Неавтоклавний теплоізоляційний газобетон на основі композиційного в’яжучого

dc.citation.epage40
dc.citation.issue2
dc.citation.spage35
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorЧеканський, Б. Б.
dc.contributor.authorЛуцюк, І. В.
dc.contributor.authorChekanskyi, B. B.
dc.contributor.authorLutsyuk, I. V.
dc.coverage.placenameLviv
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2020-03-02T09:14:44Z
dc.date.available2020-03-02T09:14:44Z
dc.date.created2019-02-28
dc.date.issued2019-02-28
dc.description.abstractРозроблено та оптимізовано технологічні параметри спучення газобетонної сумішіна основі безклінкерного композиційного гіпсовапняного в’яжучого системи “гіпс – негашене вапно – метакаолін – аморфний кремнезем” за литтєвою технологією формування. Встановлено оптимальні межі температури води замішування, водотвердого відношення, рухливості суміші та кратності спучення. Відповідно до технологічних параметрів процесу підібрано газоутворювач. Досліджено фізико-технічні властивості ніздрюватого бетону. Методом РФА встановлено фазовий склад продуктів тверднення газобетону.
dc.description.abstractThe technological parameters of the swelling of the aerated concrete mixture based on without clinker composite gypsum-lime binder of the system “gypsum – quicklime – metakaolin – amorphous silica” behind the casting technology of forming were designed and optimized. The optimum limits of the mixing water temperature, the water-powder ratio, the mixture workability and the swelling multiplicity were established.In accordance with the technological parameters of the process, a gas generator was selected. The physical and technical properties of cellular concrete were investigated. The phase composition of the hardening products of aerated concrete was established using XRD.
dc.format.extent35-40
dc.format.pages6
dc.identifier.citationЧеканський Б. Б. Неавтоклавний теплоізоляційний газобетон на основі композиційного в’яжучого / Б. Б. Чеканський, І. В. Луцюк // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Том 2. — № 2. — С. 35–40.
dc.identifier.citationenChekanskyi B. B. Non-autoclaved heat insulating aerated concrete based on composite binder / B. B. Chekanskyi, I. V. Lutsyuk // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 2. — No 2. — P. 35–40.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/46409
dc.language.isouk
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofChemistry, Technology and Application of Substances, 2 (2), 2019
dc.relation.references1. Марущак, У. Д., Саницький, М. А., Гоц, В. В., Федунь, Ю. Б. (2013). Техніко-економічні показники низькоенергетичних будинків. Вісник НУ ЛП. Збірник наукових праць. Серія: Теорія і практика будівництва, 755,262-267.
dc.relation.references2. Вылегжанин, В. П., Пинскер, В. А. (Ред.). (2008). Эффективность ячеистых бетонов в ограждающих конструкциях. Популярное бетоноведение.II Между- народная конференция: Сборник докладов. Санкт- Петербург.
dc.relation.references3. Чернышов, Е. М., Неупокоев, Ю. А., Потамош- нева, Н. Д. (2007). Высокопоризованные ячеистые бетоны для эффективных теплоизоляционных плит. Вестник ТГАСУ, 1, 184-190.
dc.relation.references4. Иванов, А. Н., Трембицкий, М. А. (2011). Пено- бетон заданной средней плотности для утепления чердачных перекрытий. Инженерно-строительный журнал, 8, 19-24.
dc.relation.references5. Печенина, О. А. (Ред.). (2017). Современные представления о ячеистом бетоне как эффективном теплоизоляционном материале. Сборник: Наука и инновации в строительстве (к 45-летию кафедры строительства и городского хозяйства): Сборник до- кладов Международной научно-практической конфе- ренции. Белгород.
dc.relation.references6. Шмитько, Е. И., Резанов, А. А., Бедарев, А. А. (2012). Управление процессом порообразования ячеистого силикатного бетона за счет фактора давле- ния внешней газовой фазы. Научный вестник ВГАСУ. Физико-химические проблемы и высокие технологии строительного материаловедения, 5, 110-115.
dc.relation.references7. Сахаров, Г. П., Карпенко, Р. П. (2007). Тепло- изоляционный пено- и газобетон средней плотностью 100…200 кг/м3. Бетон и железобетон, 6, 4-7.
dc.relation.references8. Данилов, М. В, Чазова, О. Л. (2014). Сравни- тельный анализ нормативных требований, предъяв- ляемых к изделиям (блокам) из различных видов ячеистого бетона (газобетона и пенобетона). Вестник ИЖГТУ им. М. Т. Калашникова, 1(61), 82-83.
dc.relation.references9. Завадская, Л. В. (2011). Влияние микроар- мирующих добавок на свойства газогипса. Фунда- ментальные исследования, 12, 770-772.
dc.relation.references10. Рябова, К. Н, Михеев, К. В., Варданян, Г. Б., Виноградов, О. В. (Ред.). (2014). Сравнительная характеристика различных видов газообразователей для производства газобетона. Инновационное ли- дерство строительной и транспортной отрасли глазами молодых ученых: Сборник научных трудов молодых ученых по материалам Международной научно-практической конференции. Омск.
dc.relation.references11. Лотов, В. А., Митина, Н. А. (2003). Влияние добавок на формирование межпоровой перегородки в газобетоне неавтоклавного твердения. Строительные материалы. Наука, 1, 2-6.
dc.relation.references12. Сахаров, Г. П., Скориков, Е. П. (2005). Неавто- клавный энергоэффективный поробетон естественного твердения. Известия ВУЗов. Строительство, 7, 49-54.
dc.relation.references13. Ткаченко, Т. Ф., Перцев, В. Т. (2011). Совер- шенствование технологии неавтоклавных пено- бетонов. Научный вестник ВГАСУ. Строительство и архитектура, 4(24), 243-250.
dc.relation.references14. Сиротин, О. В. (2016). Утеплитель из автоклавного газобетона марки D150. Трехслойный блок со средним слоем из АГБ D150. Технологии бетонов, 7-8, 11-15.
dc.relation.references15. Hellers, Bo. G., Schmidt, Bo. G. (Eds.). (2011).Autoclaved aerated concrete (AAC) – the story of a lowweight material. 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete “Securing a sustainable future”. Bydgoszcz.
dc.relation.references16. Мечай, А. А., Мисник, М. П, Колпащи- ков, В. Л., Синица, М., Шепутите-Юцике, Ю. (Ред.) (2014). Наномодифицированный автоклавный ячеис- тый бетон.8-я Международная научно-практическая конференция “Опыт производства и применения ячеистого бетона автоклавного твердения”: Сборник научных трудов. Минск, Могилев.
dc.relation.references17. Чеканський, Б. Б., Луцюк, І. В., Яремчук, Р. М. (2017). Особливості структуроутворення безклін- керних композиційних в’яжучих за високих водо- твердих відношень. Вісник НУ ЛП. Збірник наукових праць. Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 868, 106-111.
dc.relation.references18. Луцюк, І. В., Якимечко, Я. Б., Чеканський, Б. Б. (2017). Дослідження впливу виду вапна на властивості композиційного в’яжучого за різних умов тверднення. Збірник наукових праць ПАТ “УкрНДІ вогнетривів ім. А. С. Бережного”, 117, 116-124.
dc.relation.references19. Чеканський Б. Б., Луцюк І. В. (2018). Опти- мізація складу багатокомпонентного композиційного в’яжучого. Вісник НУ ЛП. Збірник наукових праць. Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 886, 73-78.
dc.relation.references20. Филатов, А. Н., Вудвуд, Т. Н., Иваненко, В. А. (2012). Поризация сырьевой смеси в технологии ячеис- того бетона.Строительные материалы, 11, 28-32.
dc.relation.references21. Сулейманова, Л. А., Ерохина, И. А., Сулейма- нов, А. Г. (Ред.). (2006). Технология ячеистобетонных изделий с применением холодных формовочных смесей. Строительное материаловедение – теория и практика: Сборник трудов Всероссийской научно- практической конференции. Москва.
dc.relation.references22. Резанов, А. А. (2011). Внешнее давление газовой среды как дополнительный технологический фактор оптимизации процесса порообразования при производстве ячеистых силикатных бетонов. Научный вестник ВГАСУ. Строительство и архитектура, 3(23), 68-78.
dc.relation.referencesen1. Marushchak, U. D., Sanytskyi, M. A., Hots, V. V., Fedun, Yu. B. (2013). Tekhniko-ekonomichni pokaznyky nyzkoenerhetychnykh budynkiv. Visnyk NU LP. Zbirnyk naukovykh prats. Serie: Teoriia i praktyka budivnytstva, 755,262-267.
dc.relation.referencesen2. Vylehzhanin, V. P., Pinsker, V. A. (Red.). (2008). Effektivnost iacheistykh betonov v ohrazhdaiushchikh konstruktsiiakh. Populiarnoe betonovedenie.II Mezhdu- narodnaia konferentsiia: Sbornik dokladov. Sankt- Peterburh.
dc.relation.referencesen3. Chernyshov, E. M., Neupokoev, Iu. A., Potamosh- neva, N. D. (2007). Vysokoporizovannye iacheistye betony dlia effektivnykh teploizoliatsionnykh plit. Vestnik THASU, 1, 184-190.
dc.relation.referencesen4. Ivanov, A. N., Trembitskii, M. A. (2011). Peno- beton zadannoi srednei plotnosti dlia utepleniia cherdachnykh perekrytii. Inzhenerno-stroitelnyi zhurnal, 8, 19-24.
dc.relation.referencesen5. Pechenina, O. A. (Red.). (2017). Sovremennye predstavleniia o iacheistom betone kak effektivnom teploizoliatsionnom materiale. Sbornik: Nauka i innovatsii v stroitelstve (k 45-letiiu kafedry stroitelstva i horodskoho khoziaistva): Sbornik do- kladov Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konfe- rentsii. Belhorod.
dc.relation.referencesen6. Shmitko, E. I., Rezanov, A. A., Bedarev, A. A. (2012). Upravlenie protsessom poroobrazovaniia iacheistoho silikatnoho betona za schet faktora davle- niia vneshnei hazovoi fazy. Nauchnyi vestnik VHASU. Fiziko-khimicheskie problemy i vysokie tekhnolohii stroitelnoho materialovedeniia, 5, 110-115.
dc.relation.referencesen7. Sakharov, H. P., Karpenko, R. P. (2007). Teplo- izoliatsionnyi peno- i hazobeton srednei plotnostiu 100…200 kh/m3. Beton i zhelezobeton, 6, 4-7.
dc.relation.referencesen8. Danilov, M. V, Chazova, O. L. (2014). Sravni- telnyi analiz normativnykh trebovanii, predieiav- liaemykh k izdeliiam (blokam) iz razlichnykh vidov iacheistoho betona (hazobetona i penobetona). Vestnik IZhHTU im. M. T. Kalashnikova, 1(61), 82-83.
dc.relation.referencesen9. Zavadskaia, L. V. (2011). Vliianie mikroar- miruiushchikh dobavok na svoistva hazohipsa. Funda- mentalnye issledovaniia, 12, 770-772.
dc.relation.referencesen10. Riabova, K. N, Mikheev, K. V., Vardanian, H. B., Vinohradov, O. V. (Red.). (2014). Sravnitelnaia kharakteristika razlichnykh vidov hazoobrazovatelei dlia proizvodstva hazobetona. Innovatsionnoe li- derstvo stroitelnoi i transportnoi otrasli hlazami molodykh uchenykh: Sbornik nauchnykh trudov molodykh uchenykh po materialam Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. Omsk.
dc.relation.referencesen11. Lotov, V. A., Mitina, N. A. (2003). Vliianie dobavok na formirovanie mezhporovoi perehorodki v hazobetone neavtoklavnoho tverdeniia. Stroitelnye materialy. Nauka, 1, 2-6.
dc.relation.referencesen12. Sakharov, H. P., Skorikov, E. P. (2005). Neavto- klavnyi enerhoeffektivnyi porobeton estestvennoho tverdeniia. Izvestiia VUZov. Stroitelstvo, 7, 49-54.
dc.relation.referencesen13. Tkachenko, T. F., Pertsev, V. T. (2011). Sover- shenstvovanie tekhnolohii neavtoklavnykh peno- betonov. Nauchnyi vestnik VHASU. Stroitelstvo i arkhitektura, 4(24), 243-250.
dc.relation.referencesen14. Sirotin, O. V. (2016). Uteplitel iz avtoklavnoho hazobetona marki D150. Trekhsloinyi blok so srednim sloem iz AHB D150. Tekhnolohii betonov, 7-8, 11-15.
dc.relation.referencesen15. Hellers, Bo. G., Schmidt, Bo. G. (Eds.). (2011).Autoclaved aerated concrete (AAC) – the story of a lowweight material. 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete "Securing a sustainable future". Bydgoszcz.
dc.relation.referencesen16. Mechai, A. A., Misnik, M. P, Kolpashchi- kov, V. L., Sinitsa, M., Sheputite-Iutsike, Iu. (Red.) (2014). Nanomodifitsirovannyi avtoklavnyi iacheis- tyi beton.8-ia Mezhdunarodnaia nauchno-prakticheskaia konferentsiia "Opyt proizvodstva i primeneniia iacheistoho betona avtoklavnoho tverdeniia": Sbornik nauchnykh trudov. Minsk, Mohilev.
dc.relation.referencesen17. Chekanskyi, B. B., Lutsiuk, I. V., Yaremchuk, R. M. (2017). Osoblyvosti strukturoutvorennia bezklin- kernykh kompozytsiinykh viazhuchykh za vysokykh vodo- tverdykh vidnoshen. Visnyk NU LP. Zbirnyk naukovykh prats. Serie: Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia, 868, 106-111.
dc.relation.referencesen18. Lutsiuk, I. V., Yakymechko, Ya. B., Chekanskyi, B. B. (2017). Doslidzhennia vplyvu vydu vapna na vlastyvosti kompozytsiinoho viazhuchoho za riznykh umov tverdnennia. Zbirnyk naukovykh prats PAT "UkrNDI vohnetryviv im. A. S. Berezhnoho", 117, 116-124.
dc.relation.referencesen19. Chekanskyi B. B., Lutsiuk I. V. (2018). Opty- mizatsiia skladu bahatokomponentnoho kompozytsiinoho viazhuchoho. Visnyk NU LP. Zbirnyk naukovykh prats. Serie: Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia, 886, 73-78.
dc.relation.referencesen20. Filatov, A. N., Vudvud, T. N., Ivanenko, V. A. (2012). Porizatsiia syrevoi smesi v tekhnolohii iacheis- toho betona.Stroitelnye materialy, 11, 28-32.
dc.relation.referencesen21. Suleimanova, L. A., Erokhina, I. A., Suleima- nov, A. H. (Red.). (2006). Tekhnolohiia iacheistobetonnykh izdelii s primeneniem kholodnykh formovochnykh smesei. Stroitelnoe materialovedenie – teoriia i praktika: Sbornik trudov Vserossiiskoi nauchno- prakticheskoi konferentsii. Moskva.
dc.relation.referencesen22. Rezanov, A. A. (2011). Vneshnee davlenie hazovoi sredy kak dopolnitelnyi tekhnolohicheskii faktor optimizatsii protsessa poroobrazovaniia pri proizvodstve iacheistykh silikatnykh betonov. Nauchnyi vestnik VHASU. Stroitelstvo i arkhitektura, 3(23), 68-78.
dc.rights.holder© Національний університет „Львівська політехніка“, 2019
dc.subjectгіпс
dc.subjectнегашене вапно
dc.subjectметакаолін
dc.subjectаморфний кремнезем
dc.subjectніздрюватий бетон
dc.subjectсередня густина
dc.subjectтеплопровідність
dc.subjectусадка
dc.subjectgypsum
dc.subjectquicklime
dc.subjectmetakaolin
dc.subjectamorphous silica
dc.subjectcellular concrete
dc.subjectaverage density
dc.subjectthermal conductivity
dc.subjectshrinkage
dc.titleНеавтоклавний теплоізоляційний газобетон на основі композиційного в’яжучого
dc.title.alternativeNon-autoclaved heat insulating aerated concrete based on composite binder
dc.typeArticle

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2019v2n2_Chekanskyi_B_B-Non_autoclaved_heat_35-40.pdf
Size:
736.86 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2019v2n2_Chekanskyi_B_B-Non_autoclaved_heat_35-40__COVER.png
Size:
480.81 KB
Format:
Portable Network Graphics

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
3 KB
Format:
Plain Text
Description: