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

Макаренко, Сергей Викторович
05.23.05
Кандидатская
2011
Иркутск
181 с. : ил.
Стоимость:
250 руб.
Использование зол ТЭЦ в строительстве и в производстве. Факторы, влияющие на химическую активность зол. Ренгенофлуоресцентный анализ зол. Определение размеров частиц методом лазерной дифракции. Определение истинной плотности исследуемых зол. Определение насыпной плотности и пустотности зол. Определение содержания свободной СаО в исследуемых золах. Выводы по главе. Процессы, протекающие при гидратационном твердении. Математическое планирование эксперимента. Исследования свойств золощелочных вяжущих на золах. Методы подготовки, приготовления и формования смесей. Краткое описание экспериментов и результаты исследований. Определение прочности и коэффициента размягчения ЗЩВ. Выводы по главе. Исследования свойств золощелочного бетона в зависимости. Определение прочности золощелочного бетона на золе. НовоИркутской ТЭЦ в зависимости от отношения заполнителя. Метод определения водопоглащения бетона. Метод определения истераемости бетона. Метод определения теплопроводности бетона. Выводы по главе.
В.Д. Глуховским и его школой были разработаны и исследованы две концепции получения вяжущих на основе минеральных составляющих. Первая отражала возможность получения искусственного камня через растворение алюмосил и катной составляющей под действием щелочного компонента с последующей кристаллизацией. Вторая указывала на возможность образования искусственного камня под действием топохимических реакций, исключая жидкую составляющую воду, и при условии нахождения вяжущего в метастабильном состоянии. Вяжущие, полученные по второй концепции, получили название вяжущие контактного твердения. В г. В.Д. Глуховский установил , , вяжущие свойства у соединений щелочных металлов 1л, Ыа, Ка, Ь и Сэ, которые ранее, вследствие их высокой растворимости, исключались из состава традиционных гидравлических вяжущих. Далее было предложено подразделить вяжущие системы гидратационного твердения на две основные подсистемы Ме Ме3 БЮ2Н и Ме МеО Мс3 БЮ2 Н, хотя возможно, имеет место взаимное наложение областей в рассматриваемых подсистемах. Конечными продуктами в первой подсистеме являются щелочные материалы типа цеолитов, конечными продуктами во второй подсистеме щелочнощелочноземельные цеолиты, гидросиликаты кальция и карбонаты. Было изучено взаимодействие щелочей с алюмосиликатами как в форме природных соединений, так и в виде отходов. Эти исследования подтвердили, что щелочи и соли щелочных металлов, как впрочем и силикаты, алюминаты и алюмосиликаты, взаимодействуют в водной среде при достаточной концентрации щелочей. Такое взаимодействие происходит в природных условиях с глинистыми минералами, алюмосиликатными стеклами природного или искусственного происхождения как не содержащими кальция, так и в системах кальциевого вяжущего. В результате формируется водостойкий продукт твердения, включающий щелочные или щелочнощелочноземельные гидроалюмосиликаты, аналогичные природным цеолитам и слюдам. Большинство разработок было все же направлено на изучение активации щелочами металлургических шлаков. С развитием представлений о влиянии химического, минералогического и фазового составов дисперсной фазы на закономерность процессов структурообразования щелочных вяжущих 3, было установлено, что, корректируя состав соответствующими добавками, можно использовать для производства вяжущих ранее некондиционное сырье. В работах В. Д. Глуховского, Г. С. Ростовской, Г. Кроме того, они создают жесткие каркасы цементного камня, способствующие снижению усадочных деформаций , . А.Г1. Меркин и М. И. Зсйфман доказали, что вулканические высококремнеземистые стекла алюмосиликатного состава при затворении слабыми растворами едких щелочей или солей щелочных металлов при последующей тепловлажностной обработке проявляют способность к гидротационному твердению. Авторы утверждают, что гидравлическая активность вулканических пород зависит от величины реакционной поверхности, расхода щелочного компонента и параметров тепловлажностной обработки. Наиболее высокой гидравлической активностью, как указано в результатах исследований, обладают стекла эффузивного генезиса, расположенные в областях кайнозойского вулканизма 2. Фазовый состав формируемого камня представлен щелочными гидроалюмосиликатами и выделяющимся гелем кремниевой кислоты. Состав цементирующего вещества, обладающий помимо когезионной прочности, высокой адгезией к заполнителю, обусловливает получение на его основе высокопрочного до 0 МПа во до и морозостойкого бетона 6, 0. Исследования по использованию высококремнеземистых природных стекол получили дальнейшее развитие в работе Ю. В.Сычева 1, 2. Автор при рассмотрении путей модифицирования существующих кремнеземистых вяжущих находит возможность получения водостойких изделий с использованием в качестве аморфных высококремнеземистых составляющих природных стекол щелочного алюмосиликатного состава. Это позволяет ему синтезировать автоклавным способом искусственный камень, обладающий достаточной прочностью до МПа, водостойкостью и, при добавлении глинозема, высокой огнеупорностью до С.
| Название работы | Автор | Дата защиты |
|---|---|---|
| Стойкость материалов на основе битумных связующих в условиях воздействия биологически агрессивных сред | Петрунин, Дмитрий Алексеевич | 2006 |
| Дисперсно-армированный мелкозернистый бетон на техногенном песке КМА для изгибаемых изделий | Клюев, Александр Васильевич | 2012 |
| Дорожные бетоны на песчано-гравийных заполнителях из повторно перемешанных смесей | Абазов, Хадис Владимирович | 2003 |