Применение методов домола цемента и омагничевания воды для улучшения электромеханических свойств строительных бетонов

Влияние омагниченной воды с предварительным домолом цемента на механическую прочность и электрические характеристики строительного бетона. Прочность, электросопротивление, диэлектрическая проницаемость строительного бетона после омагничивания воды.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 30.04.2018
Размер файла 107,1 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/

Статья

на тему: Применение методов домола цемента и омагничевания воды для улучшения электромеханических свойств строительных бетонов

Выполнил:

Рыженко А.В.

Исследовано влияние омагниченной воды на комплекс электромеханических свойств (прочность, электросопротивление, диэлектрическая проницаемость) строительного бетона (цемент М-400). Магнитная обработка водопроводной воды осуществлена полем индукцией 0,1 Тл. Методом домола размеры зерен цемента и речного песка были уменьшены на порядок. Получены положительные результаты: прочность на сжатие увеличилась на 17%, сократились расходы цемента и воды на 10%, пористость бетона уменьшилась на 25%, электроизоляционные характеристики улучшились на 20%. Анализируются результаты.

Ключевые слова: бетон, омагниченная вода, прочность, электросопротивление, диэлектрическая проницаемость.

The effect of magnetized water on complex electro-mechanical properties (strength, electrical resistivity, dielectric constant) of construction concrete (cement M-400). Magnetic treatment of tap water performed field induction of 0.1 Tesla. The method of the final grinding grain sizes of cement and river sand were reduced by an order of magnitude. Positive results: compressive strength increased by 17%, reduced the cost of cement and water by 10%, porosity of concrete decreased by 25%, electrical characteristics have improved by 20%. We analyze the results.

Keywords: concrete, magnetized water, strength, electrical resistivity, dielectric permittivity.

Бетоны, как известно [1], являются самым распространенным строительным материалом в мире. В нем можно выделить три структурных элемента: цементный камень, заполнитель и контактный слой между ними. Физические свойства затвердевшего бетона зависят от многих факторов: воды, размера зерен компонентов, температуры и влажности среды, степени гидратации и т.д. Нахождение в аналитической форме зависимостей свойств бетонов от внешних и внутренних параметров из-за большого числа переменных, весьма затруднительно.

Вопросами твердения бетона, затворенного магнитноактивированной водой изучается в течение многих десятилетий (с 1942 г.) [2]. Установлено, что затворение бетона омагниченной водой влияет на скорость схватывания, структурообразование, качество изделий [4,5,7]. Однако, несмотря на положительные преимущества метода, только единичные заводы железобетонных конструкций используют его в своих технологиях. В чем причина низкой востребованности метода омагничивания воды? Оказывается, исследования оказались во многом противоречивыми, невоспроизводимыми.

Совершенствование технологии изготовления бетонов с использованием домола цемента до наноразмерных частиц, омагниченной воды, введение в цементное тесто нанодобавок позволит повысит качество и снизить энергоемкость продукции.

Цель настоящей работы -- исследование влияния омагниченной воды с предварительным домолом цемента на механическую прочность и электрические характеристики строительного бетона.

В качестве компонентов бетонной смеси использованы: портландцемент М400 (зерно?100 мкм, удельная поверхность 310 кг/м2) Теплоозерского цементного завода ЕАО ДВФО России, природный речной песок (зерно?1,2мм), щебень(зерно?5,0мм) и водопроводную воду.

Химический состав клинкера: СаО=65-66%, SiO2=20-22%; Al2O3=5,0-6,5%; Fe2O3=3,5-5,0%; MgO=1,5%. Состав песка: SiO2 до 70%; Al2O3+ Fe2O3 до 18%, пыль+ил+глина до 10%. Состав воды: рН 5,5%; минеральные соли до 5000 мг/л; сульфаты до 2700 мг/л: ионы хлора до 1200 мг/л; Zn+Se+Fe+Cu не превышают ПДК.

Магнитную обработку воды в динамическом режиме (скорость 0,5 м/с) проводили на самодельным приборе с постоянными магнитами индукцией поля 0,1 Тл [2]. Прочность на сжатие бетона измеряли на прессе ИП- 100 (ИМС-500) со скоростью нагружения 0,4 МПа/с, электрическое сопротивление- тераомметром Е6-13А, диэлектрические характеристики на низких частотах определяли с помощью измерителя импеданса Е7-14 при комнатной температуре. Погрешность измерений не превышала 10% [3,6].

Перед началом проведения эксперимента к цементу и песку применили домол с помощью агатовой шаровой мельницы. В результате размер зерна у цемента уменьшился на порядок, а у песка стал около 0,2 мм. Удельная поверхность цемента 1,6 104 м2/кг, песка 160 м2/кг. Состав бетонной смеси (в частях) составил: Ц-1; П-1,7;Щ-3,4; В-0,4. Водоцементное отношение (В/Ц)=0,4. Технологическая схема приготовления бетона: 1) все компоненты взвешивают соответствии с расчетом; 2) наливают воду в смеситель; 3) через 3-5 секунд медленно загружают цемент; 4) затем подают песок; 5) цементно-песчаный раствор перемешивают в течение минуты; 6) за 15 с до окончания перемешивания в смеситель высыпают щебень; 7) вновь раствор перемешивают в течение минуты; 8) готовую бетонную смесь загружают в металлические фермы и уплотняют вибратором типа 435-А.

Для испытаний были приготовлены десять бетонных образцов-кубиков с ребром 5 см: в двух первых образцах использовалась обычная вода, а в восьми-омагниченная вода. Испытание образцов на прочность проводили после 3;7;14;21;28 суток хранения в нормальных условиях. Скорость твердения и прочность бетонных образцов при их затворении водой (1- обычная вода, 2 --омагниченная вода) приведены на рисунке 1, а результаты электрических измерений- в таблице 1.

Рис.1 - Скорость твердения и прочность образцов бетона

Сравнения результатов показывают, что независимо от метода затворения образцов, прочность изделий, затворенных на омагниченной воде, выше. После 7 суток твердения у образцов серии 2 прочность увеличилась на 11%, а через 28 суток - на 17%. Расход цемента и воды сократился на 10%, а сроки схватывания - на 1 час. Пористость бетона уменьшилась на 25% (от 28 до 21%). домол цемент омагничевание бетон

Из приведенных в табл. 1 данных видно, что удельное электросопротивление и диэлектрическая проницаемость образцов, затворенных омагниченной водой отличается от контрольных на 20%. Электросопротивление увеличивается до значения 1,30 ГОм м, а диэлектрическая проницаемость уменьшается от 13,1 до 12,9. Кроме того, тангенс угла диэлектрических потерь равен 0,03. Полученные результаты свидетельствуют об улучшении диэлектрических свойств бетонов [6].

Таблица 1 - Результаты электрических измерений

Физические свойства бетона

Возраст образцов, сут.

3

7

14

21

28

Электросопротивление, ГОм м

1.Обычная вода

2. Омагниченная вода

0,90

0,96

0,92

0,99

0,96

1,10

0,98

1,16

1,08

1,30

Диэлектрическая проницаемость

1. Обычная вода

2. Омагниченная вода

13,10

12,90

13,00

12,80

12,95

12,73

12,90

12,63

12,85

12,61

С учетом ранее известных научных данных [4,5,7] и результатов собственных исследований можно предложить гипотезу, объясняющую механизм влияния магнитного поля на жидкую фазу бетонной смеси. Согласно нашей гипотезе, при пересечении перпендикулярно направлению магнитного поля, увеличивается растворимость минералов цемента в воде и скорость возникновения гидратной фазы за счет увеличения диэлектрической проницаемости воды. Увеличение растворимости повышает степень гидратации клинкерных минералов, а ускорение гидратов приводят к уменьшению размеров кристалликов. Максимальная прочность бетона может быть достигнута при некотором оптимальном соотношении между степенью гидратации цемента и размерами кристалликов новообразований. Для бетонов, приготовленных на портландцементе оптимальная индукция магнитного поля около 0,1 Тл в зависимости от активности цемента. При этом, чем выше активность цемента, тем ниже индукция магнитного поля. Достигнутый прирост прочности бетонных образцов не зависит от условий твердения бетона после обработки смеси. Дополнительные центры кристаллизации могут возникнуть за счет образования коллоидных продуктов гидролиза ряда растворимых в воде солей при действии магнитного поля на воду затворения. Однако, в связи с сильной изменчивостью во времени химического состава воды, влияние этого явления на прочность бетона нестабильно и не поддается расчету и контролю.

Удельное электрическое сопротивление бетонных образцов изменяется в процессе твердения. Сопротивление зависит от состава и удельной величины жидкой фазы цементного камня бетона. Решающую роль играют зерна цемента, продукты гидратации, так как они адсорбируют большее количество воды. При твердении бетонной смеси вода и воздух заполняют капиллярные и гелиевые поры. Молионная и ионная проводимости являются одним из механизмов электрической проводимости и зависимость от чистоты воды, подвижности ионов. В бетоне диэлектрические свойства могут быть обусловлены миграционной поляризацией, сквозной проводимостью, ионизационными механизмами и неоднородностью структуры.

Результаты проведенных экспериментальных исследований позволяют сделать следующие выводы:

1. Использование магнитоактивированной воды позволяет получить бетонные изделия с механической прочностью на 17% выше по сравнению с образцами, затворенными на обычной воде.

2. Применение омагниченной воды ускоряет процесс твердения, позволяет сократить расходы цемента и воды на 10%.

3. Эффект упрочнения бетонов влечет за собой увеличение электросопротивления и уменьшения диэлектрической проницаемости изделий на 20%, что улучшает их электроизоляционные свойства.

4. Магнитная обработка воды для бетонной смеси позволяет при меньшей энергозатрате получить более долговечный материал.

Литература

1. Зоткин А.Г. Бетон и бетонные конструкции. -- Ростов / Д: Феникс, 335 с..

2. Классен В.И. Омагничивание водных систем. -- М.; Химия, 1979. --238 с.

3. Ланкин С.В., Рыженко А.В., Рыженко В.Х. Свойства бетона с минеральными добавками с позиции статики затвердевающих сред // Научно-технический вестник поволжья.-Казань,2013.-№4.-С.57-61.

4. Пономарев А.Н. Высококачественные бетоны. Анализ возможностей и практика использования методов нанотехнологии // Инженерно-строительный журнал- 2009.-№6.-С.25-33.

5. Помазкин В.А., Макеева А.А. Магнитоакивированная вода в строительных технологиях // Вестник ОГУ. -Оренбург: Изд-во ОГУ, 2011. - № 1. -С. 109-114.

6. Рыженко А.В., Рыженко В.Х., Ланкин СВ. Электрические свойства бетонных диэлектриков с минеральной цеолитовой добавкой // Промышленное и гражданское строительство. -- 2015.-№9. -С. 41-46.

7. Эпштейн Е.А., Рыбаков В.А. Магнитная активация воды в промышленности строительных материалов. Применение магнитноактивной воды в производстве пазотребневых плит // Инженерно-строительный журнал. -- 2009. - № 4. -- С. З 1-38.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Подбор номинального состава бетона. Определение расхода крупного заполнителя, цемента, воды, песка. Коэффициент раздвижки зёрен для пластичных бетонных смесей. Подбор производственного состава бетона и расчёт материалов на замес бетоносмесителя.

    контрольная работа [276,8 K], добавлен 05.06.2019

  • Производство и виды бетона, вяжущие вещества и наполнители, способы увеличения прочности, области применения. Основные виды цемента, портландцемент, сырье и добавки для его производства. Развитие современные технологий по производству цемента и бетона.

    контрольная работа [17,6 K], добавлен 05.10.2009

  • Технико-экономические преимущества бетона и железобетона. Основные недостатки бетона как строительного материала. Виды добавок для бетонов. Материалы, необходимые для приготовления тяжелого бетона. Реологические и технические свойства бетонной смеси.

    реферат [19,2 K], добавлен 27.03.2009

  • Химический состав воды-среды. Выбор материала для бетона. Оценка агрессивности воды-среды. Использование эпоксидно-дегтевой гидроизоляции. Определение водоцементного соотношения и оптимального зернового состава заполнителей. Расчет тепловыделения.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 16.08.2012

  • Образование пыли при производстве цемента, экономическая необходимость ее регенерации. Получение цемента из обжиговой пыли и остатков товарного бетона. Экологический мониторинг атмосферного воздуха в зонах загрязнения отходами цементного производства.

    курсовая работа [270,8 K], добавлен 11.10.2010

  • Цемент, бетон, кирпич, керамика, стекло как основная продукция силикатной промышленности. Механизм производства. Стеклянные изделия и стеклообразующие вещества. Виды бетона по соотношению воды и цемента. Общий вид и зоны подогрева вращающейся печи.

    презентация [3,3 M], добавлен 18.12.2013

  • Проектирование бетоносмесительного цеха. Разработка бетоносмесительного узла для производства многопустотных плит перекрытия. Расчет состава бетона, емкости силосов цемента, складов заполнителей, расходных бункеров. Подбор дозаторов воды и добавок.

    курсовая работа [613,9 K], добавлен 05.02.2013

  • Изучение технологии изготовления бетона - искусственного камня, получаемого в результате формования и твердения рационально подобранной смеси вяжущего вещества, воды и заполнителей (песка и щебня или гравия). Классификация бетона и требования к нему.

    реферат [25,2 K], добавлен 10.04.2010

  • Оценка качества воды в источнике. Обоснование принципиальной технологической схемы процесса очистки воды. Технологические и гидравлические расчеты сооружений проектируемой станции водоподготовки. Пути обеззараживания воды. Зоны санитарной охраны.

    курсовая работа [532,4 K], добавлен 02.10.2012

  • Формула расчета защитного эффекта. Состав исследуемых вод. Контроль скорости коррозии. Влияние магнитного поля на эффективность омагничивания воды. Анализ результатов лабораторного изучения влияния магнитной обработки воды на ее коррозионную активность.

    статья [100,8 K], добавлен 19.01.2013

  • Задачи обработки воды и типология примесей. Методы, технологические процессы и сооружения для очистки воды, классификация основных технологических схем. Основные критерии для выбора технологической схемы и состава сооружений для подготовки питьевой воды.

    реферат [1,2 M], добавлен 09.03.2011

  • Автоклавная тепловлажнастная обработка бетона как наиболее энергоемкий процесс производства. Конструктивный расчет и режим работы автоклава. Массовый баланс воды в технологии, энергетический баланс и эксергетический баланс потоков энергии системы.

    курсовая работа [5,1 M], добавлен 19.01.2012

  • Методы обеззараживания воды в технологии водоподготовки. Электролизные установки для обеззараживания воды. Преимущества и технология метода озонирования воды. Обеззараживание воды бактерицидными лучами и конструктивная схема бактерицидной установки.

    реферат [1,4 M], добавлен 09.03.2011

  • Нормативные документы, регламентирующие производство и контроль качества воды. Типы воды, ее загрязнение и схемы очистки. Системы распределения воды очищенной и воды для инъекций. Контроль систем получения, хранения и распределения, валидация системы.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 12.03.2010

  • Расчет и корректировка исходного состава воды, коагуляция с известкованием, содированием и магнезиальным обескремниванием. Оборотные системы охлаждения, расчет осветлителя и состава воды после осветлителя, проверка и корректировка состава исходной воды.

    курсовая работа [169,1 K], добавлен 25.11.2010

  • Теплотехнические характеристики строительного керамического кирпича. Пределы прочности изделий при сжатии и изгибе. Изучение способов изготовления керамических изделий. Расчет оборудования, расхода сырья и полуфабрикатов, списочного состава работающих.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 01.03.2014

  • Проблемы воды и общий фон развития мембранных технологий. Химический состав воды и золы ячменя. Технологическая сущность фильтрования воды. Описание работы фильтр-пресса и его расчет. Сравнительный анализ основных видов фильтров для очистки воды.

    курсовая работа [3,5 M], добавлен 08.05.2010

  • Затирание сырья, фильтрование затора, кипячение сусла с хмелем и отделение хмелевой дробины. Влияние состава воды на технологический процесс. Способы обработки воды. Влияние характеристик солода на показатели пива. Снижение естественной кислотности.

    дипломная работа [277,6 K], добавлен 18.06.2016

  • Рассмотрение химической и структурной формул полиарилата; его маркировка. Физические свойства ПАР: теплостойкость, механическая прочность, диэлектрическая проницаемость. Применение полиарилатных пленок в радиотехнической промышлености и приборостроении.

    презентация [3,9 M], добавлен 30.01.2016

  • Производство высокоочищенной питьевой воды, системы ее очищения и техническое обслуживание. Применение метода двухступенчатого обратного осмоса для современного способа получения воды для инъекций. Основные положения метода, его достоинства и недостатки.

    контрольная работа [260,5 K], добавлен 07.11.2014

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.