История развития газобетона

История производства одного из самых востребованных материалов стройиндустрии. Разработка технологии производства ячеистых бетонов естественного твердения, технологии производства автоклавного газобетона. Исследовательские работы в области легких бетонов.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 29.06.2017
Размер файла 24,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

История развития газобетона

В.А. Невский, М.И. Оглоблин

Газобетон является одним из самых востребованных материалов стройиндустрии во всем мире. Применение материал позволяет сократить коэффициент теплопроводности, массу конструкции и расходы на строительство. В настоящее время работает более 260 предприятий в 55 странах, ежегодно впускающих более 60 млн. мі строительных изделий из газобетона.

История производства этого материала берет свое начало в 1889 г., когда впервые материал был получен Гoффманoм в Чехии. Материал он получил, добавляя к цементным и гипсовым растворам кислоты и соли, при химической реакции выделяющие газ, образующий пористую структуру у затвердевших растворов. Запатентованное изобретение Гoффмaнa не нашло практического применения в то время. [1]

Следующим этапом в этом направлении был 1914 год, когда Аулcвopт и Дaйep (США) предложили использовать в качестве газообразователя тонкоизмельченный алюминий, который вступая в реакцию с Ca(OH)2 выделяет H2  и выступает в роли порообразователя. Это открытие можно назвать началом масштабного производства газобетона. Адольф и Пoль (Германия) в 1922 г. для поризации бетонной смеси использовали перекись водорода (пергидроль H2O2). Широкого применения в технологии производства газобетона пергидроль не нашел. В истории развития ячеистого бетона известно использование этого газообразователя в СССР. [2]

В период с 1917 по 1921 г Эpикссoном (Швеция) был внесен весомый вклад в развитие технологии производства этого материала. Он предложил поризовать смесь негашеной извести и тонкодисперстного креинеземистого компонента с добавлением 10 процентов цемента, вспучивание происходит при реакции порошка алюминия с растворенным Сa(OH)2. Производство газобетона этим способом, было осуществлено фирмой YTONG (Deutschland) в 1929 г. в шведском городе Икcхyльт, производительность предприятии составляла 15,5 тыс. м3/год. [3]

Разработка технологии производства ячеистых бетонов естественного твердения проходила в период, когда вопросы, связанные с долговечностью материала не были изучены. Влияние температурных и усадочных деформаций на долговечность бетона, а также влияние технологических факторов производства были недостаточно изучены. Крупноразмерные ограждающие изделия из ячеистых бетонов отличались низкой трещеностойкостью и эксплуатировались без защитных покрытий при повышенной влажности и воздействии агрессивных сред. В этих условиях незащищенный материал быстро разрушался и терял свои прочностные свойства.

Из опыта использования изделий из газобетона неавтоклавного твердения следует, что при их производстве было принято недостаточно мер по обеспечению защиты материала в процессе эксплуатации. Для защиты изделий от воздействия агрессивных сред применялся паронепроницаемый плотный слой цементно-песчаного раствора. В результате накопления влаги на границе цементно-песчаного раствора и ячеистого бетона развивались деструктивные процессы. Плотное защитное покрытие разрушалось после первых двух лет эксплуатации. В ряде случаев следствием разрушения изделий являлась недостаточная защита арматурной стали от коррозии. При применении мер по устранению увлажнения конструкций, а также защите закладных деталей от коррозии, изделия из ячеистого бетона неавтоклавного твердения приобретали требуемую долговечность. В качестве тепло влажностной обработки (ТВО) использовали пропаривание материала в автоклавах, запатентованное в 1880 г. В.Миxаэлиcoм. [4]

Дальнейшее развитие технологии производства автоклавного газобетона по способу Эрикccoна в Швеции и в других странах пошло по двум направлениям. Одно привело к производству газобетона по технологии YTONG (Sverige). Это ячеистый бетон автоклавного твердения, получаемый из смеси негашеной извести с кремнеземистым наполнителем, без цемента. Второе привело к производству газобетона - SIPOREX (Sverige) в 1934 г., разработанного финским инженером Лeннaртом Фopcэнoм и шведским инженером Иваром Эклундом, получаемого из смеси портландцемента и кремнеземистого компонента, без негашеной извести.

По этим направлениям производство газобетона развивалось с 1935 года во многих странах. Заводы газобетона фирм YTONG (Sverige), SIPOREX (Sverige), HEBEI (Deutschland), WEHRHAHN (Deutschland), MASA-HENKE (Deutschland) в настоящее время функционируют во многих странах мира. Значительный вклад в технологию производства внесли НИПИсиликатобетон (Таллинн), Научно-Исследовательский Институт Бетона и Железобетона (НИИЖБ). Во многих научных учреждениях страны (Киев, Ростов-на-Дону, Челябинск и др.) ведутся исследовательские работы для нахождения новых способов производства, улучшения свойств готового материала и расширения областей его применения. Аналогичными работами занимаются кафедры инженерно-строительных институтов в Ленинграде, Воронеже, Новосибирске, Москве. [5]

Следующий способ получения ячеистых бетонов был предложен Датским инженером Е.С.Байером в 1911 г., он предполагал приготовление бетонной смеси перемешиванием водного раствора сырьевых материалов с предварительно приготовленной пеной. В зависимости от вида вяжущего вещества и кремнеземистого наполнителя материалы получили следующие названия: пенобетон, пеносиликат, пенозолосиликат, пеношлак, гипсопенобетон и т.д. [6]

Производство пенобетона этим способом началось в 1922-1926 гг. в Дании, далее в Германии и других странах. С того времен было запатентовано большое количество изобретений по способам получения пенобетона из разных видов минеральных компонентов и с различными пенообразователями. Некоторые виды этого материала известны за границей под названиями, "Изобетон", "Бетосел". В настоящее время пенобетон пользуется меньшей популярностью, чем газобетона. [7]

В послевоенные годы производство материала значительно расширилось. В Швеции в 1945 году объемы производства стеновых блоков и армированных конструкций из ячеистого бетона превысили довоенный уровень, а к 1947 году на 11 предприятиях объем выпуска изделий составил 890 тыс. м3 и около 35 % всех ограждающих конструкций, изготавливаемых в то время в стране. С 1948 года отмечается постоянный рост производства изделий из газобетона. К 1964 году объем производства армированных газобетонных конструкций составил 1,6 млн.м3, что позволило покрыть 55% потребностей в стеновых конструкциях Швеции. ФРГ была следующей страной после Швеции и СССР, где изготовление ячеистых бетонов в послевоенный период стало активно развиваться. В течение нескольких лет там вступили в строй ряд производств по выпуску ячеистого бетона. К 1966 году производство изделий из этого материала в стране возрос до 1,25 млн. м3. Почти половину из этого объема составили плиты перекрытий и стеновые панели, остальное - блоки . В настоящее время в Германии функционируют крупнейшие производства в мире по изготовлению строительных материалов из газобетона. [8]

Первые исследования технологии производства и свойств легких бетонов в нашей стране относятся к 1930-1935 годам. Советские ученые П.А.Ребиндер, Б.Н.Кауфман и другие разработали технологию изготовления теплоизоляционного пенобетона, набирающего проектную прочность в естественных условиях. И.Т.Кудряшов и др. показали преимущества автоклавного бетона над неавтоклавным. Автоклавный бетон имеет следующие преимущества: пониженный расхода вяжущего вещества, снижение явления усадочных деформаций, повышение прочностных характеристик и сокращение времени набора проектной прочности. Впервые масштабное производство автоклавных пенобетонных изделий началось в 1939 г. в Новосибирске. И.Т.Кудряшовым в 1940 г. был разработан метод изготовления изделий из автоклавного газосиликата с применением негашёной извести и тонкоизмельчённого песка. [9]

Исследовательские работы в области легких бетонов значительно расширились в послевоенный период. Исследования газобетона разделили на две области: использование для их производства отходов промышленности и разработка технологических параметров изготовления ячеистобетонных изделий, в том числе режимов тепловой обработки. Так, Ф.П.Кивисельг и другие провели большую работу в области сланцезольного пенобетона - пенокукермита. П.И.Боженов разработал технологию автоклавного пенобетона на нефелиновом цементе. Из технологических исследований послевоенных лет следует отметить работы по изысканию новых порообразователей и технологических приемов производства ячеистого бетона. Это исследования газообразователя "Пергидроля" Э.Я.Эршлером и пенообразователя "ГК" Л.М.Розенфельда. Е.С.Силаенков провел работы касающиеся изучения вопросов долговечности конструкций из ячеистого бетона. Исследования теплотехнических свойств ячеистых бетонов провели К.Ф.Фокин, Б.Н.Кауфман. Все эти и другие исследовательские работы способствовали дальнейшему развитию производства и использования газобетона в строительстве. [10]

На сегодняшний день строительная индустрия нуждается в новых, рациональных технологиях производства газобетона. Это связано с высокой стоимостью сырьевых материалов и низким уровнем качества производства изделий. Существует множество методов направленных на повышение качества газобетона. К ним относятся: активация компонентов газобетонной смеси, модификация бетонной смеси добавками, вибрационное воздействие на бетонную смесь, армирование волокнистыми компонентами, активация бетонной смеси воздействием на нее электрической энергии. Наиболее перспективным мы считаем последний метод активации. При этом воздействии возможно получение газобетона максимально возможной пористости без потери прочности.

бетон ячеистый твердение легкий

Литература

Горлов, Ю.П., Меркин А.П, Устенко А.А. Технология теплоизоляционных материалов [Текст]: Монография / Меркин А.П. - Стройиздат, 1980. - 399 с.

Баженко, В.В. Разновидности ячеистых материалов [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2010, №2. - Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n1y2010/310 (доступ свободный) - Загл. с экрана. - Яз. рус.

3. Коровьев, А.С. История исследования ячеистого бетона [Электронный ресурс] // «Сайт»-Режим доступа: http://ru.wikipedia.org . ( доступ свободный) - Загл. с экрана. - Яз. рус.

4. Шахова, Л.Д. Технология пенобетона. Теория и практика [Текст]: Монография/ Шахова Л.Д.- Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2010. -

5. Ban, S.C. Concrete Properties. [Текст]: Монография/ Ban S.C.-Napier University, 2005.-355 c.

6. Баженов, Ю.М. Технология бетона. [Текст]: Монография/ Баженов Ю.М. - Изд-во АСВ, 2007. - 528 с.

7. Васильев, В.А. Национальная Ассоциация производителей автоклавного газобетона [Электронный ресурс] // «Официальный сайт» - Режим доступа: http://www.gazo-beton.org/node/3. (доступ свободный) - Загл. с экрана. - Яз. рус.

8. John N. Advanced Concrete Technology. [Текст]: Монография/ John N.-First published 2003.-306 с.

9. Пиконцев, К.И. Этапы производства газобетона [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2011, №4. - Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n1y2011/255 (доступ свободный) - Загл. с экрана. - Яз. рус.

10. Невский, В.А. Технология ячеистых бетонов. Теория [Текст]: Монография/ Невский В.А. - Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2006.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Применение газосиликата для повышения теплозащитных свойств ограждающих конструкций жилых и общественных зданий. Технология производства стеновых блоков из газобетона. Номенклатура и характеристика изделий; сырьевые материалы, полуфабрикаты, оборудование.

    контрольная работа [3,7 M], добавлен 29.03.2014

  • Характеристика строительных теплоизоляционных материалов. Проект цеха по производству ячеистых бетонов; номенклатура продукции. Определение состава газобетона, расхода порообразователя; технические требования. Расчет и выбор технологического оборудования.

    курсовая работа [497,4 K], добавлен 17.02.2015

  • Условия пассивности стали в нейтральных и щелочных средах. Механизм защитного действия бетона, существующие виды антикоррозионных покрытий. Механизм, этапы технологии приготовления и нанесения порошковых покрытий и ее технико-экономический эффект.

    диссертация [517,7 K], добавлен 31.12.2015

  • Материалы для производства жаростойких бетонов. Требования к материалам для изготовления жаростойких бетонов. Виды заполнителей для жаростойких бетонов, нормативные документы и рекомендуемая область применения. Расчет состава жаростойкого бетона.

    реферат [61,5 K], добавлен 13.10.2010

  • Общая характеристика и назначение газосиликатных блоков, их классификация и ассортимент. Сырье для производства, технология изготовления. Основные свойства, номенклатура, технические требования. Составление технологической карты производства газобетона.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 13.04.2012

  • Производство неавтоклавного газобетона различных плотностей с учетом марок применяемого цемента. Технологическая особенность производства высококачественных газобетонных изделий, механизм формирования межпоровых перегородок, технологическое оборудование.

    курсовая работа [990,9 K], добавлен 07.06.2011

  • История развития ООО "УРСА Серпухов". Общая характеристика предприятия как одного из самых известных брендов строительных материалов. Ассортимент продукции, технологическая схема производства. Требования, предъявляемые к сырью, контроль качества.

    отчет по практике [579,7 K], добавлен 09.08.2015

  • Биоповреждения цементных композитов. Методы защиты от биоповреждений. Анализ себестоимости производства бетонов. Анализ потерь от биоповреждений цементных композитов под действием бактерий и плесневых грибов. Технология получения биоцидных бетонов.

    курсовая работа [185,7 K], добавлен 14.09.2015

  • Особенности производства различных видов бетонных и железобетонных изделий. Направления вторичного использования цементного и асфальтового бетонов. Рациональный выбор оборудования для переработки некондиционного бетона и железобетона, схема утилизации.

    курсовая работа [894,3 K], добавлен 14.10.2011

  • Разработка определенного плана действий по проектированию конструкции и разработке технологии производства шкафа для белья. Характеристика конструкции: декоративно-художественные требования и назначение. Расчет основных и вспомогательных материалов.

    курсовая работа [48,1 K], добавлен 06.01.2011

  • История возникновения легких бетонов. Их классификация в зависимости от структуры, вида вяжущего и пористости заполнителей и области применения. Сырьевые материалы для изготовления легкого бетона. Основные технологические процессы и оборудование.

    реферат [725,3 K], добавлен 13.04.2009

  • Классификация бетонов и железобетона. Исследование ассортимента изделий, выпускаемых предприятием АО "FEC". Изучение технологии производства бетонной смеси на заводах и крупных установках, бетонных и железобетонных изделий. Способы перемещения цемента.

    отчет по практике [1,2 M], добавлен 08.12.2013

  • Разработка и выбор материала для упаковки. Обзор программных продуктов САПР. Взаимосвязь автоматизированного проектирования и производства упаковки из картона. Технологии производства упаковки для пельменей. Расчет себестоимости полиграфической продукции.

    дипломная работа [1,8 M], добавлен 22.11.2010

  • Выбор тактики развития программы "Дороги Российской Федерации". Щебень, применяемый в дорожном хозяйстве. Щебень для производства бетонов и балластного слоя на железнодорожных путях. Организация работ по подаче исходного сырья для производства щебня.

    курсовая работа [43,2 K], добавлен 21.10.2010

  • Изучение технологии производства слюдопластовых электроизоляционных материалов, образование отходов при производстве слюдопластовой бумаги. Технологические и экономические расчеты для установки по переработке отходов слюдопластового производства.

    дипломная работа [5,2 M], добавлен 30.08.2010

  • Подготовка сырьевых материалов по мокрому способу. Важнейшие достоинства технологической схемы с мокрым помолом кремнеземистого компонента. Характеристика сырья и выпускаемой продукции. Технологический расчет оборудования, количество газобетоносмесителей.

    курсовая работа [54,3 K], добавлен 18.01.2015

  • История технологии производства мыла. Основные требования к сырью и вспомогательным материалам. Сырье для мыла. Антибактериальные качества хозяйственного мыла. Современная технология приготовления мыла. Маркировка, транспортирование и хранение.

    курсовая работа [225,0 K], добавлен 29.11.2011

  • История и перспективы развития Аракчинского гипсового завода. Описание общезаводского хозяйства. Физико-химические основы технологического процесса. Технологии и оборудование для производства гипса, техника безопасности, перспективы развития производства.

    отчет по практике [244,7 K], добавлен 16.04.2011

  • Патентный поиск аналогов разрабатываемого продукта, оценка современного состояния производства. Характеристика сырья. Обзор рынка крекеров г. Кемерово. Разработка технологии и рецептуры, оптимальной массовой доли компонентов. Расчет стоимости изделия.

    дипломная работа [862,4 K], добавлен 04.06.2015

  • Классификация, разновидности и составляющие материалы асфальтовых бетонов. Технология производства асфальтового бетона. Анализ вредных и опасных производственных факторов. Требования безопасности и расчет параметров производственного оборудования.

    курсовая работа [905,0 K], добавлен 08.01.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.