Визначення впливу керамзитобетону на основі в'яжучого з фосфорного шлаку на міцність конструкцій з негерметичного бетону

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.285183

Ключові слова:

електротермофосфорне, шлаколужне в'яжуче, рідке скло, безклінкерне в'яжуче, синергетична взаємодія, дослідження міцності

Анотація

У роботі представлені результати експериментальних досліджень бетонних та стислих залізобетонних елементів з безцементного керамзитобетону. Проведено експериментальне дослідження залізобетонних елементів з центральним та ексцентричним застосуванням зусиль для визначення їх підвищеної чутливості. Будівельним матеріалом є безцементний керамзитобетон, отриманий із суміші дрібнодисперсного гранульованого електротермофосфорного шлаку. Випробування проводилися на залізобетонних стиснених елементах з центральним та ексцентричним застосуванням поздовжнього зусилля для визначення їх несучої здатності. За результатами випробувань перевіряються міцнісні та деформаційні властивості нового бетону на основі склошлакового в'яжучого та розрахунок залізобетонних конструкцій.

Зроблено підбір складів склошлакового керамзитобетону різних марок. Використання бетону з бесклінкерним в'язким у будівництві дозволяє знизити потребу у дефіцитному будівельному матеріалі – цементі.

Дослідження фізико-механічних властивостей склошлакового керамзитобетону марок M50+M150 насипною щільністю 1000–1400 кг/м3 проводилися при короткочасному статичному навантаженні. При цьому вивчалися міцнісні та деформаційні властивості склошлакового керамзитобетону при короткочасному впливі стискаючих і розтягуючих навантажень.

Використанню будь-якого нового будівельного матеріалу має передувати його комплексне дослідження – визначення міцнісних властивостей, вивчення бетону в конструкції під навантаженням тощо.

Для стандартного будівельного матеріалу прийняті будівельні норми та правила, властивості наповнювачів не враховуються. Наші дослідження показують, що властивості наповнювачів підвищують міцнісні властивості конструкції при використанні керамзитобетону на основі склошлакового в'яжучого в залізобетонних конструкціях

Біографії авторів

Bakirov Keles, Caspian University

Candidate of Technical Science, Associate Professor KOU, Academician of MAIN

Department of Transport Construction and Production of Building Materials

Academy of Construction, Architecture and Design

Akmaral Sagybekova, Kazakh Automobile and Road Institute named after L. B. Goncharov (KazADI)

Candidate of Technical Science, Associate Professor

Department of Transport Construction and Production of Building Materials

Abiyev Bakhytzhan, Kazakh Automobile and Road Institute named after L. B. Goncharov (KazADI)

PhD, Associate Professor

Department of Transport Construction and Production of Building Materials

Ainash Karashina, Kazakh Automobile and Road Institute named after L. B. Goncharov (KazADI)

Senior Lecturer, Master of Mechanical Sciences

Department of Transport Construction and Production of Building Materials

Akmaral Nurakhova, Kazakh Automobile and Road Institute named after L. B. Goncharov (KazADI)

Senior Lecturer, Master of Mechanical Sciences

Department of Transport Construction and Production of Building Materials

Посилання

  1. Maarup, S. N., Hamdan, R., Othman, N., Al-Gheethi, A., Alkhadher, S., El-Hady, M. M. A., Saeed, S. E.-S. (2023). Steel Slag and Limestone as a Rock Filter for Eliminating Phosphorus from Domestic Wastewater: A Pilot Study in a Warm Climate. Water, 15 (4), 657. doi: https://doi.org/10.3390/w15040657
  2. Xiao, Y., Ju, X., Li, C., Wang, T., Wu, R. (2023). Research on Recycling of Phosphorus Tailings Powder in Open-Graded Friction Course Asphalt Concrete. Materials, 16 (5), 2000. doi: https://doi.org/10.3390/ma16052000
  3. Yeon, J. H., Lee, H. J., Yeon, J. (2020). Deformability in Unsaturated Polyester Resin-Based Concrete: Effects of the Concentration of Shrinkage-Reducing Agent and Type of Filler. Materials, 13 (3), 727. doi: https://doi.org/10.3390/ma13030727
  4. Kovler, K., Zhutovsky, S. (2012). Crack Resistance and Durability-Related Properties of Internally Cured High-Strength/High-Performance Concrete. 3rd International Conference on the Durability of Concrete Structures. Queen’s University Belfast. Available at: https://www.researchgate.net/publication/286521231_Crack_resistance_and_durability-related_properties_of_internally_cured_high-strengthhigh-performance_concrete
  5. Wang, P., Jiao, M., Hu, C., Tian, L., Zhao, T., Lei, D., Fu, H. (2020). Research on Bonding and Shrinkage Properties of SHCC-Repaired Concrete Beams. Materials, 13 (7), 1757. doi: https://doi.org/10.3390/ma13071757
  6. Cho, C.-G., Lee, S.-J. (2021). Inelastic Responses and Finite Element Predictions of Fiber Cementitious Composite and Concrete Columns. Materials, 14 (9), 2180. doi: https://doi.org/10.3390/ma14092180
  7. Samchenko, S., Krivoborodov, Y. (2019). Improving crack resistance of concrete when using expanding cements. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 687 (2), 022039. doi: https://doi.org/10.1088/1757-899x/687/2/022039
  8. Khan, M. I., Abbas, Y. M., Fares, G. (2017). Review of high and ultrahigh performance cementitious composites incorporating various combinations of fibers and ultrafines. Journal of King Saud University - Engineering Sciences, 29 (4), 339–347. doi: https://doi.org/10.1016/j.jksues.2017.03.006
  9. Bakirov, K. K., Esenbaeva, A. N. (2014). Local compressive strength of cementless expanded clay concrete. Materials of the X International Scientific and Practical Conference "Science before Europe - 2014". Vol. 30. Ecology. Geography and Geology. Przemysl, 102–105.
  10. Sagybekova, A., Kiyalbay, S., Belov, A., Kiyalbayev, A., Tursumbekova, K. (2022). Comparison of test results to determine the parameters of soil strength to ensure the stability of earth slopes. EUREKA: Physics and Engineering, 6, 3–11. doi: https://doi.org/10.21303/2461-4262.2022.002691
  11. Bek, A. A. (2019). Observations of deformations of engineering structures with the help of modern high-precision geodetic devices. AD Alta: Journal of Interdisciplinary Research.
  12. Yessentay, D. (2021). Reliability criterion for calculation of the optimum driving speed on road in winter. International Journal of GEOMATE, 21 (83). doi: https://doi.org/10.21660/2021.83.j2115
  13. Zhussupbekov, A., Tulebekova, A., Zhumadilov, I., Zhankina, A. (2020). Tests of Soils on Triaxial Device. Key Engineering Materials, 857, 228–233. doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.857.228
  14. Baikov, V. N., Sigalov, E. E. (2018). Reinforced concrete structures. Textbook for high schools. Moscow.
  15. Lightweight concrete on porous aggregates. Methods for determining strength and volumetric weight. Government Standard 11050-64.
  16. Building codes and regulations 2.03.01-84*. Design standards. Concrete and reinforced concrete structures.
  17. Glukhovsky, V. D. (Ed.) (2005). Slag-alkaline concretes on fine-grained aggregates. Kyiv.
  18. Gvozdeva, A. A. (Ed.) (2018). New in the design of concrete and reinforced concrete structures. Moscow.
Визначення впливу керамзитобетону на основі в'яжучого з фосфорного шлаку на міцність конструкцій з негерметичного бетону

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Як цитувати

Keles, B., Sagybekova, A., Bakhytzhan, A., Karashina, A., & Nurakhova, A. (2023). Визначення впливу керамзитобетону на основі в’яжучого з фосфорного шлаку на міцність конструкцій з негерметичного бетону . Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(6 (124), 51–58. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.285183

Номер

Розділ

Технології органічних та неорганічних речовин