МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА ГАЗОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТРЕБУЕМОЙ ПРОЧНОСТИ НЕАВТОКЛАВНОГО ЯЧЕИСТОГО ГАЗОБЕТОНА НА МИКРОЗАПОЛНИТЕЛЕ ИЗ ДИСПЕРГИРОВАННОГО ГРАНИТНОГО ОТСЕВА

Yu. Samuilov
{"title":"МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА ГАЗОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТРЕБУЕМОЙ ПРОЧНОСТИ НЕАВТОКЛАВНОГО ЯЧЕИСТОГО ГАЗОБЕТОНА НА МИКРОЗАПОЛНИТЕЛЕ ИЗ ДИСПЕРГИРОВАННОГО ГРАНИТНОГО ОТСЕВА","authors":"Yu. Samuilov","doi":"10.35579/2076-6033-2019-11-15","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"В статье приведены результаты исследований в виде методики определения состава смеси для изготовления ячеистого газобетона неавтоклавного твердения на цементном вяжущем и микрозаполнителе из диспергированного гранитного отсева с заданной проектной прочностью. Представлены сведения о компонентах проектируемой газобетонной смеси, включая: вяжущее, микрозаполнитель, газообразующие добавки и ПАВ. Указана технология приготовления образцов. Разработанная методика обеспечивает учет таких факторов, как: проектируемая плотность ячеистого бетона, соотношение требуемого количества микрозаполнителя и цемента, соотношение расхода воды и суммарного содержания твердых компонентов смеси, проектируемая влажность ячеистого бетона. Данная методика является дополнением к методике определения состава газобетонной смеси требуемой плотности неавтоклавного ячеистого газобетона на микрозаполнителе из диспергированного гранитного отсева 1. Она позволяет с достаточной точностью подбирать набор основных параметров, влияющих на прочностные характеристики ячеистого бетона, благодаря чему достигается проектируемая прочность этого строительного материала. В представленной методике продемонстрированы графические зависимости прочности неавтоклавного ячеистого газобетона на микрозаполнителе из диспергированного гранитного отсева от основных влияющих на нее параметров. На основании полученных зависимостей были изготовлены и испытаны эталонные образцы ячеистого бетона. Данные образцы были выполнены из смеси, параметры которой соответствовали максимальным прочностным показателям. Результаты испытаний эталонных образцов легли в формулу, которая связывает проектируемую прочность ячеистого бетона и влияющие на нее факторы. Аналитическая работа с этой формулой в сочетании с методикой 1 позволяет: получить ячеистый бетон заданной прочности сэкономить вяжущее без снижения его прочностных характеристик расширить диапазон ассортимента неавтоклавных ячеистых газобетонов по прочностным характеристикам обеспечить необходимую подвижность смеси, сохранив проектную прочность готового ячеистого бетона. В статье приведены данные о результатах апробации разработанной методики, подтверждающие ее эффективность.The article presents the results of research in the form of methods for determining the composition of the mixture for the manufacture of aerated cellular concrete non-autoclaved hardening on cement binder and microfill from dispersed granite screenings with a given design strength. Information is given about the components of the designed aerated concrete mixture, including: astringent, micro-filler, gas-forming additives and surfactants. The technology of preparation of samples is shown. The developed method takes into account such factors as: the projected density of cellular concrete, the ratio of the required amount of micro-filler and cement, the ratio of water consumption and the total content of solid components of the mixture, the projected moisture content of cellular concrete. This technique is an addition to the method of determining the composition of the aerated concrete mixture of the required density of non-autoclaved aerated aerated concrete on a microfiller from dispersed granite screenings 1. It allows to select with sufficient accuracy a set of the main parameters influencing strength characteristics of cellular concrete thanks to what the projected durability of this construction material is reached. In the presented method, the graphical dependences of the strength of non-autoclaved aerated cellular concrete on a microfill from dispersed granite screenings on the main parameters affecting it are demonstrated. On the basis of the received dependences reference samples of cellular concrete were made and tested. These samples were made from a mixture whose parameters corresponded to the maximum strength parameters. The test results of the reference samples formed a formula that binds the projected strength of cellular concrete and the factors affecting it. Analytical work with this formula, in combination with the method 1, allows: to obtain cellular concrete of a given strength to save astringent, without reducing its strength characteristics to expand the range of non-autoclaved cellular aerated concrete by strength characteristics to provide the necessary mobility of the mixture, while maintaining the design strength of the finished cellular concrete. The article presents data on the results of testing the developed technique, confirming its effectiveness.","PeriodicalId":270159,"journal":{"name":"Problemy sovremennogo betona i zhelezobetona","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2019-12-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Problemy sovremennogo betona i zhelezobetona","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.35579/2076-6033-2019-11-15","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

В статье приведены результаты исследований в виде методики определения состава смеси для изготовления ячеистого газобетона неавтоклавного твердения на цементном вяжущем и микрозаполнителе из диспергированного гранитного отсева с заданной проектной прочностью. Представлены сведения о компонентах проектируемой газобетонной смеси, включая: вяжущее, микрозаполнитель, газообразующие добавки и ПАВ. Указана технология приготовления образцов. Разработанная методика обеспечивает учет таких факторов, как: проектируемая плотность ячеистого бетона, соотношение требуемого количества микрозаполнителя и цемента, соотношение расхода воды и суммарного содержания твердых компонентов смеси, проектируемая влажность ячеистого бетона. Данная методика является дополнением к методике определения состава газобетонной смеси требуемой плотности неавтоклавного ячеистого газобетона на микрозаполнителе из диспергированного гранитного отсева 1. Она позволяет с достаточной точностью подбирать набор основных параметров, влияющих на прочностные характеристики ячеистого бетона, благодаря чему достигается проектируемая прочность этого строительного материала. В представленной методике продемонстрированы графические зависимости прочности неавтоклавного ячеистого газобетона на микрозаполнителе из диспергированного гранитного отсева от основных влияющих на нее параметров. На основании полученных зависимостей были изготовлены и испытаны эталонные образцы ячеистого бетона. Данные образцы были выполнены из смеси, параметры которой соответствовали максимальным прочностным показателям. Результаты испытаний эталонных образцов легли в формулу, которая связывает проектируемую прочность ячеистого бетона и влияющие на нее факторы. Аналитическая работа с этой формулой в сочетании с методикой 1 позволяет: получить ячеистый бетон заданной прочности сэкономить вяжущее без снижения его прочностных характеристик расширить диапазон ассортимента неавтоклавных ячеистых газобетонов по прочностным характеристикам обеспечить необходимую подвижность смеси, сохранив проектную прочность готового ячеистого бетона. В статье приведены данные о результатах апробации разработанной методики, подтверждающие ее эффективность.The article presents the results of research in the form of methods for determining the composition of the mixture for the manufacture of aerated cellular concrete non-autoclaved hardening on cement binder and microfill from dispersed granite screenings with a given design strength. Information is given about the components of the designed aerated concrete mixture, including: astringent, micro-filler, gas-forming additives and surfactants. The technology of preparation of samples is shown. The developed method takes into account such factors as: the projected density of cellular concrete, the ratio of the required amount of micro-filler and cement, the ratio of water consumption and the total content of solid components of the mixture, the projected moisture content of cellular concrete. This technique is an addition to the method of determining the composition of the aerated concrete mixture of the required density of non-autoclaved aerated aerated concrete on a microfiller from dispersed granite screenings 1. It allows to select with sufficient accuracy a set of the main parameters influencing strength characteristics of cellular concrete thanks to what the projected durability of this construction material is reached. In the presented method, the graphical dependences of the strength of non-autoclaved aerated cellular concrete on a microfill from dispersed granite screenings on the main parameters affecting it are demonstrated. On the basis of the received dependences reference samples of cellular concrete were made and tested. These samples were made from a mixture whose parameters corresponded to the maximum strength parameters. The test results of the reference samples formed a formula that binds the projected strength of cellular concrete and the factors affecting it. Analytical work with this formula, in combination with the method 1, allows: to obtain cellular concrete of a given strength to save astringent, without reducing its strength characteristics to expand the range of non-autoclaved cellular aerated concrete by strength characteristics to provide the necessary mobility of the mixture, while maintaining the design strength of the finished cellular concrete. The article presents data on the results of testing the developed technique, confirming its effectiveness.
非高压氧单元非高压氧单元强度的规定方法
本文将研究结果作为一种方法来确定混凝土中非高压电硬化单元的成分,并从分布式花岗岩层中提取微量填充物,并确定了设计强度。提供了燃气混凝土混合物的成分,包括粘合剂、微量填充物、添加剂和焊剂。这是制造样品的技术。开发的方法包括:拟定的混凝土密度、所需的微量填充物和水泥的比值、水流量和固体成分的比值、设计中的混凝土湿度。这种方法是在分布式花岗岩第1区微填充物上规定非高密度燃气层混合物成分的补充。它允许精确地选择影响混凝土单元强度的基本参数,从而实现其设计强度。该方法显示了非高压电电池强度的图解依赖于微填充物上的微填充物,从分散的花岗岩层中分离出来。根据由此产生的依赖性,制作和测试了混凝土单元的标准样品。这些样品是由一种符合最大强度指标的混合物制成的。标准样品的测试结果被嵌入到一个公式中,该公式将被设计的混凝土强度和影响因素结合起来。该公式与方法1相结合的解析工作允许:在不降低其强度的情况下,获得细胞强度的细胞质混凝土,以扩大非高密度煤气炉的范围,以确保混合物的强度,同时保持完成的混凝土的设计强度。这篇文章列出了开发的方法的试用期结果,以证明其有效性。在《医学文献》中,“文献文献”中的文献是文献中“文献文献”的文献。信息是设计协作的合成器,includent: astringent,微filler, gas-form additives和surfactants。samples前奏的技术是一种表演。这是一种开创性的治疗方法,由微创电影公司、水文协作公司和合成器公司提供。这是一项技术,是一项技术,是一项技术,是一项技术,是一项技术,是一项技术。这是一种选择,与高级合伙人的合作是一种选择。在一种特殊的医学中,一种非自动化的、非自动化的、非自动化的、非自动化的微调上的图形解药。在凯鲁拉尔协作和测试的基础上。这是一种风格,来自于一种混合的时尚派拉米特(maximum strength parameters)。这是有史以来最具挑战性的测试,也是最具挑战性的测试。名称为Analytical work with this in俱乐部with the method 1、allows to obtain成混凝土of a given strength to save astringent without reducing its strength characteristics to lords the range of non - autoclaved成aerated混凝土by = strength characteristics to the necessary mobility of the杂交,while maintaining the design strength of the finished成混凝土。在开创性技术的挑战中,艺术牧师的数据。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 求助全文
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
copy
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
右上角分享
点击右上角分享
0
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术官方微信