+
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

Технологические качества бетона при электротермообработке путем снижения интенсивности деструктивных процессов

Технологические качества бетона при электротермообработке путем снижения интенсивности деструктивных процессов
  • Автор:

    Толкынбаев, Темирхан Анапияевич

  • Шифр специальности:

    05.23.08

  • Научная степень:

    Докторская

  • Год защиты:

    1999

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    372 с.

  • Стоимость:

    700 р.

    250 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
"Нам представляется, что многократно завышенные значения избыточного давления в опытах Гришана вызваны дефектами его методики, вероятнее всего, неудачной конструкцией датчика индукционного типа или неправильной его тарировкой. В связи с изложенным, экспериментальные значения избыточного давления в поровом пространстве бетона, полученные Гришаном, в дальнейшем мы во внимание принимать не будем. Массообмен в прогреваемом бетоне включает как внутренний, так и внешний массообмен, иначе говоря, влагопотери в окружающую среду. В результате влагопотерь могут интенсифицироваться деструктивные процессы в прогреваемом бетоне влажностная усадка, разрыхление структуры вследствие массообмена, а также замедление гидратации цемента при больших потерях влаги. Общая теория тепло и массоперсноса в капиллярнопористых телах разработана Лыковым и его школой 6, 7, 8. Большой вклад в изучение тепло и массообменных процессов в бетоне при твердении его в нормальновлажных и естественных условиях внес С. В. Александровский 7, 9. Серьезные исследования массообменных процессов в бетоне при тепловлажностной обработке выполнены Г. Н.И. Гамаюновым 2,3, И. Б. Заседателевым ,,, Куприяновым 6, 3, Л. А. Малининой 1, 2, 3, С. А. Мироновым 1,4, 5 и др. Массообмен бетона в процессе электротермообработки исследовали Арбеньев и В. П. Лысов ,,0, Р. В. Вегенер , Л. Я. Волосян , В. П. Ганин , А. И. Гиыря ,, , Данилов , В. Д. Копылов ,,1, Б. А. Крылов ,,,1,5, С. А. Миронов и Г. А. Цителаури 1, а также другие специалисты. Подробное исследование влагопотерь бетона при его электротермообработке в опалубке без предварительного разогрева смеси выполнено В. Я. Гендиным ,,, В. Я. Шапошниковым 3,5 и Х. С. Шахабовым 7. Нам представляется, что многократно завышенные значения избыточного давления в опытах Гришана вызваны дефектами его методики, вероятнее всего, неудачной конструкцией датчика индукционного типа или неправильной его тарировкой. В связи с изложенным, экспериментальные значения избыточного давления в поровом пространстве бетона, полученные Гришаном, в дальнейшем мы во внимание принимать не будем. Массообмен в прогреваемом бетоне включает как внутренний, так и внешний массообмен, иначе говоря, влагопотери в окружающую среду. В результате влагопотерь могут интенсифицироваться деструктивные процессы в прогреваемом бетоне влажностная усадка, разрыхление структуры вследствие массообмена, а также замедление гидратации цемента при больших потерях влаги. Общая теория тепло и массоперсноса в капиллярнопористых телах разработана Лыковым и его школой 6, 7, 8. Большой вклад в изучение тепло и массообменных процессов в бетоне при твердении его в нормальновлажных и естественных условиях внес С. В. Александровский 7, 9. Серьезные исследования массообменных процессов в бетоне при тепловлажностной обработке выполнены Г. Н.И. Гамаюновым 2,3, И. Б. Заседателевым ,,, Куприяновым 6, 3, Л. А. Малининой 1, 2, 3, С. А. Мироновым 1,4, 5 и др. Массообмен бетона в процессе электротермообработки исследовали Арбеньев и В. П. Лысов ,,0, Р. В. Вегенер , Л. Я. Волосян , В. П. Ганин , А. И. Гиыря ,, , Данилов , В. Д. Копылов ,,1, Б. А. Крылов ,,,1,5, С. А. Миронов и Г. А. Цителаури 1, а также другие специалисты. Подробное исследование влагопотерь бетона при его электротермообработке в опалубке без предварительного разогрева смеси выполнено В. Я. Гендиным ,,, В. Я. Шапошниковым 3,5 и Х. С. Шахабовым 7.


БЕТОНА В ПРОЦЕССЕ ЕГО ПРОГРЕВА. Массообмен в процессе электротермообработки бетона. Температурные напряжения и деформации бетона при его электротермообработке. Цель и задачи исследований. Влияние параметров температурного режима прогрева бетона на давления в его поровом пространстве. Пример расчета избыточного давления в порах бетона. Закономерности изменения давления в поровом пространстве . Влияние деструктивных физических процессов на прочностные показатели прогретого бетона3
миниатюрный индуктивный датчик давления. Гришан получил следующие результаты измерения избыточного давления при пропаривании керамзитобетонных образцов. Через 2 ч предварительного выдерживания в керамзитобетоие образуется вакуум от до x3 МПа или от до мм. При скорости подъема температуры Сч избыточное давление достигает х2 МПа или 0 мм. С уменьшением скорости подъема температуры до Сч избыточное давление повышается до х2 МПа или 0 мм. Выполним анализ приведенных выше данных о величинах давления в поровом пространстве бетона при его тепловой обработке.


Нам представляется, что многократно завышенные значения избыточного давления в опытах Гришана вызваны дефектами его методики, вероятнее всего, неудачной конструкцией датчика индукционного типа или неправильной его тарировкой. В связи с изложенным, экспериментальные значения избыточного давления в поровом пространстве бетона, полученные Гришаном, в дальнейшем мы во внимание принимать не будем. Массообмен в прогреваемом бетоне включает как внутренний, так и внешний массообмен, иначе говоря, влагопотери в окружающую среду. В результате влагопотерь могут интенсифицироваться деструктивные процессы в прогреваемом бетоне влажностная усадка, разрыхление структуры вследствие массообмена, а также замедление гидратации цемента при больших потерях влаги. Общая теория тепло и массоперсноса в капиллярнопористых телах разработана Лыковым и его школой 6, 7, 8. Большой вклад в изучение тепло и массообменных процессов в бетоне при твердении его в нормальновлажных и естественных условиях внес С. В. Александровский 7, 9. Серьезные исследования массообменных процессов в бетоне при тепловлажностной обработке выполнены Г. Н.И. Гамаюновым 2,3, И. Б. Заседателевым ,,, Куприяновым 6, 3, Л. А. Малининой 1, 2, 3, С. А. Мироновым 1,4, 5 и др. Массообмен бетона в процессе электротермообработки исследовали Арбеньев и В. П. Лысов ,,0, Р. В. Вегенер , Л. Я. Волосян , В. П. Ганин , А. И. Гиыря ,, , Данилов , В. Д. Копылов ,,1, Б. А. Крылов ,,,1,5, С. А. Миронов и Г. А. Цителаури 1, а также другие специалисты. Подробное исследование влагопотерь бетона при его электротермообработке в опалубке без предварительного разогрева смеси выполнено В. Я. Гендиным ,,, В. Я. Шапошниковым 3,5 и Х. С. Шахабовым 7.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.887, запросов: 966