ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕ-ТОНА НА ШЛАКОВОМ ПЕСКЕ
DOI:
https://doi.org/10.32339/0135-5910-2025-6-40-45Ключевые слова:
доменный гранулированный шлак, шлаковый песок, прочность, деформативностьАннотация
Исследование посвящено вопросам утилизации отходов доменных производств и ресурсосбережения в рамках развития строительных технологий по производству мелкозернистых бетонов. Для развития промышленного и гражданского строительства предусматривается широкое внедрение различных строительных композитов. К таким материалам относится доменный гранулированный шлак, получаемый на металлургических производствах. Шлаковый отсев получают путем измельчения шлака и разделения его по фракциям (по размерам зерна) просеиванием. Следует отметить, что количество шлакового песка может достигать 35–40 % от общей массы обрабатываемого материала. Очевидно, что его использование в строительстве может дать значительный экономический эффект. Доменный гранулированный шлак применяют для производства бетонов различных типов. Повышение эффективности использования доменных шлаков в сфере создания высокопрочных бетонов является актуальной задачей строительного материаловедения. Специалистами Череповецкого государственного университета в лабораторных условиях проведены экспериментальные исследования по производству и анализу свойств эффективных мелкозернистых шлакобетонов, в состав которых дополнительно введена химическая модифицирующая добавка на основе оксида магния. Получен экспериментальный состав с повышенной трещиностойкостью и прочностью на сжатие до 15 %. Разработанный состав мелкозернистого бетона демонстрирует значительный потенциал для применения в строительстве. Использование модифицирующей добавки на основе оксида магния и шлакового песка не только улучшает технические характеристики материала, но и способствует решению экологических задач. Внедрение этой технологии позволит снизить затраты на производство бетона на 15–20 %. Полученные результаты могут быть адаптированы и использованы в строительных технологиях и производствах строительных композитов.
Библиографические ссылки
Федынин Н. И., Диамант М. И. Высокопрочный мелкозернистый шлакобетон. — М.: Стройиздат, 1975. — 176 с.
Грызлов В. С. Формирование структуры шлакобетонов. — Череповец: ЧГУ, 2011. — 274 с.
Большаков В. И., Елисеева М. А., Щербак С. А. Контактная прочность механоактивированных мелкозерни-стых бетонов из доменных гранулированных шлаков // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропет-ровського національного університету залізничного транспорту. 2014. Т. 53. № 5. С. 138–149.
Брыков А. С. Гидратация портландцемента: учебное пособие. — СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2008. — 32 с.
ГОСТ 5578–2019. Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. — М.: Стандартинформ, 2019. — 18 с.
ГОСТ 8269.0–97. Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний. — М.: Стандартинформ, 2018. — 56 с.
ГОСТ 9758–2012. Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний. — М.: Стандартинформ, 2014. — 67 с.
Коренькова С. Ф., Анпилов С. М., Лукоянчева Т. П., Веревкин О. А. Современные строительные материалы. — Самара, 2001. — 130 с.
Шишканова В. Н., Путилова М. Н. Особенности структуры мелкозернистого бетона и его преимущества // Наука и образование: новое время. 2018. № 3. С. 14–16.
ГОСТ 10180–2012. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. — М.: Стандар-тинформ, 2013. — 32 с.
Загрузки
Опубликован
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2025 ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ. Бюллетень научно-технической и экономической информации

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная.