 |
Календарь |
 |
 |
| « Август 2008 » | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
Классификация п-бетонов. |
Производство силикальцитных изделий |
 |
 |
Поиск путей повышения прочности, плотности, химической стойкости и долговечности бетона и железобетона привели к созданию обширной группы II-бетонов с добавками.полимеров или на основе полимеров, названия которых складывались произвольно и без должного обоснования. Например, цементные бетоны с добавками полимеров одни авторы называли полимерцементными, другие цементно-нолимерными бетонами, подчеркивая, что полимерные добавки только улучшают свойства цементного вяжущего. Бесцсмснтныс бетоны на синтетическом связующем (нолимербстоны) именовались щебеночными пластбетонами, пластобетон а ми, оргапомиперальиыми бетонами и т. п. Иногда нолимербстоиами называли нолимеррастворы, мастики и другие подобные материалы. Такая произвольно сложившаяся терминология вносила путаницу, а иногда и затрудняла понимание описываемых явлений.
Автором была предпринята попытка разработать единую классификацию и терминологию применительно к П-бстонам. В дальнейшем эта классификация у ... |
 |
 |
Изготовление полимербетонных изделий и конструкций малыми сериями. |
Производство силикальцитных изделий |
 |
 |
Комплексные экспериментально-теоретические исследования в области физико-химических основ структуро-образоваиин и рациональной технологии высокоэффективных нолимербетонов, в том числе исследования модели образования клеящей мастики — микроструктуры и макроструктуры пол и мер бетой а, морфологии надмолекулярных образований в зависимости от состава, температуры и усадочных напряжений, основных параметров приготовления, виброформавання и термообработки, выполненные лабораторией нолимербетонов НИИЖБа совместно с Институтом физической химии ЛИ СССР, позволили Получиib оптимальные составы иолимербеюнов и их расчетные характеристики. В настоящее время действуст около 12 производств армополимербетонных конструкций и изделий. В Джезказгане выпуска юг поли-мербетоииые блоки, колонны, фундаментные башмаки и др., в Светлогорске — фундаменты под насосы, плиты перекрытия, плиты для покрытия пола, в Ашхабаде ц Таллине — декоративно-отделочные иолимербетонмые плиты, в Краснодарском крае — теплые и хим ... |
 |
 |
Воздействие агрессивных сред на строительные конструкции. |
Производство силикальцитных изделий |
 |
 |
По своему агрегатному состоянию агрессивные среди могут быть газообразными, жидкими или твердыми, а во многих случаях и многофазными.
Агрессивное воздействие газовой среды на строительные конструкции обусловливается их природой, концентрацией и относительной влажностью воздуха. Наличие агрессивных по отношению к строительным конструкциям газовыделений характерно для многих отраслей промышленности—цветной металлургии, основной химии, коксохимии, нефтехимии, искусственного волокна и ряда других производств. Наиболее распространены и одновременно наиболее агрессивны оксиды азота, хлор и хлористый водород, фтористый водород, сернистый газ, сероводород.
Все газы, за исключением аммиака и кислорода, кислые или кислотообразующие. Образование из них кислот происходит только при наличии в воздухе или на поверхности конструкций капелыю-жидкой влаги (тумана или конденсата). Поэтому усиливающим фактором коррозионных процессов, возникающих в поверхностных слоях строите ... |
 |
 |
О термическом эффекте процессов, происходящих при автоклавном образованииизвестково-песчаных монолитов.. |
Производство силикальцитных изделий |
 |
 |
В 1953 г. при помощи термопар были произведены непосредственные измерения температур, возникающих при образовании монолита. Известково-песчаные образцы, в которые закладывались
термопары, помещали без форм в-g ГГТ] лабораторный автоклав. Эталоном V для измерения температуры и разности температур образца (сырца) и $ эталона служил предварительно за- , паренный образец. Опытами был определен наиболее целесообразный з вывод проводов термопар из автоклава (Рис. 81). В стенке автоклава вырезали отверстие, к которому приваривали трубку, имеющую на конце фланец. Отверстие последнего закрывали на болтах крышкой. Крышку и фланец соединяли через двойную паронитовую прокладку, между слоями которой проводили сплющенные провода термопар. Чтобы избежать увлажнения от конденсации пара в местах прохождения проводов,
Опыты показали, что в лабораторном автоклаве нельзя точно измерить термический эффект образования монолита, так как паропровод-ность сырца и ... |
 |
|