84 ров. Делеко не совершенна и методика определения кубиковой прочности бетоне по дэнным мехенических испытаний керновь Поэтому целесообразно Экспериментельные работы нз лаборэторных образцах и кернех проводить одновременно и на основе обобщенных дэнных испытений устанавливать корреляционную связь мекду скоростью ультразвука я прочностъю бетонв » Известно, что на прочность бетоне оказывает заметное Влия- ние темперзтурный режим твердения /17-/5] .„ Особенно это харак- терно для бетона в ревнем возрасте. Кроме того, температура Твер- дения бетона, согласно исследовениян [2], [3] и ГОСТу 17264-78, мокет ВЛИЯТЬ Нз херектер корредяционной 38 висимости "скорость- прочность" ® приводить к искажению результатов оценки прочности бетоне. В работе [3] приведены ззвисимости изменения скорости ультраввуке от возраств и темперятуры бетона, & такке для определения величивы поправки к скорости ультразвука в не- стандартные условия твердения бетона при оценке ето прочности по зависимости "скорость-прочность". Основные йз НИХ: /„ = М +[ли- а649( 497 )] 19 , () \, = \/,.—[1./5-0,5!9{_11/!_97'1][97' (2) у, = |/„к„+[1‚и-д‚5!у(і1/!у7‚'‚2]!97;‚ (з) ко= 132 + 02519 - 015 , (4) где \/„ - прогнозируемая скорость ультразвука, км/с; \/‚7 - скорость ультразвука в бетоне в начальный моменвт твердения (конец первых суток), км/с; # - расчетная температуре твердения бетоне, грэд; Т, - расчетный возрест бетона, сут; \/:_ = скорость ультразвука, измеренная в Оетоне в возрасте Т, км/с; Т - возраст бетоне в момент измерений М., км/с;