ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ФИБРОБЕТОНА

https://doi.org/10.34031/2618-7183-2019-2-2-4-9
Фибробетон один из видов эффективных строительных материалов, обеспечивающих эксплуатационную надежность конструкций за счет набора уникальных свойств. Однако максимальные физико-механические характеристики данного вида изделий достигаются только при условии равномерного распределения волокна в бетонной матрице и оптимальном соотношении сырьевых компонентов. В связи с чем целью работы явилось повышение эффективности производства фибробетонов за счет оптимизации рецептурно-технологических параметров его изготовления. Предварительно был определен оптимальный способ введения волокна в бетонную смесь и вид суперпластификатора, позволяющий обеспечить максимальные физико-механические характеристики изделий. Оптимизация рецептурных параметров проводилась с помощью метода математического планирования эксперимента, где варьировалось – количество цемента, суперпластификатора и базальтовой фибры. После обработки результатов были получены зависимости предела прочности при сжатии от варьируемых факторов, которые позволят подбирать оптимальные дозировки сырьевых материалов при заданных механических характеристиках изделий.
1. Elistratkin M.Y., Lesovik V.S., Alfimova N.I., Shurakov I.M. On the question of mix composition selection for construction 3D printing // Materials Science Forum. 2019. Vol. 945. P. 218 – 225.
2. Клюев С.В., Клюев А.В., Кузик Е.С. Аддитивные технологии в строительной индустрии // В сборнике: интеллектуальные строительные композиты для зеленого строительства. Международная научно-практическая конференция, посвященная 70-летию заслуженного деятеля науки РФ, члена-корреспондента РААСН, доктора технических наук, профессора Валерия Станиславовича Лесовика. 2016. С. 54 – 58.
3. Бахтина Т.А., Любомирский Н.В., Бахтин А.С., Николаенко Е.Ю. Разработка материала на основе известково-карбонатно -кальциевых композиций для аддитивных технологий // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2019. №4. С. 8 – 15.
4. Лесовик В.С., Елистраткин М.Ю., Глаголев Е.С., Шаталова С.В. и др. Формирование свойств композиций для строительной печати // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2017. №10. С. 6 – 14.
5. Елистраткин М.Ю., Лесовик В.С., Алфимова Н.И., Глаголев Е.С. О развитии технологий строительной печати // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2018. №5. С. 11 – 19.
6. Лесовик В.С., Елистраткин М.Ю., Глаголев Е.С., Абсиметов М.В. и др. Адаптация технологии неавтоклавного газобетона к строительной 3D печати // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2017. №8. С. 6 – 11.
7. Pospelova E.A., Elistratkin M.Y., Netsvet D.D. Statistical analysis as an instrument for improving the quality of products from cellular concrete // Applied Mechanics and Materials. 2014. Т. 670-671. С. 1624 – 1628.
8. Fomina E.V., Lesovik V.S., Fomin A.E., Kozhukhova N.I. and ets.Quality evaluation of carbonaceous industrial by-products and its effect on properties of autoclave aerated concrete // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018. Vol. 327 (4). 04203311.
9. Features of application of high-mg technogenic raw materials as a component of composite binders / N.I. Alfimova, M.S. Sheychenko, S.V. Karatsupa, E.A. Yakovlev and ets. // Advances in Environmental Biology. 2014. 8 (13). P. 134 – 138.
10. Клюев С.В., Дураченко А.В. О применении синтетической фибры для дисперсного армирования бетонов // Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию ФГБОУ ВПО «ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова» (24-26 марта 2015 г., г. Грозный). В 2-х томах. Т.1. – Грозный: ФГУП «Издательско-полиграфический комплекс «Грозненский рабочий», 2015. С. 324 – 328.
11. Fomina E.V., Strokova V.V., Kozhukhova M.I. Effect of previously slacked lime on properties of autoclave composite binders // World Applied Sciences Journal. 2013. 24 (11). P. 1519 – 1524.
12. Kozhukhova N.I., Zhemovsky I.V., Strokova V.V., Kalashnikova V.A. Influence of mechanical and chemoactivation processes on operational characteristics of geopolymer binder // Research Journal of Applied Sciences. 2015. 10 (10). P. 620 – 623.
13. Doroganov V.A., Evtushenko E.I., Pivinskii Yu.E. Plastic molding refractory mixes based on highly concentrated ceramic binding suspensions of high alumina fireclay // Refractories and Industrial Ceramics. 2007. 48 (1). P. 63 – 68.
14. Клюев С.В. Применение композиционных вяжущих для производства фибробетонов // Технологии бетонов. 2012. №1 – 2(66 – 67). С. 56 – 57.
15. Клюев С.В. Высокопрочный мелкозернистый фибробетон на техногенном сырье и композиционных вяжущих с использованием нанодисперсного порошка // Бетон и железобетон. 2014. №4. С. 14 – 16.
16. Kirsanov A.I., Stolyarov O.N. Mechanical properties of synthetic fibers applied to concrete reinforcement // Инженерно-строительный журнал. 2018. №4. P. 15 – 23. doi: 10.18720/MCE.80.2.
17. Travush V.I., Konin D.V., Krylov A.S. Strength of reinforced concrete beams of high-performance concrete and fiber reinforced concrete // Инженерно-строительный журнал. 2018. №1. P. 90 – 100. doi: 10.18720/MCE.77.8.
18. Nikolenko S.D., Sushko E.A., Sazonova S.A., Odnolko A.A. and ets.Behaviour of concrete with a disperse reinforcement under dynamic loads // Инженерно-строительный журнал. 2017. №7. P. 3 – 14. doi: 10.18720/MCE.75.1.
19. Nizina T.A., Balykov A.S. Experimental-statistical models of properties of modified fiber-reinforced fine-grained concretes // Инженерно-строительный журнал. 2016. №2. P. 13 – 25.
20. Клюев С.В. Особенности формирования фибробетонных композитов // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2015. №5. С. 32 – 35.
21. Клюев С.В. Высокопрочный сталефибробетон на техногенных песках КМА // Строительные материалы, оборудование, технологии ХХI века. 2013. № 11 (178). С. 38 – 39.
Нелюбова В.В., Бабаев В.Б., Алфимова Н.И., Усиков С.А., Масанин О.О. Повышение эффективности производства фибробетона // Строительные материалы и изделия. 2019. Том 2. №2. С. 4 – 9. https://doi.org/10.34031/2618-7183-2019-2-2-4-9