ИССЛЕДОВАНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОСТИ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТАМПОНАЖНЫХ РАСТВОРОВ В УСЛОВИЯХ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР, СОДЕРЖАЩИХ ДОБАВКУ МИКРОКРЕМНЕЗЕМА И УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК

Авторы

  • А. Н. Гуменюк ИжГТУ имени М. Т. Калашникова
  • Т. Н. Иванова ИжГТУ имени М. Т. Калашникова
  • Д. В. Агаев ИжГТУ имени М. Т. Калашникова
  • П. А. Тайбахтина ИжГТУ имени М. Т. Калашникова
  • В. В. Турчин ИжГТУ имени М. Т. Калашникова
  • С. В. Сычугов ИжГТУ имени М. Т. Калашникова
  • Л. В. Юдина ИжГТУ имени М. Т. Калашникова

DOI:

https://doi.org/10.22213/2410-9304-2017-1-99-104

Ключевые слова:

коррозионная стойкость, углеродные нанотрубки, тампонажные растворы, микрокремнезем

Аннотация

Исследовано влияние добавок углеродных нанотрубок и микрокремнезема на сульфатостойкость тампонажных цементно-песчаных растворов в условиях комнатных и пониженных температур. Установлено, что добавка суспензии углеродных нанотрубок марки «Fulvec 100» совместно с микрокремнеземом марки МК-85 позволяет сохранить коррозионную стойкость цементно-песчаного тампонажного раствора в агрессивных условиях в возрасте 30 суток при температурах 20 и 5 °С. Механизм действия комплексной добавки заключается в способности микрокремнезема связывать свободную известь, выделяющуюся в результате гидратации твердых растворов цементного клинкера, а углеродных нанотрубок - в создании армирующего эффекта. Микрокремнезем исключает возможность образования первичного эттрингита и способствует образованию фаз CSH (I), что подтверждено ИК-спектральным анализом. Углеродные нанотрубки заполняют поровое пространство и выступают в качестве центров кристаллизации, на поверхности которых адсорбируются фазы CSH (I). За счет действия добавок повышается плотность цементного камня, а образцы не разрушаются в агрессивной среде. Оптимальное содержание добавок микрокремнезема и углеродных нанотрубок в составе тампонажного раствора соответственно составляет (в частях от массы вяжущего): 0,05 и 0,0025. Установлено, что введение микрокремнезема улучшает технологические характеристики тампонажного раствора - исключает расслоение смеси при обеспечении требуемой подвижности.

Биографии авторов

А. Н. Гуменюк, ИжГТУ имени М. Т. Калашникова

студент

Т. Н. Иванова, ИжГТУ имени М. Т. Калашникова

магистрант

Д. В. Агаев, ИжГТУ имени М. Т. Калашникова

магистрант

П. А. Тайбахтина, ИжГТУ имени М. Т. Калашникова

магистрант

В. В. Турчин, ИжГТУ имени М. Т. Калашникова

кандидат технических наук, доцент

С. В. Сычугов, ИжГТУ имени М. Т. Калашникова

кандидат технических наук, доцент

Л. В. Юдина, ИжГТУ имени М. Т. Калашникова

кандидат технических наук, профессор

Библиографические ссылки

Батяновский Э. И., Голубев Н. М., Бабицкий В. В. и др. Технология и методы зимнего монолитного и приобъектного бетонирования : учеб. пособие. - М. : Изд-во АСВ, 2009. - 232 с.

Головнев С. Г., Красный Ю. М., Красный Д. Ю. Производство работ в зимних условиях. Обеспечение качества и эффективность : учеб. пособие. - М. : Инфра-Инженерия, 2012. - 336 с.

Ахведов И. Н. Основы физики бетона. - М. : Стройиздат, 1981. - 464 с. : ил.

Миронов С. А. Теория и методы зимнего бетонирования. - М. : Стройиздат, 1975. - 700 с.

Mehta P. K. Sulfate attack on concrete - A critical review // Materials Science of Concrete III, American Ceramic Society, Westerwille, OH, 1993. - P. 105-130.

Stark J., Wicht B. Dauerhaftigkeit von Beton: Der Baustoff als Werkstoff / F.A. Finger-Institut für Baustoffkunde der Bauhaus-Universität, Weimar. - Basel; Boston; Berlin: Birkhäuser, 2001. - 340 p.

Штарк Й., Вихт Б. Долговечность бетона. - 1-е изд-е / пер. с нем. РИА Квинтет. - 2004. - 295 с.

Федосов С. В., Базанов С. М. Сульфатная коррозия бетона. - М. : Изд-во АСВ, 2003. - 193 с.

Соколович В. Е. О сульфатостойкости тампонажных растворов // Основания, фундаменты и механика грунтов. - 1986. - № 5. - С. 21-24.

Турчин В. В., Юдина Л. В., Ибатуллина А. Р. и др. Повышение сульфатостойкости цементосодержащих композиций вследствие кристаллизации нанофаз // Интеллектуальные системы в производстве. - 2012. - № 2 (20). - С. 173-180.

Горшков В. С., Савельев В. Г., Абакумов А. В. Вяжущие, керамика и стеклокристаллические материалы: Структура и свойства: справочное пособие. - М. : Стройиздат, 1994. - 584 с.

Штарк Й., Вихт Б. Долговечность бетона. - 1-е изд-е / пер. с нем. РИА Квинтет. - 2004. - 295 с.

Рояк Г. С., Грановская, И. В., Тарасова, А. Ю. и др. Бетон для транспортного строительства // ALITinform: Цемент. Бетон. - Сухие смеси. - 2010. - № 4-5 (16). - С. 46-3.

Батраков В. Г. Модифицированные бетоны. - М. : АСВ, 1998. - 701 с.

Турчин В. В., Юдина Л. В., Ибатуллина А. Р. и др. Повышение сульфатостойкости цементосодержащих композиций вследствие кристаллизации нанофаз // Интеллектуальные системы в производстве. - 2012. - № 2 (20). - С. 173-180.

Горшков В. С., Савельев В. Г., Абакумов А. В. Вяжущие, керамика и стеклокристаллические материалы: Структура и свойства: справочное пособие. - М. : Стройиздат, 1994. - 584 с.

Sanchez F., Sobolev K. Nanotechnology in concrete? A review // Construction & building materials. - 2010. - № 24. - Р. 2060-2071.

Горшков В. С., Савельев В. Г., Абакумов А. В. Вяжущие, керамика и стеклокристаллические материалы: Структура и свойства: справочное пособие. - М. : Стройиздат, 1994. - 584 с.

Загрузки

Опубликован

15.03.2017

Как цитировать

Гуменюк, А. Н., Иванова, Т. Н., Агаев, Д. В., Тайбахтина, П. А., Турчин, В. В., Сычугов, С. В., & Юдина, Л. В. (2017). ИССЛЕДОВАНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОСТИ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТАМПОНАЖНЫХ РАСТВОРОВ В УСЛОВИЯХ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР, СОДЕРЖАЩИХ ДОБАВКУ МИКРОКРЕМНЕЗЕМА И УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК. Интеллектуальные системы в производстве, 15(1), 99–104. https://doi.org/10.22213/2410-9304-2017-1-99-104

Выпуск

Раздел

Науки о Земле