Изучение сбейств негоргочего серного бетона
МЕНГЛИКУЛОВ ШЕРЗОД БАХРОМ ЎҒЛИ
Кимё ва технология факултети , Кимё таълим йўналиши , 2 курс талабси
Илмий рахбар - Хайитова Жавхар
Экономия ресурсов встоении зданий и сооружений особенно обострилась
Последнее вмемя из-за постоянного роста цен на чемент. стала одной из актуальние. Поэтому вполне обоснованно и закономерно встает вопрос о расработке.создани применении ресурсосберегающих материалов и технологии. Развитие строения зданий сооружений в йелом и, в особенности, железобетонного стоения предусматриния широкое использование сырья разлицного происхождения. Это диктуется как технологик экономицескими, так и современными экологическими требованиями [1].
Что касается применения серы в качестве вяжущего в замен цемента, то в настояние время имеется множество публикаций, связанных с использованием серы в качество строителного материала, нашедшего широкое применение в конструкциях различни назначения, причем не толко в гражданском, но и в промышленном строительстве, а так в таких специальних областях, как гидротехническое стротельство и строительство дзувв. Такие констукции успешно эксплуатируются стяжелых условиях, когда своь подвергаются воздействию попеременного замораживания и оттаивания, увлажненея высушивания, агрессивных солевыхратиорои, при действиибольших статическии переменных нагрузок и других факторов. Серобетон по сравнению с обычным бетона деформативности, стойкости в коррозионных средах[2].
Целью данного исследования было внедрение местных материалов для произвозлие модифицированого серабетона (МСБ) с лучшими характеристими в промшление пременениях.
Элументарная сера с чистотой 99,9%, уделным весом 1,032 г/см3 и другаем компонентами, использовалась в качестве связующего. Серу модифицировали фракция кротонового альдегида, кроновий альдегид состалял около 60-65 %. Получение образцы представляли собой песчано-кремнистых речной гравий в виде мелких и крупниь агрегатов соответственно и были получены из местных каменных карьеров с максимальния расмером частиц3/4
Рис.1. Изменение массы во время погружения в 40%-ном Н2SO4
Примеры получения преимущества использования композитов серы с каменным материалом: на обычном песке пескосеробетон с маркой 600 получается, а на портландцементе не получается (близкий аналог полимеров - фибробетон): литые асфалты – хорошая приживаемость с водой с металлами, безразличны к температуре, к высоким положительным и к отрицательним температурам до -26°С; малые формы можно изготавливать из литого асфальтобетона и бетона: высокая технологичность серы определястся возможностью производства работ в условиях вибрачии; у материала слабая зависимость от влияния низких температур.
Испытания на долговечность образцов МСБ была оценена путем измерения массы образца через 3,7,14 и 28 дней и сравнения ее с начальным значением (до погружения), полученные результаты приведены на рис.1 и2. Потеря массы была рассчитана для квадратных образцов МСБ с размером 10х10х10 мм погруженные в 40%-ном растворе серной кислоты и сульфата аммония. Полученные знания изменения массы веледствие погружения были низкими, что указывало на то, что образцы после водействия кислой и сульфатной сред не показали какого-либо ухудшения, как приводит в работе[2]
Рис.2. Изменение массы во время погруженния в 40%-ном (NH4)2SO4.
При получении серабетона требуется существенно меньше затрат енергии, чем для традиционного цементобетона, что связано с гигантской энергоемкостю произвводства портландцемента. Достаточно большие затраты енергии связаны с обеспечением процесса набора прочности бетонных изделий, в томчисле в ходе тепловлажностной обработки. Таким образом, серобетон следует рассматривать исключительно как достаточно дешевую разновидность бетона специального назначения, предназначенного для эксплуатации в условиях знакопеременных температур и агрессиных сред, когда обычный состав бетона на основе портландцемента не может необходимую прочность и надежность.
Do'stlaringiz bilan baham: |