Легкие бетоны на полых и пористых заполнителях
- Авторы: Иноземцев А.С.1, Королев Е.В.2
- 
							Учреждения: 
							- Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
- Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
 
- Выпуск: № 7 (2024)
- Страницы: 41-47
- Раздел: Современные бетоны
- URL: https://cardiosomatics.ru/0585-430X/article/view/635044
- DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2024-826-7-41-47
- ID: 635044
Цитировать
Полный текст
 Открытый доступ
		                                Открытый доступ Доступ предоставлен
						Доступ предоставлен Доступ платный или только для подписчиков
		                                							Доступ платный или только для подписчиков
		                                					Аннотация
Одним из направлений развития бетоноведения является сочетание положительных качеств тяжелых и легких бетонов. Оптимизация конкурирующих высоких показателей конструкционных свойств тяжелых бетонов и теплофизических свойств легких бетонов – задача, решению которой посвящено большое количество научных трудов. В России наибольшее распространение получили конструкционные легкие бетоны на керамзитовом заполнителе. В настоящее время появляется опыт реконструкции мостов из легких бетонов на полых микросферах. За последние десять лет возможности получения легких бетонов с повышенной прочностью существенно расширились. В работе представлены модели, демонстрирующие особенности формирования структуры легкого бетона на полом и пористом заполнителях. Описаны преимущества и ограничения каждого вида рассмотренных заполнителей для получения легких бетонов с заданной средней плотностью и прочностью. Описанные модели показывают, что для получения высокопрочного легкого бетона (Rуд≥25 МПа) средней плотностью более 1600 кг/м3 целесообразно использовать пористый заполнитель, а при ρlb<1600 кг/м3 достижение требуемых механических свойств либо возможно только на полом заполнителе, либо имеет большее значение удельной прочности, чем на пористом. Определяющей в достижении требуемой удельной прочности легкого бетона становится толщина оболочки заполнителя.
Ключевые слова
Полный текст
 
												
	                        Об авторах
А. С. Иноземцев
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
							Автор, ответственный за переписку.
							Email: InozemcevAS@mgsu.ru
				                					                																			                								
канд. техн. наук
Россия, МоскваЕ. В. Королев
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
														Email: korolev@nocnt.ru
				                					                																			                								
д-р техн. наук
Россия, Санкт-ПетербургСписок литературы
- Попов Н.А. Проектирование легкобетонных монолитных стен. М.: Госстройиздат, 1933. 210 с.
- Попов Н.А. Новые виды легких бетонов. М.: Госстройиздат, 1939. 196 с.
- Симонов М.З. Бетон и железобетон на пористых заполнителях. М.: ГИЛСиА, 1955. 256 с.
- Стронгин Н.С., Баулин Д.К. Легкобетонные конструкции крупнопанельных жилых домов. М.: Стройиздат, 1984. 184 с.
- Якубович М.А. Автодорожные мосты из легкого железобетона. М.: Автотрансиздат, 1956. 68 с.
- Мешкаускас Ю.И. Конструктивный керамзитобетон. М.: Стройиздат, 1977. 87 с.
- Баулин Д.К. Междуэтажные перекрытия из легких бетонов. М.: Стройиздат, 1974. 216 с.
- Горин В.М., Шиянов Л.П. Керамзит и керамзитобетон в жилищном строительстве и коммунальном хозяйстве // Строительные материалы. 2007. № 10. С. 98–100.
- Rossignolo J.A., Agnesini M.V.C., Morais J.A. Properties of high-performance LWAC for precast structures with Brazilian lightweight aggregates. Cement and Concrete Composites. 2003. Vol. 25. Iss. 1, pp. 77–82. https://doi.org/10.1016/S0958-9465(01)00046-4
- Патент РФ 2355656. Бетонная смесь / Пономарев А.Н., Юдович М.И. Заявл. 10.05.2007. Опубл. 20.05.2009.
- Фиговский О.Л., Бейлин Д.А., Пономарев А.Н. Успехи применения нанотехнологий в строительстве // Нанотехнологии в строительстве. 2012. Т. 4. № 3. С. 6–22.
- Баженов Ю.М. Технология бетона. М.: АСВ, 2015. 528 с.
- Zhang M.H., Gjorv O.E. Permeability of high-strength lightweight concrete // ACI Materials Journal. 1991.Vol. 88 (5), pp. 463–469. doi: 10.14359/2108
- Фаликман В.Р., Сорокин Ю.В., Горячев О.М. Высокопрочный легкий бетон: технология и свойства // Бетон и железобетон. 2005. № 2. С. 8–11.
- Nadesan Manu S., Dinakar P. Mechanical properties of sintered fly ash light weight aggregate concrete. 14th NCB International Seminar on Cement and Building Materials. 2015. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2023.05.511
- Nadesan M.S., Dinakar P. Structural concrete using sintered flyash lightweight aggregate: A review // Construction and Building Materials. 2017. Vol. 154, pp. 928-944. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.08.005
- Cerny V., Kocianova M., Drochytka R. Possibilities of lightweight high strength concrete production from sintered fly ash aggregate // Proccedia Engineering. 2017. Vol. 195. С. 9–16. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.04.517
- Mehta P.K., Monteiro P.J.M. Concrete: microstructure, properties, and materials. New York: McGraw-Hill. 2006. pp. 1–7.
- Иноземцев А.С., Королев Е.В. Высокопрочные легкие бетоны. СПб.: СПбГАСУ, 2022. 192 с.
- Макридин Н.И., Максимова И.Н. Искусственные пористые заполнители и легкие бетоны: Учебное пособие. Пенза: ПГУАС, 2013. 324 с.
- Петров В.П., Макридин Н.И., Ярмаковский В.Н. Пористые заполнители и легкие бетоны. Материаловедение. Технология производства: Учебное пособие. Самара: СГАСУ, АСВ, 2009. 436 с.
- Биргер И.А., Шорр Б.Ф., Иосилевич Г.Б. Расчет на прочность деталей машин: Справочник. М.: Машиностроение, 1993. 640 с.
- Бобрышев А.Н., Ерофеев В.Т., Жарин Д.Е. Основы формирования структуры композиционных материалов. Саранск: МГУ им. Н.П. Огарева, 2012. 120 с.
Дополнительные файлы
 
				
			 
						 
					 
						 
						 
						 
									







