 |
Календарь |
 |
 |
| « Январь 2009 » | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
Химические и минеральные добавки. |
Строительные материалы |
 |
 |
При производстве ДЦК широко применяются химические добавки. В смесь их вводят для повышения марочной прочности композиции, ускорения процессов твердения, улучшения технологических свойств смеси (удобоукладываемость, однородность), повышения защитных свойств конструкций по отношению к стальной арматуре (ингибиторы коррозии стали), улучшения строительных свойств материала.
Добавками служат химические вещества, которые локализуют замедляющее действие экстрактивных веществ, содержащихся в целлюлозном заполнителе, или покрывают частицы заполнителя водонепроницаемой пленкой, препятствующей соприкосновению вредных веществ заполнителя с цементным тестом. Многие добавки ускоряют твердение ДЦК, что позволяет сократить срок воздействия вредных веществ на гидролиз и гидратацию цемента. Для поризации арболита используют пснообразующие и воздухововлекающие добавки. В табл. 2.24 перечислены химические добавки, рекомендованные для приготовления композиционной смеси.
Вы ... |
 |
 |
Техника безопасности. |
Строительные материалы |
 |
 |
При проектировании цехов и заводов но производству нолимербетонных изделий и конструкций необходимо предусматривать соответствующие мероприятия, в том числе но вентиляции, очистным сооружениям, утилизации отходов и противопожарным мероприятиям, учитывая токсичность, огне- и взрывооиасность, а также предельно допустимые концентрации (ПДК) этих веществ в воздухе (табл. 78).
В целях защиты от загрязнения воздушного бассейна, отсос от камер термообработки следует направлять на утилизацию или на сжигание. Остальные вентиляционные выбросы необходимо выводить на высоту, достаточную для рассеивания их до 0,3 ПДК от концентрации в воздухе рабочей зоны производственных помещений, а также до ПДК в атмосферном воздухе населенных пунктов.
При производстве работ но изготовлению полимер-бетонных изделий и конструкций необходимо соблюдать псе действующие правила, предусмотренные СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве» и требования инструкции но технологии при ... |
 |
 |
Прочностные и леформагивные свойства арболита. |
Строительные материалы |
 |
 |
Отечественная практика обеспечивает производство арболита классов В0.35...В2.5 (марок 5, 10, 15, 25, 35). В настоящее время научно-исследовательские институты страны ведут работы для получения в промышленных масштабах арболита классов В3,5 и В5 (марок 50 и 75). В связи с тем, что применение этого материала в более ответственных изгибаемых несущих конструкциях с применением армирования и закладных деталей, анкеровка которых производится и геле материала, расширяется, деформа-тивным свойствам арболита придается все большее значение. По величине удельных деформаций ползучести (с) арболит значительно превосходит легкие бетоны на минеральном заполнителе: удельные деформации ползучести арболита при напряжении ст, = 0,4/?,,,, составляют к моменту затухания с = 400 • 10 6. что более чем в 10 раз превышает это значение для керамзитобетона марок В2,5...ВЗ,5. Это объясняется тем, что в легких бетонах на искусственных пористых заполнителях ползучесть проявляется в основном за счет цементного камня ... |
 |
 |
Теория структурообразования полимербетонов. |
Строительные материалы |
 |
 |
В результате комплексных фундаментальных исследований НИИ/КБа и Института физической химии ЛИ СССР разработана общая теория структурообразования полимербетонов на различных полимерных связующих (03, 73, 84, 109]. Сущность разработанной теории базируется на реально существующих закономерностях и заключается в том, что основные физико-химические взаимодействия полимерного связующего происходят на границе с поверхностью мелкодисперсного наполнителя, а
характер этого взаимодействия подчиняется правилу экстремальных зиачсиий, т. е. экстремальные значения получаемых свойств отвечают оптимальной иолимерогмко-сти системы.
Таким образом, структурная модель полимербетона должна включать: микроструктуру клеящей мастики, мсзоструктуру нолимеррасгвора и макроструктуру системы в целом.
Экспериментально установлено, что клеящие мастики (полимер, мелкодисперсный наполнитель) с оптимальными свойствами могут быть получены при дисперсности наполнителей в пределах 3000 ... |
 |
 |
Общие сведения об арболите. |
Строительные материалы |
 |
 |
Арболит— разновидность легкого бетона. Изготовляют его из смеси органических целлюлозосодержащих заполнителей растительного происхождения (дробленых отходов деревообработки, костры конопли, льна, сечки стеблей хлопчатника, камыша и т. д.), минерального вяжущего (обычно портландцемента), химических добавок и воды. Предназначен для строительства малоэтажных сельскохозяйственных, промышленных, жилых и культурно-бытовых зданий.
Производство арболита -один из наиболе эффективных и рентабельных способов использовании древесных отходов, так как технология изготовления этого ДЦК относительно проста и не требует больших капитальных вложений.
Значительные сырьевые ресурсы для изготовления конструкций и изделий из арболита образуются и в сельскохозяйственном производстве, где объем неиспользуемых отходов ежегодно составляет, млн т: костры льна и конопли — около 0,9; стеблей хлопчатника — 2..2,5 и рисовой соломы— I.
Изделия из арболита, имен сравнительн ... |
 |
|