2014 m. balandžio 7 d., pirmadienis

Perspektyvos technologijų tobulinimas пенобетона 2006-10-30 11:02:36

Statyba ir rekonstrukcija.

Perspektyvos technologijų tobulinimas пенобетона
2006-10-30 11:02:36

Vienas iš решающих krypčių pagerinti fizika-mechaninių rodiklių пенобетона be žinomos priėmimo įvesti sudėtis masės, įvairių cheminių ir армирующие papildais, mūsų nuomone, yra tai, kad reikia naudoti norint gauti пенобетона putų su labai микроскопическими порами ir aukštos кратностью. Šia kryptimi į VŠĮ "ВНІЇСТРОМ" pasiekta tam tikrų rezultatų [1]. Mėlynai микропористый пенобетон tam tikru mastu būtų galima lyginti su пенопластом. Putplastis visų pirma dėl mikroskopinių dar turi gera fizika-techninė rodiklius. Mes manome, kad gamybos пенобетона pritaikymas putų su микроскопическими порами ir aukštą sumalkite žaliavos komponentus, o taip pat daugybę kitų renginių gali priartinti rodikliai пенобетона iki rodiklius polistirolas. Pirmiausia į gamybos plėtrą пенобетона didelę įtaką turėjo pakeitimas sąvoka строительном gamybos - eiti į малоэтажное statybos, sumažinti apimtis крупнопанельного statybos, žinomi reikalavimai didėja теплозащитным savybėmis ограждающих konstrukcijas, pastatų ir konstrukcijų perėjimas prie rinkos sąlygų buityje ir paspauskite select'atsižvelgiant į tai, kad plėtros privačių įmonių. Galima pažymėti, kad šie veiksniai sukūrė apie'objektyvūs sąlygas plėtoti gamybos пенобетона. Šiuo metu kaina 1 m3 gaminių iš пенобетона į 30-50% mažesnės nei išlaidos panašių gaminių iš dujų betonui, kaina vieneto galia įrangos пенобетона kelis kartus toliau, nei dujų betonui. Rinkinys rinkinio įrangos пенобетона leidžia kurti galingumas nuo 3 iki 20 tūkst. m3 per metus, o tai prisideda prie šiuolaikinio verslo pradedantysis verslininkas. Kiti pažymėtus trūkumų fizika-techninių savybių пенобетона reikšmingą vietą užima aukštus veiklos susitraukimas šios medžiagos. Todėl šiame straipsnyje pateikiama analizė gamtos усадочных reiškinių gamybos пенобетона ir kai kurie rezultatai darbus, siekiant pagerinti šiuos rodiklius. Pagal GOST 25485-89 "Бетоны ячеистые. Techninės sąlygos "усадка kai высыхании неавтоклавных пенобетонов neturi viršyti 3 mm / m. Tokia vertė влажностной susitraukimas lemia švietimo įtrūkimų. Tai visų pirma susiję su крупноразмерных gaminių, monolitinių sienų ir dangų. Sistemingai daugiamečių натурные apklausos пенобетонов, kurie buvo atlikti vadovaujant E. . Сілаенкова [2]parodė, kad plotis atskleidimo įtrūkimų kalbama apie 3-5 mm. Analizuojant esamą padėtį, усадку į бетонах galima suskirstyti į dvi dalis: pirmoji - усадка, обусловленная slėgio vandens капиллярах цементного akmens, kai jos испарении, o antrasis - dėl veiksmus fizika-chemijos контракции. Suprasti priežasčių susitraukimas неавтоклавного пенобетона dėl kilusių fizika-cheminius procesus tikslinga vadovautis duomenis. . Михайлова, kuris siūlo padalinti šį procesą į tris pagrindines etape [3]: - pirmame etape клинкерные mineralų po kontakto su vandeniu intensyviai диспергируются, sudarančių цементный gelis; - į antrą etapą gelis пресыщается, ir jame pradeda выкристаллизовываться navikų. Tokiu atveju apimtis kristalai 2, 2 kartus mažesnis геля. Procesas kartu su švietimo контракціонним пустот (laiko), o pats procesas vadinamas контракцією; - teoriškai išsiplečiančio cemento nurodantis yra trečiasis etapas. Гідросульфоалюмінати kalcio kaip maisto papildas-modifikatorius сосредотачиваются paviršiaus sienelių navikų į контракціонним порах. Гідросульфоалюмінати kalcio po гидролиза intensyviai гідратіруются su švietimo игольчатых kristalai, labiausiai skiriamąjį iš kurių yra еттрінгит. Sutelkiant игольчатых kristalai, kad visiškai контракционное poras, daro varža усадке цементного akmens metu perėjimas iš plastiko į упругое состояніе. Убедітельние duomenų, pagrindžiančių контракционного teorija малоусадочная пенобетона gauti elektroniškai-микроскопического analizės (ЭМА). Tyrimai praleisdavo į rastro elektronine микроскопе "JSM - 35cF" žodžius "Джеол" (Japonija). Fotografavimo parinktys: ускоряющее įtampa HV = 15 kv, atstumas nuo mėginio iki detektorius WD - 15 mm, diafragma = 2, экспонирования mėginio = 100. Paviršius скола mėginio напыляли dengto ВУП-1 vakuume 1, 10 mm hg. eil. Tada tarsi vizualiai просматривался, esant skirtingoms увеличениях intervalas 250-10000 kartą, tipiškas ir būdingas plotai фотографировались. Kaip apie'objekto tyrimus naudojamas неавтоклавный пенобетон su сульфоалюмінатной добавкой "tipo алак", kuris vyko į подольском gamykloje "Цемдекор". Pav. 1 paveiksle pavaizduota микрофотографии proceso гидратации малоусадочная пенобетона. Iš nuotraukos matyti, kad per pirmąsias 15 min гидратации pastebima, kad švietimas мелкодисперсных fazių. Su'atsirado pirmieji "ресницы" эттрингита į добавке. Toliau еттрінгит pastebimai auga добавке. Мелкодисперсная etapas didėja. Į koncentruota vietose nuolatiniai эттрингита sudaro konglomeratas iš su'единениями С4АН13 (pav. 1a). Po 60 min еттрінгит auga dydžio iki 3-4 atm. Видоизменяется paviršius клинкера. Pastebima, kad резорбция кварца.

Pirkti пеноблоки, пенобетон Kijeve.

ŠALTINIS: Statybinės medžiagos

Šaltinis: http://stroymart. com. ua

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą