На основании результатов выполненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ разработаны и утверждены в установленном порядке технические условия Украины «Бетоны ячеистые естественного твердения». В случае использования в качестве вяжущего портландцемента, технология включает следующие технологические переделы, которые и определяют основные энергетические затраты: - приемка и складирование сырьевых компонентов; - дозирование, приготовление, укладка и вибрирование смеси; - вспучивание массива; - срезка горбушки и резка массива; - выдерживание изделий в камере вызревания; - складирование готовой продукции. Время созревание массива, которое в данном случае определяется временем набора распалубочной прочности, достаточной для срезки горбушки, снятия бортов и резки массива, составляет 2 часа. Высокие физико-механические характеристики ячеистых бетонов, изготовленных по разработанной технологии, позволили производителю организовать производство стеновых ячеистобетонных панелей размером 3300×1500×500 мм, которые были использованы при возведении жилых малоэтажных зданий (рисунок 1 и 2).
| | Рисунок 1. - Фрагмент внутреннего помещения и оконного проема жилого двухэтажного дома возводимого с использованием стеновых ячеистобетонных панелей. | Рисунок 2 - Жилой двухэтажный дом, возводимый с использованием стеновых ячеистобетонных панелей на основе портландцемента. |
В случае использования шлакощелочного вяжущего реализация предлагаемого способа производства ячеистого бетона позволяет получить бетоны с характеристиками, приведенными в таблице 2. Таблица 2 Марка бетона по средней плотности | Максимальное значение класса по прочности (марка) в соответствии с требованиями ДСТУ Б В.2.7-45 для неавтоклавного бетона | Средняя плотность образцов, кг/м3 | Прочность при сжатии, МПа, ячеистого бетона естественного твердения на шлакощелочном вяжущем в возрасте | 7 суток | 28 суток | Д500 | В 1 (М15) | 520 | 2,5 | 4,1 | 550 | 3,3 | 4,1 | Д600 | В 2 (М25) | 590 | 4,5 | 7,0 | 610 | 3,6 | 4,5 | Д700 | В 2,5 (М35) | 720 | 5,4 | 6,3 |
Приведенные данные показывают, что после семи суток нормального твердения прочность ячеистого бетона на основе шлакощелочного вяжущего превышает значения, регламентируемые нормативным документом. С увеличением времени твердения прочность, так же как и в случае использования портландцемента увеличивается. Увеличение физико-механических характеристик ячеистого бетона на основе шлакощелочного вяжущего (образцы со средней плотности 590 кг/м3) достигается за счет незначительного усовершенствования разработанной технологии. На основании представленных данных можно сделать следующие выводы: 1 Разработанная технология производства ячеистых бетонов естественного твердения позволяет организовать эффективное низкоэнергоемкое производство, в котором отсутствуют традиционные для ячеистых бетонов технологические переделы помола сырьевых компонентов и тепловлажностной обработки готовых изделий. 2 Физико-механические и теплофизические характеристики бетонов, изготавливаемых по разработанной технологии, соответствуют требованиям действующих нормативных документов, при этом ячеистые бетоны характеризуются ростом прочности со временем в отличие от ячеистых бетонов автоклавного твердения и пенобетонов. 3 Физико-механические характеристики ячеистых бетонов естественного твердения позволяют изготавливать на их основе крупноразмерные стеновые элементы, использование которых позволяет существенно повысить конструктивную и теплотехническую однородность ограждающих конструкций. 4 Организация производства бетонов на основе шлакощелочного вяжущего позволит повысить физико-механические характеристики ячеистых бетонов и эффективность технологии и снизит зависимость экономических характеристик производства от роста цен на портландцемент.
Литература: 1. Сахаров Г.П. /Альтернативные теплоизоляционные материалы для ограждающих конструкций зданий. // Строительные материалы и изделия. – 2005. – №3 – С.2-7. 2. Чистяков В.В., Петропавловский О.Н., Дудар М.И., Гоц В.И., Буханенко С.А., Сербин В.П. / Конкурентоспособность ограждающих конструкций из легких бетонов, полученных по двухстадийной технологии. // Строительные материалы и изделия. – 2006. – №2.- С.2-4. 3. Захарченко П.В., Червяков Ю.М., Страшук С.В. / Перспективи ніздрюватого бетону в Україні. // Строительные материалы и изделия. – 2005. – №2 – С.2-3. 4. ДСТУ Б В.2.7 – 45 – 96 „Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті”. УДК 666.973.6 Авторы: Свидерский В.А., доктор техн. наук, профессор, Глуховский В.В., Глуховский И.В., кандидаты техн. наук, Дашкова Т.С., научный сотрудник. Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» C текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка газобетона можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок газобетона автоклавного и неавтоклавного способов твердения в России».
|