Бетоны на шлаковых вяжущих - Газобетон Википедия

Бетон ячеистый

Лучшие ответы в теме. Металлургическая промышленность ежегодно дает около 50 млн. Это главным образом доменные шлаки, а также мартеновские, ваграночные и др.

Ускорители схватывания и твердения в технологии бетонов

Ячеистый бетон — искусственный строительный материал пористой структуры на основе минеральных вяжущих и кремнезёмистого заполнителя. Прочность ячеистого бетона зависит от его плотности, вида и свойств исходных материалов, а также от режимов ТВО и влажности бетона. Теплоизоляция и звукоизоляция обратно зависит от его плотности. Как следствие, увеличение прочности даёт уменьшение теплоизоляции и звукоизоляции, и наоборот. Введение комплексных добавок повышает прочность бетона, снижает водопотребность и усадку при высыхании, повышает водо и морозостойкость, снижает равновесную влажность и эксплуатационную теплопроводность.

Газобетон — это разновидность ячеистого бетона, являющийся, по своей сути, искусственным камнем, на всей поверхности которого «расположились» отверстия-поры, представляющий собой искусственный камень с равномерно распределёнными по всему объёму сферическими порами диаметром мм. Качество газобетона определяет равномерность распределения, равность объёма и закрытость пор. Основными компонентами этого материала являются цемент , кварцевый песок и специализированные газообразователи [1] , также возможно добавление гипса и извести. Сюда могут входить и промышленные отходы, такие как, например, зола и шлаки.

Газобетон | это Что такое Газобетон?
Ускорители схватывания и твердения в технологии бетонов
Ячеистый бетон — Википедия
Автоклавный газобетон – особенности производства и структуры материала
Газобетон — Википедия
БЕТОН ИЗ ШЛАКОВОГО ЩЕБНЯ ПО ГОСТ
Бетон / Всё об асфальтировании и дорожном строительстве. Асфальтирование Киев
Газобетон — Википедия (с комментариями)

Принято считать, что для производства материалов строительного назначения в больших объемах наиболее целесообразно применение энергосберегающих технологий, например, использующих температуру окружающей среды или незначительно повышенную температуру, что обеспечивает получаемой продукции более высокую экономическую эффективность и рентабельность, а, следовательно, более высокую привлекательность для промышленной индустрии [1, 2]. С другой стороны, тенденции к реализации энергосберегающих технологий могут быть достигнуты не только в процессе получения композитов по технологиям так называемого атермального синтеза, но и за счет использования материалов, обеспечивающих энергоэффективную эксплуатацию зданий и сооружений, созданных с их применением. К таковым относятся материалы и композиты с высокопористой ячеистой структурой. Научный интерес к ячеистым материалам обусловлен широким спектром потенциальных применений [3, 4].

Похожие статьи