Таблица А.2 — коэффициент tα для схемы Б
РБУ, схема Б, Vc = 8,25 %, n = 16 единичных Ri в скользящем окне. Технолог подставил tα = 1,73 ( строка n = 20 ) → Kт = 1,16 → RT = 29,0 МПа. ПТО пересчитал с интерполяцией между 15 и 20 → tα = 1,755 → Kт = 1,17 → RT = 29,3 МПа — протокол вернули из‑за неверного tα.
ГОСТ 18105-2018 даёт tα только для схемы Б и формулы (10). Это не tβ табл. 5, не α табл. 2 и не Kт табл. А.1 по Vm.
Полный текст: ГОСТ 18105-2018. Связанные материалы: схема Б — обзор, RT по формуле (9), переход Г→Б→А.
Для кого эта статья
Материал для технологов РБУ, лаборантов, инженеров ПТО и начальников ИЛ. Запросы: «таблица А.2 ГОСТ 18105 t alpha», «формула 10 Kт схема Б», «tα при n = 16», «чем tα отличается от t beta», «скользящий Vc».
tα — только схема Б на РБУ
Таблица А.2 и формула (10) применяются при схеме Б ( ≥ 15 Ri в скользящем окне ) для расчёта RT на РБУ. На монолите — раздел 8, другие формулы Bф.
Когда применяют таблицу А.2🔗
| Условие | Пункт |
|---|---|
| Схема Б контроля прочности смеси | 4.5, 6.1.2 |
| Не менее 15 единичных Ri в окне для Vc | 6.3.1 |
| Расчёт Kт для RT по формуле (10) | 6.4.1 |
n для табл. А.2 — суммарное число единичных значений прочности Σ n_i в партиях, по которым рассчитан скользящий Vc ( не число партий ).
Формула (10) — Kт через tα и Vc🔗
П. 6.4.1 при схеме Б:
Kт = 1 / (1 − tα · Vc / 100) — формула (10)
RT = Kт · Bнорm — формула (9)
| Символ | Источник |
|---|---|
| tα | Таблица А.2 по n |
| Vc | Формула (8) — скользящий коэффициент вариации |
| Bнорm | Нормируемая прочность партии |
Формула (10) — Kт через tα и Vc
Vc — не Vm одной партии, а скользящее среднее вариации по окну последних партий. См. схема Б.
Таблица А.2 — коэффициент tα🔗
| n | tα |
|---|---|
| 15 | 1,76 |
| 20 | 1,73 |
| 25 | 1,71 |
| 30 | 1,70 |
Диапазон n: от 15 до 30. При n < 15 схема Б не назначается — схема Г или накопление данных. При n > 30 — переход на схему А ( п. 4.5 ).
При росте n коэффициент tα снижается — при большей статистике Kт чуть ниже, RT мягче.
Интерполяция tα по n🔗
Примечание к табл. А.2: для промежуточных n — линейная интерполяция.
Пример: n = 16, между 15 ( 1,76 ) и 20 ( 1,73 ):
tα = 1,76 + (1,73 − 1,76) × (16 − 15) / (20 − 15) = 1,76 − 0,006 = 1,754
При Vc = 8,25 %:
Kт = 1 / (1 − 1,754 × 8,25 / 100) = 1 / 0,8553 ≈ 1,17
RT для B25 ( Bнорm = 25,0 МПа ): 1,17 × 25,0 ≈ 29,3 МПа
Не путать α, tβ, Kт и tα🔗
Сравнение коэффициентов таблиц 2, 5, А.1 и А.2
| Таблица | Коэффициент | Зависит от | Формула | Объект |
|---|---|---|---|---|
| 2 | α | n (2–8) | Sm = Wm / α (3) | Sm |
| 5 | t_β | n (6–10) | Bф = Rm − t_β · S₂ / √n (15) | Монолит, колонна |
| А.1 | Kт | Vm | Bф = Rm / Kт (13), RT = Kт · Bнорm (9) | Схемы А/В |
| А.2 | tα | n (15–30) | Kт = 1/(1 − tα·Vc/100) (10) | Схема Б |
См. таблица 2 α, таблица 5 tβ, таблица А.1 Kт.
Числовой пример — учебная иллюстрация🔗
РБУ, B25, Vc = 8,0 %, n = 20, tα = 1,73 ( строка табл. А.2 ).
| Шаг | Расчёт | Результат |
|---|---|---|
| Kт (10) | 1 / (1 − 1,73 × 8 / 100) | ≈ 1,16 |
| RT (9) | 1,16 × 25,0 | 29,0 МПа |
| Приёмка (11) | Rm ≥ 29,0 | Проверка партии |
| Ошибка | Подстановка | Kт |
|---|---|---|
| Kт из табл. А.1 при Vm = 8 % | 1,09 | Неверно для схемы Б |
| t_β из табл. 5 | — | Другая формула (15) |
| tα без интерполяции при n = 17 | 1,73 вместо 1,752 | Занижение Kт |
| Корректно при n = 20 | tα = 1,73 | Kт ≈ 1,16 |
Сравнение Kт: схемы А, Б и Г при Vc ≈ 8 %🔗
| Схема | Kт | RT, МПа ( B25 ) |
|---|---|---|
| А ( V̄m = 8 % ) | 1,09 ( табл. А.1 ) | 27,3 |
| Б ( Vc = 8 %, n = 20 ) | ≈ 1,16 ( (10) ) | 29,0 |
| Г | 1,28 ( табл. А.3 ) | 32,0 |
Схема Б строже А при близком Vc — больший Kт и RT.
Типичные ошибки🔗
| Ошибка | Последствие |
|---|---|
| Kт из табл. А.1 вместо (10) | Занижение RT, риск принятия слабой партии |
| t_β табл. 5 вместо tα | Полная подмена метода |
| n партий вместо Σ n_i Ri | Неверный tα |
| Vm партии вместо Vc скользящего | Неверный Kт |
| tα без интерполяции | Ошибка Kт на 1–2 % |
| (10) на монолите | Только РБУ, раздел 6 |
Чек-лист технолога РБУ🔗
- Подтвердить схему Б ( ≥ 15 Ri в окне ).
- Рассчитать Vc по (8) — скользящее окно.
- Определить Σ n_i → tα из табл. А.2 с интерполяцией.
- Kт по (10) → RT по (9).
- Проверить Rm ≥ RT (11) и Rmin ≥ Bнорm (12).
- Зафиксировать tα, Vc, n в журнале схемы Б.
FAQ🔗
Можно ли использовать tα при n = 14?🔗
Нет. Таблица А.2 начинается с n = 15. При 14 Ri — схема Г ( табл. А.3 ) или накопление до 15.
Чем tα отличается от tβ таблицы 5?🔗
tα — схема Б, РБУ, формула (10), n = 15–30. t_β — монолит, формула (15), n = 6–10, колонна, 8 %.
Пересчитывается ли tα на каждую партию?🔗
Да. При каждом обновлении скользящего Vc и изменении Σ n_i в окне — новый tα и новый Kт для RT этой партии.
Нужна ли таблица А.2 для схемы А?🔗
Нет. Схема А берёт Kт напрямую из табл. А.1 по V̄m за контролируемый период.
Связанные материалы🔗
- Схема Б — полный разбор — Vc, приёмка, журнал
- Таблица А.1 Kт — схемы А/В, не (10)
- RT по формуле (9) — приёмка Rm ≥ RT
- Переход Г→Б→А — когда 15 и 30 Ri
- Схема А — V̄m, табл. А.1
- Схема Г РБУ — табл. А.3, фиксированный Kт
- Отбор проб смеси — единичные Ri
- ГОСТ 18105-2018 — полный текст
Лаборатории в каталоге LABGO по этому ГОСТу
Ниже — лаборатории, у которых в каталоге цен LABGO есть услуги с привязкой к ГОСТ 18105-2018.
8 лабораторий в каталоге.
Цифровой инженер лаборатории LABGO считает скользящий Vc, подбирает tα из табл. А.2 с интерполяцией, определяет Kт по (10) и RT для каждой партии схемы Б — без подмены табл. А.1, t_β или α.
Статья подготовлена командой LABGO.AI. Факты сверены с п. 4.5, 6.1.2, 6.3.1–6.4.1, 6.5.2, приложением А табл. А.2 ГОСТ 18105-2018 в базе LABGO.
Поделиться статьей
Статья оказалась полезной? Поделитесь с коллегами
Готовы начать испытания?
Получите профессиональные результаты уже сегодня
Рекомендуемые статьи
Другие статьи, которые могут вас заинтересовать

Схема Б контроля прочности бетона: скользящий Vc, формула (10) и RT для небольшого РБУ по ГОСТ 18105
Практический разбор схемы Б ГОСТ 18105: не менее 15 Ri, Vc по формуле (8), Kт по формуле (10) и табл. А.2, пересчёт RT на каждую партию и приёмка по п. 6.5.2.

Формула (8) средней прочности: схемы А и Б по ГОСТ 18105
Практический разбор взвешенного среднего Vm по формуле (8): как считать V̄m и скользящий Vc, зачем вес n_i, связь с Kт и RT, п. 7.3.3 на заводе ЖБИ и типичные ошибки технолога РБУ.

Контролируемый и анализируемый период: когда менять RT в паспорте по п. 6.4.2 ГОСТ 18105
Практический разбор для технолога РБУ и ПТО: определения п. 3.1.1 и 3.1.8, расчёт V̄m за анализируемый период, фиксация RT на 1–4 недели по п. 6.4.2, запись в паспорт 7473 и отличие от скользящего Vc схемы Б.
Получайте новые статьи на email
Экспертные материалы о НК и лабораторных исследованиях
