+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Эффективные литые бетоны с использованием отходов камнеобработки

  • Автор:

    Кузнецова, Екатерина Фёдоровна

  • Шифр специальности:

    05.23.05

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2014

  • Место защиты:

    Кострома

  • Количество страниц:

    149 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. Опыт применения и концепция литых бетонных смесей и бетонов с использованием отходов камнеобработки
Глава 2. Материалы и методы исследования
2.1. Характеристика материалов
2.2. Методики исследований
Глава 3. Разработка составов и исследование растворов.
Многокомпонентные мелкозернистые бетонные смеси
3.1. Теоретическое обоснование улучшения физико-механических свойств бетонов с использованием отходов камнеобработки
3.2. Исследование свойств литых многокомпонентных мелкозернистых бетонов с введением добавок из отходов камнеобработки
3.3. Исследование влияния добавок на процессы структурообразования
3.4. Разработка составов многокомпонентных мелкозернистых бетонов с введением добавок—микронаполнителей из отходов камнеобработки
3.5. Исследования микроструктуры цементного камня с введением минеральных добавок на основе отходов камнеобработки
Глава 4. Исследование свойств литых бетонных смесей с использованием отходов камнеобработки
4.1. Принципы определения состава смешанного вяжущего с использованием отходов камнеобработки
4.2. Литые бетонные смеси с введением микронаполнителя из габбро-диабаза, метакаолина и суперпластификатора С-3 на местных заполнителях с использованием отходов дробления гравия
4.3. Литые бетонные смеси с введением известнякового микронаполнителя, метакаолина и суперпластификатора С-3 на местных заполнителях с использованием отходов дробления гравия
Глава 5. Исследование свойств бетонов с использованием отходов камнеобработки

5.1. Критерии оптимизации математических моделей свойств литых бетонов
5.2. Исследование свойств эффективных литых бетонов с введением микронаполнителя из габбро-диабаза, метакаолина и суперпластификатора С-3 на местных заполнителях и отсеве дробления гравия
5.3. Исследование свойств эффективных литых бетонов с введением известнякового микронаполнителя, метакаолина и суперпластификатора С-3 на местных заполнителях и отсеве дробления гравия
5.4. Исследование влияния введения ускорителя твердения на набор прочности бетона
5.5.Методика определения состава литого бетона с использованием отходов камнеобработки
Глава 6. Опытно-промышленное внедрение результатов исследований
6.1. Опытно-промышленные испытания и внедрение технологии литых бетонов на основе смешанных вяжущих с использованием отходов камнеобработки
6.2. Технико-экономическая эффективность бетонов на основе многокомпонентных вяжущих
Общие выводы
Литература
ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность.
В отечественной и зарубежной практике широко исследованы вопросы утилизации таких техногенных отходов как золы, шлаки, отработанные формовочные смеси литейного производства, микрокремнезем и другие. Однако применение местного сырья из отходов добычи и обработки камня сдерживается в связи с отсутствием научно-обоснованных зависимостей и рекомендаций.
Решение задачи получения эффективных литых бетонов на основе местных заполнителей и отходов камнеобработки возможно за счет их комплексного использования в виде заполнителей и микронаполнителей.
Диссертационная работа выполнена в соответствии с тематическим планом научно-исследовательских работ ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА.
Цель и задачи работы. Целью настоящей работы является получение эффективных литых бетонов за счет комплексного использования отходов камнеобработки.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: - обосновать возможность повышения эффективности литых бетонов путем комплексного использования отходов камнедробления;
разработать составы многокомпонентных бетонных смесей с использованием отходов камнеобработки в качестве микронаполнителей;
исследовать влияние добавок на структуру и свойства цементного
камня;
установить закономерности изменения свойств мелкозернистых многокомпонентных бетонных смесей и бетонов с использованием отходов камнеобработки;
обосновать возможность и целесообразность применения в литых бетонных смесях отсевов дробления гравия;
изучить гранулометрический состав отсевов и установить рекомендуемый зерновой состав мелкого заполнителя для литого бетона;
исследовать влияние многокомпонентной смеси с использованием минеральной добавки на основе отходов камнеобработки и гранулометрического

Вредные компоненты и примеси Песок 1 класса крупный Требования ГОСТ
пересчете на УОз по массе, %, в т.ч. общая сера, сульфаты, сульфиды 0,36 0,18 0,14 0,
Галоидные соединения в пересчете на ион хлора, % 0,00011 не более 0,
Уголь и древесные остатки, % отсутствует не более 1,
Органические примеси значительно светлее цвета эталона светлее цвета эталона
Радиационный анализ по ГОСТ 30108 - 94, Бк/кг (класс применения) 46±8 (I) до
2.1.9. Отсев дробления гравия
В исследованиях применялся отсев дробления гравия крупный 2 класса, соответствующий ГОСТ 8736 - 93 «Песок для строительных работ. Технические условия.», ООО «Столбовский карьер», Костромская область, г. Кострома 156023: рнас=1509 кг/м , рист=2768 кг/м3, пустотность П=44,6 %, модуль крупности Мк=2,52. водопотребность Вп= 14,75 %. Гранулометрический состав отсева представлен в
таблице 2.1.24. Химический состав отсева приведен в таблице 2.1.25.
Таблица 2.1.
Гранулометрический отсева дробления гравия
Остатки на ситах ГрЮ Гр5 Размер ячеек, мм Прошло через сито 0,14 I
2,5 1,25 0,63 0,315 0,
Частные, г 0,05 2,3 237 109 150 142 165 197 1
Частные, % 23,7 10,9 15 14,2 16,5 19,7
Полные, % 23,7 34,6 49,6 63,8 80,3
Таблица 2.1.
Химический состав отсева дробления гравия
Компонент 670, А£203 Ре202 ТЮ2 СаО МёО Р:05 К20 Ш20 ппп
Содержание, в % по массе 58,02 5,27 2,52 0,31 13,17 3,96 0,08 0,93 1,12 14,

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.097, запросов: 967