Дослідження зміни деформативно-міцнісних властивостей наномодифікованих дрібнозернистих бетонів в часі

Автор(и)

  • Alexsandera Shishkina Криворізький національний університет вул. В. Матусєвіча, 11, м. Кривий Ріг, Україна, 50027, Україна https://orcid.org/0000-0003-3997-7591

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.101032

Ключові слова:

дрібнозернистий бетон, наномодифікатор, модуль пружності, міцелярний каталіз, поверхнево-активні речовини

Анотація

Досліджено вплив наномодифікаторів на швидкість формування міцності при стиску та початкового модуля пружності дрібнозернистих бетонів. Встановлено вплив кількості поверхнево-активних речовин, які утворюють міцели, на швидкість формування міцності і деформативних властивостей дрібнозернистих бетонів. Визначено особливості впливу міцел на формування міцнісних та деформативних властивостей дрібнозернистого бетону

Біографія автора

Alexsandera Shishkina, Криворізький національний університет вул. В. Матусєвіча, 11, м. Кривий Ріг, Україна, 50027

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра технології будівельних виробів, матеріалів і конструкцій

Посилання

  1. Collepardi, M. (2003). Innovative Concretes for Civil Engineering Structures: SCC, HPC and RPC. Workshop on New Technologies and Materials in Civil Engineering, 2, 1–8.
  2. Flatt, R. J., Martys, N., Bergstrom, L. (2004). The Rheology of Cementitious Materials. MRS Bulletin, 29 (05), 314–318. doi: 10.1557/mrs2004.96
  3. Holland, T. C. (2001). Benefits of silica fume in HPC. HPC Bridge Views, 16, 5.
  4. Shishkin, A. (2016). Study of the effect of compounds of transition elements on the micellar catalysis of strength formation of reactive powder concrete. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (6 (80)), 60–65. doi: 10.15587/1729-4061.2016.63957
  5. Malhotra, V. M. (2002). High-Performance, High-Volume Fly Ash Concrete. Milan: Supplementary Cementing Materials for Sustainable Development, 101.
  6. El-Dieb, A. S. (2007). Self-curing concrete: Water retention, hydration and moisture transport. Construction and Building Materials, 21 (6), 1282–1287. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2006.02.007
  7. Yang, Y., Sato, R., Kawai, K. (2005). Autogenous shrinkage of high-strength concrete containing silica fume under drying at early ages. Cement and Concrete Research, 35 (3), 449–456. doi: 10.1016/j.cemconres.2004.06.006
  8. Cwirzen, A., Penttala, V., Vornanen, C. (2008). Reactive powder based concretes: Mechanical properties, durability and hybrid use with OPC. Cement and Concrete Research, 38 (10), 1217–1226. doi: 10.1016/j.cemconres.2008.03.013
  9. Shishkina, A., Shishkina, A. (2016). Study of the nanocatalysis effect on the strength formation of reactive powder concrete. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (6 (79)), 55–60. doi: 10.15587/1729-4061.2016.58718
  10. Shishkina, A. (2016). Study of the effect of micelle-forming surfactants on the strength of cellular reactive powder concrete. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (6 (80)), 66–70. doi: 10.15587/1729-4061.2016.63706
  11. Peschanska, V., Voytyuk, A., Pitak, Y. (2014). Influence of modifier on hardening cement stone and refractory concrete properties. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (6 (69)), 51–57. doi: 10.15587/1729-4061.2014.24811
  12. Aitcin, Р.-С. (2004). High Performance Concrete. E&FN Spon, 140.
  13. De Larrard, F. (1989). Ultrafine particles for the making of very high strength concretes. Cement and Concrete Research, 19 (2), 161–172. doi: 10.1016/0008-8846(89)90079-3
  14. Shishkin, A. (2014). Alkaline reactive powdered concrete. Construction of Unique Buildings and Structures, 2 (17), 56–65.
  15. Zivica, V. (2006). Effectiveness of new silica fume alkali activator. Cement and Concrete Composites, 28 (1), 21–25. doi: 10.1016/j.cemconcomp.2005.07.004
  16. Roncero, J., Valls, S., Gettu, R. (2002). Study of the influence of superplasticizers on the hydration of cement paste using nuclear magnetic resonance and X-ray diffraction techniques. Cement and Concrete Research, 32 (1), 103–108. doi: 10.1016/s0008-8846(01)00636-6
  17. Selyaev, V., Nizina, T., Balykov, A., Nizin, D., Balbalin, A. (2016). Fractal analysis of deformation curves of fiber-reinforced fine-grained concretes under compression. PNRPU Mechanics Bulletin, (1), 129–146. doi: 10.15593/perm.mech/2016.1.09
  18. Shishkina, A., Shishkin, A. (2016). Deformirovanie reakcionno-poroshkovyh betonov pod nagruzkoy. Visnyk Odes'koyi derzhavnoyi akademiyi budivnytstva i arkhitektury, 61, 438–443.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-08

Як цитувати

Shishkina, A. (2017). Дослідження зміни деформативно-міцнісних властивостей наномодифікованих дрібнозернистих бетонів в часі. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(6 (87), 50–54. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.101032

Номер

Розділ

Технології органічних та неорганічних речовин