Вісники та науково-технічні збірники, журнали

Permanent URI for this communityhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/12

Browse

Search Results

Now showing 1 - 9 of 9
  • Thumbnail Image
    Item
    Designing of alkaline activated cementing matrix of engineered cementitious composites
    (Видавництво Львівської політехніки, 2021-11-11) Марущак, У. Д.; Саницький, М. А.; Сидор, Н. І.; Маргаль, І. В.; Marushchak, Uliana; Sanytsky, Myroslav; Sydor, Nazar; Margal, Ihor; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
    Актуальною проблемою сучасного будівництва є розроблення високофункціональних матеріалів, які характеризуються високою міцністю на стиск та згин, довговічністю, експлуатаційними властивостями для забезпечення стійкості конструкцій. Одним з таких матеріалів є інженерні цементувальні композити (ЕСС) – особливий клас високофункціональних дисперсно-армованих цементних матеріалів. ECC характеризуються утворенням множинних тріщин за навантаження і деформаційних зміцнень під час розтягування. Для забезпечення підвищених властивостей матриця інженерних цементувальних композитів повинна бути запроектована з урахуванням принципів мікромеханіки, що передбачають оптимізацію компонентного складу та мікроструктури матеріалу з урахуванням взаємодії цементної матриці та волокон. Властивостей високоміцної цементної матриці досягають через отримання щільної упаковки частинок. Підвищення експлуатаційних властивостей ЕСС досягається частковою заміною цементу додатковими цементувальними матеріалами, зокрема золою-винесення. Дібрано співвідношення компонентів в’язкого і заповнювача та витрати суперпластифікатора методом ортогонально-центрального композиційного планування. Оптимальне відношення компонентів цемент: зола винесення: пісок становить 1:1:1, а витрата полікарбоксилатного суперпластифікатора – 0,75 % від маси в’язкого. Зниження негативного впливу підвищеної кількості золи-винесення забезпечується введенням метакаоліну та лужного активатора тверднення. Це забезпечує підвищення міцності цементної системи через 1 добу в 1,5 раза, отримання показників її міцності через 28 діб – 66,1 МПа та питомої міцності Rc2/Rc28 = 0,61, що створює можливість ефективного використання портландцементу, зменшення його витрати та зниження негативного впливу на навколишнє середовище.
  • Thumbnail Image
    Item
    Self-Compacting Concretes, which Hardening at Different Temperature Conditions
    (Видавництво Львівської політехніки, 2020-03-23) Кіракевич, І. І.; Саницький, М. А.; Маргаль, І. В.; Kirakevych, Iryna; Sanytsky, Myroslav; Margal, Igor; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
    У статті наведено особливості монолітного бетонування в різних температурних умовах та розглянуті актуальні питання технології приготування самоущільнювальних бетонів на основі суперпластифікованих цементуючих систем, що поєднує знання закономірностей структуроутворення і портландцементних композицій “портландцемент – активні мінеральні добавки – мікронаповнювачі – суперпластифікатор – прискорювачі тверднення” для пошуку раціональних рішень забезпеченості технологічних та експлуатаційних властивостей бетону в умовах зміни факторів його складу, технології й експлуатації. Встановлено фізико-хімічні особливості процесів гідратації і тверднення суперпластифікованих цементуючих систем, які завдяки направленому формуванню структури дозволяють вирішувати проблему одержання самоущільнювальних сумішей та бетонів з швидким наростанням міцності на їх основі. Проведено оптимізацію складів самоущільнювальних бетонів на основі суперпластифікованих цементуючих систем з високою ранньою міцністю, досліджено їхні показники якості та встановлено ефективність використання в різних температурних умовах. Результатами досліджень встановлено, що використання суперпластифікованих цементуючих систем дозволяє направлено керувати технологічними властивостями і кінетикою структуроутворення та створити міцну структуру бетону з покращеними будівельно-технічними властивостями при твердненні в різних температурних умовах. Розроблено технологічні рішення приготування суперпластифікованих цементуючих систем, які дозволяють вирішувати проблему одержання самоущільнювальних бетонів на їх основі з використанням безвібраційної технології бетонування. При цьому створюється можливість раннього навантаження конструкцій, скорочення виробничого циклу, збільшення оборотності опалубки та прискорення зведення монолітних будівель і споруд у різних температурних умовах.
  • Thumbnail Image
    Item
    Вплив компонентного складу на властивості інженерних цементуючих композитів
    (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Сидор, Н. І.; Марущак, У. Д.; Маргаль, І. В.; Sydor, N.; Marushchak, U.; Margal, I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
    Застосування інженерних цементуючих композитів (ECC) – спеціально розробленого класу дисперсно-армованих матеріалів на основі портландцементу – дає змогу підвищити несучу здатність, стабільність при різних статичних та динамічних впливах, а також довговічність будівельних конструкцій завдяки контрольованому процесу тріщиноутворення. Проте в ECC використовують значну кількість цементуючих матеріалів, часто до 70 %, що призводить до суттєвих деформацій усадки, обмеження стабільності розмірів та зростання вартості матеріалу. Досліджено реологічні та міцнісні показники інженерних цементуючих композитів на основі бінарної та потрійних в’яжучих систем за варіювання вмісту дисперсних волокон. Показано, що чсткова заміна золи винесення ультрадисперсними мінеральними добавками з підвищеною поверхневою енергією у складі потрійної в’яжучої системи, використання полікарбоксилатного суперпластифікатора, а також армування структури інженерних композитів дисперсними волокнами в оптимальній кількості підвищують їхні фізикомеханічні властивості як у ранній, так і в пізніші терміни тверднення порівняно з композитами на основі бінарної в’яжучої системи. З використанням комплексу мінеральних добавок, що забезпечує щільне упакування частинок, ранню пуцоланову реакцію з одержанням додаткових продуктів гідратації, коефіцієнт тріщиностійкості зростає до 0,227–0,240 порівняно з 0,216 для ЕСС на основі бінарної в’яжучої системи.
  • Thumbnail Image
    Item
    Дисперсне армування сірчаних бетонів скловолокном та їхня витривалість
    (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Брайченко, С. П.; Маргаль, І. В.; Braychenko, S.; Marhal, I.; Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра будівельного виробництва; Lviv Polytechnic National University, Department of building production
    Дисперсне армування волокнами різного матеріалу та різної довжини дає змогу суттєво впливати на основні характеристики бетонів, зокрема збільшувати міцність на стиск і розтяг, ударну міцність, зносостійкість. Але якщо використання бетонів, армованих сталевою фіброю, вивчено достатньо, то армування бетонів іншими видами фібр, зокрема скляними, досліджено недостатньо. Те саме стосується і армування скловолокном спеціальних бетонів, де в’яжучим є сірка, тобто сірчаних бетонів. Недоліками сірчаних бетонів є підвищена крихкість, мала ударна міцність і тріщиностійкість. Введення в такий бетон скляної фібри підвищує його тріщиностійкість, знижує швидкість розповсюдження тріщин, підвищує витривалість сірчаного бетону. У статті викладено результати експериментальних досліджень витривалості сірчаних бетонів при багаторазово повторних навантаженнях. Показано, що дисперсне армування сірчаних бетонів скляною фіброю збільшує в’язкість руйнування і коефіцієнт витривалості цих бетонів. А використання модифікаторів сірки типу дициклопентадієну дає змогу покращити основні характеристики сірчаних склофібробетонів, зокрема витривалість при багаторазово повторних навантаженнях
  • Thumbnail Image
    Item
    Вплив поверхневого модифікування бетону на його експлуатаційні властивості
    (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Гивлюд, М. М.; Сташко, Н. П.; Маргаль, І. В.
    Наведено результати досліджень впливу поверхневого оброблення бетону наповненими силіційорганічними компонентами на адгезійну міцність та суцільність захисного шару. The effects of surface treatment of concrete filled silicon organic components in the adhesive strength and the integrity of the protective layer are investigated.
  • Thumbnail Image
    Item
    Вплив оброблення бетону силіційорганічними покриттями на його довговічність
    (Національний університет "Львівська політехніка", 2012) Гивлюд, М. М.; Холод, Н. П.; Маргаль, І. В.
    Вивчено вплив оброблення бетону силіційорганічними покриттями на атмосферостійкість, гідрофобність та циклічну дії знакозмінних температур. Доведено, що розроблені склади захисних покриттів можуть значно збільшувати довговічність бетону, який експлуатується в умовах агресивних середовищ. Influence of treatment of concrete by silicorganic coatings on weatherability, hydrophobicity and cyclic the action of alternating temperatures is studied. It is well-proven that compositions of sheeting are developed can considerably increase the durability of concrete which is exploited in the aggressive environments.
  • Thumbnail Image
    Item
    Теплофізичні характеристики вогнезахищеного бетону покриттями на основі наповненого поліалюмосилоксану
    (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Гивлюд, М. М.; Ємченко, І. В.; Передрій, О. І.; Маргаль, І. В.
    Експериментальним та розрахунковим методом визначено коефіцієнти теплопро¬відності та теплоємності бетону при нагріванні. Встановлено температурні залежності впливу умов нагрівання на вогнестійкість захищених покриттями бетонних конструкцій. By an experimental and calculation method the thermal conductivity and coefficients of heat capacity of concrete at heating was determined. Temperature dependences of influencing of terms of heating on the fire-resistance of the concrete constructions protected by coatings are set.
  • Thumbnail Image
    Item
    Вогне- та температуростійкі захисні покриття на основі наповнених поліалюмосилоксанів
    (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Гивлюд, М. М.; Ємченко, І. В.; Передрій, О. І.; Маргаль, І. В.; Микитин, О. З.
    Із врахуванням механізму структурування системи поліалюмосилоксановий лак КО-978 – мінеральні наповнювачі розроблено вогне- та температуростійкі органосилікатні захисні покриття для будівельних конструкцій з деревини, металу, бетону. Polyaluminosiloxane lacquer KO-978 – mineral fillings developed fire-proof and temperature resisting organosilicate protective covers for wood, metal, concrete constructions including system structuring mechanism.
  • Thumbnail Image
    Item
    Удосконалення методики визначення кислотостійкості керамічних виробів
    (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Гивлюд, М. М.; Маргаль, І. В.; Назаревич, В. Б.
    Наведено удосконалену методику визначення кислотостійкості керамічних виробів та результати досліджень її використання. In this article the presented is improved method of determination of acid proofness of ceramic wares, and results of researches of its use.