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


  • СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
  • Бетоны на карбонатном сырье для сухого жаркого климата
  • УДК 666.972.12(213)
    doi: 10.33622/0869-7019.2022.09.74-79
    Светлана Васильевна САМЧЕНКО1, доктор технических наук, профессор, samchenko@list.ru
    Оксана Александровна ЛАРСЕН1, кандидат технических наук, доцент, larsen.oksana@mail.ru
    Дия Абдулкадим Насер АЛЬОБАИДИ1 (Республика Ирак), аспирант, dheyaa.alobaidi@gmail.com
    Виталий Викторович НАРУТЬ2, кандидат технических наук, vitaly@innobeton.ru
    Антон Михайлович БАХРАХ1, аспирант, antonbahrah@mail.ru
    Артем Алексеевич СОЛОДОВ1, аспирант, artemsolodof@yandex.ru
    1 Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), 129337 Москва, Ярославское ш., 26
    2 ИННО БЕТОН 21, 143421 Московская обл., г. о. Красногорск, БЦ "Рига Ленд", стр. 6, оф. 707
    Аннотация. При производстве щебня из карбонатного сырья образуется значительное количествр отсева дробления, комплексное использование которого в качестве заполнителя в бетонах является актуальной задачей. В условиях жаркой сухой погоды целесообразно применять карбонатные заполнители для повышения прочности бетона при растяжении и его трещиностойкости. С целью уменьшения пластической усадки твердеющей бетонной смеси и снижения расхода портландцемента следует оптимизировать подбор гранулометрии заполнителей и наполнителей с непрерывным зерновым составом для создания их плотной упаковки, обеспечивающей наименьшую пустотность смеси. В работе проведен анализ гранулометрического состава щебня, отсева дробления карбонатного сырья и кварцевого песка, который показал, что гранулометрический состав материалов практически совпадает с эталонной кривой Фуллера. Данная методика проектирования зернового состава заполнителей на основе современного программного обеспечения позволяет оптимизировать состав бетона, увеличить его трещиностойкость благодаря уменьшению пустотности бетонной смеси и созданию жесткого пространственного каркаса, способного воспринимать температурно-усадочные деформации.
    Ключевые слова: бетон, гранулометрический состав, сухой жаркий климат, карбонатные заполнители, отсев дробления
  • СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
    1. Пунагин Б. Н. Бетон и бетонные работы в условиях сухого жаркого климата. Ташкент : Фан, 1974. 244 с.
    2. Воробьев А. А., Елфимов В. И. Повышение качества бетонных работ в условиях жаркого климата // Вестник РУДН. Серия: Инженерные исследования. 2005. № 1(11). С. 85-88.
    3. Баженов Ю. М., Алимов Л. А., Воронин В. В. Структура и свойства бетонов с наномодификаторами на основе техногенных отходов. М. : МГСУ, 2013. 204 c.
    4. Alsallami Z. H. A. Effect of sulfate in sand on some mechanical properties of nano metakaolin normal concrete [Влияние сульфатов в песке на некоторые механические свойства обычного бетона, содержащего нанометакаолин] // Journal of Babylon University. Engineering Sciences. 2016. Vol. 24. Iss. 1. Pp. 107-116.
    5. Shankaramurth B. M., Hasiuk K. W. F. Influence of carbonate coarse aggregate properties on surface resistivity of high performance concrete [Влияние свойств карбонатного крупного заполнителя на сопротивление поверхности высокоэффективного бетона] // Construction and Building Materials. 2021. Vol. 312. Pp. 125402.
    6. Simгo L., Souza M. T., Raupp-Pereira F. Assessment of the recycling potential of stone processing plant wastes based on physicochemical features and market opportunities [Оценка возможности переработки отходов камнеобрабатывающих заводов на основе физико-химических характеристик и рыночных возможностей] // Journal of Cleaner Production. 2021. Vol. 319. P. 128678. doi: 10.1016/j.jclepro.2021.128678
    7. Stark J., Moser B., Bellmann F. Nucleation and growth of C-S-H phases on mineral admixtures [Зарождение и рост C-S-H фаз на активных минеральных добавках] // Advances in Construction Materials. 2007. Pp. 531-538.
    8. Ларсен О. А., Наруть В. В. Самоуплотняющийся бетон с карбонатным наполнителем для объектов транспортной инфраструктуры // Инженерно-строительный журнал. 2016. № 8(68). С. 76-85.
    9. Ларсен О. А. Наруть В. В., Воронин В. В. Технология переработки бетонного лома с целью получения самоуплотняющегося бетона // Строительство и реконструкция. 2020. № 2(88). С. 61-66.
    10. Chen J. J., Guan G. X., Chu S. H. Packing optimization of paste and aggregate phases for sustainability and performance improvement of concret [Оптимизация упаковки пастообразных и заполняющих фаз для повышения устойчивости и эксплуатационных характеристик бетона] // Advanced Powder Technology. 2021. Vol. 32. Iss. 4. Pp. 987-997.
    11. Морозов Н. М., Авксентьев В. И., Боровских И. В., Хозин В. Г. Применение отсевов дробления щебня в самоуплотняющихся бетонах // Инженерно-строительный журнал. 2013. № 7. С. 26-31.
    12. Нисневич М. Л., Легкая Л. П., Торлопова Г. Б. [и др.]. Использование отсевов дробления изверженных горных пород при производстве щебня // Строительные материалы. 1982. № 6. С. 6-7.
    13. Шлаин И. Б., Родин Р. А., Лисневич М. Л. [и др.]. Производство щебня из карбонатных пород. М. : Стройиздат, 1971. 399 с.
    14. Маилян Р. Л. Бетон на карбонатных заполнителях. Ростов на Дону: Изд-во Рост. ун-та, 1967. 272 с.
    15. Образцов И. В., Белов В. В. Программно-вычислительный метод подбора зернового состава заполнителя // Сб. докл. II Межд. семинара-конкурса молодых ученых и аспирантов, работающих в области вяжущих веществ, бетонов и сухих смесей. СПб : АлитИнформ, 2011. С. 88-91.
  • Для цитирования: Самченко С. В., Ларсен О. А., Альобаиди Д. А. Н., Наруть В. В., Бахрах А. М., Солодов А. А. Бетоны на карбонатном сырье для сухого жаркого климата // Промышленное и гражданское строительство. 2022. № 9. С. 74-79. doi: 10.33622/0869-7019.2022.09.74-79


НАЗАД