Выбор БД
Сортировать по:
1. Статья из журнала
bookCover
Узлы экспериментальных установок для проведения испытаний бетона на ползучесть / П. Д. Арленинов, С. Б. Крылов, Д. В. Конин, В. А. Нещадимов. - Текст : непосредственный
// Строительные материалы. - 2024. - № 1-2. - С. 67-73 .
Авторы: Арленинов П. Д., Крылов С. Б., Конин Д. В., Нещадимов В. А.
Ключевые слова: бетон, железобетон, испытания, ползучесть бетона, деформации
Подробнее
Аннотация: Установки середины ХХ в. для испытаний бетона на ползучесть, как правило, имеют существенный износ и не предназначены для испытания новых бетонов. Для проведения испытаний современных высокопрочных бетонов требуется их модернизация и дооснащение. Ввиду отсутствия стандартных технических решений в рамках подготовки к испытаниям требуется проведение проектных и изыскательских работ. Целью представленного исследования явилось изучение узлов и элементов пружинных установок для определения ползучести бетона и установление возможности их использования под увеличенные нагрузки, модернизация установок для возможности испытаний образцов различной длины без полной разборки, обеспечение безопасности при проведении таких испытаний. Для определения прочностных и жесткостных параметров пружин потребовалось провести их двухэтапные испытания с разработкой специальной оснастки. Также по результатам оценки шарнирных узлов для осевой передачи нагрузки на образец потребовалась их замена с изменением конструктивных решений. По результатам экспериментальных исследований хрупко разрушились отдельные пружины и упорные шарнирные элементы, в связи с чем был разработан шарнирный узел новой конструкции, внесены изменения в конструкцию установки для обеспечения физической защиты обслуживающего персонала, разработана модульная система стальных проставок с защитой от горизонтальных перемещений, позволяющая испытывать на существующих установках образцы разной длины без изменения конфигурации самих установок. Важным результатом работы является предложенная система двойного экспериментального контроля, когда вначале проводится выборочное испытание отдельных элементов для оценки возможного уровня нагрузок на оборудование, затем осуществляется сплошной контроль уже собранных испытательных установок на бóльшиеотносительно планируемого эксперимента нагрузки. Только в таком случае возможно одновременно обеспечить высокую достоверность получаемых при испытании результатов, надежность и долговечность оборудования. Причем провести такую работу только численно, без испытаний, как показала практика, невозможно.
2. Статья из журнала
bookCover
Пичугин А. П.
Технологические аспекты обеспечения качества защитных покрытий строительных металлоконструкций / А. П. Пичугин, В. Ф. Хританков, А. В. Пчельников. - Текст : непосредственный
// Строительные материалы. - 2024. - № 1-2. - С. 22-28.
Авторы: Пичугин А. П., Хританков В. Ф., Пчельников А. В.
Ключевые слова: металлические конструкции, наноструктурированные покрытия, наноразмерные добавки, углеродные нанотрубки, оксид висмута, диэлектрические характеристики
Подробнее
Аннотация: Рассмотрены вопросы, связанные с разработкой технологических решений для получения защитных лакокрасочных покрытий с высокой эксплуатационной стойкостью для строительных металлических конструкций. Представлена разработанная технологическая карта и схема создания наноструктурированных лакокрасочных покрытий на поверхностях строительных металлических конструкций. Данные предложения дополняют комплексный подход к разработке защитных лакокрасочных покрытий, состоящий из методических, технологических и рецептурных решений, представленных в других исследованиях авторов, что позволяет эффективно его применять на предприятиях лакокрасочной промышленности. Результаты исследований на основании применения разработанных решений в лабораторных и эксплуатационных условиях подтверждают высокую эффективность применения комплексного подхода. Оценка качества покрытий в лабораторных условиях показала, что образцы покрытий после 100 ч теплового воздействия сохраняют высокие показатели свойств, отвечающие эксплуатационным условиям строительных металлоконструкций. В рамках производственной апробации установлено повышение срока службы наноструктурированных покрытий в 1,5-2,6 раза по сравнению с традиционными. В связи с этим сокращаются затраты на ремонт и восстановление покрытий, а также повышается их межремонтный ресурс. Внедрениеразработанных решений в производстве позволит решить проблему низкой эксплуатационной стойкости защитных лакокрасочных покрытий стальных строительных металлоконструкций, эксплуатируемых в условиях различных воздействий.
3. Статья из журнала
bookCover
Коломойцев Н. А.
Риски применения шлаковых заполнителей в бетонных изделиях для дорожного строительства / Н. А. Коломойцев, А. А. Макаева. - Текст : непосредственный
// Строительные материалы. - 2024. - № 1-2. - С. 29-35.
Авторы: Коломойцев Н. А., Макаева А. А.
Ключевые слова: шлаковый заполнитель, природный заполнитель, бетон, камни бетонные бортовые, стандарты
Подробнее
Аннотация: При актуализации ГОСТ 17608 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия» и ГОСТ 6665«Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия» разработчики запретили применение шлаковых заполнителей. В связи с этим у производителей изделий, выпускающих продукцию по данным стандартам, возникает проблема: использование только природных инертных материалов приводит к увеличению себестоимости конечного продукта. Предполагалось, что это должно привести к улучшению качества выпускаемых изделий. Но так ли это? В статье приведен сравнительный анализ стандартов на заполнители природного происхождения и из отходов металлургического производства с целью выявления причин, не позволяющих использовать заполнители из шлаков в бетонных изделиях для дорожного строительства. Установлено, что большинство требований к заполнителям природного и техногенного происхождения одинаковы, т. е. при соблюдении и выполнении производителями требований стандартов, предъявляемых к шлаковым заполнителям, не должно возникать рисков снижения качества конечного продукта. Авторы статьи попытались найти аргументированный ответ на вопрос, почему разработчики ГОСТ 17608 и ГОСТ 6665, исключая из перечня заполнителей для бетонов материалы по ГОСТ 3344-83, не дают альтернативы в виде заполнителей по ГОСТ 5578-2019.
4. Статья из журнала
bookCover
Применение доменного гранулированного шлака для самовосстанавливающихся биобетонов / Т. Н. Черных, К. А. Горбачевских, М. В. Комелькова [и др.]. - Текст : непосредственный
// Строительные материалы. - 2024. - № 1-2. - С. 42-48.
Авторы: Черных Т. Н., Горбачевских К. А., Комелькова М. В., Платковский П. О., Криушин М. В., Орлов А. А.
Ключевые слова: биоминерализация, самовосстанавливающийся бетон, гранулированный доменный шлак, бактерии bacillus subtilis, трещины
Подробнее
Аннотация: Исследовано изменение свойств мелкозернистых бетонов, содержащих доменный гранулированный шлак в количестве 20-80% и бактерии Bacillus Subtilis. Проведена оценка изменения прочности, самозалечивания трещин методами оптической, электронной микроскопии и измерения скорости прохождения ультразвука перпендикулярно плоскости трещины; изучен состав и характеристики залечивающего агента в трещинах методами рентгеновского анализа. Самозалечивание трещин в бетонах без бактерий происходило за счет осаждения кальцита в результате карбонизации портландита в течение 50-65 циклов увлажнения-высушивания, а в присутствии бактерий Bacillus Subtilis благодаря осаждению кальцита в процессе их жизнедеятельности - за 10-15 циклов. Показано, что добавка доменного гранулированного шлака замедляет кристаллизацию кальцита, формирующего залечивающее вещество в трещине. Предполагается, что совместное использование в бетонных конструкциях, работающих в условиях переменного увлажнения, доменного гранулированного шлака в дозировках 40-80% и бактерий Bacillus Subtilis может обеспечить процесс самозалечивания трещин и поддержания прочности бетона в длительной перспективе благодаря одновременным процессам упрочнения структуры за счет длительной гидратации шлаковых минералов и осаждения кальцита в трещинах за счет жизнедеятельности бактерий Bacillus Subtilis.
5. Статья из журнала
bookCover
Абызов В. А.
Особенности твердения алюмосиликофосфатного связующего в ячеистом бетоне / В. А. Абызов, Н. Е. Посаднова. - Текст : непосредственный
// Строительные материалы. - 2024. - № 1-2. - С. 53-58.
Авторы: Абызов В. А., Посаднова Н. Е.
Ключевые слова: алюмофосфаты, фосфатное связующее, алюмосиликофосфатное связующее, алюмосиликатные отходы промышленности, высокоглиноземистые промышленные отходы, дисперсные промышленные отходы
Подробнее
Аннотация: Ячеистые фосфатные бетоны используются в качестве изоляционного материала для некоторых высокотемпературных агрегатов благодаря высокой термостойкости, огнеупорности и остаточной прочности на уровне значений после сушки. Использование промышленных отходов в технологии фосфатных ячеистых бетонов позволило улучшить некоторые свойства без снижения температуры применения. В работе показано, что дисперсные алюмосиликатные отходы огнеупорного производстваобладают достаточной для получения фосфатного связующего активностью (способностью к поризации). Изучены особенности твердения алюмосиликофосфатного связующего, отвержденного дисперсным металлическим алюминием; методами дифференциально-термического и рентгенофазового анализа исследовано изменение фазового состава отвержденного связующего после обжига при различной температуре. Установлено, что разработанное алюмосиликофосфатное связующее позволяет получить шамотный ячеистый бетон с температурой применения до 1400оС. Выполнено сравнение изменения фазового состава для разработанного алюмосиликофосфатного состава и чистого алюмофосфатного связующего. Отмечен сдвиг температуры протекания процессов в большую сторону для алюмосиликофосфатного связующего, что объясняется тем, это ионы кремния не образуют самостоятельных фосфатных соединений, а встраиваются в кристаллическую решетку алюмофосфатов, изменяя их свойства и смещая интервалы фазовых переходов.
6. Статья из журнала
bookCover
Особенности поведения высокоморозостойких модифицированных бетонов / К. В. Шулдяков, М. Д. Бутакова, М. В. Мордовцева, К. И. Зимаков. - Текст : непосредственный
// Строительные материалы. - 2024. - № 1-2. - С. 49-52.
Авторы: Шулдяков К. В., Бутакова М. Д., Мордовцева М. В., Зимаков К. И.
Ключевые слова: суперпластификатор, микрокремнезем, бетон, структура цементного камня, деформационные свойства, модуль упругости
Подробнее
Аннотация: Одними из главных критериев строительства являются надежность и долговечность. Поэтому для реализации современных строительных проектов, особенно в суровых условиях эксплуатации, необходимы цементные композиты с повышенной стойкостью к агрессивным внешним циклическим воздействиям. Для климатических условий Российской Федерации особое внимание должно уделяться вопросам обеспечения морозостойкости бетонов. Так, в соответствии с ГОСТ 31384-2017 «Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования» для самой низкой температуры и при условии попеременного замораживания и оттаивания бетона в насыщенном состоянии марка по морозостойкости должна быть не менее F2450. Кроме того, необходимы повышенные механические характеристики применяемых материалов, в том числе модуля упругости, например при строительстве инфраструктурных объектов в Арктической зоне России. Для обеспечения этих характеристик в бетонную смесь необходимо вводить эффективные модифицирующие добавки.Однако в литературе имеются сведения, что водоредуцирующие добавки различного генезиса при близких значениях водоредуцирования оказывают разное влияние на структуру формирующегося цементного камня. Поэтому для обеспечения повышенной долговечности бетона в данной статье будет рассмотрена взаимосвязь между формирующейся структурой цементного камня в бетоне и его параметрами стойкости.
7. Статья из журнала
bookCover
Модифицированные гипсоцементно-пуццолановые бетоны для 3D-печати / Р. Х. Мухаметрахимов, Р. З. Рахимов, А. Р. Галаутдинов, Л. В. Зиганшина. - Текст : непосредственный
// Строительные материалы. - 2024. - № 1-2. - С. 79-89.
Авторы: Мухаметрахимов Р. Х., Рахимов Р. З., Галаутдинов А. Р., Зиганшина Л. В.
Ключевые слова: аддитивные технологии, 3D-печать, композиционные материалы, гипсоцементно- пуццолановый бетон
Подробнее
Аннотация: Технология строительной 3D-печати методом послойной экструзии является инновационным и перспективным способом возведения зданий и сооружений. В качестве сырьевых смесей в данной технологии широкое применение нашли составы мелкозернистых бетонов на основе портландцемента. Альтернативой применению цементного вяжущего является использование гипсоцементно- пуццоланового вяжущего, которое позволяет в значительной степени снизить стоимость готовой продукции и соответственно повысить ее конкурентоспособность. Представленные на строительном рынке смеси на основе гипсоцементнопуццоланового вяжущего не в полной мере отвечают требованиям технологии аддитивного строительного производства. Достижение оптимальных показателей гипсоцементно-пуццолановых смесей в аддитивном строительном производстве возможно путем регулирования содержания мелкого заполнителя в составе мелкозернистых бетонов, а также применения многокомпонентных модифицирующих добавок. Целью проведенного исследования явилась разработка модифицированных гипсоцементно-пуццолановых бетонов для 3D-печати на основе оптимизации содержания заполнителя и полифункциональной комплексной добавки, обеспечивающих оптимальные реотехнологические свойства сырьевых смесей и технологические характеристики готовых изделий. Формование образцов при проведении экспериментальных исследований осуществлялось методом послойной экструзии на цеховом строительном 3D-принтере АМТ S-6044. Разработаны модифицированные гипсоцементнопуццолановые бетоны для 3D-печати с повышенными предельным напряжением сдвига смеси (87,6 Па), формоустойчивостью (23 см), средней плотностью композита (1920 г/м3), пределами прочности при изгибе (8,4 МПа) и сжатии (30,6 МПа) и водостойкостью (0,85). Доказана возможность направленного регулирования структуры и свойств гипсоцементно-пуццолановых смесей и бетонов за счет синергетического воздействия компонентов разработанной полифункциональной комплексной добавки, включающей водный раствор поликарбоксилатного эфира, сополимер на основе эфиров карбоновых кислот, гомогенную смесь олигоэтоксисилоксанов. Полученные результаты согласуются с результатами выполненного дифференциального термического анализа модифицированного гипсоцементно-пуццоланового камня
8. Статья из журнала
bookCover
Механохимическая активация цементно-песчаного камня для повторного использования в строительстве / П. А. Симонов, Г. И. Стороженко, М. А. Раков, Х. Б. Манзырыкчы. - Текст : непосредственный
// Строительные материалы. - 2024. - № 1-2. - С. 9-14.
Авторы: Симонов П. А., Стороженко Г. И., Раков М. А., Манзырыкчы Х. Б.
Ключевые слова: щелочная механохимическая активация, пылевидная фракция цементно-песчаного камня (пфцпк), измельчение
Подробнее
Аннотация: В современном строительстве рециклинг бетона является одним из перспективных направлений утилизации многотоннажных отходов бетона и железобетона. Чаще всего продукты дробления бетона повторно используются в качестве крупного и мелкого заполнителей. В работе показано, что повторное вовлечение в производство бетонной смеси пылевидной фракции цементнопесчаного камня в качестве активной коллоидной добавки, полученной путем ее щелочной механохимической активации, позволяет частично заместить цемент в товарных бетонах и гидравлически твердеющих составах без потери их прочности. В работе представлены результаты влияния коллоидной добавки на технологические и физико-механические свойства бетонной смеси.
9. Статья из журнала
bookCover
Изменение технологических свойств и прочностных характеристик высокоподвижного бетона введением комплексного модификатора / Л. В. Ильина, Г. И. Бердов, Н. С. Вишняков, Д. А. Цекарь. - Текст : непосредственный
// Строительные материалы. - 2024. - № 1-2. - С. 15-21.
Авторы: Ильина Л. В., Бердов Г. И., Вишняков Н. С., Цекарь Д. А.
Ключевые слова: портландцемент, цементные кристаллогидраты, суперпластификаторы, высокоподвижная бетонная смесь, бетон, ускорение схватывания
Подробнее
Аннотация: Рассмотрено влияние комплексного модификатора, состоящего из суперпластификатора и цементных кристаллогидратов, на свойства цементного теста, высокоподвижной бетонной смеси и тяжелого бетона, полученного при твердении смеси в нормальных условиях в различные сроки. В качестве добавки суперпластификатора исследовался «Реламикс-ПК», вводимый в количестве 0,6-0,8 мас. % от расхода цемента. В качестве добавки - центров кристаллизации авторы исследовали тонкодисперсный гидратированный цемент. При введении данного комплексного модификатора снижается расслаиваемость высокоподвижной бетонной смеси (водоотделение - в два раза, раствороотделение - в 3,8 раза). Наблюдается существенное ускорение твердения в начальные сроки твердения бетона.Так, по отношению к бездобавочному составу прочность бетона, твердевшего 1 сут в нормальных условиях, увеличилась в 3,5 раза, 3 сут - в 2,5 раза, 28 сут - в два раза. При этом необходимо констатировать, что при добавлении цементных кристаллогидратов процесс твердения больше ускоряется в начальные сроки набора прочности. Наибольший упрочняющий эффект получен при добавлении комплексного модификатора, состоящего из 0,8% пластификатора и 2% гидратированного цемента.
10. Статья из журнала
bookCover
Анализ свойств полимерных композитов с различными типами наполнителей / В. Т. Ерофеев, В. В. Афонин, М. М. Зоткина [и др.]. - Текст : непосредственный
// Строительные материалы. - 2024. - № 1-2 - С. 100-109.
Авторы: Ерофеев В. Т., Афонин В. В., Зоткина М. М., Стенечкина К. С., Тюряхина Т. П., Лазарев А. В.
Ключевые слова: полимерные композиционные материалы, эпоксидные смолы, отвердители, наполнители, планирование эксперимента, прочность, модуль упругости, ранговая корреляция, вероятность нулевой гипотезы, нейронные сети
Подробнее
Аннотация: Приведены процессы структурообразования композиционных строительных материалов (КСМ) на полимерных связующих. Показано, что одним из наиболее значимых компонентов КСМ являются наполнители, которые позволяют улучшить их структурных и эксплуатационных характеристики. Работа посвящена анализу результатов экспериментального исследования свойств эпоксидных композитов с наполнителями, обладающими различными прочностными и упругопластическими свойствами.Исследования выполнены в три этапа: на первом этапе проведена оценка влияния природы наполнителя на процессы отверждения КСМ; на втором - установлено влияние вида наполнителя и его количественного содержания на прочность композитов; на третьем - проведена оптимизация составов с применением наполнителей с различными показателями зернового состава и упругопластических свойств. В качестве наполнителей на первом и втором этапах исследований рассматривались порошки стекла, доломита, термолита, диатомита, а на третьем - порошки стекла, керамики и мела.Исследования на третьем этапе проводились с использованием математических методов планирования эксперимента с построением матрицы планирования для полного факторного эксперимента и определением значений функций отклика относительно кодированных факторов. Установлены степень отверждения, физико-механические свойства; химическая стойкость наполненных эпоксидных КСМ. На основе искусственных нейронных сетей были определены максимальные свойства исследуемых композитов с наполнителями. Предложена также оценка структурных свойств на основе ранговой корреляции. Результаты исследований могут быть использованы для прогнозирования свойств КСМ, а также для уточнения экстремальных показателей свойств. Установлены зависимости изменениясвойств полимерных композитов от характеристик поверхности, дисперсности наполнителей и степени наполнения; определены предпочтительные наполнители для эпоксидных композитов; для оценки влияния упругих поверхностных свойств композитов определены наполнители, позволяющие улучшить показатели прочности и деформируемости полимерных композитов; получены регрессионные модели на основе полного факторного эксперимента; сделана оценка «структурной устойчивости» исследованных композитов с помощью ранговой корреляции Пирсона, Кендалла, Спирмена; на основе искусственных нейронных сетей определены экстремальные показатели свойств исследуемых композитов с наполнителями. Результаты исследований могут быть использованы для уточнения экстремальных показателей и прогнозирования свойств КСМ.