Найдено документов - 5 | Статьи из номера журнала: Строительные материалы. № 10. - 2024. - 80 с. - Текст : непосредственный. | Версия для печати |
Сортировать по:
1. Статья из журнала
Цементные бетоны классов В60-В80 с применением дробленого гравия Камского месторождения / К. О. Нестерова, А. Р. Гиззатуллин, Н. Н. Морозова [и др.]. - Текст : непосредственный
// Строительные материалы. - 2024. - № 10. - С. 29-36.
// Строительные материалы. - 2024. - № 10. - С. 29-36.
Авторы: Нестерова К. О., Гиззатуллин А. Р., Морозова Н. Н., Гайнутдинов И. И., Хозин В. Г.
Ключевые слова: высокопрочный бетон, щебень, дробленый гравий, щебень из гравия, отсевы, карбонатный наполнитель, цементные бетоны, гравий Камского месторождения
Подробнее
Аннотация: Представлены результаты исследования качества щебня фракции 5-20 мм и отсева дробления фракции 0-5 мм из гравия Камского месторождения, проведен анализ их соответствия требованиям нормативных документов. Определены нормируемые характеристики продуктов дробления. Разработаны составы высокопрочных бетонов классов В60-В80, в которых для обогащения отсева дробления использован мелкий кварцевый песок, в качестве наполнителя - карбонатный минеральный порошок марки МП-1 и микрокремнезем МК-85, в качестве водоредуцирующей добавки - поликарбоксилатный суперпластификатор Полипласт ПК. Получены оптимальные составы бетонов: для класса В60 с прочностью при сжатии 78 МПа расход цемента составил 466 кг/м3, для класса В70 с прочностью 91 МПа - 483 кг/м3 и для В80 с прочностью 104 МПа - 503 кг/м3. При этом бетонные смеси характеризовались осадкой конуса 25-27 см.
2. Статья из журнала
Улучшение строительно-технологических свойств цементных систем твердения строительных композитов / М. А. Гончарова, А. А. Свердлов, М. А. Сдвижков [и др.]. - Текст : непосредственный
// Строительные материалы. - 2024. - № 10. - С. 51-55.
// Строительные материалы. - 2024. - № 10. - С. 51-55.
Авторы: Гончарова М. А., Свердлов А. А., Сдвижков М. А., Чигасов А. В., Рыбина И. А.
Ключевые слова: цементный клинкер, модификаторы, системы твердения, ранняя прочность, интенсификатор помола, водоотделение, кинетика размолоспособности, строительные композиты
Подробнее
Аннотация: Приведены сведения о формировании систем твердения строительных композитов (СТСК) как результата направленного структурообразования и вовлечения активной составляющей шлаков металлургии. Показано, что структуры СТСК можно представить как следствие образования (конструирования и синтеза) структуры системы сложения частиц сырьевой смеси, а для более сложных технологий - как системы роста. Рассмотрены основные физико-химические свойства и характеристики модифицирующих добавок для СТСК. Установлено влияние шлаковых добавок на основные строительно-технологические свойства систем твердения на основе техногенного сырья. Особое внимание уделено кинетике размолоспособности конструируемых систем твердения строительных композитов.
3. Статья из журнала
Методы оценки самовосстановления асфальтобетонов / С. С. Иноземцев, Е. В. Королев, Х. Т. Ле, Ч. Т. До. - Текст : непосредственный
// Строительные материалы. - 2024. - № 10. - С. 37-46.
// Строительные материалы. - 2024. - № 10. - С. 37-46.
Авторы: Иноземцев С. С., Королев Е. В., Ле Х. Т., До Ч. Т.
Ключевые слова: самовосстановление, асфальтобетон, методы, испытание, интенсивность, скорость, стойкость, прочность образцов
Подробнее
Аннотация: Представлены результаты исследования способности асфальтобетона самостоятельно восстанавливать состояние структуры или улучшать эксплуатационное состояние материала. Показателями качества, которые отражают степень эффективности разрабатываемой технологии самовосстановления, являются: степень восстановления эксплуатационного состояния структуры; своевременность инициирования процесса самовосстановления; скорость процесса восстановления, а также стойкость эксплуатационного состояния после самовосстановления. В работе сформулированы требования к новым методам испытаний способности к самовосстановлению материалов с капсулированными модификаторами. Показано, что эффективность самовосстановления значительно выше у асфальтобетонов с капсулированным AR-полимером, чем у ЩМА, в составе которого использовалось капсулированное масло. При оптимальном содержании капсулированного масла потеря прочности асфальтобетонных образцов при повторном сжатии меньше в 1,4 раза, а для капсулированного AR-полимера меньше в 1,6-2,1 раза. Для ЩМА с капсулированным маслом коэффициент выхода из строя равен 1,05, а с капсулированным AR-полимером 1,7. Значения коэффициентов показывают, что достижение критического значения предела прочности для асфальтобетона с капсулированным AR-полимером наступает позже на 61,9%, чем для асфальтобетона с капсулированным маслом. Скорость процесса самовосстановления асфальтобетона с применением капсулированного масла на 10% быстрее, чем асфальтобетона без капсул, а с применением капсулированного AR-полимером - на 23%.
4. Статья из журнала
Исследование влияния уреазных биодобавок на пористость и водопоглощение цементных композитов / М. А. Гончарова, Е. С. Дергунова, А. А. Свердлов [и др.]. - Текст : непосредственный
// Строительные материалы. - 2024. - № 10. - С. 56-61.
// Строительные материалы. - 2024. - № 10. - С. 56-61.
Авторы: Гончарова М. А., Дергунова Е. С., Свердлов А. А., Сдвижков М. А., Чигасов А. В.
Ключевые слова: биоминерализация, портландцемент, бетон, пористость, водопоглощение, прочность, уреазные биодобавки, цементные композиты
Подробнее
Аннотация: Представлены результаты применения процесса биоминерализации в бетонах для улучшения таких свойств бетона, как пористость и водопоглощение. В результате исследований дана оценка активности уреазных биодобавок на основе штамма Bacillus subtilis и изолятов, выделенных из образцов черноземной почвы Елецкого района Липецкой области. Установлено, что иммобилизованные бактерии немного отличаются от нативной формы по значениям уреазной активности, однако при хранении в течение более 50 сут сохраняют свою активность на высоком уровне, а нативные микроорганизмы теряют способность к жизнедеятельности, снижая уреазную активность практически в десять раз до минимальных значений. Также выявлено, что при использовании портландцемента различных типов наблюдается снижение водопоглощения до 30%, а также снижается пористость до 40%. Применение различных типов мелкого заполнителя также оказывает влияние на пористость; так, при использовании одинаковых частей песка П1 и П2 пористость ниже, чем при однородном мелком заполнителе. Также отмечено, что у всех образцов возросли прочностные характеристики - прочность при сжатие и прочность при изгибе на 15-25% соответственно. Таким образом, использование биодобавок является оптимальным для достижения улучшенных характеристик бетона.
5. Статья из журнала
Исследование влияния повторно-переменных нагрузок на жизненный цикл конструкций транспортных сооружений с использованием полимерных композиционных материалов / Б. А. Бондарев, А. Б. Бондарев, В. К. Жидков [и др.]. - Текст : непосредственный
// Строительные материалы. - 2024. - № 10. - С. 47-50.
// Строительные материалы. - 2024. - № 10. - С. 47-50.
Авторы: Бондарев Б. А., Бондарев А. Б., Жидков В. К., Борков П. В., Мареева О. В., Попов И. И.
Ключевые слова: полимерный композиционный материал, полиэфирная смола, стеклопластиковая арматура, жизненный цикл, мостовое сооружение, повторно-переменные нагрузки, транспортные конструкции
Подробнее
Аннотация: Затронута проблема жизненного цикла конструкций транспортных сооружений с использование полимерных композиционных материалов (ПКМ). Отмечено, что в жизненном цикле транспортных сооружений на стадии эксплуатации ключевую роль играет выносливость конструкционных материалов. Приведены результаты экспериментальных исследований ПКМ в зависимости от величины коэффициентов армирования стеклопластиковой арматурой (СПА). Установлено влияние степени предварительного напряжения СПА на жизненный цикл элемента конструкции. Подчеркнуто, что при исследовании жизненного цикла конструкций немаловажное значение имеет коэффициент асимметрии цикла приложения внешней нагрузки. В результате исследования установлено, что при возрастании коэффициента асимметрии приложение внешней нагрузки с одновременным повышением предварительного напряжения в СПА коэффициент выносливости, а следовательно, и жизненный цикл элемента возрастают.