Технология бетона: «Технология бетона», Ю. М. Баженов – скачать pdf на Литрес

Содержание

Баженов Ю. М. — Технология бетона

Главная » Литература » Строительные материалы и конструкции » Баженов Ю. М. — Технология бетона



Баженов Ю. М.

Б 16 Технология бетона: Учеб. пособие для технол. спец. строит, вузов. 2-е изд., перераб. — М.: Высш. шк., 1987,-415 с: ил.

Учебное пособие имеет цель ознакомить студентов с современной теорией и практикой технологии бетона, научить производить технологические и технико-экономические расчеты с учетом современных математических методов, правильно выбирать, изготовлять н применять различные виды бетона.

Во 2-м издании (1е — в 1979 г.) рассматриваются новые виды бетона н перспективы совершенствования его технологии.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее учебное пособие предназначено для глубокого изучения курса «Технология бетонных и железобетонных изделий и конструкций». В нем даются основные технологические зависимости, влияние на структуру и свойства бетона различных факторов, правильные приемы перемешивания, укладки, уплотнения, ускорения твердения бетона, методы проектирования состава бетона различных видов, организация контроля качества бетона на производстве и способы контроля, принципы использования математических методов и технологии бетона и перспективы повышения качества и совершенствования технологии бетона.

Ознакомление с этими вопросами и практическое применение полученных знаний на производстве должны способствовать совершенствованию технологии бетона и внедрению в строительство новых прогрессивных решений.

В настоящем издании особое внимание уделено технологии бетона с химическими добавками, в том числе с суперпластификаторами и комплексными добавками на их основе; новым видам бетонов, в том числе литым бетонам, фибробетону, арболиту, декоративному бетону; новым технологическим приемам: активации цемента с добавками, использованию солнечной энергии при производстве железобетонных изделий и другим эффективным приемам экономии энергии и материалов.

В связи с тем что в действующей инструктивно-нормативной литературе наряду с классами бетона применяются марки бетона, в учебном пособии еще дается в необходимых случаях понятие о марках бетона.

Приведенные в пособии расчетные технологические зависимости и способы определения состава различных видов бетона позволяют более широко использовать в учебном процессе и при организации самостоятельной работы слушателей вычислительную технику, на основе сравнения вариантов выбирать наиболее оптимальное решение, обеспечивая производство изделий и конструкций при минимальном расходе материалов, энергии и труда.

Гл. 19 пособия написана доц., канд. техн. наук В. Н. Баженовой. Автор выражает глубокую благодарность коллективу кафедры «Строительные материалы» Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта (зав. кафедрой — проф., д-р техн. наук О. В. Кунцевич) за замечания и пожелания, высказанные при подготовке рукописи к изданию.

Автор

ВВЕДЕНИЕ

XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза наметил широкую программу ускорения социально-экономического развития Советского общества, важное место в которой занимают перестройка и коренное усовершенствование капитального строительства. Обеспечить каждую советскую семью к 2000 г. отдельной квартирой, создать развитую инфраструктуру культурно-бытовых учреждений, обеспечить приоритетное развитие машиностроения и новых технологий — все это требует от строителей резкого увеличения объемов строительства, повышения производительности труда, улучшения качества строительства, всемерной экономии материальных, энергетических и трудовых ресурсов.

Партия и правительство приняли важные постановления по индустриализации строительства, совершенствованию его управления и хозяйственного механизма, широкому внедрению коллективного подряда. Новые условия открывают возможности широкого применения прогрессивных технических решений и достижений науки, требуют от всех строителей более глубокой профессиональной подготовки для умелого управления производством и работы на стройках и заводах стройиндустрии. Необходимо и более глубокое изучение студентами профилирующих дисциплин, в том числе «Технологии бетонных и железобетонных изделий», способствующих принятию творческих решений, передовому опыту строительства. Помочь им в этом призвано настоящее учебное пособие.

Дальнейшее повышение эффективности капитальных вложений в строительство, снижение материалоемкости и трудоемкости, сокращение продолжительности строительства и повышение его качества могут быть достигнуты на основе расширения объемов полносборного строительства, организации производства конструкций и изделий полной и повышенной заводской готовности.

сборного железобетона, изготовляемого на более чем 6000 предприятий: домостроительных комбинатах, заводах и полигонах по производству бетонных и железобетонных изделий. На предприятиях работает свыше 25000 технологических линий по производству сборного железобетона, около 1 млн, специалистов и рабочих в двенадцатой пятилетке намечено значительное техническое перевооружение промышленности сборного железобетона: создание более эффективных технологических линий; применение новых вяжущих веществ, легких заполнителей, химических добавок, расширение механизации и автоматизации производства, внедрение вычислительной техники, использование, вторичных продуктов промышленности для экономии материальных и энергетических ресурсов.

В технологии бетона и промышленности сборного железобетона имеются значительные неиспользованные резервы. Коэффициент использования мощностей в последние годы сохраняется на уровне 0.8, выработка на одного рабочего в год — 200 м3. Вместе с тем имеются реальные возможности их улучшения.

Преимущества высокой интенсификации и специализации производства видны на примере работы Главмоспромстройматериалов. Выработка на одного рабочего на этих предприятиях в 1,5 раза выше, а себестоимость продукции на 17% ниже средних но стране, более 18%  продукции выпускается по высшей категории качества. На лучших предприятиях крупнопанельного домостроения затраты труда составляют 5… 8 чел-ч на 1 м2 общей площади, в то время как имеются предприятия, где этот показатель достигает 18… 20 чел-ч/м2.

В общей стоимости материальных ресурсов, потребляемых в капитальном строительстве, стоимость бетонных и железобетонных конструкций составляет около 257о, что значительно превышает стоимость и объем других видов строительных конструкций. Бетон и железобетон вследствие своих физико-механических свойств, долговечности, технико-экономических показателей и наличия сырьевых ресурсов в обозримом будущем будут занимать ведущее место в капитальном строительстве, как массовые материалы, обладающие большими потенциальными возможностями.

Поэтому глубокое изучение технологии бетона студентами — будущими специалистами — будет способствовать более полному использованию имеющихся резервов производства, дальнейшему развитию промышленности сборного железобетона — важнейшей отрасли народного хозяйства.

ГЛАВА 1

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БЕТОНЕ

§ 1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Бетонами называют искусственные каменные материалы, получаемые в результате затвердевания тщательно перемешанной и уплотненной смеси из минерального или органического вяжущего вещества с водой, мелкого или крупного заполнителей, взятых в определенных пропорциях. До затвердевания эту смесь называют бетонной смесью.

В строительстве широко используют бетоны, приготовленные на цементах или других неорганических вяжущих веществах. Эти бетоны обычно затворяют водой. Цемент и вода являются активными составляющими бетона; в результате реакции между ними образуется цементный камень, скрепляющий зерна заполнителей в единый монолит.

Между цементом и заполнителем обычно не происходит химического взаимодействия (за исключением силикатных бетонов, получаемых автоклавной обработкой), поэтому заполнители часто называют инертными материалами. Однако они существенно  влияют на структуру и свойства бетона, изменяя его пористость, сроки затвердевания, поведение при воздействии нагрузки и внешней среды. Заполнители значительно уменьшают деформации бетона при твердении и тем самым обеспечивают получение большеразмерных изделий и конструкций. В качестве заполнителей используют преимущественно местные горные породы и отходы производства (шлаки и др.). Применение этих дешевых заполнителей снижает стоимость бетона, так как заполнители и вода составляют 85…90%, а цемент—10… 15% от массы бетона.

В последние годы в строительстве широко используют легкие бетоны, получаемые на искусственных пористых заполнителях. Пористые заполнители снижают плотность бетона, улучшают его теплотехнические свойства. Для регулирования свойств бетона и бетонной смеси в их состав вводят различные химические добавки, которые ускоряют или замедляют схватывание бетонной смеси, делают ее более пластичной и удобоукладываемой, ускоряют твердение бетона, повышают его прочность и морозостойкость, а также при необходимости изменяют и другие свойства бетона.

Бетоны на минеральных вяжущих веществах являются капиллярно-пористыми телами, на структуру и свойства которых за-метисе влияние оказывают как внутренние процессы взаимодействия составляющих бетона, так и воздействие окружающей среды.

В течение длительного времени в бетонах происходит изменение поровой структуры, наблюдается протекание структурообразующих, а иногда и деструктивных процессов и как результат — изменение свойств материала. С увеличением возраста бетона повышаются его прочность, плотность, стойкость к воздействию окружающей среды. Свойства бетона определяются не только его составом и качеством исходных материалов, но и технологией приготовления и укладки бетонной смеси в конструкцию, условиями твердения бетона. Все эти факторы учитывают при проектировании состава бетона и производстве конструкций на его основе.

На органических вяжущих веществах (битум, синтетические смолы и т. д.) бетонную смесь получают без введения воды, что обеспечивает высокую плотность и непроницаемость бетонов.

Многообразие вяжущих веществ, заполнителей, добавок и технологических приемов позволяет получать бетоны с самыми разнообразными свойствами.

Бетон является хрупким материалом: его прочность при сжатии в несколько раз выше прочности при растяжении. Для восприятия растягивающих напряжений бетон армируют стальными стержнями, получая железобетон. В железобетоне арматуру располагают так, чтобы она воспринимала растягивающие напряжения, а сжимающие напряжения передавались на бетон. Совместная работа арматуры и бетона обусловливается хорошим сцеплением между ними и приблизительно одинаковыми температурными коэффициентами линейного расширения.

Бетон  предохраняет арматуру от коррозии. Бетонные и железобетонные конструкции изготовляют либо непосредственно на месте строительства — монолитный бетон и железобетон, либо на заводах и полигонах с последующим монтажом на строительной площадке — сборный бетон и железобетон.

§ !.2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНА

Бетон — один из древнейших строительных материалов. Из него построены галереи египетского лабиринта (3600 лет до н. э.), часть Великой Китайской стены (III в. до н. э.), ряд сооружений на территории Индии. Древнего Рима и в других местах. Однако использование бетона и железобетона для массового строительства началось только во второй половине XIX в., после получения и организаций промышленного выпуска портландцемента, ставшего основным вяжущим веществом для бетонных и железобетонных конструкций. Вначале бетон использовался для возведения монолитных конструкций и сооружений. Применялись жесткие и малоподвижные бетонные смеси, уплотнявшиеся трамбованием. С появлением железобетона, армированного каркасами, связанными из стальных стержней, начинают применять более подвижные и даже литые бетонные смеси, чтобы обеспечить их надлежащее распределение и уплотнение в бетонируемой конструкции. Однако применение подобных смесей затрудняло получение бетона высокой прочности, требовало повышенного расхода цемента. Поэтому большим достижением явилось появление в 30-х годах способа уплотнения бетонной смеси вибрированием, что позволило обеспечить хорошее уплотнение малоподвижных и жестких бетонных смесей, снизить расход цемента в бетоне, повысить его прочность и долговечность.

В эти же годы был предложен способ предварительного напряжения арматуры в бетоне, способствовавший снижению расхода арматуры в железобетонных конструкциях, повышению их долговечности и трещиностойкости.

Проф. А. Р. Шуляченко в 80-х годах прошлого века разработал теорию получения и твердения гидравлических вяжущих веществ и цементов и доказал, что на их основе могут быть получены долговечные бетонные конструкции. Под его руководством было организовано производство высококачественных цементов.

Проф. Н. А. Белелюбский в 1891 г. провел широкие испытания, результаты которых способствовали внедрению железобетонных конструкций в строительство. Проф. И. Г. Малюга в 1895 г. в своей работе «Составы и способы изготовления цементного раствора (бетона) для получения наибольшей крепости» обосновал основные законы прочности бетона. В 1912 г. был издан капитальный труд Н. А. Житкевича «Бетон и бетонные работы».

В начале века появляется много работ по технологии бетона и за рубежом. Из них наиболее важными были работы Р. Фере (Франция), О. Графа (Германия), И. Боломе (Швейцария), Д. Абрамса (США).

Широкое развитие получила технология бетона в Советском Союзе со времени первых крупных гидротехнических строительств— Волховстроя (1924 г.) и Днепростроя (1930 г.). Профессора Н. М. Беляев и И.П. Александрии возглавили ленинградскую научную школу по бетону и внедрили в практику строительства первые научные методы подбора состава бетона, значительно повысившие его качество.

В 30-е годы ученые московской школы бетона Б. Г. Скрамтаев, Н. А. Попов, С. А. Миронов, С. В. Шестоперов, П. М. Миклашевский и другие разработали методы зимнего бетонирования и тем самым обеспечили круглогодичное возведение бетонных и железобетонных конструкций, создали ряд новых видов бетона, в том числе легких, что позволило более широко использовать бетон при возведении жилых и производственных зданий, разработали способы повышения долговечности бетона, основы технологии сборного железобетона.

В эти же годы большие работы проводились закавказской школой бетона под руководством академика АН Грузинской ССР К. С. Завриева, способствовавшие расширению применения железобетонных конструкций на стройках Кавказа, использованию в бетоне природных пористых заполнителей.

Применение бетонных и железобетонных конструкций сыграло решающую роль в строительстве первых пятилеток и в перебазировании промышленности в восточные районы страны в годы Великой Отечественной войны.

В послевоенный период наука о бетоне и железобетоне и практика применения этих материалов в строительстве получили особенно широкое развитие. Для обеспечения индустриализации строительства бурное развитие получает производство сборного железобетона.

В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 августа 1954 г. «О развитии производства железобетонных конструкций и деталей для строительства» был намечен невиданный до того рост объема производства и применения сборного железобетона и установлены задачи по развитию его индустриальной базы. За последующие годы в стране была создана развитая промышленность сборного железобетона, насчитывающая около 6000 предприятий общей мощностью свыше 150 млн. м3 изделий, которая обеспечивает все виды строительства широкой номенклатурой изделий и конструкций. Объем производства вырос за эти годы более чем в 65 раз, и сегодня Советский Союз занимает первое место в мире по производству сборного железобетона, намного опередив наиболее развитые капиталистические страны.

Широкое применение сборного железобетона позволило значительно сократить в строительстве расход металла, древесины и других традиционных материалов, резко повысить производительность труда, сократить сроки возведения зданий и сооружений.  Только в Москве применение сборных железобетонных конструкций и перенос в заводские условия части отделочных и монтажных операций в связи с применением железобетонных изделий повышенной готовности позволили за последние 20 лет сократить численность работающих в строительстве на 50%.

В послевоенные годы создаются новые виды вяжущих веществ и бетонов, начинают широко применяться химические добавки, улучшающие свойства бетона, совершенствуются способы проектирования состава бетона и его технология.

Для обеспечения развития научных и технических основ производства железобетонных конструкций в стране развивается широкая сеть научных учреждений. Научные исследования по технологии бетона успешно ведут Научно-исследовательский институт бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР, ведущий научные работы по различным проблемам проектирования и производства железобетонных конструкций, Всесоюзный научно-исследовательский институт по бетону и железобетону (ВНИИжелезобетон) Министерства промышленности строительных материалов, координирующий работы по заводскому производству сборного железобетона, многие кафедры и лаборатории вузов и ряд отраслевых научно-исследовательских институтов и лабораторий.

Проблемы технологии тяжелых бетонов получают развитие в работах Б. Г. Скрамтаева, И. Н. Ахвердова, Ю. М. Баженова, И. М. Грушко, О. П. Мчелова-Петросяна, А. В. Сатйлкина, A. Е. Шейкина и многих других ученых. Легким бетонам на пористых заполнителях посвящены работы И. А. Попова, М. 3. Симонова, И. А. Иванова и др.; силикатным и ячеистым бетонам — работы П. И. Боженова, А. В. Волжёнского, К. Э. Горяйнова и др.; вопросам реологии бетонной смеси и формированию изделий — работы А. Е. Десова, Г. Я. Кунноса, О. А. Савинова и др.; бетонированию зимой и в условиях сухого и жаркого климата— работы С. А. Миронова; И. Б. Заседателеза, Б. Н. Крылова и др.; ускорению твердения — работы Л. А. Малининой и др.; повышению долговечности и коррозионной стойкости бетона — работы Г, И. Горчакова, О. В. Кунцевича, Ф. М. Иванова, В. М. Москвина, С. А. Шестоперова и др.; созданию специальных видов бетона — работы К. Д. Некрасова, И. А. Мещанского, В. Д. Глуховского и др.; совершенствованию заводской технологии бетонных и железобетонных изделий — работы B. В. Михайлова, 9. Г.Ратца, В. И. Сорокера, И. Г. Совалова и др. В последние годы вопросы технологии бетона получают дальнейшее развитие в трудах В. Г. Батракова, В. А. Вознесенского, Б. В. Гусева, И. Н. Долгополова, В. В. Потуроева, И. Е. Путляева, В. И. Соломатова, В, Б. Ратинова, И. А. Рыбьева, А. В. Ферронской и многих других ученых.

В ближайшие 10 … 20 лет технология бетонов и производство сборного железобетона получат дальнейшее развитие. Основными направлениями при этом будут следующие: повышение эффективности и качества сборных железобетонных конструкций и изделий, снижение их металлоемкости и трудоемкости их производства; разработка и организация массового производства эффективных видов вяжущих веществ, арматурной стали, высококачественных заполнителей, комплексных химических добавок; коренное улучшение технологии пр9Изводства железобетонных и бетонных конструкций путем массового внедрения новых более современных технологических процессов, высокопроизводительного автоматизированного оборудования, роботов и манипуляторов, совершенных систем контроля и управления качеством готовых изделий на основе развития методов прогнозирования свойств бетона, широкого использования вычислительной техники; применение ресурсосберегающих и безотходных технологий; широкое использование вторичных продуктов и отходов промышленности, использование всех резервов производства с целью экономии материальных, энергетических и трудовых ресурсов.

Скачать


Учебное пособие «Технология бетона». Автор: Баженов.Ю.М.

Строительство и архитектура

Учебное пособие «Технология бетона». Автор: Баженов.Ю.М. В настоящем издании внимание уделено технологии бетона с химическими добавками, в том числе с суперпластификаторами и комплексными добавками на их основе; новым видам бетонов, в том числе литым бетонам, фибробетону, арболиту, декоративному бетону; новым технологическим приемам: активации цемента с добавками, использованию солнечной энергии при производстве железобетонных изделий и другим эффективным приемам экономии энергии и материалов.

  • Предисловие
  • Введение
Глава 1. Основные сведения о бетоне
  • § 1.1. Общие положения
  • § 1.2. Основные этапы развития технологии бетона
  • § 1.3. Классификация бетонов
Глава 2. Материалы для бетона
  • § 2.1. Вяжущие вещества
  • § 2.2. Заполнители для бетона
  • § 2. 3. Добавки к бетонам
  • § 2.4. Вода для приготовления бетонной смеси
Глава 3. Бетонная смесь
  • § 3.1. Структура бетонной смеси
  • § 3.2. Реологические свойства бетонной смеси
  • § 3.3. Технологические свойства бетонной смеси
  • § 3.4. Зависимость подвижности и жесткости бетонной смеси от различных факторов
Глава 4. Структурообразование бетона
  • § 4.1. Формирование структуры бетона
  • § 4.2. Структура бетона
Глава 5. Прочность бетона
  • § 5.1. Особенности поведения бетона под нагрузкой
  • § 5.2. Методика испытаний
  • § 5.3. Прочность бетона при сжатии
  • § 5.4. Обобщенная зависимость прочности бетона от водоцементного отношения и других факторов
  • § 5.5. Прочность бетона на растяжение при изгибе
  • § 5.6. Зависимость прочности бетона от его состава
  • § 5.7. Однородность бетона по прочности
Глава 6. Деформативные свойства бетона
  • § 6.1. Первоначальная усадка бетонной смеси
  • § 6. 2. Усадка бетона
  • § 6.3. Модуль упругости и деформации бетона при кратковременном нагружении
  • § 6.4. Деформации ползучести
  • § 6.5. Температурные деформации
Глава 7. Физические свойства бетона
  • § 7.1. Плотность бетона
  • § 7.2. Проницаемость бетона
  • § 7.3. Морозостойкость бетона
Глава 8. Коррозия бетона и меры борьбы с ней
  • § 8.1. Особенности воздействия агрессивных сред на бетон и железобетон
  • § 8.2. Виды коррозии бетона в жидкой агрессивной среде
  • § 8.3. Прогнозирование глубины разрушения бетона при коррозии
  • § 8.4. Коррозия арматуры в бетоне
  • § 8.5. Коррозия бетона при действии щелочен цемента на кремнезем заполнителя
Глава 9. Влияние температуры на твердение бетона
  • § 9.1. Твердение бетона при нормальной температуре
  • § 9.2. Твердение бетона в зимний период
  • § 9.3. Твердение бетона при повышенных температурах
Глава 10. Проектирование состава тяжелого бетона
  • § 10. 1. Основные положения единой методики определения состава бетона
  • § 10.2. Выбор соотношения между мелким и крупным заполнителями
  • § 10.3. Порядок расчета состава бетона
  • § 10.4. Экспериментальная проверка состава бетона
  • § 10.5. Определение производственного состава бетона
  • § 10.6. Определение состава бетона по графикам и номограммам
  • § 10.7. Определение состава бетона с химическими добавками
Глава 11. Проектирование состава разных видов тяжелого бетона
  • § 11.1. Бетон для сборных железобетонных конструкций
  • § 11.2. Высокопрочный бетон
  • § 11.3. Быстротвердеющий бетон
  • § 11.4. Бетон на мелком песке
  • § 11.5. Бетон для гидротехнических сооружений
  • § 11.6. Бетон для дорожных и аэродромных покрытий
  • § 11.7. Бетон с тонкомолотыми добавками
  • § 11.8. Малощебеночный бетон
  • § 11.9. Литой бетон
Глава 12. Мелкозернистый бетон
  • § 12.1. Особенности свойств мелкозернистого бетона
  • § 12. 2. Проектирование состава мелкозернистого бетона
  • § 12.3. Мелкозернистый бетон для армоцементных конструкций
  • § 12.4. Мелкозернистый бетон с микронаполнителем
Глава 13. Легкие бетоны
  • § 13.1. Легкие бетоны на пористых заполнителях
  • § 13.2. Поризованный легкий бетон
  • § 13.3. Крупнопористый легкий бетон
  • § 13.4. Ячеистый бетон
Глава 14. Особые виды бетона
  • § 14.1. Силикатный бетон
  • § 14.2. Цементно-полимерный бетон
  • § 14.3, Полимербетоны
  • § 14.4. Бетонополимеры
  • § 14.5. Фибробетон
  • § 14.6. Декоративный бетон
  • § 14.7. Бетон с использованием вторичного сырья промышленности
  • § 14.8. Арболит
Глава 15. Приготовление и уплотнение бетонной смеси
  • § 15.1. Приготовление бетонной смеси
  • § 15.2. Уплотнение бетонной смеси
Глава 16. Бетонирование монолитных конструкций
  • § 16.1. Технология возведения монолитных конструкций
  • § 16. 2. Зимнее бетонирование
Глава 17. Сборный железобетон
  • § 17.1. Основные виды сборного железобетона
  • § 17.2. Формование сборных железобетонных изделий
  • § 17.3. Тепловая обработка изделий
  • § 17.4. Основные технологические схемы производства сборного железобетона
Глава 18. Контроль качества бетона
  • § 18.1. Организация контроля качества при производстве бетона и железобетонных изделий
  • § 18.2. Неразрушающие методы контроля качества бетона
  • § 18.3. Контроль за деформациями бетона
Глава 19. Математические методы в технологии бетона
  • § 19.1. Статистические методы управления качеством бетона
  • § 19.2. Основы математического моделирования
  • § 19.3. Проектирование состава бетона по математическим моделям
Глава 20. Повышение эффективности бетона
  • § 20.1. Совершенствование технологии бетона
  • § 20.2. Экономия материальных, энергетических и трудовых затрат в технологии бетона
  • § 20. 3. Ремонт бетонных и железобетонных изделий

Скачать книгу: «Технология бетона»

Как начать бетонный бизнес

Учитесь у лучших!

Программа обучения новых дилеров CTIi предназначена для того, чтобы дать вам все инструменты, необходимые для того, чтобы узнать, как быстро начать зарабатывать деньги в собственном конкретном бизнесе. Наш интенсивный двухдневный обучающий семинар посвящен нашим системам Hallmark, Acrylistain и F1 Fast Floor, а также науке о ремонте и подготовке бетона, чтобы вы знали, как показать клиентам применение в любой ситуации.

Наши следующие даты обучения

23-24 марта и 13-14 апреля 2023 г.


До вашего приезда

Мы предлагаем прилететь в международный аэропорт Тампы (TPA) или в аэропорт Санкт-Петербурга/Клируотера (PIE). TIA обслуживает всех основных перевозчиков и находится в нескольких минутах езды от популярных отелей CTi.

У нас есть несколько отелей в нескольких милях от места проведения тренировок. Ниже приведен список, который вы можете просмотреть:

Holiday Inn Express Hotel and Suites Largo — Клируотер — 5,1 км от объекта.
Hampton Inn and Suites Largo — 5,1 мили от объекта
Home2 Suites by Hilton Largo — 2,7 мили от объекта
Holiday Inn Express Clearwater East ICOT Center — 4,9 мили от объекта
Wood Spring Suites Clearwater — 3,5 мили от объекта
Residence Inn by Marriott St. Petersburg Clearwater – 3,9 мили от объекта

Что вы испытаете?

День первый – День первый начинается в 8:30 со знакомства с нашим персоналом. Вы начнете обучение тому, как начать бизнес по производству декоративного бетона.

Наши инструкторы начнут ваше обучение с практического подхода, когда вы будете использовать линейку продуктов CTi под наблюдением нашего обучающего персонала. Пожалуйста, возьмите с собой одежду, подходящую для практических занятий.

Мы научим вас науке ремонта бетона, как подготовить поверхность перед установкой наших продуктов, чтобы гарантировать, что установка всегда будет успешной.

Вы пообедаете на нашем объекте, и, наслаждаясь обедом, ваше обучение продолжится, поскольку вы будете просматривать наши видеоролики «Технический совет», которые еще больше улучшат ваше образование и являются частью приветственного пакета вашего дилерского центра.

После обеда вы перейдете к другим приложениям, которые предлагает наша линейка продуктов. Внутренние и внешние герметики покрыты, и мы покажем вам различные виды и текстуры, которые могут быть достигнуты с помощью наших продуктов, чтобы вы могли удовлетворить самый широкий круг клиентов.

День второй – День второй начинается в 8:30 с дополнительных занятий по применению продукта и работе с оборудованием. Мы познакомим вас с линиями продуктов, которые дополнят ваше предложение, а также покажем методы экономии времени при подготовке.

После обеда мы начнем с проверенного рекламного плана CTi, чтобы ваши телефоны звонили. Мы покажем вам, где размещать рекламу и как привлечь людей к установке системы CTi. Мы покажем вам, как трансформировать вашу рекламу от сезона к сезону, чтобы ваш дилерский центр работал круглый год.

Семинар покажет вам, как эффективно представить продукты CTi вашим клиентам, чтобы они сказали «да»! Мы покажем вам, как управлять применением продуктов, чтобы обеспечить максимальную прибыльность, а также дадим советы из нашего 30-летнего опыта о том, как управлять денежными потоками, чтобы обеспечить рост и успех вашего бизнеса.

Два полных дня обучения!

Стоимость первоначального обучения дилеров CTi составляет 499,00 долларов США на человека. Мы предлагаем поощрения, которые освобождают вас от платы за обучение. Подробную информацию можно получить у консультанта по продажам.

Обучение по программе

также доступно в наших распределительных центрах в Денхэм-Спрингс, штат Луизиана, и Бентоне, штат Арканзас. За подробностями обращайтесь к своему дилеру-консультанту.

Онлайн-/видео-обучение также доступно через нашу систему дистанционного обучения. За подробностями обращайтесь к своему дилеру-консультанту.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы начать.

Программа Concrete Tech

Создайте фундамент, необходимый для многообещающей карьеры.

Бетонные технологии в ACC

Учебный план программы
Бетонные технологии — это программа получения степени младшего специалиста в области прикладных наук (AAS), которая является единственной в своем роде в стране. Будучи студентом этой двухлетней программы, вы проходите комплексную учебную программу, которая включает в себя большое количество практических технологий и оборудования, размещенных в одном из лучших в мире объектов — Всемирном центре бетонных технологий.

Программа «Технология бетона» в ACC была начата в конце 1960-х годов как одна из первых учебных программ на получение степени младшего специалиста, предлагаемых Ассоциацией портлендского цемента. Сотни мужчин и женщин прошли через эту программу, и она продолжает оставаться одной из лучших программ в своем роде.

Трудоустройство выпускников программы отличное, многие из них получили многочисленные предложения. Выпускники находят работу как на местном уровне, так и во всех частях нации. Некоторые из наших выпускников проходят ряд связанных программ перевода в другие четырехлетние учебные заведения.

Информация об ориентации

В пятницу, 5 мая -го в 10:00 в WCCT состоится ознакомительная сессия. Во время этого занятия студенты узнают о ACC, ресурсах поддержки студентов, которые мы предлагаем, и информации, относящейся к программе Concrete Tech. Все студенты, которые примут участие, будут иметь право на получение стипендии, и в этот день будет присуждено более 9000 долларов! Обед будет обеспечен для всех участников.

Чему вы научитесь

Программа «Технологии бетона» в ACC дает вам общее представление о технологии бетона. Вы также узнаете методы устранения неполадок, с которыми часто сталкиваются отделочники и каменщики. Программа охватывает все бетонные и многие смежные отрасли, в том числе:

  • Строительный надзор и процедуры
  • Агрегаты
  • Вяжущие материалы
  • Бетонная кладка
  • Товарный бетон
  • Добавки
  • Сборный и предварительно напряженный
  • Труба и многое другое

Возможности карьерного роста

Благодаря уникальным и эксклюзивным полномочиям, которые вы заработаете в рамках этой программы, вы найдете множество вакансий, доступных для вас после окончания учебы. Эти должности разнообразны и включают, помимо прочего, такие специальности, как:

  • Менеджмент
  • Контроль качества
  • Осмотр
  • Продажи 
  • Исследования и разработки
  • Техническая служба
  • Производство/надзор
  • Техническое обеспечение

Заработная плата/пособия

Ваша средняя заработная плата будет зависеть от размера, местоположения и характера вашего работодателя, а также от ваших навыков и опыта.