[:ru]ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ГИПСОВЫХ ВЯЖУЩИХ[:en]THEORETICAL BACKGROUND FOR CREATION OF COMPOSITE GYPSUM BINDING MATERIALS[:]
200,00
р.
р.
[:ru]При разработке технологии новых вяжущих и бетонов выбор и подготовка материала, проектирование состава в соответствии с требованиями, приготовление смеси и формование изделий, первоначальная выдержка и схватывание, последующее твердение — все эти этапы объединяются в единый комплекс, в котором каждый этап имеет свое особое значение и одновременно влияет на эффективность всего технологического комплекса. Для достижения большей эффективности вяжущих нового поколения необходим переход на более сложные многокомпонентные комплексы, что позволяет получить высококачественные строительные бетоны самого различного назначения с ранее недостижимыми свойствами и разнообразной структурой — крупно-, мелко- и тонкозернистой, ячеистой, сотовой, волокнистой. Теоретическими предпосылками синтеза прочности, плотности и долговечности вяжущих и бетонов нового поколения являются более полное использование энергии портландцемента или других вяжущих веществ, создание оптимальной микроструктуры материала, уменьшение макропористости и повышение трещиностойкости, упрочнение контактных зон цементного камня и заполнителей за счет направленного применения эффективных химических модификаторов и высококачественного сырья для твердой фазы, подбора оптимальной структуры твердой фазы на основе соответствующих технологических решений, использования высокодисперсных кремнеземсодержащих материалов с аномальной гидравлической активностью и новых добавок с регулируемой энергией расширения. В основу создания технологии композиционных вяжущих положено активное управление технологическими переделами за счет применения комплексов химических модификаторов и активных минеральных компонентов, оптимизации составов, механохимической активации и интенсификации технологических процессов.[:en]When developing a technology of new binding materials and concrete products, all the stages, such as materials preparation, calculation of composition according to specifications, mixing and products forming, initial curing and setting, further hardening, are united into one complex. Every stage of this complex has its own importance, at the same time providing an influence onto efficiency of the whole technology. In order to provide higher efficiency of new binding materials generation, it is necessary to transit to the use of complex multi-component systems. Such an approach enables to produce high-quality concrete for various applications, with properties that have not been earlier attained, and with variable structure: coarse-, small- and fine-grained, cellular, honeycomb, or fibrous. Theoretical bases for combining of strength, density and durability of binding materials and concrete of new generation are: more complete usage of energy contained in Portland cement or other binding agents; creation of optimal material micro-structure, reduction of macroscopic porosity and improvement of crack resistance; strengthening contact zones of cement brick and filling material on account of targeted application of efficient chemical modifying agents, as well as of high quality raw materials for a solid phase; selection of optimal structure for a solid phase based on corresponding technological solutions; use of finely dispersed silica-containing materials with abnormal hydraulic activity, and new additives with regulated energy of expansion. A basis for technology of composite binding materials is active management of technological conversion, on account of complex application of chemical modifying agents and active mineral components, optimization of compositions, mechanic-chemical activation, and intensification of technological processes.[:]