По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 691.075.3/691.54+691.327.3

Исследование влияния температуры твердения на изменение прочности при сжатии модифицированных керамзитобетонов

Е. К. Пушкарева д-р техн. наук, проф., Киевский национальный университет строительства и архитектуры, г. Киев
К. А. Каверин канд. техн. наук, ассистент, Киевский национальный университет строительства и архитектуры, г. Киев

В статье приведены результаты исследования влияния температуры твердения на изменение прочности при сжатии модифицированных легких бетонов. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что бетоны на основе портландцемента, модифицированного комплексной органо-кремнеземистой добавкой, характеризуются более интенсивным набором прочности при повышении и понижении температуры твердения по сравнению с контрольным составом бетона. Использование комплексной добавки позволяет отказаться от высокотемпературных режимов термической обработки, заменив их низкотемпературными технологиями для ускорения твердения бетона. Кроме того, комплексную органо-кремнеземистую добавку можно охарактеризовать как перспективную для использования не только в монолитных конструкциях, но и для изготовления сборных конструкций и сооружений.

Литература:

1. Будівельне матеріалознавство / П.В. Кривенко, К.К. Пушкарьова, В.Б. Барановський та ін. – К.: ЕксОб, 2004. – 704 с.

2. Влияние тепловлажностной обработки на эксплуатационные свойства бетона / С.В. Федосов, С.М. Бабанов, М.В. Акулова, М.В. Торопова // Изв. вузов. Строительство. – 2003. – №7. – С. 47–50.

3. Малинина Л.А. Тепловлажностная обработка бетона. – М.: Стройиздат, 1977. – 159 с.

4. Марьямов Н.Б. Тепловая обработка изделий на заводах сборного железобетона. – М.: Стройиздат, 1970. – 272 с.

5. Бутт Ю.М. Твердение вяжущих при повышенных температурах / Ю.М. Бутт, В.Н. Рашкович. – М.: Стройиздат, 1965. – 263 с.

6. Бужевич Г.А. Легкие бетоны на пористых заполнителях. – М.: Стройиздат, 1970. – 272 с.

7. Гувалов А.А. Новые добавки для беспропарочной технологии производства бетона / А.А. Гувалов, С.И. Аббасова // Технологии бетонов. – 2014. – №8 (97). – С. 39–41.

8. Pushkarova K.K. Research of high-strength cement compositions modified by complex organic-silica additives / K.K. Pushkarova, K.O. Kaverin, D.O. Kalantaevsky // EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. – 2015. – Vol. 5, Iss. 5 (77). – P. 42–51.

9. Пушкарьова К.К. Особливості модифікації цементної матриці для отримання високоміцних легких керамзитобетонів / К.К. Пушкарьова, О.А. Гончар, К.О. Каверин // Зб. наук. праць «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». – Київ, 2014. – №52. – C. 43–48.

10. Пушкарьова К.К. Дослідження процесів структуроутворення цементних композицій, модифікованих органокремнеземистими добавками / К.К. Пушкарьова, К.О. Каверин, М.С. Дмитров // Вісник ОДАБА. – Одеса, Зовнішрекламсервіс, 2014. – №56. – C. 201–208.

11. Пушкарьова К.К. Вплив органо-мінеральних добавок на реологічні властивості цементних композицій та їхні фізико-механічні характеристики / К.К. Пушкарьова, О.А. Гончар, К.О. Каверин // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків, 2015. – №155. – С. 124–128.

12. Пушкарьова К.К. Дослідження впливу органо-кремнеземистих добавок на міцність цементних композицій / К.К. Пушкарьова, К.О. Каверин // Вісник ОДАБА. – Одеса, Зовнішрекламсервіс, 2015. – №57. – C. 371–379.

13. Пушкарьова К.К. Вплив комплексної органо-мінеральної добавки на фазовий склад цементних композицій та формування структури цементного каменю / К.К. Пушкарьова, К.О. Каверин, В.П. Яким // Вісник ОДАБА. – Одеса, Зовнішрекламсервіс, 2015. – №60. – C. 229–236.

14. Пушкарьова К.К. Дослідження сумісності дії складових органо-кремнеземистої добавки та їх вплив на процеси структуроутворення цементного каменю / К.К. Пушкарьова, К.О. Каверин // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Зб. наук. пр. – Рівне: НУВГП. – 2015. – №31. – С. 322–329.

15. Пушкарьова К.К. Дослідження експлуатаційних властивостей високоміцних легких керамзитобетонів, модифікованих комплексною органо-кремнеземистою добавкою / К.К. Пушкарьова, К.О. Каверин // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків, 2017. – №169. – С. 88–95.

Одним из главных физических факторов, который существенно влияет на развитие процесса структурообразования и твердение керамзитобетона, является фактор температуры. С повышением температуры в окружающей среде, интенсивность процессов твердения увеличивается, а снижение температуры провоцирует замедление этих процессов. При монолитном бетонировании конструкций и сооружений, бетон, как правило, твердеет в диапазоне температур от 5 до 35 °С, что, соответственно, влияет на кинетику набора прочности бетона во времени. При использовании камер тепловой обработки периодического или непрерывного действия для изготовления сборных конструкций из керамзитобетона, процессы твердения происходят при температуре до 80°С и относительной влажности окружающей среды до 95%, при этом наблюдается увеличение скорости гидратации цемента в 10–20 раз, ускоряется процесс твердения бетона, а изделия в короткий срок приобретают прочность, необходимую для их распалубливания, транспортировки и монтажа [1–7].

Как известно, твердение бетонных изделий должно происходить в условиях, способствующих получению необходимой прочности после распалубки и отпускной прочности в наиболее короткие сроки без перерасхода цемента. Наиболее эффективно этот вопрос решается при использовании тепловлажностной обработки, например, пропаривание изделий при температуре 80 °С в течение 3 часов обеспечивает получение бетона с прочностью при сжатии 70 % от прочности на 28 сутки [6]. В последние годы разработано и внедрено новое оборудование для тепловой обработки бетонных изделий. В то же время исследователи большое внимание уделяют развитию направления ускорения твердения бетонных и железобетонных изделий без использования теплоносителя, но, к сожалению, эта проблема остается нерешенной. Так, например, А.А. Гуваловим [7] проведены экспериментальные исследования по определению влияния различных комплексных добавок на процессы твердения тяжелого бетона с целью внедрения низкотемпературной технологии тепловой обработки (при температуре до 30 °С). Показано, что использование современных комплексных добавок открывает новые возможности перехода на низкотемпературные технологии ускорения твердения бетона.

Для Цитирования:
Е. К. Пушкарева, К. А. Каверин, Исследование влияния температуры твердения на изменение прочности при сжатии модифицированных керамзитобетонов. Строительство: новые технологии - новое оборудование. 2018;11.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: