Неавтоклавний теплоізоляційний газобетон на основі композиційного в’яжучого
dc.citation.epage | 40 | |
dc.citation.issue | 2 | |
dc.citation.spage | 35 | |
dc.contributor.affiliation | Національний університет “Львівська політехніка” | |
dc.contributor.affiliation | Lviv Polytechnic National University | |
dc.contributor.author | Чеканський, Б. Б. | |
dc.contributor.author | Луцюк, І. В. | |
dc.contributor.author | Chekanskyi, B. B. | |
dc.contributor.author | Lutsyuk, I. V. | |
dc.coverage.placename | Lviv | |
dc.coverage.placename | Lviv | |
dc.date.accessioned | 2020-03-02T09:14:44Z | |
dc.date.available | 2020-03-02T09:14:44Z | |
dc.date.created | 2019-02-28 | |
dc.date.issued | 2019-02-28 | |
dc.description.abstract | Розроблено 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.abstract | The 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.extent | 35-40 | |
dc.format.pages | 6 | |
dc.identifier.citation | Чеканський 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.citationen | Chekanskyi 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.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/46409 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Lviv Politechnic Publishing House | |
dc.publisher | Lviv Politechnic Publishing House | |
dc.relation.ispartof | Chemistry, Technology and Application of Substances, 2 (2), 2019 | |
dc.relation.references | 1. 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.references | 2. 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.references | 3. 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.references | 4. Иванов, А. Н., Трембицкий, М. А. (2011). Пено- бетон заданной средней плотности для утепления чердачных перекрытий. Инженерно-строительный журнал, 8, 19-24. | |
dc.relation.references | 5. 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.references | 6. 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.references | 7. 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.references | 8. 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.references | 9. Завадская, Л. В. (2011). Влияние микроар- мирующих добавок на свойства газогипса. Фунда- ментальные исследования, 12, 770-772. | |
dc.relation.references | 10. 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.references | 11. 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.references | 12. Сахаров, Г. П., Скориков, Е. П. (2005). Неавто- клавный энергоэффективный поробетон естественного твердения. Известия ВУЗов. Строительство, 7, 49-54. | |
dc.relation.references | 13. 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.references | 14. 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.references | 15. 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.references | 16. 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.references | 17. 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.references | 18. 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.references | 19. 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.references | 20. 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.references | 21. 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.references | 22. 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.referencesen | 1. 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.referencesen | 2. 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.referencesen | 3. 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.referencesen | 4. Ivanov, A. N., Trembitskii, M. A. (2011). Peno- beton zadannoi srednei plotnosti dlia utepleniia cherdachnykh perekrytii. Inzhenerno-stroitelnyi zhurnal, 8, 19-24. | |
dc.relation.referencesen | 5. 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.referencesen | 6. 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.referencesen | 7. 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.referencesen | 8. 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.referencesen | 9. Zavadskaia, L. V. (2011). Vliianie mikroar- miruiushchikh dobavok na svoistva hazohipsa. Funda- mentalnye issledovaniia, 12, 770-772. | |
dc.relation.referencesen | 10. 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.referencesen | 11. 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.referencesen | 12. Sakharov, H. P., Skorikov, E. P. (2005). Neavto- klavnyi enerhoeffektivnyi porobeton estestvennoho tverdeniia. Izvestiia VUZov. Stroitelstvo, 7, 49-54. | |
dc.relation.referencesen | 13. 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.referencesen | 14. 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.referencesen | 15. 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.referencesen | 16. 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.referencesen | 17. 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.referencesen | 18. 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.referencesen | 19. 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.referencesen | 20. 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.referencesen | 21. 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.referencesen | 22. 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.subject | гіпс | |
dc.subject | негашене вапно | |
dc.subject | метакаолін | |
dc.subject | аморфний кремнезем | |
dc.subject | ніздрюватий бетон | |
dc.subject | середня густина | |
dc.subject | теплопровідність | |
dc.subject | усадка | |
dc.subject | gypsum | |
dc.subject | quicklime | |
dc.subject | metakaolin | |
dc.subject | amorphous silica | |
dc.subject | cellular concrete | |
dc.subject | average density | |
dc.subject | thermal conductivity | |
dc.subject | shrinkage | |
dc.title | Неавтоклавний теплоізоляційний газобетон на основі композиційного в’яжучого | |
dc.title.alternative | Non-autoclaved heat insulating aerated concrete based on composite binder | |
dc.type | Article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1