Разработка самоуплотняющихся, литых бетонных смесей на основе пористого заполнителя

Скачать дипломную работу на тему: "Разработка самоуплотняющихся, литых бетонных смесей на основе пористого заполнителя". В которой показана актуальность разработки методов направленных на подбор состава самоуплотняющихся, литых бетонных смесей на основе пористого заполнителя.
Author image
Denis
Тип
Дипломная работа
Дата загрузки
20.02.2026
Объем файла
4 Кб
Количество страниц
0
Уникальность
Неизвестно
Стоимость работы:
Бесплатно
Заказать написание авторской работы с гарантией

Введение Бетон как искусственный каменный материал известен людям уже не менее 7000 лет. Но и в XXI веке бетон и железобетон являются одним из са- мых распространенных конструкционных строительных материалов. По раз- личным данным в мире производится ежегодно от 4 до 6 млрд. м 3 бетонных смесей в год. В России этот показатель составляет порядка 15 млн. м 3 /год, в Краснодарском крае – до 2,5млн. м 3 /год. Несмотря на это технология бетона динамично развивается, в том числе благодаря появлению новых материалов и технологий в смежных отраслях. Так, достижения в области химических технологий позволили перейти на принципиально новый уровень. В 80-х годах прошлого века, благодаря рабо- там профессора Х. Окамуры(Япония), появилось новое направление – само- уплотняющиеся бетоны (СУБ). Этот тип бетона отличается в значительной мере от традиционного как по составу, так и по некоторым свойствам. Ос- новное преимущество СУБ заключается в том, что укладка смеси может про- изводиться б

Содержание Введение 8 Нормативные ссылки 9 1. Состояние вопроса 10 1.1 Керамзитобетон – эффективный материал для ограждающих конструк- ций 11 1.3 Теоретические основы получения легких самоуплотняющихся бетонов 17 1.2 Влияние рецептурных факторов на среднюю плотность и прочность керамзитобетона 11 1.4 Проблемы совмещения высокой подвижности с отсутствием расслое- ния ЛСУБ 20 1.5 Опыт зарубежных исследований в области ЛСУБ 22 1.6 Тонкомолотый минеральный наполнитель для ЛСУБ 25 1.7 Легкие заполнители для ЛСУБ 27 1.8 Заполнители из плотных горных пород для ЛСУБ 28 1.9 Содержание вяжущего и водосодержание ЛСУБ 28 1.10 Перспективы дальнейших исследований в области ЛСУБ 30 1.11 Рабочая гипотеза 31 2. Экспериментальная часть 31 2.1 Характеристика применяемых материалов и оборудования 32 2.2 Методика исследований 41 2.3 Гранулометрические параметры мелких заполнителей 47 2.4 Разработка состава керамзитобетона В15П2 54 2.5 Разработка состава литого керамзитобетона В15П5 57 2.6 Разработка состава самоуплотняющегося керамзитобетона 59 3. Требования техники безопасности в научно-исследовательской лабора- тории 66 3.1Общие положения 66 3.2Средства индивидуальной защиты 67 3.3 Правила пожарной безопасности в лаборатории 67 3.4 Правила электробезопасности в лаборатории 68 Заключение 70 Литература 71

Список литературы не найден

около 34% смесей имели прочность, превышающую 40 МПа, и 53%, превышаю- щую 32 МПа. Это подтверждает практичность производства ЛСУБ практиче- ски во всех диапазонах прочности на сжатие при обычном производстве бе- тона. На рисунке 3 представлена выборка применяемых в упомянутых иссле- дованиях сведений по применяемым суперпластификаторам и воздухововле- кающим добавкам. Частота Прочностью при сжатии, МПа Рисунок 2 – Частота упоминания ЛСУБ с прочностью при сжатии Частота Суперпластификаторы Воздухововлекающие добавки Рисунок 3 – Частота использования типов суперпластификаторов и воздухо- вовлекающей добавки ЛСУБ представляет собой тип СУБ, поэтому неизбежно, что мы ис- пользуем химические и минеральные добавки в качестве: (а) комбинации во- доредуцирующей добавки высокого диапазона (HRWRA) и модифицирую- щей вязкость добавки (VMA) с или без пеногасителя и (б) сочетание HRWRA и высокого содержания минеральных порошков. Пуццолановые примеси продлевают реакци