Издаётся с сентября 1923 года
DOI: 10.33622/0869-7019
Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science


  • СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
  • Применение метода проницаемости ионов хлора для исследования плотности структуры высококачественных мелкозернистых бетонов
  • УДК 666.97
    Борис Игоревич БУЛГАКОВ, кандидат технических наук, доцент, e-mail: fakultetst@mail.ru
    ТАНГ ВАН ЛАМ (Республика Вьетнам), аспирант, e-mail: lamvantang@gmail.com
    ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», 129337 Москва, Ярославское ш., 26
    Аннотация. В ходе эксплуатации бетонных конструкций в условиях воздействия агрессивных сред происходит снижение их прочности и долговечности, приводящее к росту деформаций и, в конечном итоге, к разрушению. Рассмотрен метод исследования плотности структуры бетона путем определения ее проницаемости для ионов хлора по стандарту ASTM C1202-97 (США), основанный на измерении величины электрических зарядов, проходящих через бетонные образцы. Этот экспериментальный метод достаточно прост, его результаты имеют высокую точность и отражают истинную природу плотности структуры железобетонных конструкций, эксплуатируемых под землей, в воде и в других агрессивных средах. Результаты проведенных исследований показали, что высококачественный мелкозернистый бетон характеризуется более низкой хлорной проницаемостью и, следовательно, обладает более плотной структурой, чем обычный мелкозернистый непластифицированный бетон. Использование для строительства подземных сооружений высококачественных мелкозернистых бетонов с модифицированной структурой способствует повышению коррозионной стойкости и увеличению долговечности железобетонных конструкций.
    Ключевые слова: проницаемость ионов хлора, высококачественный мелкозернистый бетон, плотность структуры бетона, коррозионная стойкость бетона, электрический заряд.
  • ЛИТЕРАТУРА
    1. Май Дык Минь. Расчет тоннелей, расположенных в упругопластических грунтах, пересекающих зоны разлома, на сейсмические воздействия // Строительство и реконструкция. 2013. № 1 (45). С. 19-25.
    2. Tran Tuan Minh. Building a system of urban the metro, publisher of сonstruction [Строительство системы городского метро]. Hanoi, 2015. 288 p.
    3. Tang Van Lam, Dao Viet Doan. Concrete buildings and underground mining [Бетоны, предназначенные для строительства метро и шахт]. Hanoi, Construction Publ., 2015. 378 p.
    4. Алексашин С. В., Булгаков Б. И. Получение мелкозернистых бетонов с высокими эксплуатационными показателями // Сб. науч. тр. Ин-та строит. и архит. М. : КЮГ, 2012. С. 12-13.
    5. Алексашин С. В., Булгаков Б. И. Мелкозернистый бетон для гидротехнического строительства, модифицированный комплексной органоминеральной добавкой // Вестник МГСУ. 2013. № 8. С. 97-103.
    6. Баженов Ю. М., Демьянова В. С., Калашников В. И. Модифицированные высококачественные бетоны. М. : АСВ, 2006. 370 с.
    7. Баженов Ю. М. Современная технология бетона // Совместный междунар. науч. симпозиум "Научные достижения в исследованиях о новых современных строительных материалах". Ханой, 2006. С. 12-18.
    8. Баженов Ю. М. Высококачественный тонкозернистый бетон // Строительные материалы. 2000. № 2. С. 15-16.
    9. Гусев Б. В., Файвусович A. C. Построение математической теории процессов коррозии бетона // Строительные материалы. 2008. № 3. С. 38-41.
    10. Гусев Б. В., Файвусович A. C. Основы математической теории процессов коррозии бетона. М.: Научный мир, 2006. 560 с.
    11. Клюев А. В. Сталефибробетон для сборно-монолитного строительства // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. 2011. № 2. С. 60-63.
    12. Ляпидевская О. Б., Безуглова Е. А. Новый гидроизоляционный материал на минеральной основе для защиты подземных сооружений от воздействия агрессивной среды // Вестник МГСУ. 2011. № 1. С. 127-130.
    13. Стенечкина К. С., Алимов Л. А., Александрова О. В. Кинетика твердения бетонов, легированных наномодификаторами // Научное обозрение. 2015. № 14. С. 181-187.
    14. Pham Duy Huu, Nguyen Ngoc Long. High strength concrete and high quality [Высокопрочные и высококачественные бетоны]. Hanoi, Construction Publ., 2008. 151 p.
    15. Mien T. V., Stitmannaithum B., Nawa T. Chloride penetration into concrete using various cement types under flexural cyclical load and tidal evironment // The IES Journal. Part A: Civil & Structural Engineering. 2009. No. 2(3). P. 13.
    16. ASTM C1202-97. Standard Test Method for Electrical Indication of Concrete's Ability to Resist Chloride Ion Penetration. USA, 2004. 9 p.
    17. Tang Van Lam. Research high performance fine-grained concrete for airport pavement [Изучение производства высококачественного мелкозернистого бетона, используемого в аэродромных покрытиях]. National University of Civil Engineering, 2010. 98 p.


НАЗАД