ISSN:2500-154Х (online)
ISSN:2227-2917 (print)
12+
Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость
Поиск по сайту

Влияние пластифицирующих добавок на подвижность бетонной смеси в условиях сухого жаркого климата

Селезнева О.И. , Баранова А.А. , Шустов П.А.

2019 / Том 9, номер 1(28) 2019 [ ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ. СТРОИТЕЛЬСТВО ]

В статье рассматривается отрицательное воздействие сухого жаркого климата на подвижность бетонной смеси при её изготовлении и доставке на строительную площадку. При повышенных температурах воздуха происходит значительное испарение влаги из бетонной смеси, что может впоследствии привести к образованию трещин и иных деформаций в теле затвердевшего бетона [1÷6]. Сохранить удобоукладываемость бетонной смеси и предотвратить вышеперечисленные проблемы можно путем введения в бетонную смесь пластифицирующих добавок. В работе исследовано влияние ряда добавок воздухововлекающего, супер- и гиперпластифицирующего действия на подвижность бетонной смеси в условиях повышенных температур. Подвижность бетонных смесей для каждого состава оценивалась с помощью конуса в соответствии с ГОСТ 10181-2000 «Смеси бетонные. Методы испытаний». Осадка конуса (ОК) бетонной смеси с добавкой Centrament Air 202 в количестве от 0,2 до 0,3 % от массы цемента после воздействия повышенной температуры снизилась в 3÷12 раз по сравнению с первоначальными значениями. Введение MC-PowerFlow 2695 в бетонную смесь в количестве от 0,4 до 0,6 % от массы цемента также не способствовало сохранению её подвижности после воздействия повышенной температуры: ОК уменьшилась в 2,5÷6,5 раза. Добавка МС-Techniflow 70 в количестве 1÷1,4 % позволила эффективно сохранить первоначальную подвижность бетонной смеси: ОК уменьшилась по 1 см при каждой дозировке. Бетонные смеси с добавкой Centrament N 101 от 0,6 до 1% сохранили в среднем 74 % от первоначальной подвижности: ОК уменьшилась по 5 см при каждой дозировке. По результатам экспериментов эффективной признана сильно-пластифицирующая добавка МС-Techniflow 70, позволяющая максимально сохранять удобоукладываемость бетонной смеси в условиях сухого жаркого климата.

Ключевые слова:

бетон,сухой жаркий климат,удобоукладываемость,подвижность,concrete,dry hot climate,workability,mobility

Библиографический список:

  1. Баженов Ю.М. Технология бетона. М.: Изд-во АСВ, 2007. 526 с.
  2. Мохаммед Хельми Абдель Мохти Таман. Управление процессами структурообразования и твердения модифицированных цементных систем применительно к условиям сухого жаркого климата: дис… канд. техн. наук. Воронеж: 2011. 157 с.
  3. Магатте С. Мелкозернистые дорожные бетоны с комплексной модифицирующей добавкой для эксплуатации в условиях сухого и жаркого климата: дис… канд. техн. Наук. Ростов-на-Дону, 2009. 205 с.
  4. Темкин Е.С. Повышение стойкости и эффективности бетонов в условиях сухого жаркого климата: дис… канд. тех. наук. М., 2001.
  5. 340 с.
  6. Хо Нгок Кхоа. Технология устройства монолитных бетонных конструкций в переменных температурно-влажностных условиях применительно к условиям Вьетнама: дис… канд. техн. наук. М.: 2007. 179 с.
  7. Аруова Л.Б. Теоретические и практические аспекты комбинированной гелиотермообработки бетона в условиях сухого жаркого климата Республики Казахстан: дис… док. техн. наук. М., 2006. 242 с.
  8. Берлина H.A. Роль влажностного фактора в процессах структурообразования цементосодержащих систем: дис.. канд. техн. наук. Воронеж, 2006. 197 с.
  9. Шмитько Е.И., Берлина Н.А., Таман М.Х.А. Особенности процессов структурообразования цементосодержащих систем в условиях пониженной влажности // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. Москва, 2010. № 11. С. 24-26.
  10. Таман M.X.A. Исследование влияние способов ухода за бетоном в условиях жаркого климата на его свойства / Электр, сборник тез. докладов 66-й научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава ВГАСУ, 2011.
  11. Kim Н., Bentz D. Internal curing with crushed returned concrete aggregates for high performance concrete // NRMCA concrete technology forum, focus on sustainable development, 2008.
  12. Elsageer М. A., Millard S. G., Barnett S. J. Strength development of concrete containing coal fly ash under different curing temperature conditions // World of coal ash (WOCA) conference May 4,-7, 2009 in Lexington, KY, USA.
  13. Нгуен Тиен Дик. Деформация усадки бетона // Наука и техника в строительстве. Ханой, 1985. № 1. С. 28-34.
  14. Баженов Ю. М. Модифицированные высококачественные бетоны / Ю.М. Баженов, В. С. Демьянова, В. И. Калашников. М.: АСВ, 2006. 368 с.
  15. Concrete construction in hot weather. Cuid to good practice. London. Published Thomas Telford Ltd, Telford House, 1986. 9 p.
  16. Баранова А.А., Полякова Е.О., Ховбощенко О.В. Влияние пластификаторов на свойства цементного теста // Современные технологии и научно-технический прогресс. 2012. Т. 1. № 1. С. 30.
  17. Мункхтувшин Д., Балабанов В.Б., Пуценко К.Н. Опыт применения добавок микро- и наносилики из отходов кремниевого производства в бетонных технологиях // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. 2017. Т. 7, № 3. С. 107-115.
  18. Алфимова Н.И., Шадский Е.Е., Никифорова Н.А. Эффективность использования органо-минерального модификатора на основе вулканогенно-осадочных пород // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. 2016. № 2 (17). С. 120-128.
  19. Баженов Ю.М., Бак Динь Тхиен. Технология бетона. Ханой: Стройиздат, 2004. 493 с.
  20. Шмидт В.А. Стойкость бетона к циклическому увлажнению и высыханию в натурных условиях сухого и жаркого климата // Строительство и архитектура Узбекистана. 1970. № 6. С. 5-7.
  21. Ле Ньят Тхюи Занг, Епишкин Н.А., Балабанов В.Б., Барышок В.П. Высокопрочные бетоны на основе серного вяжущего с применением модификаторов // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. 2017. Т. 7. № 4. С. 155-161.
  22. Шмитько Е.И. О влиянии влажностного фактора на процессы начального структурообразования в цементном тесте // Известия вузов. Сер. «Строительство». 1994. № 11. С. 75-81.
  23. Курамбаев Б.В. Улучшение свойств бетона в условиях сухого и жаркого климата с помощью пластификаторов // Бетон и железобетон. 1982. № 3. С. 24-25.
  24. Штоль Т.М., Евстратов Г.И. Строительство зданий и сооружений в условиях сухого жаркого климата. М.: Стройиздат, 1984. 350 с.
  25. Поляков В.С. Добавки на основе олигомеров капролактама для тяжелого бетона: дис. канд. техн. наук. Иваново, 2013. 169 с.
  26. Несветаев Г.В. Система критериев для оценки эффективности суперпластификаторов и комплексных добавок на их основе / Современные бетоны. Сб. трудов 9-й межд. науч.-практ. конф. Запорожье: Будиндустрия ЛТД, 2007. С. 64-71.
  27. Несветаев Г.В. Эффективное применение суперпластификатора Полипласт СП-1 // Технологии бетонов. 2006. № 1. С. 22-24; № 2. С. 6-9.
  28. Несветаев Г.В. Эффективность применения суперпластификаторов в бетонах // Строительные материалы. 2006. № 10. С. 23-25.
  29. Несветаев Г.В., Виноградова Е.В. Оценка эффективности новых суперпластификаторов в сочетании с Российскими цементами // Строительство - 2003. Материалы межд. конф. Ростов-на-Дону: РГСУ, 2003. С. 10-11.

Файлы:

Язык

Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
Количество скачиваний:5205