Обзор статьи

Полистиролбетон на портландцементном вяжущем с добавлением жидкого стекла и шамота

УДК: 

691.327.3:691.175.746

DOI: 

10.23968/1999-5571-2018-15-3-103-111

Страницы: 

103-111

Аннотация: 

Проанализирован российский и зарубежный опыт применения пенополистирола в производстве легких бетонов. Рассмотрены способы управления физико-механическими свойствами полистиролбетона. Установлено, что введение в состав полистиролбетона жидкого стекла и шамота способствует не только повышению прочности материала, но и сохранению ее после высокотемпературного воздействия. Методом планирования эксперимента определен рациональный состав композита на основе полистирола, портландцемента и огнеупорных добавок.

Список цитируемой литературы: 

  1. Путляев И. Е., Ярмаковский В. Н., Оринтлихер Л. П. Состояние производства и перспективы развития легких бетонов на пористых заполнителях // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. 2001. № 9. С. 14-15
  2. Сулейманова Л. А. Высококачественные энергосберегающие и конкурентоспособные строительные материалы, изделия и конструкции // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. 2017. № 1. С. 9-16
  3. Соков В. Н. Создание теплоизоляционных материалов в электрогидротеплосиловом поле. М.: МГСУ, 2013. 316 с
  4. Kaya B. A., Kar F. Thermal and Mechanical Properties of Concretes with Styropor // Journal of Applied Mathematics and Physics. 2014. No 2. Pp. 310-315
  5. Prasetiyo A., Kole S. N., Suryawanshi S. R. Study of use of polystyrene as a partial replacement for fine aggregate in concrete // International Journal of Engineering Science and Computing. April 2017. Vol. 7, no 4. Pp. 10128-10130
  6. Носков А. С., Беляков В. А. Конструкции из полистиролбетона для строительства жилых зданий // Жилищное строительство. 2008. № 5. С. 24-25
  7. Есипова А. А., Комарова Н. Д. Полистиролбетон - оправданное решение для утепления // Строительные материалы и изделия. 2016. № 1 (47). С. 29-33
  8. Рахманов В. А. Инновационная технология полистиролбетона с оптимальными свойствами // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. 2011. № 9. С. 37-41
  9. Ибрагимов А. М., Титунин А. А., Гнедина Л. Ю., Лабутин А. Н. Полистиролбетон в промышленном и гражданском строительстве // Строительные материалы. 2016. № 10. С. 21-23
  10. Смесь для изготовления модифицированного полистиролбетона: пат. 2297402 Рос. Федерация / Рахманов В. А., Мелихов В. И., Козловский А. И., Амханицкий Г. Я., Росляк Ю. В., Довжик В. Г.; заявл. 09.04.04; опубл. 20.04.07
  11. Способ изготовления пенополистиролбетонных теплоизоляционных изделий: пат. 2278094 Рос. Федерация / Солдатова Н. И.; заявл. 11.02.04; опубл. 20.06.06
  12. Рахманов В. А., Казарин С. К., Мелихов В. И., Юнкевич А. В. Опыт производства энергоэффективных полистиролбетонных изделий системы «ЮНИКОН» // Промышленное и гражданское строительство. 2017. № 2. С. 24-28
  13. Могушков Р. Т., Бойков И. В., Скориков Р. Е. Применение полистиролбетона в строительстве // сб. науч. тр. по итогам междунар. науч.-практ. конф. «Развитие технических наук в современном мире». № 2. Воронеж, 8 декабря 2015 г. С. 135-138
  14. Рахманов В. А. Теплоэффективные ограждающие конструкции зданий с использованием полистиролбетонов, разработанных институтом «ВНИИжелезобетон» // Промышленное и гражданское строительство. 2017. № 2. С. 9-18
  15. Perry S. H., Bischoff P. H., Yamura K. Mix details and material behaviour of polystyrene aggregate concrete // Magazine of Concrete Research. March 1991. Vol. 43, Issue 154. Pp. 71-76
  16. Trussoni M., Hays C. D., Zollo R. F. Fracture Properties of Concrete Containing Expanded Polystyrene Aggregate Replacement // ACI Materials Journal. Sep/Oct 2013. Vol. 110, Issue 5. Pp. 549-557
  17. Садович М. А. Пенополистиролцементные композиции в строительных материалах: Результаты исследований и внедрения в строительство. Братск: БрГТУ, 2000. 147 с
  18. Cook D. J. Expanded polystyrene concrete // R. N. Swamy (ed.). Concrete technology and design. Vol. 1: New concrete materials. London: Surrey Univ. Press, 1983. Pp. 41-69
  19. Herki B. A., Khatib J. M., Negim E. M. Lightweight Concrete Made from Waste Polystyrene and Fly Ash // World Applied Sciences Journal. 2013. No 21 (9). Pp. 1356-1360
  20. Довжик В. Г. Факторы, влияющие на прочность и плотность полистиролбетона // Бетон и железобетон. 2004. № 3. С. 5-11
  21. Herki B. Absorption Characteristics of Lightweight Concrete Containing Densified Polystyrene // Civil Engineering Journal. 2017. Vol. 3, Issue 8. Pp. 594-609
  22. Sayadi A. A., Tapia J. U., Neitzert T. R., Clifton G. C. Effects of expanded polystyrene (EPS) particles on fire resistance, thermal conductivity and compressive strength of foamed concrete // Construction and Building Materials. 2016. Vol. 112. Pp. 716-724
  23. Trussoni M. Fracture Properties of Concrete Containing Expanded Polystyrene Aggregate Replacement. Ph.D. Thesis, University of Miami, USA, 2009. Pp. 118-120
  24. Chen B., Liu J. Mechanical properties of polymer-modified concretes containing expanded polystyrene beads // Construction and Building Materials. 2007. Vol. 21, no. 1. Pp. 7-11
  25. Miled K., Sab K., Le Roy R. Particle size effect on EPS lightweight concrete compressive strength: experimental investigation and modeling // Mechanics of Materials. 2007. Vol. 39, no. 3. Pp. 222-240
  26. Laukaitis A., Žurauskas R., Keriene J. The effect of foam polystyrene granules on cement composite properties // Cement and Concrete Composites. 2005. Vol. 27, no. 1. Pp. 41-47
  27. Журба О. В., Щукина Е. Г., Архинчева Н. В., Заяханов М. Е., Щукин Е. А. Конструкционнотеплоизоляционный полистиролбетон на основе регенерированного сырья // Строительные материалы. 2007. № 3. С. 50-52
  28. Ahmad, Mohd Hilton and Lee, Yee Loon and Mohd Noor, Nurazuwa and Adnan, Suraya Hani. Strength development of lightweight styrofoam concrete // International Conference on Civil Engineering (ICCE08), 12-14 May 2008, Hyatt Regency Kuantan Resort, Kuantan, Pahang
  29. Babu D. S., Babu K. G., Wee T. H. Properties of lightweight expanded polystyrene aggregate concretes containing fly ash // Cement and Concrete Research. 2005. Vol. 35 (12). Pp. 1218-1223
  30. Kovács K. Polisztirol betonok tartóssága // Durability of concrete structures - Proceedings. Budapest, 2008. Pp. 257-278
  31. Muravljov M., Jevtič D., Zakič D. Properties of cement based composite made with expanded polystyrene grains and polypropylene fibers // Chemical industry. 2000. Vol. 54. HMIDA 8. Pp. 501-504
  32. Herki B. A., and Jamal M. Khatib Valorisation of waste expanded polystyrene in concrete using a novel recycling technique // European Journal of Environmental and Civil Engineering. 2016. Vol. 1, no. 11. Pp. 1-19
  33. Babu K. G., Babu D. S. Behaviour of lightweight expanded polystyrene concrete containing silica fume // Cement and Concrete Research. 2003. Vol. 33. Pp. 755-762
  34. Chen B., Liu J., Chen L. Experimental Study of Lightweight Expanded Polystyrene Aggregate Concrete Containing Silica Fume and Polypropylene Fibers // J. Shanghai Jiaotong Univ. (Sci.). 2010. No. 15 (2). Pp. 129-137
  35. Light-weight cementitious product filing: United States of America Patent No 4504320; Priority Data 26.09.83. Grant Date 12.03.85
  36. Chen B., Liu J. Properties of lightweight expanded polystyrene concrete reinforced with steel fiber // Cement and Concrete Research. 2004. Vol. 34, no. 7. Pp. 1259-1263
  37. Ravindrarajah R. S., Tuck A. J. Lightweight concrete with expanded polystyrene beads // Civil Engineering Monograph (Sydney). March 1993. No. 93/1
  38. Method for making thermal insulating, fire resistant material: Pat. US No 4235836; Priority Data 31.01.78 [GB]; Grant Date 19.01.79
  39. Фиговский О. Л., Кудрявцев П. Г. Жидкое стекло и водные растворы силикатов как перспективная основа технологических процессов получения новых нанокомпозиционных материалов // Инженерный вестник Дона. 2014. № 2. URL: http://www.ivdon.ru/ ru/magazine/archive/n2y2014/2448 (дата обращения: 20.03.2018)
  40. Хлыстов А. И., Горюшинский И. В., Власов А. В. Жаростойкие бетоны на жидком стекле повышенной долговечности // Огнеупоры и техническая керамика. 2013. № 4-5. С. 22-27
  41. Орлова А. М., Григорьева Л. С., Логунин А. Ю., Белов Н. Р. Особенности структуры стеклополистиролбетона на жидкостекольном вяжущем // Научное обозрение. 2015. № 18. С. 126-138
  42. Kasselouri V., Kouloumbi N., Thomopoulos T. Performance of silica fume-calcium hydroxide mixture as a repair material // Cement and Concrete Composites. 2001. Vol. 23, no. 1. Pp. 103-110
  43. Буров B. Ю., Соков В. В., Виноградов A. B. Теоретические основы создания безобжигового шамотного легковеса // Известия вузов. Строительство. 1998. № 1. С. 46-49
  44. Sadic Azeez, Remya Raju, Dr. P. R. Sreemahadevan. Pillay Partial Replacement of Fine Aggregate & Cement in Concrete with Ceramic Rejects // International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT). 2015. Vol. 28, no. 5. Pp. 243-247
  45. Saravanan V. P., Vijaya Sarathy R. Strength and Short Term Durability of Steel Waste and Polystyrene Based Concrete // International Journal of Engineering and Management Research. March-April 2016. Vol. 6, Issue 2. Pp. 323-326
  46. Жаростойкий бетон: пат. 2187482 Рос. Федерация / Жеско Ю. Е., Масленникова Л. Л., Сватовская Л. Б., Бабак Н. А., Зубер Д. Л., Семенникова И. В.; заявл. 18.10.00; опубл. 20.08.02
  47. Способ изготовления безобжиговых шамотных огнеупоров: пат. 2082699 Рос. Федерация / Тотурбиев Б. Д., Жуков В. В., Батырмурзаев Ш. Д., Хаджишалапов Г. Н.; заявл. 22.04.94; опубл. 27.06.97
  48. Формовочная смесь для изготовления теплоизоляционного материала: пат. 2341495 Рос. Федерация / Белых С. А., Соколова А. А., Трофимова О. В., Фадеева А. М.; заявл. 12.03.07; опубл. 20.12.08
  49. Корнеев В. И., Данилов В. В. Растворимое и жидкое стекло. СПб.: Стройиздат, 1996. 216 с
  50. Петров А. Н., Акулова М. В., Коростелев А. П. Методика приготовления полистиролбетонной смеси с жидким стеклом // Материалы XXII Междунар. науч.-техн. конф. «Информационная среда вуза», 2016. Иваново: ИВГПУ. С. 71-74
  51. Акулова М. В., Степанова Е. А., Петров А. Н. Влияние добавки жидкого стекла на свойства бетона // Символ науки. 2016. № 11. С. 27-28

Авторы: 

Акулова М. В. Ивановский государственный политехнический университет

Слизнева Т. Е. Ивановский государственный политехнический университет

Другие статьи авторов: 

Выпуск журнала