По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 666.94-16

Оценка возможности применения отходов промышленности в самоуплотняющихся бетонных смесях

Д. В. Матвеев магистрант, Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск
И. М. Иванов магистрант, Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск
Т. Н. Черных канд. техн. наук, доцент Л. Я. Крамар, д-р техн. наук, профессор, кафедра «Строительные материалы», Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск

Подобрана серия составов для самоуплотняющегося бетона. Выбраны оптимальные составы классов В30 и В35. Установлена возможность использования в составах доменного гранулированного шлака, золы-уноса и искусственного песка из отсева дробления щебня, которые оптимально отражаются на реологических, прочностных и экономических характеристиках материала.

Литература:

1. Оучи М. Самоуплотняющиеся бетоны: разработка, применение и ключевые технологии // Бетон на рубеже третьего тысячелетия: труды 1-й Всерос. конф. по бетону и железобетону. — М., 2001. — С. 209–215.

2. Okamura H.M. Self-compacting concrete / H.M. Okamura, M. Ouchi // In: Journal of Advanced Concrete Technology. — 2003. — Vol. 1(1). — P. 5–15.

3. Self-Consolidating Concrete: Reported by ACI Com mittee 237 / American Concrete Institute. April 2007. — [Farmington Hills]: ACI, 2007, 32 p. ISBN 978-0-87031-244-1

4. Horst G. Self compacting concrete — another stage in the development of the 5component system of concrete / G. Horst, R. Joerg. // Betontechnische Berichte, Verein Deutscher Zementwerke. — Dusseldorf, 2001. — P. 39–48.

5. Шестернин А.И. Основы технологии самоуплотняющегося бетона / А.И. Шестернин, М.О. Коровкин, Н.А. Ерошкина // Молодой ученый. — 2015. — № 6. — С. 226–228.

6. Okamura H. Mix design for self-compacting concrete / H. Okamura, K. Ozawa // Concrete Library of the JSCE. — 1995. — № 25. — P. 107–120.

7. Калашников В.И. Расчет составов высокопрочных самоуплотняющихся бетонов / В.И. Калашников // Строительные материалы. — 2008. — № 10. — С. 4–6.

8. Lei L. A concept for a polycarboxylate superplasticizer possessing enhanced clay tolerance / L. Lei, J. Plank // Cem. Concr. Res. — 2012. — Vol. 42. — P. 118–123.

9. Ng S. Interaction mechanisms between Na montmorillonite clay and MPEG-based polycarboxylate superplasticizers [J]. / S. Ng, J. Plank // Cement and Concrete Research. — 2012. — Vol. 42. — P. 847–854.

10. СТО 70386662-306-2013. Добавки на основе эфиров поликарбоксилатов для изготовления вибрационных и самоуплотняющихся бетонов. — 2013.

11. ГОСТ 10180-2012. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. — 2012.

12. Long Xiong. Effect of typical clay upon the dispersion performance of polycarboxylate superplasticizer [A] / Long Xiong, Guangjun Zheng, Yao Bi, Chengfei Fu // Proceedings of 2015 International Conference on Materials, Environmental and Biological Engineering (MEBE 2015). — C. 2015.

В последнее десятилетие в строительстве резко вырос интерес к относительно новой разновидности основного конструкционного материала, а именно к самоуплотняющимся бетонам (в международной терминологии — Self — Compacting Concrete). Самоуплотняющийся бетон (СУБ) — это композиционный материал, который в свежеприготовленном состоянии способен самостоятельно уплотняться под собственным весом без воздействия на него дополнительной внешней уплотняющей энергии и полностью заполняет пространство между арматурными стержнями и опалубкой конструкции.

Использование данного вида бетона позволяет обеспечить [1]:

● надежное уплотнение, в том числе и густоармированных конструкций сложной конфигурации;

● высокое качество бетонной поверхности;

● сокращение сроков строительства;

● снижение трудоемкости, устранение шума и вибрации при укладке бетонной смеси.

История создания самоуплотняющегося бетона берет свое начало с конца 1980-х гг., когда в Японии профессором Хайимой Окамурой была разработана высокоэффективная добавка — суперпластификатор нового поколения на базе эфиров полиакрилатов и поликарбоксилатов, значительно повышающая реологические свойства бетонной смеси, таких как подвижность, сохраняемость и удобоукладываемость. Ему удалось создать бетон с высокой подвижностью при низком содержании воды. Совместно с Окамурой в создании и развитии самоуплотняющегося бетона принимали участие профессоры К. Маекава и К. Озава [2]. Дальнейшее развитие и изучение СУБ происходило в Германии. В 2000–2001 гг. в Институте строительных исследований в городе Аахен под руководством профессора В. Брамесхубера по заказу фирмы «Dyckerhoff Beton GmbH» были проведены глубокие исследования свойств самоуплотняющегося бетона, целью которых являлось дать оценку этому материалу и внедрить его по всей Европе [3]. В итоге, в ноябре 2003 г. «Немецким комитетом по железобетону» в Берлине публикуется нормативный документ «DAfStb — Richtlinie Selbstverdichtender Beton (SVB — Richtlinie), согласно которому самоуплотняющийся бетон был официально допущен и разрешен к использованию в Европе. В данном документе были подробно изложены термины и связи самоуплотняющегося бетона с другими европейскими нормативными документами и материалами, а также методы их диагностики.

Для Цитирования:
Д. В. Матвеев, И. М. Иванов, Т. Н. Черных, Оценка возможности применения отходов промышленности в самоуплотняющихся бетонных смесях. Строительство: новые технологии - новое оборудование. 2024;11.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: