello che può avvenire nelle casseforme, cioè con il calcestruzzo fermo in caso di vibrazione molto intensa e prolungata; l’aggregato grosso tende a scendere e la malta a risalire all’interno della cassaforma
SEGREGAZIONE
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• Il bleeding del calcestruzzo, che ne costituisce una forma di segregazione, porta alla sua superficie parte dell’acqua d’impasto; lo spessore affiorato può risultare in certi casi maggiore di 1 cm. Dipende essenzialmente dal coefficiente di permeabilità della pasta di cemento, dal contenuto di pasta e dei fini
•La misura del bleeding del calcestruzzo viene eseguita secondo quanto stabilito dalla norma specifica
IL BLEEDING O ESSUDAMENTO
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Bleeding
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• Se il bleeding è interrotto dalla presa, il contenuto d’acqua d’impasto può risultare variabile lungo l’altezza del manufatto
prestazioni non uniformi nel conglomerato
CONSEGUENZE DEL BLEEDING
Se nel calcestruzzo sono presenti delle armature o aggregati di grosse dimensioni, si può avere asportazione di pasta di cemento sotto di essi
discontinuità e rischio di corrosione dei ferri
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•Ridistribuzione del contenuto d’acqua
(perdita uniforme su tutta l’altezza del manufatto riduzione del rapporto a/c ma aumento delle macroporosità)
• la presenza di acqua di bleeding sulla superficie del calcestruzzo è utile per eseguire le operazioni di finitura e di lisciatura
CONSEGUENZE DEL BLEEDING
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I fattori predominanti per controllare il
bleeding del calcestruzzo sono:
•dosaggio di cemento e dei fini in generale
•combinazione degli aggregati per realizzare un assortimento granulometrico ottimale
•uso di additivi superfluidificanti per ridurre il rapporto a/c
PREVENZIONE DEGLI INCONVENIENTI DEL BLEEDING
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LE PROPRIETA’ ALLO STATO FRESCO
•Il fenomeno del ritiro plastico si manifesta in concomitanza della perdita d’acqua dalla superficie del calcestruzzo a causa dell’evaporazione e del verificarsi del bleeding. Mentre il bleeding è una contrazione in senso verticale, il ritiro plastico è una contrazione in senso orizzontale
RITIRO PLASTICO
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Quando la velocità di bleeding è inferiore alla velocità di evaporazione dell’acqua, la superficie della pasta perde la sua planarità. Questa evaporazione provoca delle sollecitazioni sull’impasto cementizio ancora fresco che si manifestano attraverso microfessure denominate fessure da ritiro plastico
RITIRO PLASTICO
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Il ritiro plastico risente del:
tenore di cemento degli impasti
rapporto acqua/cemento
dei fattori che modificano l’evaporazione d’acqua dalla superficie del calcestruzzo (temperatura del getto e dell’aria, umidità relativa dell’aria, velocità del vento, irraggiamento solare, assorbimento degli inerti, delle casseforme e del terreno)
RITIRO PLASTICO
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Andamento del ritiro plastico nel tempo
8 24 0.25
0
0.45
Tempo, ore
Rit
iro
, %
4 2 1 0.5
Pasta di cemento
Malta 1:3
Calcestruzzo
cemento 450 kg/m3
0.15
0.30
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• saturare il sottofondo e le casseforme
• abbassare la temperatura del cls nella stagione calda
• ridurre il tempo tra le operazioni di getto e le misure che seguono
• durante la finitura e subito dopo mantenere umida la superficie nebulizzando acqua
• applicare a spruzzo sulla superficie del cls un film antievaporante immediatamente dopo il getto
• applicare sulla superficie umida teli bagnati (iuta) o teli impermeabili (polietilene)
MISURE PREVENTIVE