Исследование физико-механических свойств бетона с добавлением многофункциональной добавки

Автор: Перевощикова А.Н., Вальцифер И.В., Кондрашова Н.Б., Воронина Н.С.

Журнал: Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал @nanobuild

Рубрика: Результаты исследований ученых и специалистов

Статья в выпуске: 2 т.16, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. Известно, что основным строительным материалом, несмотря на внедрение новых технологий, является бетон. Сочетание прочности и долговечности делает его незаменимым материалом при возведении объектов гражданской и промышленной инфраструктуры. Тем не менее, воздействие на бетонные конструкции агрессивных внешних факторов, таких как кислые и щелочные среды, температурные «качели», присутствие воды в условиях низких температур и др. приводит к значительному снижению прочностных характеристик. Введение в состав бетонов различных добавок на основе органических и неорганических соединений позволяет регулировать эксплуатационные свойства и защищать бетонные конструкции от негативного влияния окружающей среды. Поэтому исследовательские работы, направленные на улучшение физико-механических показателей и повышение качества бетонных конструкций, являются актуальными. Методы и материалы. В качестве объектов исследования в работе рассматривались образцы бетонов, приготовленные на основе бетонных смесей как с использованием разработанной сотрудниками «Института технической химии УрО РАН» многофункциональной добавки «Бетомикс-ИТХ Гель», так и без ее применения. Физико-химические свойства сравниваемых образцов были исследованы в соответствии с российскими и межгосударственными нормативными документами в аккредитованных лабораториях РФ и Турецкой республики. Результаты и обсуждение. В результате проведённых исследований установлено, что введение многофункциональной добавки «Бетомикс-ИТХ Гель» в состав бетонной смеси приводит к увеличению водонепроницаемости бетона на 4 ступени, повышению показателей по морозостойкости и прочности бетона по сравнению с образцами без добавки. Показано, что «Бетомикс-ИТХ Гель» придает бетонам свойство «самозалечивания» c раскрытием трещин до 0,5 мм и повышает устойчивость стальной арматуры к коррозии.

Еще

Бетон, добавка в бетон, водонепроницаемость, самозалечивание, прочность на сжатие

Короткий адрес: https://sciup.org/142241514

IDR: 142241514   |   DOI: 10.15828/2075-8545-2024-16-2-170-179

Список литературы Исследование физико-механических свойств бетона с добавлением многофункциональной добавки

  • Баженов Ю.М. Технология бетона. М.: АСВ, 2002. 500 с.
  • Мощанский Н.А. Повышение стойкости строительных материалов и конструкций, работающих в условиях агрессивных сред. М.: Госстройиздат, 1962. 89 с.
  • Акрамов А.А., Муминов А,К., Низиров Я.Г. Водонепроницаемость бетона с одинарными и комплексными добавками // Политехнический вестник. Серия Инженерные исследования. 2021. № 1(53). С. 107–111.
  • Янахметов М.Р., Чуйкин А.Е., Массалимов И.А. Модифицирование поровой структуры цементных бетонов пропиткой серосодержащими растворами // Нанотехнологии в строительстве. 2015. Том 7, № 1. С. 63–72. https://doi.org/10.15828/2075-8545-2015-7-1-63-72
  • Корнюхин А.В., Князев Н.В. Защита бетона от воздействия влаги с помощью гидрофобных средств // Образование и наука в современном мире, инновации. 2022. № 2(39). С. 161–165.
  • Никишин В.А. Микроструктура цементного камня как фактор, определяющий водонепроницаемость и прочность бетона // Технологии бетонов. 2015. № 5-6. С. 32–36.
  • Добщиц Л.М. Пути повышения долговечности бетонов // Строительные материалы. 2017. № 10 С. 4–9.
  • Федосов С.В., Румянцева В.Е., Красильников И.В., Коновалова В.С., Караваев И.В. Определение ресурса безопасной эксплуатации конструкций из бетона, содержащего гидрофобизирующие добавки // Известия ВУЗов. Технология текстильной промышленности. 2017. № 6(372). С. 268–276.
  • Кудяков А.И., Симакова А.С., Кондратенко В.А., Стешенко А.Б., Латыпов А.Д. Влияние органических добавок на свойства цементного теста и камня // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2018. Т. 20 (6). С.138–147.
  • Алтайская Е.В. Гидроизоляция // Colloquium-Journal. 2019. №13-3(37). С. 8–10.
  • Галяев А.П. Пути повышения водостойкости бетона // Техника и технологии строительства. 2018. №1(13). С. 21–24.
  • Шишкина Д.А. Гидроизоляция подземных зданий и сооружений // Научный электронный журнал Меридиан. 2020. № 8(42). С. 375–377.
  • Шейнфельд А.В., Артамонова О.В. Влияние дозировки комплексного органоминерального модификатора на процессы структурообразования цементного камня // Известия вузов. Строительство. 2023. № 9. С. 36–45. https://doi.org/10.32683/0536-1052-2023-777-9-36-45
  • Мельниченко М.С., Ильичев В.А. Современные способы гидроизоляции подземных конструкций // Universum: Технические науки. 2022. №7–2(100). С. 5–7. https://doi.org/10.32743/UniTech.2022.100.7.14038
  • Муртазаев С-А.Ю., Саламанова М.Ш., Сайдумов М.С. Разработка составов водонепроницаемых бетонов с использованием комплексной полифункциональной добавки // Системные технологии. 2018. № 26. С. 93–98.
  • Насрыева Л.И., Изотов В.С., Лыгина Т.З., Шинкарев А.А. Водонепроницаемость бетона после обработки гидроизоляционными пропиточными системами // Известия КазГАСУ. 2010. № 1 (13). С. 319–324.
  • Леонович С. Н., Полейко Н. Л., Темников Ю. Н., Журавский С. В. Физико-механические свойства бетона с добавлением системы проникающего действия «Кальматрон» // Вестник ВГАСУ. Сер.: Стр-во и архит. Ч. 2. Строительные науки. 2013. № 31(50). С. 124–131.
  • Федосов С.В., Румянцева В.Е., Коновалова В.С., Караваев И.В., Евсяков А.С. К вопросу о повышении сцепления композитной арматуры с цементными бетонами // Вестник ПГТУ. Серия: Материалы. Конструкции. Технологии. 2020. № 1(13). С. 95–102. https://doi.org/10.25686/2542-114X.2020.1.95
  • Добщиц Л.М. Физико-математическая модель разрушения бетонов при попеременном замораживании и оттаивании // Жилищное строительство. 2017. № 12. С. 30–36.
  • Никишин В.А. Микроструктура цементного камня и ее влияние на водонепроницаемость бетона // Технологии бетонов. 2012. № 5–6. С. 6–9.
  • Антонян А.А. Водонепроницаемость бетона с суперпластификаторами // Технологии бетонов. 2017. № 3–4. С. 36–39.
  • Коротких Д.Н., Чернышов Е.М. Наноармирование структуры цементного камня кристаллами эттрингита как средство повышения трещиностойкости бетонов // Науч. вестник ВГАСУ. Строительство и архитектура. 2008. № 1(9). С. 67–75.
  • Самченко С.В., Макаров Е.М. Образование и рост кристаллов эттрингита в присутствии полимерных функциональных добавок // Успехи современной науки и образования. 2016. № 12(5). С. 118–122.
  • Матюхина О.Н., Евдокимова И.В. Кристаллизация эттрингита в присутствии функциональных добавок для сухих строительных смесей // Сухие строительные смеси. 2016. № 1. С. 15–18.
  • Антонян А.А. О некоторых особенностях современных методов определения водонепроницаемости бетона // Технологии бетонов. 2017. № 9–10. С. 29–33.
Еще
Статья научная