Наверх

Самоуплотняющийся бетон, модифицированный дисперсией технического углерода

DOI: 10.22213/ie022118
ELIBRARY: GCUPRX
ГРНТИ: Бетоны. Железобетон. Строительные растворы, смеси, составы 670933
Ключевые слова: самоуплотняющийся бетон, технический углерод, отходы промышленности, технологические свойства, прочность на сжатие, self-compacting concrete, technical carbon, industrial waste, technological properties, compressive strength.
Авторский коллектив:
  • Журавлева К. А., студент, Ижевск, Россия, ИжГТУ имени М. Т. Калашникова;
  • Волков М. А., аспирант, Ижевск, Россия, ИжГТУ имени М. Т. Калашникова;
  • Карпова Е. А., канд. техн. наук, доц., Ижевск, Россия, ИжГТУ имени М. Т. Калашникова;
Аннотация: С развитием концепции «устойчивого развития» значительное внимание сегодня уделяется проблемам энергосбережения, охраны окружающей среды и рационального потребления природных ресурсов, в связи с чем актуальной является разработка новых рецептур бетона и технологий бетонирования. В частности, перспективным материалом, позволяющим оптимизировать процесс укладки бетона, сокращая при этом трудо- и энергозатраты, является самоуплотняющийся бетон (СУБ). Немаловажным аспектом при реализации концепции «устойчивого развития» является применение отходов промышленности в качестве модификаторов бетона. Данное исследование посвящено изучению влияния дисперсии технического углерода на технологические и физико-механические свойства СУБ. Содержание технического углерода в бетонной смеси варьировалось от 0 до 0,5 % от массы цемента. Увеличение содержания добавки от 0 до 0,5 % привело к увеличению расплыва стандартного конуса для определения подвижности смеси с 650 до 700-720 мм, при этом время достижения диаметра расплыва 500 мм составило 3-4 с. Плотность и прочность на сжатие образцов СУБ, модифицированных дисперсией технического углерода, по сравнению с контрольным образцом изменялись незначительно при увеличении содержания добавки до 0,25% от массы цемента.
Список литературы:
[1] Okamura H., Maekawa K., Ozawa K. High Performance Concrete. Gihodo Publishing, 1993.
[2] Okamura H., Ozawa K.Mix-design forself-compacting concrete. Concrete Library ofJSCE, 1995, vol. 25, pp. 107-120.
[3] Ozawa K., Maekawa K., Kunishima M., Okamura H. Development of high performance concrete based on the durability design ofconcrete structures. Proceedings of the second East-Asia and Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC-2), 1989,vol.1,рр. 445-450.
[4] Модифицированные бетоны нового поколения в сооружениях ММДЦ «МоскваСити» / С. С. Каприелов, В. И. Травуш, А. В. Шейнфельд, Н. И. Карпенко, Г. С. Кардумян, Ю. А. Киселева, О. В. Пригоженко // Строительные материалы. -2006. - № 10. - С. 8-12.
[5] Отечественный опыт производства и применения самоуплотняющегося бетона / В. Р. Фаликман, В. В. Денискин, О. О. Калашников, В. Ю. Сорокин // Национальная ассоциация ученых (НАУ). - 2015. - № 2 (7). - С. 68-73.
[6] Патент на изобретение, Российская Федерация. № RU2659290C1 Способ получения самоуплотняющегося бетона и бетонная смесь / Кравцов А. В.; патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия». - Опубл. 29.06.2018
[7] Влияние дисперсий технического углерода на свойства мелкозернистого бетона / Г. И. Яковлев [и др.] // Строительные материалы. - 2018. - № 8. - С. 89-92.
[8] Игнатова, О. А. Применение водостойкого гипсового вяжущего / О. А. Игнатова, Н. В. Макарова // Труды Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин). - 2017. - № 2. - С. 103-108.
[9] Chitra G., Selvi P. V., Vijayalakshmi D. Carbon Black as an Additive in Conventional Concrete. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 2014, vol. 4, pp. 194-201.
[10] Синергетика дисперсно-наполненных композитов / А. Н. Бобрышев [и др.]. - Москва : ЦКТ, 1999. - 252 с.
Календарь событий