Производство строительных материалов
Механохимия в строительной индустрии. Изобретение, опередившее время
Жизнь не стоит на месте. Закончили обучение и пришли в производство совершенно новые люди, – новое поколение. Они молоды, полны сил, энергии и здоровых амбиций. Они не знают уже, что такое партия и комсомол. Слушают рассказы старших о былых трудовых победах, и запивают саркастическую усмешку Кока-колой. Они уже сделали свой выбор? Не уверен. Они его еще ищут.
Больно и удивительно порой слушать очередного апологета всего западного. Может быть «там» действительно все так хорошо, только и наше общество, при всех его недостатках, чего-то заслуживает, если еще десяток лет назад с нами считались, а порой и побаивались, во всем мире. Неужели великая держава смогла за ничтожнейший срок в истории цивилизации так деградировать? – Не верю.
Механохимический синтез заполнителей для огнестойких бетонов из вторичных минеральных ресурсов
В работе приведены результаты исследований о возможности синтеза муллита и муллит-карбида кремния исключительно из вторичных минеральных ресурсов для использования в качестве заполнителей огнестойких бетонов с высокими показателями прочности и огнеупорности.
Методически правильное проектирование состава бетона путь к снижению стоимости строительства
Рассматривается методика проектирования состава песчаных бетонов.
Международный центр пенобетонных технологий (МЦПТ)
На правах рекламы
Международный центр пенобетонных технологий (МЦПТ) на базе холдинга «СОВБИ» был создан 6 апреля 2007 г. на основании решения строительных организаций Санкт-Петербурга, входящих в «Союзпетрострой», при котором центр аккредитован. Положение о работе центра утверждено президентом «Союзпетростроя».
Ликвидация свежих разливов нефти и нефтепродуктов с использованием пенобетонных смесей
Процесс химического связывания воды при твердении легких (средняя плотность менее 800 кг/м3) цементных пенобетонов должен сопровождаться одновременным отсосом нефтепродуктов с твердых поверхностей за счет проявления сил химической связи при комплексообразовании (гидратообразовании) и явлений осмоса. Итог проявления таких сил выразится в поднятии нефти с поверхности вверх по пеноматериалу и вхождению ее в структуру формирующую пеноматериал.
Легок ли легкий бетон
В середине прошлого столетия востребованными стеновыми материалами были кирпич и легкий бетон; ячеистые же бетоны только робко “выглядывали” из стен лабораторий. Толщина кирпичной стены была чаще всего 64 см; использование легкого бетона снизило её до 40–50 см, и это было большим достижением, сразу уменьшившим и материалоемкость, и трудоемкость, и энергоемкость строительной промышленности.
Из этого бетона стали делать крупные блоки и стеновые панели размером “на комнату”: информация о крупнопанельных московских Черемушках гремела на всю страну. Там же, где не было легкого бетона, пытались делать кирпичные панели.
Криотехнологии поризованных мелкозернистых бетонов
Григорий Иванович Черноусенко рассказывает о технологии выполнения бетонных работ и производства бетонных изделий при пониженных и отрицательных температурах без применения противоморозных добавок.
Коррозия выщелачивания в современных бетонах
Область применения тяжелых бетонов сегодня существенно расширилась. Многие изделия эксплуатируются в условиях интенсивного омывания водой. Это прежде всего многочисленные тротуарные плиты, блоки разделительных полос автодорог, малые архитектурные формы, различные мостовые и берегоукрепительные конструкции, канализационные и очистные сооружения.
Понятийный аппарат и логика процессов, сопровождающих коррозию выщелачивания цементного бетона, базируются на простых постулатах, связывающих степень отрицательного воздействия воды с растворимостью гидратных фаз и плотностью цементного камня [1, 2].
Комплексные модификаторы для бетонов
Рассматривается проблема применения комплексных добавок для наполненных многокомпонентных бетонов.
Монолитное домостроение в России является одним из наиболее интенсивно развивающихся направлений строительной индустрии. Высокие требования качества и надежности, предъявляемые к современным зданиям и сооружениям из монолитного бетона, требуют применения не только высокоэффективных технологий строительства, но, в первую очередь, технологичных бетонных смесей, высококачественных и надежных бетонов.
Когда добавки идут на пользу
Применение химических добавок для бетонов уже практически стало обязательным, потому что позволяет улучшать свойства этого строительного материала.
Сегодня наш собеседник Виктор Фёдорович Черных, заведующий кафедрой производства строительных изделий и конструкций, к. т. н., профессор Кубанского Государственного Технологического Университета из Краснодара рассказывает об особенностях применения различных видов добавок, их влиянии на прочность бетона.
Качество секретное оружие, известное всем
Эта, казалось бы, понятная мысль, к сожалению, находит должный отклик не у всех участников процесса производства и потребления различных видов товаров и услуг. Хочется поделиться размышлениями и опытом близкой мне сфере — производство химических добавок для бетона и специальных строительных материалов в государстве Израиль.
На сегодняшний день все бетоны, производимые в Израиле, изготавливаются с применением тех или иных добавок. Существующие государственные стандарты устанавливают очень жёсткие требования к бетонам и их составляющим, включая и химические добавки. Поэтому при изготовлении добавок основное внимание уделяется поиску новых решений в придании бетону различных качественных показателей, с учётом изменений, происходящих в строительной отрасли.
Как продавать пенобетон
Сегодня на европейском континенте одним из самых широко используемых материалов в строительстве является пенобетон. В Германии, Голландии, Чехии, Скандинавских странах пенобетон уже давно пользуется особой популярностью и все более прочно занимает лидирующие позиции на российском рынке.
Пенобетон относится к классу ячеистых бетонов и обладает рядом соответствующих характеристик и качеств.
К вопросу об устойчивости технологического регламента производства пенобетона
Технологический регламент производства неавтоклавных пено- и газо бетонов изобилует нюансами и ноу-хау. Очень часто суть новшеств и их научное объяснение доподлинно неизвестны, однако это не мешает, тем не менее, их активно использовать. В этой связи весьма интересно попытаться вычленить какие-то наиболее «узкие» места и попытаться найти им научное объяснение. А зная болезнь, уже один шаг до разработки лечебного курса.
Итальянские технологии производства пенобетона
Проработав более 30 лет в секторе «легкого пенобетона», компания LastonItalianas.P.a. теперь может давать техническим специалистам, проектировщикам и конструкторам любые советы по использованию легкого пенобетона.
Не имея возможности получить техническую информацию из литературы — сведения о данной области весьма недостаточны, — мы хотели бы сообщить, что все разъяснения в настоящей Технологии являются плодом многолетних исследований и наблюдений — опыта тех, кто многие годы терпеливо изучал все химические и физические явления, связанные с легким пенобетоном. Специалистов этой группы характеризует скромность и трудолюбие. Мы хотели бы отметить, что настоящую Технологию не следует рассматривать как трактат про легкий пенобетон — это наш вклад, который поможет всем тем, кто использует или будет использовать данный материал, который был и остается очень популярным во всем мире благодаря своим интересным и уникальным характеристикам изоляции, легкости и пластичности.
Исследование кинетики структурообразования кремнебетона Методика проведения экспериментальных работ
Изучалась кинетика структурообразования кремнебетона, приготовленного на основе высококремнеземистого щелочного стекла (ВКС-вяжущее) с предельной крупностью зерен 1,25 мм и на тридимитокристобалитовом вяжущем (ТК-вяжущее) с предельной крупностью зерен 0,63 и 1,25 мм. Кремнебетон на ВКС-вяжущем затворяли водой, а кремнебетон на ТК-вяжущем — водой и жидким стеклом.
Время изотермической выдержки варьировали в интервале: для кремнебетона на основе ВКС-вяжущего — от 7 до 35 ч; для кремнебетона на основе ТК-вяжущего — от 10 до 49 ч. Для бетона на ВКС-вяжущем время изотермической выдержки закрепляли на пяти уровнях (7, 14, 21, 28 и 35 ч), а для бетона на ТК-вяжущем — на семи уровнях (10, 14, 21, 28, 35, 42 и 49 ч). Уровни и интервалы варьирования времени изотермической выдержки выбирали исходя из априорной информации. При этом принимали во внимание степень растворимости кремнезема в различных полиморфных состояниях и при различной щелочности среды, учитывали также как лабораторный, так и производственный опыт изготовления кремнебетона. В связи с тем, что время предварительной выдержки, подъема и снижения температуры и давления не оказывает существенного влияния на кинетику структурообразования и свойства кремнебетона, оно было принято постоянным: 3, 3 и 4 ч соответственно.