Как сделать керамзитобетон: Пропорции и состав керамзитобетонной смеси
пропорции, как подобрать состав для стен и перекрытий дома
Керамзитобетон – это стройматериал с небольшим удельным весом. Он характеризуется низкой теплопроводностью. От размеров керамзитового сырья зависит то, насколько будут плотными и структурными готовые блоки.
Содержание
- Строительство дома из монолитного керамзитобетона
- Как самостоятельно приготовить состав для заливки?
- Одинаковый ли состав используется для стены и перекрытий?
- Технология приготовления раствора
- Как изготовить материал самостоятельно: пропорции, компоненты
- Изготовление опалубки и заливка
- Отделка интерьера и фасада из монолита
- Минеральная
- Цементная
- Гипсовая
- Акриловая
- Силикатная
Строительство дома из монолитного керамзитобетона
Керамзитобетонные блоки можно применять для возведения частных домов. Он имеет высокое водопоглощение, поэтому его рекомендовано использовать в сухом климате или применять гидроизоляцию. Бетон устойчив к распространению плесени и грибков. Он имеет низкую теплопроводность, поэтому в здание зимой не проникает холод, а летом – тепло. Блоки из керамзита не разгрызают грызуны и насекомые.
Как самостоятельно приготовить состав для заливки?
Керамзитобетон пропорции имеет такие же, как и обычный бетон. Керамзит заменяет щебень или гравий при изготовлении стройматериалов. Материал бывает разный по форме, от размера зависит плотность готовых плит. Если строится дом из монолитного керамзитобетона, то используют керамзит больших размеров.
При добавлении мелкофракционного керамзита повышается удельный вес стройматериала.
Для приготовления состава для стен из керамзитобетона используют бетономешалку. Чтобы повысить эластичность смеси, добавляют кварцевый песок.
Одинаковый ли состав используется для стены и перекрытий?
Монолитные стены из керамзитобетона строят из смеси цемента марки М400, керамзитового песка и керамзита, соотношение которых указано в таблице.
Таблица 1. Приготовление раствора для стен (соотношение)
Цемент | Керамзитовый песок | Мелкий керамзит |
1 | 1,5 | 1 |
Перекрытие должно выдерживать большие нагрузки, поэтому соотношение компонентов меняется. Пропорции плит перекрытия панельного дома из керамзитобетона указаны в таблице:
Цемент | Песок | Керамзит | Вода | Пластифицирующий компонент |
1 ведерко | 3-4 ведерка | 4-5 ведер | 1,5 ведерка | Соответственно инструкции |
Разница между стеновыми блоками и материала для перегородок заключается в соотношении и количестве используемых компонентов. Стеновые блоки толще перегородок, так как на них приходится большая нагрузка.
Технология приготовления раствора
При необходимости увеличить керамзитобетонные блоки на разрыв рекомендовано делать армирование с использованием металлической проволоки. В емкость заливается вода, засыпается цемент и пластификатор. После перемешивания смеси в нее добавляется керамзит. Смесь готовится 7 минут.
Готовый раствор заливают в формы, которые изготавливают самостоятельно или приобретают на строительном рынке. Для трамбовки смеси применяют вибростанок. На завершающем этапе керамзитобетонные блоки просушиваются. Заливка стен керамзитобетоном своими руками проводится из мелкофракционного материала.
Как изготовить материал самостоятельно: пропорции, компоненты
Прочность стройматериала и марка зависят от того, из каких пропорций делали бетонный блок. Если приходится готовить материал для стен, то добавляется керамзит в большом количестве, который создает пустоты, что обеспечивает улучшение теплоизолирующих свойств. Если на пол будут устанавливаться перегородки, то стяжка должна иметь высокую плотность.
Пропорции керамзита для стен и полов зависят от размеров. Для получения плотной бетонной смеси берут маленький керамзит.
Состав и пропорции керамзитобетона, из которого строится перегородка или пол, следующие:
- 1 куб цемента;
- 3-4 куб песка;
- 5 куб воды;
- 4-5 куба керамзита;
- Пластификатор.
Пропорции бетона из керамзита требуют применять пластификатор в виде жидкого мыла. На одно ведро цемента полагается от 50 до 100 грамм пластификатора.
Изготовление опалубки и заливка
Для монолита из керамзитобетона нужно предварительно соорудить опалубку из влагостойкой фанеры, которая имеет толщину более 10 миллиметров. Чтобы создать ребра жесткости в опалубке, берутся доски, размерами 180х40 миллиметров. Для фиксации досок и фанеры применяются стяжки и струбцины. В качестве гидроизоляции применяют пленку или краску. Минус второго варианта заключается в его высокой стоимости.
Чтобы стены были ровными, вертикально устанавливают доски для опоры. Строительный уровень поможет выставить их ровно. Если здание строится в сейсмически безопасном регионе, то дополнительные опоры не устанавливаются. Влагоустойчивость монолитного керамзитобетонного дома обеспечивается, если готовить состав из керамзитового гравия без песка.
Армированный керамзитобетон производится с применением арматуры, которая имеет диаметр 10-12 миллиметров. Заливка проводится с использованием железобетонного армопояса над каждым этажом, который имеет ширину 1/3 стены. Это перемычки, которые устанавливаются над оконными проемами. После заливки керамзитобетона его оставляют на 5-10 дней для высыхания.
Отделка интерьера и фасада из монолита
Для отделки керамзитобетонных стен применяют штукатурку или навесные фасады. Особенности подбора зависят от финансовых возможностей и предпочтений человека. Штукатурка керамзитобетонных стен проводится смесями, которые имеют акриловую, цементную, гипсовую, минеральную, силикатную основу. Все стройматериалы обладают своими преимуществами и недостатками.
Минеральная
Смеси с минеральной основой – это доступный материал, который в зависимости от используемого вяжущего компонента бывают гипсовыми и цементно-песчаными. Они характеризуются:
- Устойчивостью к влиянию влаги;
- Прочностью;
- Высокой адгезией.
Цементная
Штукатурка на цементной основе применяется для отделки стен из керамзитобетона внутри и снаружи помещений.
Цементная штукатурка обладает большим весом, поэтому дает дополнительную нагрузку на стены.
Гипсовая
Такая штукатурка характеризуется небольшим весом, прочностью, а также отличными теплоизоляционными свойствами. После гипсовой штукатурки проводится покраска стен. За счет высокой паропроницаемости обеспечивается оптимальный микроклимат в помещении. Благодаря пластичности стройматериала провести отделку может малоопытный мастер.
К недостаткам гипсовой штукатурки относятся небольшой уровень сцепления с керамзитобетоном и низкая влагоустойчивость.
Акриловая
Основным компонентом акриловой штукатурки является акрил или поливинил. Материал обладает:
- Прочностью;
- Долговечностью;
- Экологичностью;
- Паропроницаемостью.
Акриловая штукатурка имеет хорошую адгезию к керамзитобетону, устойчива к колебаниям температуры. Она обладает эстетичными свойствами, поэтому широко применяется для отделки помещений. Хорошая пластичность позволяет использовать стройматериал сразу же после возведения дома. Акриловую штукатурку можно предварительно колеровать, что позволяет воплощать различные дизайнерские идеи.
Силикатная
Смеси на силикатной основе относят к высокопрочным отделочным материалам, которые устойчивы к перепаду температур, ультрафиолету, ветру. Стройматериал служит 30 лет. Перед оштукатуриванием поверхности на стены наносят специальную силикатную грунтовку. Раствор быстро высыхает, поэтому его наносят сразу же после приготовления.
Недостатком силикатной штукатурки является сложность ее колеровки. Отделку силикатными смесями рекомендовано доверить специалистам.
Приготовление керамзитобетона своими руками – это процесс, который может выполнить начинающий строитель. Для этого строго соблюдают пропорции керамзитобетона для стен и полов, что обеспечит стойкость к ударам, растрескиванию и т. д.
Керамзитобетонные блоки своими руками: состав, пропорции
Изготовить строительные керамзитобетонные блоки своими руками возможно. Для этого следует строго соблюдать установленные пропорции смеси. А чтобы готовое изделие соответствовало заявленным стандартам ГОСТа 33126–2014, для придания ему прочности и надежности рекомендуется использовать специальный станок для изготовления такого вида стройматериала.
Посмотреть «ГОСТ 33126-2014» или cкачать в PDF (230 KB)
Керамзитоблоки по своим свойствам не уступают бетонными, только в них используется не щебень, а керамзит.
Содержание
- Характеристики
- Состав раствора
- Оборудование и инструменты
- Технология производства своими руками
- Формы и опалубка
- Пропорции раствора
- Отлив блоков
- Как происходит сушка?
Характеристики
Блочные элементы из керамзитобетона изготавливаются из бетона различных марок, все зависит от того, какими свойствами должно обладать изделие и какова сфера его применения. Бетон с наполнителем из керамзита бывает таких разновидностей:
Материал по структуре может быть уплотненным, крупнопористым, поризованным.- крупнопористый;
- поризованный;
- уплотненный.
Блоки используются для возведения конструкций различного предназначения. Учитывая сферу применения, различают такие виды этого стройматериала:
- конструктивный;
- конструктивно-теплоизоляционный;
- теплоизоляционный.
Если состав и указанные пропорции для керамзитобетонных блоков соблюдены строго, получится качественный материал, обладающий такими достоинствами:
- надежная теплоизоляция;
- увеличенная прочность;
- высокий коэффициент морозостойкости;
- малый уровень расширения и деформации;
- экологическая чистота и безопасность;
- небольшая масса;
- простота монтажа и обработки, изделие можно резать обычной ножовкой.
Но как и у любого вида стройматериала, у бетона с керамзитом есть свои недостатки, основные из которых:
- Невозможность возводить многоэтажные конструкции ввиду повышенной пористости структуры блока.
- Узкая сфера применения керамзитобетона.
- Необходимость в дополнительной наружной отделке, потому что под влиянием негативных погодных условий и механического воздействия поверхность склонна к деформации и разрушению.
Состав раствора
В процессе изготовления керамзитобетонных блочных элементов важно использовать качественное сырье, используемое в строго указанных нормативными документами пропорциях. В состав керамзитобетона входят такие компоненты:
Материал готовится из компонентов, соотносящихся между собой в нужной пропорции.- Цемент. Чтобы сделать керамзитобетон прочным и качественным, специалисты советуют добавлять в раствор цемент маркой не ниже М400.
- Керамзит.
Материал, используемый вместо щебня, отличающийся пористой структурой и небольшим весом. Для производства керамзитоблоков используется фракция 5—10 мм.
- Песок. Не должен иметь примесей глины и чернозема. Используется в качестве наполнителя, создающего скелет блочного элемента. Допустимые фракции песка — средняя и крупная.
- Вода. Изделие выйдет более качественным, если вода используется очищенной.
Для увеличения пластичных свойств керамзитоблока разрешено добавлять в массу средство для мытья посуды либо жидкий порошок. Химическая реакция между компонентами способствует образованию внутри воздушных микропор. Благодаря такому эффекту повышается коэффициент влаго- и морозоустойчивости, что положительно влияет на качество готового изделия.
Оборудование и инструменты
При постоянной необходимости в изготовлении изделий стоит купить оборудование, а не мучиться с подручными средствами.Если средства позволяют и решено наладить беспрерывное производство материала на керамзите, можно купить специальное оборудование для производства керамзитобетонных блоков. Сюда входит вибростанок, имеющий ровное основание. Вибрации на таком устройстве строго отрегулированы, благодаря чему во время производства готовые блоки будут полностью соответствовать заявленным физико-техническим характеристикам.
Чтобы приготовить качественный, однородный раствор, потребуется бетоносмеситель, минимальный объем бункера должен быть 130 л. Помимо спецоборудования, понадобятся такие инструменты:
- лопата;
- ведро;
- мастерок;
- металлический лист для подложки;
- деревянные доски для опалубки или готовые формы.
Технология производства своими руками
Формы и опалубка
Несложно из досок соорудить опалубку для изготовления изделий.Чтобы изделие получилось нужных размеров, необходимо подготовить формы для керамзитобетонных блоков. Для этого понадобятся деревянные доски и металлический лист-подкладка. С помощью рулетки делается разметка параметров формы, далее ножовкой из доски вырезаются поддон и 2 части, соединенные буквой «Г». Элементы соединяются уголками, внутреннюю часть формы рекомендуется оббить тонким металлическим листом, чтобы готовое изделие можно было легко вынуть. Если это невозможно, тогда нужно перед заливкой смазать внутренние стенки опалубки техническим маслом.
Пропорции раствора
Чтобы изготовить прочные блоки для стен, рекомендуется соблюдать пропорции керамзитобетона, указанные в частях от общей массы на 1 м куб. готового раствора. Данные представлены в таблице:
Компоненты | Пропорции на 1 м³, части |
Портландцемент класса М400 | 1 |
Керамзит | 6—8 |
Песок | 2 |
Вода | 0,8—1 |
Моющее средство или стиральный порошок | 1 |
Важно не только соблюдать рецепт приготовления керамзитобетонной смеси, но и соблюдать последовательность введения компонентов:
Вода должна оказаться в бетономешалке первой.
- Сначала в бетономешалку заливается вода с разведенным в ней моющим средством.
- Далее засыпается керамзит, после чего все перемешивается.
- Затем добавляется цемент и в конце песок. Масса тщательно перемешивается на протяжении 2—3 мин.
Отлив блоков
Отливать элементы необходимо в предварительно подготовленные и смазанные машинным маслом формы, установленные на максимально ровной поверхности. В помещении, где происходит заливка, не должно быть лишней влаги, оптимальная температура воздуха — 15—18 °C. Так как керамзит легкий и после заливки сразу всплывает, пока масса не схватится, необходимо гранулы утрамбовать внутрь блока. Для этого лучше использовать вибрационный станок для производства керамзитобетонных блоков. Но если оборудования нет, можно воспользоваться широким бруском, которым массу трамбуют до тех пор, пока на поверхности не образуется «цементное молоко».
После заливки в формы смесь обязательно нужно утрамбовать.Как происходит сушка?
Через сутки утрамбованное изделие можно извлекать из опалубки, затем поместить на поддон и дать подсохнуть еще 2—3 дня. Однако, чтобы изготовленный керамзитобетон своими руками получился прочным и соответствовал заявленным характеристикам, специалисты советуют дать ему вылежаться еще месяц. По истечении этого времени стройматериал будет полностью готов к применению. Из него можно смело возводить несущие стены построек любого предназначения.
Понимание ваших вариантов для легкого заполнителя
Нужен поставщик легкого заполнителя в Индии? Не уверены, подходит ли вам легкий заполнитель из керамзита или вам следует использовать другой тип заполнителя из легкой бетонной смеси? В этой статье мы кратко рассмотрим самые популярные легкие заполнители для бетона и обсудим, какие из них могут подойти именно вам.
Вспененный стеклянный заполнитель
Вспененный стеклянный заполнитель представляет собой тип легкого заполнителя, который состоит в основном из переработанного стекла. Он имеет поверхность с высоким коэффициентом трения, высокой проницаемостью и чрезвычайно легким весом, что делает его полезным для обратной засыпки и конструкционных бетонных заполнителей.
Заполнитель летучей золы (Lytag)
Заполнитель летучей золы часто используется как часть легкой бетонной смеси. Он производится путем спекания летучей золы, а затем дробления продукта до подходящих размеров. Ежегодно производится более 600 миллионов тонн зольной пыли, которая используется в качестве легких заполнителей для бетона.
Керамзитовый заполнитель (Aglite, LECA, Solite)
Для создания легкого керамзитового заполнителя все основные поставщики легкого керамзитового заполнителя используют высококачественную глину, которая обжигается при экстремально высоких температурах, создавая небольшие шарообразные глинистый заполнитель, обладающий высокой термостойкостью, прочностью, легкостью и даже обладающий звукоизоляционными свойствами. Поставщики легкого керамзитового заполнителя распространены в Индии, где создается большая часть мировых поставок высококачественного LECA.
Вулканическая пемза или пемза
Этот тип природного легкого заполнителя изготавливается из природной вулканической пемзы, высокопористой и легкой, но прочной магматической (вулканической) породы, образованной в процессе естественного охлаждения лавы. Он натуральный и прочный, его можно измельчить в мелкие гранулы для использования в легкой бетонной смеси.
Вермикулит или вспученный вермикулит
Вермикулит представляет собой особый тип водного филлосиликатного минерала, который резко расширяется при нагревании, подобно легкому заполнителю керамзита, и имеет аналогичные характеристики. Чаще всего он производится в США, Китае, Бразилии, Южной Африке, где хранится около 90% доли рынка, поэтому трудно найти поставщика легких заполнителей для вермикулита в Индии.
Полистирол или вспененный полистирол (EPS)
Полистирол и EPS являются типами пенопласта с закрытыми порами, которые можно изготавливать в виде небольших «шариков» и использовать в качестве легких заполнителей для бетона. Они чрезвычайно легкие, но несколько хрупкие, что делает их менее прочными, чем другие типы легких заполнителей.
Вспененный доменный шлак
Вспененный доменный шлак можно приобрести у поставщика легких заполнителей в Индии. Он производится путем обработки металлического доменного шлака водой, в результате чего получается прочная пористая структура.
Гранулированный шлак
Гранулированный шлак похож на глиняные изделия, продаваемые поставщиками легкого керамзита, но представляет собой стекловидный материал, изготовленный из доменного шлака, сформованный в виде мелких шариков или окатышей, и он не такой прочный или легкий, как продукты, продаваемые поставщиками легкого керамзитового заполнителя.
Печной клинкер
Печной клинкер подобен вулканическому пеплу и является отходом угольных котлов, который можно использовать в качестве дешевого заполнителя.
Гранулированный вспученный шлак
Гранулированный вспученный шлак очень быстро охлаждается водой, что приводит к его резкому расширению, увеличению его прочности при минимальном весе.
Лучший выбор – легкий керамзитобетонный заполнитель
Ищете производителя и поставщика легких заполнителей в Индии? Не уверены, какие продукты вам подходят? Мы рекомендуем работать с облегченным керамзитовым заполнителем нашего производства и покупать качественные пеллеты LECA.
Несмотря на то, что существует множество типов заполнителей, ничто не сравнится по характеристикам с заполнителями ECA или LECA из легкого керамзитового заполнителя, производимого в Индии. ECA или LECA прочны, долговечны, недороги и обладают рядом других характеристик и свойств, которые отличают его от всех других легких заполнителей.
Пожалуйста, посетите нас https://www.expandedclayaggregate.com или отправьте нам запрос по адресу [email protected]
Получите образцы для оценки, посетив https://www.expandedclayaggregate.com/expanded-clay-leca -samples.html
Экспериментальное исследование легкого бетона, изготовленного из керамзитобетона и извести
Fernandes PA, Veludo J, Almeida N, Baptista J, Rodrigues H (2018) Исследование самоуплотняющегося фибробетона для применения в производстве сборных железобетонных изделий. Иннов Инфраструктура Солют 3(1):28
Артикул Google Scholar
Арслан М.Х., Коркмаз Х.Х., Гулай Ф.Г. (2006) Характер повреждений и отказов сборных конструкций после сильных землетрясений в Турции и недостатки Турецкого кодекса землетрясений. Eng Fail Anal 13(4):537–557
Статья Google Scholar
Savoia M, Buratti N, Vincenzi L (2017) Повреждения и обрушения промышленных сборных зданий после землетрясения в Эмилии 2012 года. Eng Struct 137: 162–180
Артикул Google Scholar
Хассан М.К., Сингх К., Кумар Р. (2020) Экспериментальное исследование сборных легких композитных стеновых панелей при изгибной нагрузке.
Статья Google Scholar
Yu QL, Spiesz P, Brouwers HJH (2015) Сверхлегкий бетон: концептуальный проект и оценка эффективности. Cem Concr Compos 61: 18–28
Артикул Google Scholar
Thienel KC, Haller T, Beuntner N (2020) Легкий бетон — от основ к инновациям. Материалы 13(5):1120
Артикул Google Scholar
Шафиг П., Номели М.А., Аленгарам У.Дж., Махмуд Х.Б., Джумаат М.З. (2016) Инженерные свойства бетона с легким заполнителем, содержащего известняковую муку и летучую золу большого объема. J Чистый продукт 135: 148–157
Артикул Google Scholar
Al-Sibahy AFH (2012) Термомеханические свойства нового легкого бетона и его применение в кирпичных стенах. Кандидатская диссертация, Манчестерский университет
Непомучено М.С., Перейра-де-Оливейра Л.А., Перейра С.Ф. (2018) Состав конструкционного легкого самоуплотняющегося бетона, включающего грубые легкие заполнители керамзита. Constr Build Mater 166: 373–385
Артикул Google Scholar
Лотфи А., Хоссейн К.М., Лакеми М. (2014) Применение статистических моделей для определения пропорций легкого самоуплотняющегося бетона с керамзитовыми заполнителями. Constr Build Mater 65:450–469
Артикул Google Scholar
Real S, Bogas JA, Pontes J (2015) Миграция хлоридов в конструкционном бетоне с легким заполнителем, изготовленном с использованием различных вяжущих. Constr Build Mater 98:425–436
Статья Google Scholar
Виджаялакшми Р., Раманагопал С. (2018) Конструкционный бетон с использованием керамзитобетона: обзор. Indian J Sci Technol 8:1–12
Статья Google Scholar
Рашад А.М. (2018) Легкий керамзит как строительный материал — обзор. Constr Build Mater 170:757–775
Артикул Google Scholar
Канамарлапуди Л., Джоналагадда К.Б., Джагарапу Д.К.К., Элуру А. (2020) Различные минеральные добавки в бетон: обзор. SN Appl Sci 2(4):1–10
Статья Google Scholar
Сикора П., Аугустыняк А., Цендровский К., Горщарук Э., Ручинска Т., Навротек П., Мийовска Э. (2016) Характеристика механических и бактерицидных свойств цементных растворов, содержащих отходы стеклозаполнителя и наноматериалы. Материалы 9(8):701
Артикул Google Scholar
Рашад А.М. (2014) Переработанные отходы стекла в качестве замены мелкого заполнителя в цементных материалах на основе портландцемента. Constr Build Mater 72:340–357
Статья Google Scholar
Пеначо П., де Брито Дж., Вейга М.Р. (2014) Физико-механические и эксплуатационные характеристики растворов, содержащих мелкий заполнитель из стеклянных отходов. Cem Concr Compos 50: 47–59
Артикул Google Scholar
Серифу М., Сбартаи З.М., Йотте С., Боффуэ М.О., Эмерува Э., Бос Ф. (2013) Исследование бетона, изготовленного из мелких и крупных заполнителей, переработанных из свежих бетонных отходов. J Constr Eng 2013:1–5
Статья Google Scholar
Румсис Д., Спудулис Э., Бачинскас Д., Каклаускас Г. (2018) Прочность на сжатие и долговечность конструкционного легкого бетона с мелкими заполнителями из пеностекла и/или глины. Материалы 11(12):2434
Артикул Google Scholar
Стандарты Австралии, AS 3972. Цементы общего назначения и цементы с добавками, Австралийский стандарт, 2010 г., 1–29 метод быстрого измерения, 2014 г. Стандарты Австралии, Австралия
Стандарты Австралии, AS 1012.9, Методы испытаний образцов бетона, раствора и цементного раствора на прочность при сжатии, 2014 г. Стандарты Австралии, Австралия
ASTM C 330, Стандартные технические условия на легкие заполнители для конструкционного бетона, ASTM International, США, 2014 г. Trans-Atlantic Publications Indian International
Dilli ME, Atahan HN, Şengül C (2015) Сравнение прочностных и упругих свойств обычного и легкого конструкционного бетона, разработанного с использованием керамзитобетона. Constr Build Mater 101: 260–267
Артикул Google Scholar
Thorenfeldt E (1995) Критерии расчета бетона с легким заполнителем. В: Международный симпозиум CEB/FIP по конструкционному легкому бетону, Саннефьорд, Норвегия, 1995:720–732
Google Scholar
Томас Т. (1988) Конденсированные пары кремнезема в бетоне. Отчет FIP о состоянии дел, Комиссия по fip Дома Томаса Телфорда, Лондон
Кылыч А., Атиш К.Д., Яшар Э., Озкан Ф. (2003) Высокопрочный легкий бетон, изготовленный из шлакового заполнителя, содержащего минеральные добавки. Cem Concr Res 33(10):1595–1599
Статья Google Scholar
Сяопэн Л. (2005 г.). Конструкционный легкий бетон с пемзовым заполнителем. Магистерская работа, Национальный университет Сингапура
Chen JJ, Kwan AKH, Jiang Y (2014) Добавление известняковой мелочи в качестве замены цементного теста для снижения водопроницаемости и сорбционной способности бетона. Constr Build Mater 56: 87–93
Артикул Google Scholar
Воглис Н., Какали Г., Чаниотакис Э., Цивилис С. (2005) Портланд-известняковые цементы. Их свойства и гидратация по сравнению с другими композитными цементами. Cem Concr Compos 27:191–196
Статья Google Scholar
Камилетти Дж., Солиман А.М., Нехди М.Л. (2014) Влияние добавления известняка на свойства сверхвысококачественного бетона в раннем возрасте. ICE Proc Civ Eng Constr Mater 167 (2): 65–78
Артикул Google Scholar
Цивилис С., Цантилас Дж., Какали Г., Чаниотакис Э., Сакеллариу А. (2003) Проницаемость бетона из портландизвестняка. Cem Concr Res 33(9):1465–1471
Статья Google Scholar
Меддах М. С., Лмбахия М.С., Дхир Р.К. (2014) Потенциальное использование бинарных и композитных известняковых цементов в производстве бетона. Constr Build Mater 58:193–205
Артикул Google Scholar
Бургос-Монтес О., Алонсо М.М., Пуэртас Ф. (2013) Вязкость и водопотребность цементных паст с добавлением известняка и летучей золы в присутствии суперпластификаторов. Constr Build Mater 48:417–423
Статья Google Scholar
Ahmad MR, Chen B, Shah SFA (2019) Исследование влияния керамзитобетона и микрокремнезема на свойства легкого бетона. Constr Build Mater 220: 253–266
Артикул Google Scholar
Sajedi F, Shafigh P (2012) Высокопрочный легкий бетон с использованием лека, микрокремнезема и известняка. Arab J Sci Eng 37(7):1885–1893
Статья Google Scholar
Юм К.С., Мун Дж., Чо Дж.И., Ким Дж.Дж. (2016) Экспериментальное исследование прочности и долговечности бетона с легким заполнителем, содержащего микрокремнезем. Constr Build Mater 114: 517–527
Артикул Google Scholar
Чандра С., Бернтссон Л. (2002) Бетон с легким заполнителем, технология и применение. Noyes Publications/William Andrew, Norwich, NY, 2002. ISBN 081551486-7
Невилл А.М. (1995) Свойства бетона, том 4. Longman, London
Google Scholar
Ипек С., Айоделе О.А., Мермердаш К. (2020) Влияние искусственного заполнителя на механические свойства, параметры разрушения и прочность сцепления бетонов. Constr Build Mater 238: 117756
Артикул Google Scholar
Баучкарь С.Д., Чоре Х.С. (2018) Влияние суперпластификаторов ПХЭ на реологические и прочностные свойства высокопрочных материалов. Adv Concr Constr 6(6):561–583
Google Scholar
Проске Т., Хайнер С., Резвани М., Граубнер К.А. (2017) Экологически чистые бетоны с пониженным содержанием воды и цемента. Справочник по низкоуглеродистым бетонам, стр. 63–87
Faust T (2000) Поведение структурных LWAC при сжатии. В: 2-й Международный симпозиум по конструкционным LWC, Кристиансанн, Норвегия, 2000 г., стр. 512–521
Богас Дж. А., Гомеш А. (2013) Поведение при сжатии и режимы разрушения конструкционного легкого заполнителя бетона — Характеристика и прогноз прочности. Mater Des 46:832–841
Статья Google Scholar
Наххаб А.Х., Кетаб А.К. (2020) Влияние содержания и максимального размера легкого керамзитового заполнителя на свежесть, прочность и долговечность самоуплотняющегося легкого бетона, армированного микростальными волокнами. Constr Build Mater 233:117922
Артикул Google Scholar
Комитет ACI 213. Руководство ACI 213R-14 по конструкционному бетону с легким заполнителем; Американский институт бетона: Фармингтон-Хиллз, Мичиган, США, 2014: 53
Лимбахия М.С. (2009) Объемные инженерные и прочностные свойства промытого стеклопесчаного бетона. Constr Build Mater 23(2):1078–1083
Статья Google Scholar
Taha B, Nounu G (2008) Свойства бетона содержат смешанные цветные отходы переработанного стекла в качестве замены песка и цемента. Constr Build Mater 22(5):713–720
Статья Google Scholar
Du H, Tan KH (2014) Бетон с переработанным стеклом в качестве мелкого заполнителя. ACI Mater J 111(1):47–57
Google Scholar
Шафиг П., Чай Л.Дж., Махмуд Х.Б., Номели М.А. (2018) Сравнительное исследование свойств свежего и затвердевшего бетона с нормальным весом и легким заполнителем. J Build Eng 15: 252–260
Артикул Google Scholar
Lotfy A, Hossain Lachemi M (2016) Состав смеси и свойства легких самоуплотняющихся бетонов, разработанных с использованием печного шлака, керамзита и керамзита. J Sustain Cem на основе Mater 5(5):297–323
Статья Google Scholar
Абд Эльрахман М., Чанг С.Ю., Стефан Д. (2019) Влияние различных расширенных заполнителей на свойства легкого бетона. Mag Concr Res 71 (2): 95–107
Артикул Google Scholar
Вонгкванклом А., Поси П., Хоцофа Б., Кетмала С., Плюмсуд Н., Лертнимулчай С., Чиндапрасирт П. (2018) Конструкционный легкий бетон, содержащий переработанный легкий бетонный заполнитель. KSCE J Civ Eng 22(8):3077–3084
Статья Google Scholar
Маннан М.А., Ганапати С. (2004) Бетон из скорлупы сельскохозяйственных пальмовых отходов (OPS). Создайте среду 39(4):441–448
Артикул Google Scholar
Сенгул О., Азизи С., Караосманоглу Ф., Тасдемир М.А. (2011) Влияние вспученного перлита на механические свойства и теплопроводность легкого бетона. Energy Build 43(2–3):671–676
Статья Google Scholar
Коксал Ф., Мутлуай Э., Генсел О. (2020) Характеристики изоляционных растворов, изготовленных из вспененного вермикулита и отходов вспененного полистирола. Constr Build Mater 236: 117789
Артикул Google Scholar
Thienel KC (2000) Сборные элементы из легкого бетона с пористой матрицей.