Герберт М. Вильсон

«Федеральные исследования рудничных аварий, строительных материалов и топлив»

Страница 3 из 6 · 54 839 зн. · 63 мин. чтения

В электротехнической лаборатории здания № 10 находятся бустерная установка мощностью 60 кВт и соответствующий распределительный щит для приема постоянного тока напряжением 220 В от турбогенератора и преобразования его в ток, изменяющийся от 0 до 750 В. Имеются также трансформаторы для получения переменного тока частотой 60 периодов в секунду при напряжениях от 110 до 2200 В. Распределительный щит предназначен для работы с этими различными напряжениями и подачи их на испытываемую аппаратуру в здании № 10, галерее № 2 или в других местах.

В галерее № 2 (рис. 3, табл. X) и в ящике для испытания ламп (рис. 2, табл. XI) проводятся испытания изоляционных материалов для использования в шахтах, а также электрических предохранителей, ламп и т. д. В самое ближайшее время предполагается провести сравнительные испытания безопасности различных шахтных электровозов и шахтного подъемного оборудования посредством этой лаборатории, и считается, что полученные результаты предоставят ценную информацию в качестве руководства по безопасности, надежности и долговечности этих приборов при их электрическом приводе.

Ящик для испытания электрических ламп и предохранителей. — Аппарат для испытания предохранительных ламп, электрических ламп и предохранителей состоит из железных пластин толщиной ¼ дюйма, соединенных болтами с уголковым железом 1½ дюйма для формирования ящика с внутренними размерами 18 на 18 на 24 дюйма. Ящик помещается на подставке на такой высоте, чтобы смотровые окна находились на уровне глаз наблюдателя (рис. 2, табл. XI), и соединяется газовой трубой с подачей природного газа, который может измеряться газгольдером или счетчиком рядом с ящиком.

С помощью этого аппарата можно изучать влияние взрывчатого газа на пламя, электрических искр на взрывоопасные смеси газа и воздуха, а также разрушения электрических ламп во взрывоопасной смеси газа и воздуха. Предохранительные лампы вводятся в ящик снизу через отверстие размером 6 квадратных дюймов, закрытое откидной железной крышкой, доступ к которому осуществляется через гибкую резиновую манжету длиной 20 дюймов.

В этом ящике можно сравнить поведение стандартной предохранительной лампы и испытуемых предохранительных ламп по высоте пламени для различных процентов метана в воздухе, влиянию такого пламени на воспламенение газа и т. д.

В каждом торце ящика имеется отверстие размером 1 квадратный фут, поверх которого может быть помещена бумажная диафрагма, удерживаемая каркасными дверцами, назначением которых является удержание газа таким образом, чтобы в случае взрыва не было причинено никаких повреждений. В передней части ящика находятся два смотровых окна из листового стекла размером 2⅝ на 5½ дюйма. В боковой стенке ящика между двумя окнами имеется отверстие диаметром ⅜ дюйма, которое может закрываться краном-винтом и через которое отбираются пробы для химического анализа.

Газгольдер состоит из двух железных банок: нижняя открыта сверху и заполнена водой, а верхняя открыта снизу и подвешена на противовесе. К верхней поверхности последней прикреплена шкала, которая движется вместе с ней, измеряя тем самым количество газа в держателе. Двухходовой кран позволяет впускать газ в газгольдер, а оттуда в испытательный ящик.

Галерея газа и пыли № 2. — Эта галерея изготовлена из листовой стали и аналогична галерее № 1, однако ее длина составляет всего 30 футов, а диаметр — 10 футов. Она опирается на бетонное основание (рис. 3, табл. X). Диафрагмы могут помещаться поперек любого торца или на различных секциях для удержания смесей газа и воздуха, в которых проводятся испытания. Впуск газа контролируется трубами и клапанами, а газ и воздух могут перемешиваться или смешиваться вентилятором, как описано для галереи № 1 и как показано на рис. 1.

Галерея № 2 используется для исследования влияния пламени различных ламп, электрических токов, двигателей и угледобывающих машин в присутствии известных смесей взрывчатого газа и воздуха. Она также используется для испытания длины пламени предохранительных ламп в неподвижном воздухе, содержащем различные пропорции метана, и для этой цели она удобнее ламповой галереи. При испытаниях со взрывоопасными смесями после введения испытываемого прибора и завершения подготовки управление операциями осуществляется с безопасного расстояния с распределительного щита в близлежащем здании.

Среди прочих исследований, проводимых в этой галерее, — исследования влияния искр на известные газовые смеси. Эти искры аналогичны тем, которые высекаются кайлом о кремень, но в данном случае они производятся путем трения быстро вращающегося наждачного круга о стальной напильник. В этой галерее также можно изучать эффект искры, производимой корот замыканием известного напряжения, пламени дуговой лампы и т. д.

Исследования строительных материалов. Исследования строительных материалов проводятся с целью определения характера и степени доступности материалов, пригодных для использования в строительных и возводимых Правительством сооружениях, а также того, как эти материалы могут использоваться наиболее эффективно.

Эти исследования включают:

(1). — Изучение распределения и местной доступности вблизи каждого из строительных центров в Соединенных Штатах таких материалов, которые необходимы Правительству.

(2). — Способы наиболее эффективного использования этих материалов.

(3). — Их огнестойкие качества и прочность при различных температурах.

(4). — Лучшие и наиболее экономичные методы защиты стали огнестойким покрытием.

(5). — Наиболее эффективные методы дозирования и смешивания заполнителя, имеющегося на месте, для различных целей.

(6). — Характер и ценность защитных покрытий или различных смесей для предотвращения разрушения морской водой, щелочью и другими разрушающими агентами.

(7). — Виды и формы армирования для бетона, необходимые для достижения наибольшей прочности в балках, колоннах, плитах перекрытий и т. д.

(8). — Исследование глин и продуктов из глин, необходимых для правительственных работ, в отношении их прочности, долговечности, пригодности в качестве огнестойких материалов, а также методов анализа и испытания глиняных изделий.

(9). — Испытания строительных камней и исследования их доступности вблизи различных строительных центров по всей территории Соединенных Штатов.

Деятельность Отдела строительных материалов включает исследования материалов для производства цемента, составных материалов бетона, строительных камней, глин, глиняных изделий, железа, стали и прочих строительных материалов для нужд Правительства. Организация состоит из ряда секций, включая секции химического и физического исследования закупок департаментов; полевого отбора проб и лабораторного исследования составных материалов бетона, собранных квалифицированными полевыми инспекторами в окрестностях крупных коммерческих и строительных центров; аналогичного полевого отбора проб строительных камней, а также глин и глиняных изделий, предлагаемых для использования в правительственных зданиях или инженерных сооружениях; и пересылки таких образцов в испытательные лаборатории в Сент-Луисе или Питтсбурге для исследования и испытаний. Исследовательские испытания включают эксперименты в отношении разрушающих агентов, таких как электролиз, щелочные земли и воды, соленая вода, огонь и выветривание; а также эксперименты с защитными и гидроизоляционными агентами, включая различные смывки или запатентованные смеси, имеющиеся на рынке, и методы промывки и смешивания растворов и бетона, которые могут привести к снижению проницаемости таких материалов для воды.

Также проводятся исследования с целью определения характера и степени доступности материалов, пригодных для использования в строительных работах Правительства, и того, как эти материалы могут использоваться наиболее эффективно и безопасно. Хотя закон, санкционирующий эту работу, не разрешает проводить исследования или испытания для частных лиц, считается, что эти испытания для Правительства не могут не иметь большой общей ценности. Совокупные расходы Федерального правительства на строительные и инженерные работы составляют около 40 000 000 долларов ежегодно. Эта работа выполняется в стольких различных условиях, в столь географически удаленных точках и требует такого разнообразия материалов, что проблемы, подлежащие решению для Правительства, не могут не охватывать большую часть потребностей инженерной профессии, правительств штатов и муниципалитетов, а также широкой общественности.

Характер работы. — Испытания и анализы строительных материалов, закупаемых различными бюро и департаментами для нужд Правительства, проводятся для определения характера, качества, пригодности и доступности представленных материалов, а также для получения данных, ведущих к более точным рабочим значениям в качестве основы для лучших рабочих спецификаций, с тем чтобы позволить правительственным чиновникам использовать такие материалы с большей экономией и повышенной эффективностью.

Исследовательские испытания материалов, входящих в правительственное строительство, касающиеся более крупных проблем, связанных с использованием материалов, закупаемых Правительством, включают углубленное изучение пригодности для использования в бетонном строительстве на Панамском канале песка и камня, а также цементирующей ценности пуццоланового материала, найденного на Перешейке; прочности, упругости и химических свойств конструкционной стали для шлюзовых ворот канала; проволочных канатов и тросов для использования при подъеме и откатке; а также наиболее подходящих песка и камня, имеющихся для бетона и железобетона для подводного строительства, таких как подпорные стены, строящиеся Квартирмейстерским департаментом армии в гавани Сан-Франциско.

Эти испытания также включают исследования разрушающего воздействия щелочной почвы и воды на бетонные и железобетонные конструкции Службы мелиорации с целью предотвращения такого разрушения; исследования надлежащих пропорций и размеров бетонных и железобетонных конструктивных колонн, балок и пирсов, а также стен из кирпича и строительного камня и различных типов металла, используемых для армирования Наблюдающим архитектором при строительстве общественных зданий; исследования песка, гравия и щебня, доступных для местного использования в бетонном строительстве, таких как колонны, пирсы, арки, плиты перекрытий и т. д., в качестве руководства к более экономичному проектированию общественных сооружений и для определения надлежащего метода смешивания материалов с целью сделать бетон наиболее непроницаемым для воды и устойчивым к погодным условиям и другим разрушающим агентам.

Другие направления исследований можно вкратце изложить следующим образом:

Степень, в которой бетон из цемента и местных материалов может наиболее безопасно и эффективно использоваться для различных целей в различных условиях;

Лучшие методы смешивания и использования различных составных материалов, имеющихся на месте для использования в правительственном строительстве;

Материалы, пригодные для производства цемента на общественных землях или там, где Правительство запланировало масштабные строительные или инженерные работы, но в настоящее время цементные заводы отсутствуют;

Виды и формы армирования для бетона и лучшие методы их применения для обеспечения наибольшей прочности при сжатии, растяжении, сдвиге и т. д. в железобетонных балках, колоннах, плитах перекрытий и т. д.;

Влияние кислот, масел, солей и других посторонних материалов, длительного напряжения или электрических токов на долговечность стали в железобетоне;

Ценность защитных покрытий как средств предотвращения ухудшения строительных материалов под воздействием разрушающих агентов; и

Установление расчетных напряжений для различных строительных материалов, необходимых Правительству в его зданиях.

Проводятся исследования влияния огня и коэффициента теплопроводности на бетон и железобетон, кирпич, плитку, строительный камень и т. д. в качестве руководства к использованию наиболее подходящих материалов для огнестойкого строительства зданий и правильного определения размеров огнезащитных покрытий.

Проводятся исследования и испытания с целью подготовки рабочих спецификаций для использования в правительственном строительстве для кирпича, плитки, силикатного кирпича, дорожного кирпича, канализационных труб, кровельных сланцев, напольной плитки, кабельных каналов, электрических изоляторов, архитектурной терракоты, огнеупорного кирпича и всех видов огнеупорных изделий и других глиняных изделий, в отношении которых в настоящее время отсутствуют удовлетворительные данные для составления спецификаций рабочих значений.

Проводятся исследования месторождений глин по всей территории Соединенных Штатов с целью определения надлежащих методов их переработки в строительный кирпич, плитку и т. д. с наиболее разумными затратами, а также пригодности получаемого материала для возведения в строительных конструкциях и удовлетворения строительным требованиям.

В полевых условиях проводятся исследования строительных камней, имеющихся на месте, а также физические и химические испытания этих строительных камней для определения их несущей или прочности на сжатие; наиболее подходящих растворов для использования с ними; их устойчивости к выветриванию; их огнестойких и противопожарных качеств и т. д., в отношении которых практически нет адекватной информации в качестве руководства для правительственного инженерного и строительного проектирования.

Достигнутые результаты. — Только за один шестимесячный период было исследовано более 2 500 образцов, взятых из правительственных закупок строительных материалов, из которых более 300 не соответствовали заданным требованиям, что представляет собой забракованный некачественный материал на многие тысячи долларов, который в противном случае был бы оплачен Правительством. Эти испытания послужили средством обнаружения низкого качества больших объемов материалов, поставленных по контрактам, и моральный эффект на участников торгов оказался столь же важным фактором в поддержании высокого качества закупок, как и экономия денег.

Исследование песков, гравия и щебня как составных материалов для бетонного и железобетонного строительства выявило данные, показывающие, что определенные материалы, имеющиеся на месте вблизи крупных строительных центров и ранее считавшиеся низкими по качеству, фактически превосходили другие и более дорогие материалы, которые предполагалось использовать.

Эти исследования обеспечили реальную экономию стоимости строительства на работах Комиссии Панамского перешейка, Наблюдающего архитектора и некоторых штатов и городов, которые выиграли от информации, распространенной относительно этих составных материалов.

Исследования глиняных изделий, начатые лишь недавно, уже привели к выяснению важных фактов, касающихся коллоидного вещества глины и его измерения, а также их влияния на пластичность и рабочие значения различных глин. Изучение предварительной обработки глин, трудных в сухой обработке, дало полезную информацию о сушке таких глин и об огнестойкости кирпичей из мягкой, жесткой или высушенной глины различной плотности.

Полевой сбор и исследование образцов строительного камня выявили некоторые важные факты, которые ранее не принимались во внимание, относительно влияния ломки камня по отношению к простиранию и падению пластовых плоскостей строительного камня, а также прочности и долговечности того же материала при его установке в строительных конструкциях. Эти исследования также выявили определенные фундаментальные факты относительно влияния взрывных работ (по сравнению с высеканием или резакой) на прочность и долговечность добытого строительного камня.

Лаборатории минеральной химии. — Исследования и анализы материалов инженерного и гражданского строительства проводятся в Питтсбурге в четырех больших комнатах здания № 21. В этой лаборатории проводятся научные исследования влияния щелочных вод и почв на составные материалы бетона, имеющиеся в засушливых регионах, применительно к сроку службы и долговечности бетонных и железобетонных конструкций Службы мелиорации. Эти исследования включают изучение отдельных солей, обнаруженных в конкретных щелочах, и изучение результатов пропускания растворов различных щелочей через цилиндры из цементного раствора и бетона. Другие научные анализы связаны с исследованием разрушающих и консервирующих агентов для бетона, железобетона и аналогичных материалов, а также с химией воздействия соленой воды на бетон и т. д. Рутинные химические анализы составных материалов бетона и материалов для производства цемента выполняются в этой лаборатории, равно как и большое количество разнообразных химических анализов и исследований арматурной стали, состава строительных камней и сопутствующих работ.

Тепловая лаборатория под руководством доктора Дж. К. Клемента занимает три комнаты на первом этаже здания № 21 и занимается главным образом измерением температур в газогенераторах, топках паровых котлов, печах и т. д. Работа включает определение теплопроводности огнеупорных глин, бетона и других строительных материалов и их огнестойких свойств; измерения теплового расширения и удельной теплоемкости огнеупорных кирпичей, фарфора и глазурей; и исследования влияния колебаний температуры на различные химические процессы, происходящие в топливном слое газогенератора, котловой топки и т. д.

Тепловая лаборатория оснащена для калибровки термометров и пирометров, а также электрических и других физических аппаратов, используемых различными секциями Технологического отделения.

Для удобства анализа материалов, получаемых от различных должностных лиц по закупкам при правительственных бюро, эта работа размещена в лаборатории на четвертом этаже здания Геологической службы в Вашингтоне.

Большие количества и множество разновидностей строительных материалов для использования в общественных зданиях по контрактам с управлением Наблюдающего архитектора передаются подрядчиками в лабораторию для определения того, удовлетворяют ли они заданным требованиям или нет. Проводятся дальнейшие проверки образцов, представленных инспекторами по строительству, представляющих материалы, фактически поставленные подрядчиками. Часто обнаруживается, что образец материала, представленный подрядчиком, гораздо лучшего качества, чем тот, который прислан инспектором для представления поставок. Таким образом обеспечивается необходимый постоянный контроль поставок.

В дополнение к этой работе для управления Наблюдающего архитектора аналогичная работа по закупкам и поставкам проводится для Комиссии Панамского перешейка, Квартирмейстерского департамента армии, Службы спасения на водах, Службы мелиорации и других ветвей Правительства. Ежемесячно исследуется около 300 образцов, что требует в среднем 12 определений на образец, или около 3 600 определений в месяц.

Химическая лаборатория для испытания правительственных закупок строительных материалов оснащена необходимым аппаратом для проведения требуемых физических и химических испытаний. Для физических испытаний цемента имеются машина для испытания на растяжение, формы для брикетов, ванна с ванночками для испытаний на кипячение для определения прочности, водяные ванны для хранения брикетов, влажный шкаф, аппарат для определения удельного веса, тонкости помола и т. д.

Химическая лаборатория в Вашингтоне оснащена необходимыми аналитическими весами, сушильными шкафами, банями, паяльными лампами, дистилляторами и т. д., требуемыми при рутинном химическом анализе цемента, штукатурки, глины, кирпича и терракоты, минеральных красок и пигментов, кровельного материала, луженого железа и асфальтовых соединений, гидроизоляционных материалов, сплавов железа и стали и т. д.

В настоящее время материалы, требующие исследовательских испытаний в качестве основы для подготовки подходящих спецификаций, испытаний, не связанных с непосредственным определением того, соответствуют ли закупки спецификациям, передаются в химические лаборатории при Отделе строительных материалов в Питтсбурге.

Инспекция и испытания цемента, закупаемого в больших количествах, таких как крупные закупки для строительства общественных зданий под руководством Наблюдающего архитектора или крупный контракт на 4 500 000 баррелей Комиссии Панамского перешейка, проводятся в лаборатории по испытанию цемента Службы в Портлендском цементном районе Лихай в Нортгемптоне, штат Пенсильвания.

Испытательные машины. — Различные конструктивные формы, в которые бетон и железобетон могут собираться для использования в строительстве общественных зданий, проходят исследовательские испытания на их прочность на сжатие и растяжение, сопротивление сдвигу, модуль упругости, коэффициент расширения, противопожарные качества и т. д. Аналогичные испытания проводятся в отношении строительного камня, глиняных изделий и конструктивных форм, в которых сталь и железо используются для строительства зданий.

Машины для испытаний на сжатие, растяжение и другие крупногабаритные испытательные машины для всех видов строительных материалов, поступающих на испытательные станции, находятся под общим руководством Ричарда Л. Хамфри, члена Американского общества гражданских инженеров. Непосредственное руководство физическими испытаниями на более крупных испытательных машинах возложено на г-на Г. Г. Каплана.

Большая часть этого испытательного оборудования до 1909 года размещалась в зданиях, предоставленных городом Сент-Луис в парке Форест-парк, Сент-Луис, штат Миссури; расположение этих зданий, детали оснащения, организация и методы проведения испытаний подробно изложены в Бюллетене № 329 Геологической службы США. Вкратце, это оборудование включало универсальные четырехвинтовые испытательные машины с моторным приводом, а именно: одну вертикальную автоматическую четырехвинтовую машину на 600 000 фунтов; одну автоматическую четырехвинтовую машину на 200 000 фунтов; а также одну машину на 200 000 фунтов и одну на 100 000 фунтов того же типа, но с тремя винтами. Имеется ряд машин меньшего размера, рассчитанных на 50 000, 40 000, 10 000 и 2 000 фунтов соответственно.

Эти машины оснащены таким образом, что все они пригодны для проведения испытаний на растяжение и сжатие (рис. 1, таблица XIII). Машина на 600 000 фунтов способна испытывать колонны длиной до 30 футов, проводить поперечные испытания балок с пролетом до 25 футов и испытания на растяжение образцов длиной до 24 футов. Машины меньшего размера способны проводить испытания на растяжение и сжатие образцов длиной до 4 футов и поперечные испытания балок с пролетом до 12 футов. Кроме того, имеется достаточное количество вспомогательного оборудования, включая бетоносмесители емкостью 1/2 и 1 кубический ярд, пять машин для изготовления пустотелых бетонных блоков, автоматические просеивающие машины, формы для брикетов, резервуары для хранения и т. д.

Таблица XIII. Рис. 1. Испытание балки на машине мощностью 200 000 фунтов. Рис. 2. Огневое испытание панели.

На подстанции в Атлантик-Сити также имеется универсальная четырехвинтовая испытательная машина на 200 000 фунтов с разнообразным оборудованием для испытания цемента, формовки бетона и т. д.; а на подстанции в Нортгемптоне имеется полный комплект аппаратуры для испытания цемента, способный обрабатывать 10 000 баррелей в день.

На испытательной станции в Питтсбурге устанавливается вертикальная испытательная машина для сжатия на 10 000 000 фунтов (таблица XIV), изготовленная компанией «Тиниус Олсен и Ко.», для проведения полной серии сравнительных испытаний различных строительных камней в виде кубов со стороной 2, 4 и 12 дюймов, каменных призм с основанием 12 дюймов и высотой 24 дюйма, колонн из бетона и железобетона высотой до 65 футов, а также кирпичных опор и колонн из конструкционной стали в пределах грузоподъемности и высоты машины.

Таблица XIV. Испытательная машина на 10 000 000 фунтов.

Эта машина представляет собой большой гидравлический пресс с регулируемой головкой и системой взвешивания для регистрации нагрузки, создаваемой трехплунжерным насосом. Она имеет максимальный просвет 65 футов между головками; просвет в машине между винтами составляет чуть более 6 футов, а головки имеют квадратную форму со стороной 6 футов.

Машина состоит из основания, содержащего главный цилиндр с площадью поперечного сечения 2000 кв. дюймов, на котором покоится нижняя платформа или головка, снабженная шаровым шарниром. Верхняя головка регулируется по четырем вертикальным винтам диаметром 13 1/2 дюйма и длиной 72 фута 2 дюйма с помощью системы зубчатой передачи, приводящей в действие четыре гайки с шарикоподшипниками, на которых покоится головка. Вал, приводящий в действие этот механизм, соединен с двигателем с регулируемой скоростью, который приводит в действие трехплунжерный насос, подающий давление в главный цилиндр (рис. 4).

Рис. 4.

Взвешивающее устройство состоит из набора стандартных рычагов Олсена для взвешивания одной восьмидесятой части общей нагрузки на главный цилиндр. Это уменьшение достигается с помощью поршня и диафрагмы. Главный цилиндр имеет диаметр 50 дюймов, а меньший — диаметр 5 9/16 дюйма. Коромысло весов уравновешивается автоматически управляемым передвижным грузом и снабжено устройством для приложения последовательных противовесов по 1 000 000 фунтов каждый. Каждое деление на шкале эквивалентно нагрузке в 100 фунтов, а более мелкие подразделения возможны благодаря дополнительному указательному коромыслу.

Питание осуществляется от двигателя мощностью 15 л.с., 220 вольт, с регулируемой скоростью, приводящего в действие трехплунжерный насос; зубчатая передача, управляющая верхней головкой, приводится в действие тем же двигателем. Большая длина главных винтов требует их сращивания, которое выполняется следующим образом:

В центре винтов, в месте сращивания, находится резьбовой штифт диаметром 3 дюйма для центрирования верхнего и нижнего винтов; это соединение усилено муфтовыми гайками, разделенными для облегчения их снятия всякий раз, когда необходимо опустить верхнюю головку; после того как головка проходит место сращивания, муфтовые гайки устанавливаются на место.

Для поддержания постоянной нагрузки предусмотрен игольчатый клапан, который при работе насоса на минимальной скорости позволяет достаточному количеству масла поступать в главный цилиндр для компенсации любой возможной утечки. Главный цилиндр имеет вертикальный ход 24 дюйма. Скорость машины для целей регулировки с использованием зубчатой передачи, прикрепленной к верхней головке, составляет 10 дюймов в минуту. Скорость приложения нагрузки, регулируемая двигателем с переменной скоростью, приводящим в действие насос, варьируется от минимума не менее 1/60 дюйма в минуту до максимума не менее 1/2 дюйма в минуту. Машина имеет гарантированную точность не менее одной трети 1% для любой нагрузки более 100 000 фунтов вплоть до ее полной мощности.

Отливки для основания и верхней головки весят примерно по 48 000 фунтов каждая. Каждый главный винт весит более 40 000 фунтов, нижняя платформа весит около 25 000 фунтов, а главный цилиндр — 16 000 фунтов. Верхняя часть машины будет находиться на высоте около 70 футов над уровнем пола, а бетонный фундамент, на котором она покоится, находится примерно на 8 футов ниже уровня пола.

Исследования бетона и цемента. — Исследования, относящиеся к бетону, включают изучение месторождений песка, гравия, камня и т. д. в полевых условиях, сбор представительных образцов и отправку этих образцов в лабораторию для анализа и испытаний. Эти испытания проводятся в связи с исследованием цементных растворов, изготовленных из типичного портландцемента, полученного путем тщательного смешивания нескольких марок, каждая из которых должна соответствовать следующим требованиям:

Удельный вес не менее 3,10;

Тонкость помола: остаток на сите № 100 не должен превышать 8%, на сите № 200 — 25%;

Сроки схватывания: начало схватывания — не ранее 30 минут; конец схватывания — не ранее 1 часа и не позднее 10 часов.

Предел прочности при растяжении: требования, применяемые к чистому цементному тесту и к смеси из 1 части цемента и 3 частей стандартного песка:

Time specification. Neat cement.

Pounds. 1:3 Mix.

Pounds.

24 hours in moist air 175 ...

7 days (1 day in moist air, 6 days in water) 500 175

28 days (1 day in moist air, 27 days in water) 600 250

Постоянство объема: лепешки из чистого цементного теста диаметром 3 дюйма, толщиной 1/2 дюйма в центре, сужающиеся к тонкому краю, должны выдерживаться во влажном воздухе в течение 24 часов. Одна лепешка хранится на воздухе при нормальной температуре и наблюдается с интервалами в течение не менее 28 дней. Другая лепешка хранится в воде, поддерживаемой при температуре как можно ближе к 70° по Фаренгейту, и наблюдается с интервалами в течение не менее 28 дней. Третья лепешка подвергается воздействию атмосферы пара над кипящей водой в неплотно закрытом сосуде в течение 5 часов. Эти лепешки должны оставаться твердыми и прочными и не проявлять признаков деформации, трещин, растрескивания или обезображивания.

Цемент не должен содержать более 1,75% безводной серной кислоты и более 4% оксида магния.

Испытание чистого цементного теста должно проводиться с каждой серией растворов для сравнения качества типичного портландцемента.

Составные материалы подвергаются следующему исследованию и определениям, а кроме того, анализируются для определения состава и характера камня, песка и т. д.:

1. — Минералогический анализ,

2. — Удельный вес,

3. — Вес в кубическом футе,

4. — Просеивание (гранулометрический состав),

5. — Процентное содержание ила и его характер,

6. — Процентное содержание пустот,

7. — Характер камня с точки зрения процента поглощения, пористости, проницаемости, прочности на сжатие и поведения при обработке.

Физические испытания проводятся для определения прочности на растяжение, сжатие и поперечный изгиб образцов цемента и раствора при различных составах цемента и различном процентном содержании материала. Также проводятся испытания для определения пористости, проницаемости, объемных изменений при схватывании, поглощения, коэффициента расширения, воздействия масла и т. д.

Исследование бетонов, изготовленных из смесей типичного портландцемента, песка, камня и гравия, включает испытания цилиндров, призм, кубов и других стандартных образцов с различными пропорциями материалов и в возрасте от 30 до 360 дней. Полноразмерные балки из простого бетона, формованные строительные блоки, железобетонные балки, колонны, плиты перекрытий, арки и т. д. испытываются для определения влияния, характера и количества арматуры, влияния изменений объема, размера и состава, а также влияния различных методов нагрузки и опоры этих элементов и т. д.

Эти исследования включают детальное изучение в полевых условиях и исследования в химических и физических лабораториях относительно воздействия щелочных почв и вод на бетонные конструкции, возводимые Службой мелиорации в засушливых регионах. Было отмечено, что на некоторых мелиоративных проектах, в частности на проекте Сан-Ривер близ Грейт-Фолс, штат Монтана, проекте Шошон близ Коди, штат Вайоминг, и проектах Карлсбад и Хондо в долине Пекос, штат Нью-Мексико, конструкции из бетона, железобетона, строительного камня, кирпича и черепицы проявляют признаки разрушения. Это объясняется воздействием щелочных вод или почв, контактирующих с конструкциями, или используемыми составными материалами. В сотрудничестве со Службой мелиорации образцы вод, почв и составных материалов собираются в полевых условиях и подвергаются тщательному химическому анализу в минералогических лабораториях в Питтсбурге.

Таблица XV. Рис. 1. Характерные разрушения железобетонных балок. Рис. 2. Схема испытания железобетонных балок статической нагрузкой.

Цилиндры, используемые в испытаниях на просачивание, состоят из типичного портландцемента, смешанного с песком, гравием и щебнем известного состава и поведения, а также из цемента, смешанного с песком, гравием и щебнем, собранными в окрестностях исследуемых мелиоративных проектов.

Рис. 5.

Также предполагается подвергать эти образцы, некоторые из которых изготовлены с использованием воды известной чистоты, а другие — с использованием щелочной воды, контакту со щелочными почвами вблизи проектов, а также с почвой известного состава вблизи испытательных лабораторий в Питтсбурге. По мере продвижения этих испытаний и развития других направлений исследований программа будет расширяться в надежде, что исследование позволит разработать методы приготовления и смешивания бетона и железобетона, которые можно будет использовать в щелочных почвах без опасности разрушения.

Исследования влияния соленой воды на цементные растворы и бетоны, а также влияния электролиза проводятся в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, где образцы могут быть погружены в глубокую морскую воду на более или менее длительные периоды времени.

В Питтсбургской лаборатории проводится большой объем исследовательских работ с целью определения пригодности и доступности различных строительных материалов, представленных для использования правительством. Хотя результаты этих испытаний в первую очередь ценны только для правительства, они представляют косвенную ценность для всех, кто заинтересован в использовании аналогичных материалов. Среди таких исследований были работы, касающиеся прочности, эластичности и химических свойств стального троса для использования в зоне Панамского канала; исследования пригодности и цементирующей способности бетона, песка, камня и пуццоланового материала, найденных на Панамском перешейке; исследования относительной стойкости к коррозии различных типов проволочных сеток для использования в зоне канала; пригодности для использования в строительстве бетонных морских дамб песка и камня из окрестностей Сан-Франциско; свойств железобетонных плит перекрытий; рутинные испытания арматурного металла, а также железобетонных балок и колонн для главного архитектора Министерства финансов и т. д. Результаты были изложены в трех бюллетенях, в которых описаны методы проведения этих испытаний, а также испытания составных материалов бетона и балок из простого бетона. Кроме того, готовится к публикации ряд бюллетеней, содержащих результаты испытаний железобетонных балок, колонн, плит перекрытий, бетонных строительных блоков и т. д.

Нортгемптонская лаборатория была создана потому, что она находится в центре цементного района Лихай и, следовательно, доступна для заводского отбора проб и испытаний цемента, закупаемого Комиссией Панамского перешейка; она также доступна для испытаний цемента, закупаемого в районе Лихай главным архитектором и другими лицами. Она находится в здании, наружные стены которого выполнены из цементной штукатурки, нанесенной на металлическую сетку, прибитую к стойкам. Перегородки выполнены из той же конструкции, а полы и крыша полностью бетонные.

Инспекция на заводах и отбор проб цемента находятся под непосредственным руководством Комиссии; испытания проводятся под руководством Геологической службы США. Требуется большой штат сотрудников, учитывая масштаб работы, которая включает ежедневное испытание партий от 5 000 до 10 000 баррелей, отбираемых партиями по 100 баррелей, что эквивалентно от 50 до 100 образцам, испытываемым в день.

Цемент, подлежащий отбору проб, берется из силосов для хранения и содержится под пломбой главного инспектора до получения результатов испытаний. Количество отобранного цемента достаточно для испытаний, требуемых спецификациями Комиссии Панамского перешейка, а также для предварительных испытаний, проводимых цементной компанией, и контрольных испытаний, проводимых в лаборатории Геологической службы в Питтсбурге.

Испытания, указанные Комиссией, включают определение удельного веса, тонкости помола, сроков схватывания, прочности (звучности), предела прочности при растяжении (с тремя частями стандартного кварцевого песка в течение 7 и 28 дней соответственно), а также определение серного ангидрида (SO3) и магнезии (MgO).

Помещение для изготовления и испытания брикетов оборудовано столом для смешивания, влажным шкафом, резервуарами для хранения брикетов и испытательными машинами. Стол для смешивания имеет бетонную столешницу, в которую вставлено листовое стекло размером 18 дюймов и толщиной 1 дюйм. Под столом находятся полки для форм, стеклянных пластин и т. д.

Влажный шкаф высотой 5 футов, шириной 3 фута 10 дюймов и глубиной 1 фут 8 дюймов разделен на два отделения вертикальной перегородкой, и каждое отделение оснащено планками для поддержки тринадцати ярусов стеклянных пластин. На каждой паре планок в каждом отделении можно разместить четыре стеклянные пластины, каждая из которых содержит 4-местную форму, что обеспечивает хранение 416 брикетов. За исключением дверей, которые сделаны из дерева, обшитого медью, шкаф выполнен из цементного раствора 1:1, залитого монолитно, вплоть до планок для поддержки стеклянных пластин.

Резервуары для погружения из того же раствора расположены ярусами по три, поддерживаемые стальной конструкцией. Они имеют длину 6 1/4 фута, ширину 2 1/4 фута и глубину 6 дюймов, и в каждом резервуаре можно хранить 2000 брикетов. Перелив из верхнего резервуара стекает во второй, который, в свою очередь, стекает в третий. Вода подается постоянно.

Машина для испытания брикетов — это дробовая машина Фэрбенкса с грузоподъемностью 2000 фунтов, отрегулированная на приложение нагрузки со скоростью 600 фунтов в минуту. Используются двадцать четыре 4-местные формы типа, рекомендованного Специальным комитетом по унифицированным испытаниям цемента Американского общества гражданских инженеров.

Помещение для определения сроков схватывания и прочности (звучности) оборудовано столом для смешивания, аналогичным тому, что находится в помещении для изготовления брикетов. Аппарат Вика используется для определения нормальной консистенции, а аппарат Гилмора — для определения сроков схватывания. Во время схватывания лепешки для определения прочности хранятся в оцинкованных поддонах, на дне которых находится около 1 дюйма воды, и накрываются влажным войлоком или мешковиной. Лепешки лежат на решетке немного выше уровня воды и значительно ниже войлока.

Для испытаний на удельный вес используются бутыли Ле Шателье. Для поддержания постоянной температуры бензина используется поддон, в который можно одновременно погрузить пять бутылей. Образцы взвешиваются на весах Troemner № 7.

Помещение для определения тонкости помола оборудовано столами, двумя комплектами стандартных сит № 100 и № 200 и двумя весами Troemner № 7, аналогичными тем, что используются для испытаний на удельный вес.

Кладовая оборудована полками для хранения образцов, ожидающих 28-дневных испытаний.

Помещение для очистки форм содержит столы для очистки форм и стеллажи для воздушных лепешек.

Принимаются меры для поддержания во всех помещениях температуры 70° по Фаренгейту, и с этой целью в помещении для брикетов установлен самопишущий термометр Бристоля. Для определения влажности воздуха используются два психрометра.

Образцы отбираются из конвейера, который подает цемент в силосы для хранения, с примерной частотой один образец на каждые 100 баррелей. После того как каждый силос на 4000 баррелей заполнен, он опечатывается до тех пор, пока не будут проведены все испытания, после чего, если они были удовлетворительными, он выпускается для отгрузки.

Образцы отбираются в банки высотой 9 дюймов и диаметром 7 1/2 дюймов. Эти банки доставляются в подготовительное помещение, где содержимое перемешивается и пропускается через сито № 20. Затем отвешиваются отдельные образцы для растворных брикетов, для лепешек на прочность, а также для испытаний на удельный вес и тонкость помола. Они помещаются в меньшие банки, а количество, достаточное для повторного испытания, хранится в кладовой в ожидании результатов всех испытаний.

Образец для брикетов смешивается с тремя частями стандартного дробленого кварца, а затем доставляется в помещение для изготовления брикетов, где изготавливаются восемь брикетов: четыре для 7-дневных и четыре для 28-дневных испытаний. Они помещаются во влажный шкаф во влажный воздух на 24 часа, затем извлекаются из форм и помещаются в воду на оставшийся период испытания. В положенное время они извлекаются из резервуара для погружения и разрушаются.

Из образца для определения прочности (звучности) изготавливаются четыре лепешки. Сроки схватывания определяются на одной из этих лепешек. Они помещаются в описанный ранее поддон на 24 часа, затем одна помещается в проточную воду, а одна — на воздух на 28 дней. Остальные обрабатываются в котле: одна в кипящей воде в течение 3 часов и одна в паре при атмосферном давлении в течение 5 часов.

Образец, взятый для определения удельного веса и тонкости помола, сушится в печи при температуре 100° по Цельсию для удаления влаги. Затем тщательно отвешиваются два образца: 50 граммов для тонкости помола и 64 грамма для удельного веса, и проводятся определения. Как только обнаруживается что-либо неудовлетворительное, проводится повторное испытание. Если, однако, цемент удовлетворяет всем требованиям, составляется отчетный лист, содержащий все данные для силоса, и цемент готов к отгрузке. Из каждого пятого силоса изготавливаются специальные брикеты из чистого цементного теста и раствора, которые предназначены для испытаний в возрасте до десяти лет.

Лаборатория соленой воды. — Лаборатория в Атлантик-Сити для проведения исследований влияния соленой воды на бетон и железобетон расположена таким образом, что для испытаний на погружение, схватывание и разрушение таких материалов доступна вода глубиной более 25 футов.

Благодаря любезности муниципалитета Атлантик-Сити, коттедж Янга на старом пирсе Янга был передан за номинальную арендную плату Геологической службе для проведения этих испытаний. Здание лаборатории находится примерно в 700 футах от дощатого настила и занимает площадь около 100 на 45 футов. Оно одноэтажное, каркасной конструкции, стоит на деревянных сваях с одной стороны пирса и примерно в 20 футах над водой, глубина которой в этом месте составляет около 19 футов. В здание подаются свежая проточная вода, газ, электрическое освещение и электроэнергия (рис. 6).

Рис. 6. ПЛАН ЛАБОРАТОРИИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ В СОЛЕНОЙ ВОДЕ В АТЛАНТИК-СИТИ, ШТАТ НЬЮ-ДЖЕРСИ.

В этой лаборатории будут проводиться исследования причин разрушения и дезинтеграции цемента и бетона, подвергающихся воздействию морской воды. Испытания проводятся таким образом, чтобы максимально приблизить их к реальным условиям, встречающимся при бетонном строительстве вдоль морского побережья. Все испытания в морской воде проводятся в океане, некоторые из них, вероятно, будут параллельно проводиться в лабораторных условиях с океанской водой, и все — с проведением сравнительных испытаний в пресной воде.

Цементы в виде лепешек, брикетов, кубов, цилиндров и в рыхлом молотом состоянии, а также растворы и бетоны в форме кубов, цилиндров и плит подвергаются воздействию морской воды.

Общий план исследований выглядит следующим образом:

1. — Определение разрушающих элементов и характера разрушения;

2. — Определение ценности теорий, выдвинутых в настоящее время; и,

3. — Определение метода устранения или химической рекомбинации вредных элементов.

Проводятся предварительные испытания, включая изучение влияния соленой воды на растворы и бетоны различных составов и возрастов. Пропорции этих смесей и методы смешивания будут время от времени варьироваться, как это будет предложено ходом испытаний.

Испытания на огнестойкость. — Испытания огнезащитных и огнеупорных свойств различных строительных материалов проводятся в лабораториях в здании № 10 в Питтсбурге и в сотрудничестве с Советом страховщиков от пожаров в его Чикагской лаборатории (рис. 2, таблица XIII). Эти испытания включают три основных класса материалов: (a) глиняные изделия, защитные покрытия, представляющие многочисленные разновидности кирпича и огнеупорной черепицы, включая те, что есть на рынке, и те, что специально изготовлены для этих испытаний в лаборатории в Питтсбурге; (b) характерные граниты Новой Англии с последующими испытаниями различных строительных камней, найденных по всей территории Соединенных Штатов; и (c) цементные и бетонные покрывные материалы, строительные блоки и бетон, армированный стальными стержнями, заделанными на разную глубину с целью изучения влияния расширения на защитное покрытие.

В сотрудничестве с физической лабораторией эти испытания включают изучение относительной скорости теплопроводности цементных растворов и бетонов. Путем заделки термопар в цилиндры, состоящие из испытываемых материалов, получения заданной температуры с помощью электрической катушки и фиксации времени, необходимого для повышения температуры у различных заделанных пар до заданной степени, можно определить скорость теплопроводности. Другие испытания включают испытания в муфелях для определения скорости расширения и влияния тепла и сжимающих напряжений в сочетании на прочность при сжатии различных строительных материалов. Методы проведения панельных испытаний и используемое оборудование описаны и проиллюстрированы в Бюллетене № 329, а результаты испытаний опубликованы подробно.

Исследования строительных камней. — Полевые исследования строительных камней проводятся г-ном Э. Ф. Берчардом и включают изучение различных месторождений, найденных по всей территории Соединенных Штатов. Начато изучение гранитов Новой Англии, которое включает сбор типовых образцов мелко-, средне- и крупнозернистых гранитов, а также темно-, средне- и светло-серых или белых гранитов. Подготовлена сравнительная серия этих гранитов, состоящая из призм и кубов размером 4 и 2 дюйма соответственно.

Стандартом, принятым для образцов на сжатие в машине на 10 000 000 фунтов, является призма с основанием 12 дюймов и высотой 24 дюйма. Испытания включают не только испытания на сжатие или прочность на раздавливание, но и испытания на сопротивление сжимающим деформациям призм и кубов при нагревании до высоких температур в муфелях или печах; сопротивление выветриванию, замерзанию и оттаиванию; пористость; огнеупорные качества и т. д.

При сборе полевых образцов особое внимание уделяется условиям залегания камня, протяженности месторождения, простиранию, падению и т. д., а образцы добываются с гранями, вырезанными относительно плоскостей напластования, чтобы испытания на сжатие и выветривание можно было проводить не только по отношению к этим плоскостям, но и под теми углами к ним, в которых материал наиболее часто используется в коммерческих целях. Также уделяется внимание результатам взрывных работ в их отношении к сжимающим деформациям, поскольку считается, что взрывные работы оказывают существенное влияние на камни, особенно на те, которые могут встречаться в фундаментах крупных каменных плотин, и собираются и испытываются типовые образцы камня, добытого как путем канатной резки, так и путем взрывных работ.

Исследования глины и глиняных изделий. — Эти исследования находятся в ведении г-на А. В. Блейнингера и включают изучение залегания глиняных пластов в различных частях Соединенных Штатов и пригодность каждой глины для производства различных глиняных изделий.

Эксперименты по измельчению, сушке и обжигу материалов проводятся на испытательной станции в Питтсбурге, чтобы установить наиболее благоприятные условия для подготовки и обжига каждой глины и определить наиболее подходящее экономическое использование, для которого она может быть применена, например, производство строительного или дорожного кирпича, архитектурной плитки, канализационных труб и т. д.

Лаборатория оснащена различными устройствами для измельчения и сушки, муфелями, печами и аппаратурой для химических исследований, физических испытаний, а также производства и последующих исследовательских испытаний глиняных изделий.

Этот отдел занимает восточный конец здания № 10, и для этой работы были выделены помещения на первом и втором этажах. Кроме того, для размещения необходимых печей и горнов было возведено кирпичное сооружение размером 46 на 30 футов, снабженное железной трубой высотой 60 футов.

На первом этаже здания № 10, примыкая к отделу цемента и бетона, находится кладовая для сырья и исследуемого продукта. Рядом с этой комнатой, соединяясь с ней широкими дверями, находится помещение для измельчения, содержащее 5-футовый мокрый бегунный став с роликами весом 2000 фунтов, который будет использоваться как для сухого, так и для мокрого помола. Позже будет установлен тяжелый сухой бегунный став. С помощью этих машин даже самый твердый материал можно легко дезинтегрировать и подготовить. В этом помещении также есть щековая дробилка для измельчения небольших количеств очень твердого материала, а также железная шаровая мельница размером 30 на 16 дюймов для тонкого помола. Эти машины соединены ременной передачей с линейным валом вдоль стены через все здание. Предусмотрен достаточный слив для промывки и очистки мокрого бегунного става при переходе от одной глины к другой.

Большое смежное помещение предназначено для работы всех формовочных и профилирующих машин, представляющих обычные коммерческие процессы. В настоящее время они включают шнековую машину с роторным универсальным резаком для кирпича и черепицы (рис. 1, таблица XVI) и комплект кирпичных и специальных штампов, ручной пресс для дорожного кирпича и ручной винтовой пресс для сухого прессования. Кирпичная машина приводится в действие от главного вала, который пересекает здание в этом помещении и приводится в движение от двигателя мощностью 50 л.с. Таким образом, можно изучать потребление энергии при различных нагрузках и с различными глинами, а также при различном содержании воды в глине. По мере необходимости будут устанавливаться другие типы машин. Для специальных испытаний, в которых давление является важным фактором, предполагается оснастить одну из испытательных машин на сжатие из отдела цемента необходимыми штампами, что позволит проводить прессование под известным давлением. Испытания на раздавливание, поперечный изгиб и другие испытания глиняных изделий проводятся на испытательных машинах лабораторий цемента и бетона.

Таблица XVI. Рис. 1. Кирпичная машина и универсальный резак. Рис. 2. Отопительные котлы, здание № 21.

Снаружи здания, в пристройке, находится двухкамерный барабан для испытания дорожного кирпича в соответствии со спецификациями Национальной ассоциации производителей кирпича.

В небольшом помещении, примыкающем к лаборатории машин, есть две небольшие шаровые мельницы для мокрого помола, на две и четыре банки соответственно, а также 9-листовой лабораторный фильтр-пресс.

Рис. 7. ПЕЧЬ ДЛЯ СУШКИ ГЛИНЫ

Оставшееся помещение на первом этаже отведено под сушку глин и глиняных изделий. Оборудование состоит из большой сушильной печи из листового железа специальной конструкции, которая позволяет точно регулировать температуру (рис. 7). Она нагревается газовыми горелками и используется для предварительной термической обработки сырых глин в связи с изучением проблем сушки определенных видов сырья. Предполагается работать с температурами до 250° по Цельсию.

Другой сушильный шкаф, нагреваемый паровыми змеевиками (рис. 8), предназначенный для сушки различных глиняных изделий, был спроектирован с особым вниманием к точному регулированию температуры, влажности и скорости воздуха, проходящего через него. Обе сушилки соединяются дымоходами с железной трубой снаружи здания. Эта труба снабжена вытяжным вентилятором, приводимым в действие ремнем от электродвигателя.

На втором этаже находятся химическая, физическая и исследовательская лаборатории, занимающиеся точными манипуляциями при проведении испытаний и исследований.

Рис. 8. СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ КЕРАМИКИ

Химическая лаборатория полностью оснащена необходимой аппаратурой для проведения специальных химических исследований в области химии силикатов, включая печи с электрическим сопротивлением, встряхивающие устройства и т. д. В этой лаборатории не предполагается выполнение рутинной работы. Офис примыкает к этой лаборатории, а рядом с ним находится физическая лаборатория, посвященная изучению структуры сырья. Последняя содержит элютриаторы Нобеля и Шёне, а также вискозиметры проточного типа и электрические типы Кулона и Кларка, сита, волюминометры, колориметры, нониусные измерители усадки, микрометры, микроскопы и необходимые весы.

Помещение через коридор отведено под изучение удельного веса, поглощения, пористости, проницаемости, твердости, просвечиваемости и т. д. обожженных глиняных изделий, при этом обеспечена вся необходимая аппаратура. В двух оставшихся помещениях, предназначенных для исследовательской работы, может быть установлена специальная аппаратура, адаптированная к конкретному исследованию. Все помещения оснащены трубопроводами для воды, газа, сжатого воздуха, пара и дренажа, а также электропроводкой для освещения и питания.

В печном цехе есть испытательная печь, адаптированная для твердого топлива и газа. Она относится к типу с нисходящим потоком газов, с доступным пространством для обжига около 8 кубических футов (рис. 9). Для более тяжелых изделий и изучения поведения глиняных изделий при огневом воздействии в условиях, приближенных к производственным, установлена круглая печь с нисходящим потоком газов с внутренним диаметром 6 футов. Примерно на 13 футов выше уровня пола, на железных балках, расположен дымоход, параллельный длинной стороне сооружения. Этот дымоход отводит газы из печей в трубу, которая симметрично расположена по отношению к печному цеху. Природный газ является основным топливом. В дополнение к этим печам предусмотрена небольшая муфельная печь, работающая на нефти, для определения температур плавления, и электрическая печь с углеродным сопротивлением с алюминиевым муфелем для высокотемпературных работ. Для плавки в тиглях установлена печь с газовым подогревом.

Рис. 9. ПЕЧЬ С НИСХОДЯЩИМ ПОТОКОМ ГАЗОВ

Вдоль северной стены предусмотрены бункеры для хранения топлива, глины, песка и других печных материалов. Имеются два напольных дренажных слива, а также обеспечены электрический ток, пар, вода и сжатый воздух.

Результаты работы. — В лаборатории по испытанию строительных материалов было изготовлено более 39 300 отдельных образцов для испытаний. В связи с их изучением было проведено 86 000 испытаний и почти 14 000 химических анализов. Из этих испытаний более 13 600 были проведены для составных материалов бетона, включая испытания на растяжение цементных брикетов, испытания на сжатие цилиндров и кубов, а также поперечные испытания различных образцов.

Было изготовлено почти 1200 балок из бетона или железобетона, каждая длиной 13 футов и сечением 8 на 11 дюймов, и в связи с исследованием поведения этих балок было проведено почти 3000 испытаний. Было испытано почти 900 таких балок, что, вероятно, более чем вдвое превышает общее количество, изготовленное в других лабораториях Соединенных Штатов за период более 15 лет.

В секции строительных блоков было испытано 2200 блоков, включая, с учетом вспомогательных элементов, более 4500 испытаний; также более 900 кусков бетона было испытано на проницаемость и сдвиг. Физических испытаний было проведено 14 000; испытаний стали для армирования — 3800; и 550 испытаний для определения огнеупорных качеств различных строительных материалов было проведено на 30 специальных панелях и на различных штучных изделиях.

Обложка выбранной аудиокниги Выберите главу Плеер готов к воспроизведению
0:00 0:00

Громкость