Ключевые слова: неавтоклавный газобетон

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ВЯЖУЩИХ ДЛЯ НЕАВТОКЛАВНЫХ ГАЗОБЕТОНОВ

https://doi.org/10.34031/2618-7183-2019-2-3-41-47
Аннотация
Основу современного рынка ячеистых бетонов составляет газосиликат автоклавного твердения. В тоже время неавтоклавный газобетон является во многом более технологичным материалом, допускающим варьирование своих свойств в широких пределах, имеющим потенциально более широкую область применения, менее затратным при организации производства, что имеет большое значение для малого и среднего бизнеса. Основной проблемой неавтоклавного газобетона является более высокая стоимость сырья по сравнению с газосиликатом, и на 20…30% более низкие прочностные показатели. Предлагаемым решением этой проблемы является разработка специальных композиционных вяжущих с ограниченным содержанием клинкерной части и минеральными добавками различных генетических типов, учитывающих особенности протекания двухэтапного структурообразования материала – газовой поризации и формирования микроструктуры камня. В статье рассмотрены некоторые аспекты взаимодействия в системе «минеральная добавка – гипс – побочные продукты реакции газовыделения» с точки зрения влияния на вязкость вспучивающейся массы и прочность камня в различные сроки твердения. Даны рекомендации по предпочтительным составам композиционных вяжущих и дозировкам гипса в формовочной смеси при получении материала со средней плотностью в диапазоне 500…700 кг/м3.
PDF

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЧНОСТИ НЕАВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА

https://doi.org/10.34031/2618-7183-2018-1-1-59-68
Аннотация
Неавтоклавный газобетон является единственной реальной альтернативой газосиликату при организации его выпуска на базе региональных производств малой и средней мощности. Это будет способствовать улучшению конкурентной обстановки на рынке строительных материалов и оптимизации стоимости строительства. Особый интерес представляет возможность расширения области применения данного материала за счёт существенного повышения прочностных показателей, при сохранении его средней плотности в приемлемых, с точки зрения теплоизоляционных качеств, пределах – не более 1000…1100 кг/м3. При уровне прочности 10 МПа и выше, в сочетании с дисперсным армированием или применением традиционных неметаллических арматурных элементов, подобный газобетон может быть использован как лёгкий конструкционный материал для создания силовых элементов малоэтажных зданий, в том числе и в перспективных технологиях строительной печати; устройства распределяющих нагрузки поясов; несъёмной опалубки; пористого силового элемента, придающего жёсткость, заполнения тонкостенных трубчатых конструкций. В работе представлена оценка эффективности традиционных способов повышения прочности неавтоклавного газобетона. Предложены и опробованы новые решения по целенаправленному формированию строения порового пространства за счёт создания и использования газообразователя с нормированным газовыделением, позволяющего создавать поры заданного объёма. Залогом экономической эффективности предлагаемых решений является переход от традиционного портландцемента на композиционные вяжущие на его основе. Обоснованный выбор количества и состава минеральной добавки позволяет оптимизировать свойства вяжущего под особенности решаемой задачи и добиться минимизации расхода цемента и химических модификаторов, повышения скорости набора прочности и итоговых показателей неавтоклавного газобетона.
PDF