Пенобетон свойства: Свойства, характеристики и состав пенобетона: размеры, коэффициент теплопроводности, ГОСТ

Пенобетон – свойства материала, преимущества и недостатки, сферы применения

Пенобетон – свойства материала, преимущества и недостатки, сферы применения

Мастера строительного дела знали о непревзойденных свойствах пенобетона еще в XIX веке. В те времена тормозом для его широкого применения стали сложности с получением пенообразующего вещества в больших объемах. По прошествии двух веков многое изменилось – открыты экономически выгодные технологии, подразумевающие использование относительно недорогих компонентов. Подобные аргументы в совокупности с растущими ценами на носители энергии и развитием строительной сферы повлияли на возрождение пенобетона.

Содержание


1

Что такое пенобетон?

2

Виды пенобетона

3

Сферы применения

1

Что такое пенобетон — из чего состоит, какими свойствами обладает?

Пенобетоном называют бетон ячеистого типа, полученный вследствие затвердения раствора. Иными словами, структура такого материала пористая. При этом замкнутые поры (пузырьки) равномерно заполняют весь объем. В основе пенобетона, как правило, цементный, песочный, водный и пенообразующий состав, хотя допустимы и другие компоненты.

В приготовлении пены участвует пенный концентрат, являющийся соединением различных веществ:

  • Органики на протеиновой (натуральной) основе.
  • Неорганики на синтетической базе.

Для справки. В далеком прошлом в качестве пенообразователя использовали бычью кровь, затем ее заменили мыльным корнем. Сегодня предпочтение отдается готовым пенообразователям, полученным из растительно-животных источников, а также образователям пены небиологического происхождения.

Пенобетон характеризуется тремя основными свойствами:

  1. Плотностью.
  2. Прочностью.
  3. Теплопроводностью.

Перечисленные параметры относятся к категории регулируемых величин. Их задают в процессе производства материала, применяя ту или иную пропорцию компонентов. Как правило, марка материала указывает на показатель плотности. Весь диапазон пенобетонных марок в среднем насчитывает 12 позиций (от 200 до 1200 с шагом 100) с различными показателями прочности и теплопроводности.

Вот несколько примеров:

  • У пенобетона марки 350 величина прочности 7,7 кг/м³, а величина теплопроводности 0,09 в Вт/(м•К).
  • Совсем иные цифры у пенобетона марки 1200: 90,0 и 0,38 соответственно.

Следует упомянуть о факторе долговечности ячеистого бетона. У данного материала с увеличением эксплуатационного периода происходит увеличение прочности. По сроку службы пенобетон опережает пенопластовые материалы и минеральную вату.

Пенобетонные достоинства:

 

  1. Теплоизоляционные показатели выше, нежели у обычного бетона, хотя уступают пенопласту, пеностеклу, минеральной вате.
  2. При производстве меньший расход цементной составляющей. Это обусловлено его плотностью – частично объем заполняется пузырьками (пустотами).
  3. Меньшая масса (если ориентироваться на бетон) сокращает транспортировочные затраты, облегчает работы по обработке, а также укладке. Соответственно и сооружения из пенобетона характеризуются меньшей массой в сравнении с бетонными аналогами, значит возможна экономия на фундаменте.
  4. Обрабатывается как дерево. Его легко пилить, сверлить, гвоздить.
  5. Не отличается горючестью.
  6. По экологическим параметрам схож с бетонным собратом (почти идентичные компоненты). В некоторых государствах блокам из пенобетона присвоили статус «биоблоков» за экологическую чистоту компонентов.

 

Итак, пенобетон обладает легкостью, прочностью, великолепно обрабатывается. Он прекрасно штукатурится, красится, облицовывается плиткой. И еще один несомненный плюс – приемлемая цена.

Минусы пенобетона:

 

  1. Относительно низкий показатель механической прочности, что обусловлено структурой ячеистого бетона. Если сравнивать с бетоном, данный параметр меньше на порядок.
  2. Для пенобетона практически неприемлемы изгибы.
  3. Для него характерна значительная усадка. Например, для блоков рекомендуется высыхание на протяжении четырех недель.
  4. Наряду с влагопроницаемостью (не более 15%), не отличается морозостойкостью. Вот почему важно выполнить внешние облицовочные работы, если речь идет о пенобетонных стенах.

 

 

2

Виды пенобетон — какой лучше и для чего?

Классификация пенобетонов зависит от следующих признаков:

ПризнакДеление на группы (виды)
ФункциональныйДля теплоизоляции;

Для теплоизоляции и возведения конструкций;

Для возведения конструкций

Вид вещества с вяжущими свойствамиС содержанием цемента, извести или гипса. Последний используется крайне редко.
Разновидность компонента с кремнеземистыми свойствамиПрименение кварцевого песка – самый распространенный вариант. Иногда добавляют продукт, полученный при сжигании угля (бурого или каменного), реже – шлаки металлургического происхождения либо отходы, полученные в результате производства глинозема
Методика тверденияБезавтоклавный вариант с электроподогревом либо другим видом прогрева при нормальном давлении

Автоклавный метод, предусматривающий более высокое давление при увеличенном температурном режиме

Наиболее востребован блочный пенобетон. У сверхлегкого ячеистого бетона также немалая популярность. Особая монолитная технология заливки позволяет использовать его как великолепный утеплитель.

Более подробно рассмотрим один из признаков пенобетона – его функциональное назначение:

Вид/диапазон показателя плотности (марки)Общая характеристика материалаГде применяется
Теплоизоляционный

200-500

Низкий показатель теплопроводности. Причина простая – поры насыщены воздухом и эта насыщенность достаточно высока.
Зато прочность не отличается высокими показателями.
При строительстве конструкций многослойного типа, то есть при возведении стен участвует как слой теплоизоляции
Конструкционно-теплоизоляционный

600-1000

Наряду с высоким уровнем теплоизоляционных свойств выдерживает большие нагрузки. Обладает балансом термоизоляции и прочностиПрименим для малоэтажного строительства, при возведении конструкции несущего типа
Конструкционный

1100-1200

Самый прочный пенобетон с наиболее высоким показателем сопротивления при сжатии. Ему нестрашна существенная весовая нагрузка. Минус в высокой теплопроводности – необходим дополнительный утеплительПрименяется для многоэтажного гражданского строительства

Таким образом, при определении цели применения пенобетона (планируя вид работ), из приведенной выше таблицы легко понять, материал какой плотности необходим.

К сведению. По мнению специалистов, наиболее качественные пеноблоки производятся по автоклавной технологии с применением резательной методики. То есть сначала формируется большой массив, а после набора структурной прочности его разрезают на необходимые элементы с их последующей тепловой обработкой.

3

Сферы применения пенобетона: для каких целей его применяют или рекомендовано применять

Строительную отрасль считают основной сферой, использующей пенобетонный материал:

  • Для классического домостроения. Здесь в большей степени востребован блочный вид пенобетона, различающийся по плотности, назначению и применяемой технологии твердения. Производственные линии предоставляют весть спектр строй изделий для строительного сектора. Из пеноблоков возводят не только несущие стены, но и межэтажные перекрытия, перегородки. Ячеистые блоки великолепны при строительстве морозильных камер и камер по теплообработке, коттеджей, садовых домиков и это далеко не полный перечень.
  • Для монолитного возведения зданий.
  • Для изоляционных работ при помощи монолитного бетона. Материал служит преградой для проникновения звука и тепловых потерь. С этой целью пенобетоном изолируются стены, крыши, полы, плиты, перекрытия.

Несколько слов о монолитном пенобетоне в строительной сфере:

  1. Его заливка происходит на строительном объекте (обычно это многоэтажки). Процесс твердения происходит естественным образом.
  2. Используется в различных конструкционных элементах.
  3. Неоспоримый плюс в экономическом эффекте – стоит дешевле пеноблоков.
  4. Исключены транспортные и погрузо-разгрузочные расходы.
  5. Нет нужды закладывать в смету предполагаемый бой, поэтажный подъем, оплату укладки.
  6. Не нуждается в дополнительных утеплителях и мостиках «холода» на стыке швов.
  7. При плотности материала до 300 кг/м³ достигается уменьшение толщины стен без ухудшения теплотехнических характеристик.
  8. Обязательно использование опалубки. Каков будет ее вариант (съемным или несъемным), не столь важно. Например, при возведении коттеджного строения функции несъемной опалубки выполняет кирпич. Его допустимо заменить строительным камнем и другими стройматериалами. В итоге можно получить многослойную стену, не требующую отделочных работ.

У монолитного пенобетона достаточно широкая сфера применения:

  • Он служит основой в дорожных покрытиях.
  • Является утеплителем откосов.
  • Пенобетоном тампонируются скважины по добыче нефти либо газа.
  • Незаменим при возведении экранов, поглощающих шум автострад, и так далее.

Внимание. Среди преимуществ монолитных пенобетонных полов (подразумевается стяжка до 200 мм) снижение нагрузки на конструкции несущего вида и получение дополнительного теплоизоляционного эффекта. Кроме того, на лицо экономические выгоды в виде сокращения расходов – цементно-песчаному армированию, равно как и бетонной стяжке присуща более высокая стоимость.

Для каких целей лучше не использовать пенобетонные блоки:

  1. Для бескаркасного строительства. Безусловно, каркас подразумевает сложность измерений, трудоемкое проектирование, подбор правильного каркасного материала, но именно это позволяет возвести дом с сохранением полезных свойств материала.
  2. Для строительства без применения армирования. Блоки трескаются от резких ударов, хотя выдерживают серьезную статическую нагрузку. Этот факт необходимо учитывать.
  3. Для домов не предусматривающих гидроизоляционную прослойку. Для пенобетона характерно водопоглощение. При нормальной влажности это не влияет на потерю теплоизоляционных свойств. Однако потерь тепла не избежать, если данный показатель на высоком уровне и нет должной изоляции.
  4. Для возведения оригинальных домов, повторяющих один из традиционных стилей. Творческая свобода в отношении пеноблочного материала сомнительна. Обычно пенобетонные постройки не имеют каких-либо дизайнерских изысков. Их отличает стандартность проекта. Визуально пенобетонный блок далек от привлекательности, а посему необходимы дополнительные отделочные работы.

Внимание. Пенобетонные стены обладают низкой несущей способностью. В сравнении с кирпичными аналогами данный показатель меньше вдвое. Вот почему рекомендуется изучить маркировку стройматериалов. Тогда станет ясно что и где допустимо использовать. Кроме того, для правильного распределения нагрузок не помешают соответствующие расчеты применительно к каждому элементу. Это исключит хлипкость нового строения. Например, тяжелая крыша не станет причиной для разрушения стен.

Какому ГОСТу должен соответствовать пенобетон:

  • В технических условиях 25485-89 прописан список параметров и классификация пенобетонных изделий. В документе содержится перечень их состава, свойств и характеристик, а также методик контроля, транспортировки и хранения.
  • Госстандарт 21520-89 отражает требования к пеноблокам, касающиеся параметров, размеров, свойств и характеристик.
  • СН 277-80 по сути является инструкцией для производителей пенобетонных изделий, включая требования к используемым компонентам.

Подводя итоги. Покупке пенобетона должно предшествовать ознакомление с соответствующей документации, а именно с сертификатами соответствия на изделия и на материал, из которого они изготовлены.

Видео сюжет о монолитном пенобетоне

Все статьи >

Автор:

Равиль Салихов

КОММЕНТАРИИ: (0)

Недостатки и преимущества пенобетона

Обзор

Вслух.ру

2 ноября 2015, 05:25

В том случае, если вы готовы построить экономичный дом, прежде всего, нужно обратить свое внимание на пенобетон.

_В настоящее время почти сорок процентов возводимых домов относятся к категории малоэтажного строительства. Ранее такие дома строились только для проживания в летнее время, сейчас же будущие владельцы подходят к строительству основательно, предпочитая возводить всесезонные и долговечные дома. К тому же, рынок предлагает огромный выбор строительных материалов._

_Отделочные и строительные материалы, такие как кирпич и дерево, обходятся достаточно дорого, кроме того, при строительстве домов из таких материалов требуются услуги профессионалов. В том случае, если вы готовы построить экономичный дом, прежде всего, нужно обратить свое внимание на пенобетон. Он практически в два раза дешевле кирпича, теплее и легче дерева._

Пенобетон и его свойства

Пенобетон — очень известный в настоящее время строительный материал. По своей структуре он напоминает каменную пену. При его производстве в цементное тело вовлекают воздух в виде мельчайших пузырьков. Полученный материал сочетает в себе свойства прочности, полученные от бетона, а теплозащитные свойства — от воздуха, так как воздух является отличным теплоизолятором.

Пенобетон очень моден и популярен, но он не является альтернативой дереву и кирпичу. Пенобетон был изобретен в России. Советский ученый Брюшков, известный как строитель-экспериментатор, в тридцатых годах двадцатого века, изучив способность мыльного корня образовывать пену (растение, произрастающее в Средней Азии), решил добавить его в цементный раствор. В то время в России пенобетон не смог стать популярным, но приобрел большую известность в Америке и Европе, где его стали активно использовать.

Так как пенобетон стали активно использовать и широко рекламировать, стоит разобраться в его достоинствах и недостатках. Взвесить все плюсы и минусы этого вспененного с воздушными пузырьками материала.

Достоинства пенобетона

Теплота и микроклимат

Пенобетон обладает высоким коэффициентом сопротивления теплопередачи. Стены из кирпича по заданным эксплуатационным нормам должны быть полтора метра шириной, пенобетона же — всего сантиметров 40−50. Построенные из пенобетона здания могут аккумулировать тепло, за счет этого есть возможность снизить затраты на отопление до тридцати процентов. Пенобетон не боится сырости, не теряет тепло зимой, избегает летом высоких температур, регулирует уровень влажности воздуха, благодаря своему свойству может впитывать и отдавать влагу.

Долговечность и надежность

Это практически вечный материал. Он не подвержен времени, не стареет, обладает прочностью камня, не гниет.

Звукоизоляция

Способность поглощать звук — еще одно свойство пенобетона. Здания, построенные из ячеистого бетона, соответствуют всем требованиям по звукоизоляции.

Быстрый и легкий монтаж и обработка

Пенобетон отличается небольшой плотностью материала, что делает его гораздо легче кирпича. Скорость кладки увеличивается благодаря небольшой плотности, легкому весу, большим размерам блоков. Соблюдение высокой точности линейных размеров с допуском плюс-минус один миллиметр делает кладку очень простой. При использовании в строительстве пенобетона уменьшается нагрузка на фундамент здания, что позволяет использовать его на сложных почвах и сокращать затраты.

Также пенобетон достаточно легко обрабатывается, большого труда не потребуется для вырезания отверстий, различных каналов под электропроводку, розетки, трубы. Блок легко распилить обычной ножовкой, поэтому из него можно сотворить любые дизайнерские идеи.

Пожаробезопасность

Благодаря бетону, который не горит, и воздуху — это лучший теплоизолятор. Пенобетон отмечен первой степенью огнестойкости. Блок при толщине в полтора сантиметра в течение четырех часов способен защитить помещение от пожара.

Недостатки материала

Какие же могут быть недостатки у такого превосходного материала? А суть в том, что кажется нам легким на ощупь в действительности оборачивается не простыми решениями в процессе строительства. Несущая способность кирпичной стены в 25 см примерно та же, что у среднестатистического пенобетонного блока толщиной в 50 см.  Выручает разное количество этих самых воздушных пузырьков, которое соответствует различным маркировкам пенобетона. Поэтому еще на стадии проекта необходим точный расчет: какой маркировки пенобетон вы будете использовать для несущих стен, а какой внутри дома. Иначе ваш домик окажется также хрупок, как яичная скорлупа, и из него рано или поздно вылупится вся эта «погода в доме», в смысле — микроклимат.

Также представьте, что пенобетонные блоки укладываются на обычный цемент тем же образом, как кладется кирпич. При такой схеме на месте растворных швов образуются «мосты холода» и о львиной доле преимуществ, таких как тепло и звукоизоляция придется сразу забыть. По закону, чтобы соблюсти стандарты теплопроводности пенобетонного блока толщина связующего материала не должна превышать 2 мм. И лучше всего использовать в данном случае специализированные клеи.

Блок из пенобетона должен быть идеальной формы, иначе будет также невозможно соблюсти приемлемую технологию кладки — с зазором в 2 мм. Такие удивительные качественные блоки выпускают в России лишь несколько заводов по немецкой технологии, что соответственно и в цене рознит эти блоки с отечественными. При этом, какой бы идеальный блок ни был, каждую линейку кладки все равно придется подвергать обработке специальным инструментом, выравнивая все шероховатости. Представьте, какой высокой квалификации должен быть каменщик!

Существует сугубо частное мнение, что и жить в таком коттедже из пенобетона нужно своеобразно. Нужен особый стиль и ровный, не вспыльчивый характер его обитателей. Помните, как в западных фильмах, где стены пробиваются головой? Попробовали бы эти герои проделать тоже самое с нашими традиционными строительными материалами. Если в пенобетонную стену легко входит гвоздь, это значит только одно — его также легко оттуда извлечь. Обитателям такого дома необходимо решить заранее, как в нем закрепиться.

Что бы вы ни задумали построить, будь то дачный домик, загородный коттедж или многоквартирный малоэтажный дом, первым советчиком и помощником должна стать строительная компания, которая обладает достаточными знаниями и опытом осуществления строительства любой сложности. Только специалист может полностью знать все требования технологического процесса строительства. Ведь любая ошибка и просчет могут обернуться при эксплуатации построенного объекта неизбежными проблемами, тогда об экономии говорить не придется. Хотя постройка дома из пенобетона — очень экономичное решение. В этом случае экономия составляет в среднем двадцать процентов.

Неудобно на сайте? Читайте самое интересное в Telegram и самое полезное в Vk.

Последние новости

Вслух.ру

27 января, 19:03

Более 300 жителей Тюменской области готовятся сдать нормы ГТО

Главная задача ГТО — мотивировать россиян больше заниматься спортом.

#новости Тюмени

#ГТО

#фестиваль

#спорт

Вслух.ру

27 января, 17:58

На Единых Играх Специальной Олимпиады тюменские спортсмены завоевали 25 медалей

Спортсмены получили награды во всех видах спорта, в которых выступали.

#спорт

#Олимпиада

#медали

#победа

#Тюменская область

Вслух. ру

27 января, 16:58

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил об открытии новой амбулатории в Ембаево

В комфортном здании будут обслуживать более 8 тыс. человек.

#Александр Моор

#губернатор Тюменской области

#губернатор

#амбулатория

#медицина

#здравоохранение

Вслух.ру

27 января, 16:47

Сплошные проверки ждут водителей в Тюменской области

В выходные инспекторы устраивают «охоту» на пьяных водителей.

#новости Тюмени

#ГИБДД

#проверка

#дорога

#авто

Вслух.ру

27 января, 16:20

Александр Моор: Правительство Тюменской области поддерживает деятельность правоохранительных органов

Губернатор поблагодарил сотрудников МВД за эффективную работу.

#Александр Моор

#губернатор

#губернатор Тюменской области

#МВД

#итоги

Влияние гранул пенополистирола на свойства пенобетона

  • «>

    Скривенер К.Л., Киркпатрик Р.Дж. (2008) Инновации в использовании и исследования вяжущих материалов. Cem Concr Res 38: 128–136. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2007.09.025

    Статья Google ученый

  • ПетекГурсель А., Масанет Э., Хорват А., Стадель А. (2014) Инвентаризационный анализ жизненного цикла производства бетона: критический обзор. Cem Concr Compos 51: 38–48. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2014.03.005

    Артикул Google ученый

  • Meyer C (2009) Экологизация бетонной промышленности. Cem Concr Compos 31: 601–605. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2008.12.010

    Статья Google ученый

  • Font A, Soriano L, Monzó J, Moraes JCB, Borrachero MV, Payá J (2020) (2020) Переработанные побочные продукты солевого шлака в альтернативном экологически чистом производстве ячеистого бетона с высокой изоляцией. Constr Build Mater 231:117114. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117114

    Артикул Google ученый

  • Brady KC, Watts GRA, Jones MR (2001) Спецификация для пенобетона. TRL Ltd. 78

  • Нараянан Н., Рамамурти К. (2000) Структура и свойства газобетона: обзор. Cem Concr Compos 22: 321–329. https://doi.org/10.1016/S0958-9465(00)00016-0

    Статья Google ученый

  • Olivier JGJ, Janssens-Maenhout G, Peters JaHW (2012) Тенденции глобальных выбросов CO2: отчет за 2012 год, PBL Нидерландское агентство по оценке окружающей среды

  • Панесар Д.К. (2013) Свойства ячеистого бетона и влияние синтетических и белковых пенообразователей. Constr Build Mater 44: 575–584. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.03.024

    Статья Google ученый

  • «>

    Кузелова Э., Пах Л., Палоу М. (2016) Влияние активного пенообразователя на свойства пенобетона. Constr Build Mater 125: 998–1004. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.08.122

    Артикул Google ученый

  • Санг Г., Чжу Ю., Ян Г., Чжан Х. (2015) Приготовление и определение характеристик высокопористого вспененного материала на основе цемента. Constr Build Mater 91: 133–137. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.05.032

    Статья Google ученый

  • Ma C, Chen B (2016) Свойства пенобетона, содержащего гидрофобизаторы. Constr Build Mater 123: 106–114. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.06.148

    Артикул Google ученый

  • Ян К.Х., Ли К.Х., Сонг Дж.К., Гонг М.Х. (2014) Свойства и устойчивость пенобетона, активированного щелочным шлаком. J Clean Prod 68: 226–233. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.12.068

    Статья Google ученый

  • Amran YHM, Farzadnia N, Ali AAA (2015) Свойства и применение пенобетона; Обзор. Constr Build Mater 101: 990–1005. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.10.112

    Статья Google ученый

  • Chica L, Alzate A (2019) Обзор ячеистого бетона: новые тенденции применения в строительстве. Constr Build Mater 200: 637–647. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.12.136

    Статья Google ученый

  • Mak S, Seo S, Ambrose M, Gesthuizen L (2008) Устойчивое жилье с использованием легкого ячеистого бетона, Труды конференции по устойчивому строительству SB08, Мельбурн, с. 314–321

  • Санта Кумар Г., Мишра А.К. (2021) Влияние мелкодисперсного гранитного порошка на характеристики ячеистого легкого бетона. J Сборка англ. 40:102707. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.102707

    Статья Google ученый

  • Мастали М., Киннунен П., Исомоисио Х., Карху М., Илликайнен М. (2018) Механические и акустические свойства армированных фиброй щелочно-активированных шлаковых пенобетонов, содержащих легкие конструкционные заполнители. Constr Build Mater 187: 371–381. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.07.228

    Артикул Google ученый

  • Хамад Али Дж. (2014) Материалы, производство, свойства и применение легкого ячеистого бетона: обзор. Int J Mater Sci Eng. https://doi.org/10.12720/ijmse.2.2.152-157

    Статья Google ученый

  • Комитет ACI 523 (2006) «Руководство по монолитному ячеистому бетону низкой плотности», Aci 523 1R p 13

  • «>

    Shang X, Li J, Zhan B (2020) Свойства устойчивого ячеистого бетона, приготовленного с использованием экологически чистых капсульных заполнителей. J Clean Prod 267:122018. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122018

    Статья Google ученый

  • Zhang Z, Provis JL, Reid A, Wang H (2014) Геополимерный пенобетон: новый материал для устойчивого строительства. Constr Build Mater 56: 113–127. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2014.01.081

    Артикул Google ученый

  • Эсмаили Х, Нуранян Х (2012) Неавтоклавный высокопрочный ячеистый бетон из щелочно-активированного шлака. Constr Build Mater 26: 200–206. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.06.010

    Статья Google ученый

  • Valore RC (1954) Состав ячеистых бетонов часть 1 и способы приготовления. ACI J Proc. https://doi.org/10.14359/11794

    Артикул Google ученый

  • Zaetang Y, Sata V, Wongsa A, Chindaprasirt P (2016) Свойства водопроницаемого бетона, содержащего заполнитель из переработанных бетонных блоков и заполнитель из переработанного бетона. Constr Build Mater 111: 15–21. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.02.060

    Статья Google ученый

  • Wijayasundara M, Mendis P, Crawford RH (2018) Комплексная оценка использования переработанного бетонного заполнителя вместо природного заполнителя в конструкционном бетоне. Дж чистый продукт 174:591–604. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.10.301

    Статья Google ученый

  • Аслани Ф., Ван Л., Чжэн М. (2019) Влияние углеродных нановолокон на свежесть и механические свойства легкого инженерного цементного композита с использованием полых стеклянных микросфер. J Compos Mater 53: 2447–2464. https://doi.org/10.1177/0021998319827078

    Статья Google ученый

  • А.Б.Д.П.Е. (ABRAPEX) (2006) Руководство по использованию EPS в строительстве, 2006, Сан-Паулу

  • Xu Y, Xu J, Jiang L, Chu H, Li Y (2015) Прогноз прочности на сжатие и модуля упругости пенополистирольного легкого бетона. Mag Concr Res 67: 954–962. https://doi.org/10.1680/macr.14.00375

    Статья Google ученый

  • SaradhiBabu D, Ganesh Babu K, Wee TH (2005) Свойства легких бетонов на вспененном полистироле, содержащих летучую золу. Cem Concr Res 35 (6): 1218–1223. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2004.11.015

    Артикул Google ученый

  • Аллахверди А., Азими С.А., Алибабаи М. (2018) Разработка многопрофильного зеленого легкого реактивного порошкового бетона с использованием гранул пенополистирола. Constr Build Mater 172: 457–467. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.03.260

    Статья Google ученый

  • Jiang T, Wang Y, Shi S, Yuan N, Ma R, Wu X, Shi D, Sun K, Zhao Y, Li W (2022) Yu J (2022) Поведение легкого бетона при сжатии с использованием армированного аэрогелем пенополистирол. Корпус шпильки Constr Mater 17:e01557. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2022.e01557

    Артикул Google ученый

  • Jianan W, Xue K, Ding Z, Lang L, Kang G, Li X, Zhang M, Li D (2022) Исследование теплоизоляции и механической прочности бетона с легким заполнителем и пористого раствора в холодных регионах. J Renew Mater 10 (12): 3167–3183. https://doi.org/10.32604/jrm.2022.020265

    Статья Google ученый

  • Fernando PLN, Jayasinghe MTR, Jayasinghe C (2017) Конструктивная осуществимость сэндвич-панелей из легкого бетона на основе пенополистирола (EPS). Constr Build Mater 139: 45–51. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.02.027

    Статья Google ученый

  • Бабу К.Г., Бабу Д.С. (2003) Поведение легкого пенополистирольного бетона, содержащего микрокремнезем. Cem Concr Res 33: 755–762. https://doi.org/10.1016/S0008-8846(02)01055-4

    Статья Google ученый

  • Li Y, Liu N, Chen B (2015) Свойства легкого бетона, состоящего из магнезиально-фосфатного цемента и пенополистирольных заполнителей. Материнская структура Constr 48: 269–276. https://doi.org/10.1617/s11527-013-0182-6

    Статья Google ученый

  • Ozório BPM (2016) Легкий бетон с гранулами пенополистирола: исследование дозировок и механических характеристик. Университет Сан-Паулу

    Google ученый

  • «>

    Le Roy R, Parant E, Boulay C (2005) Учет размера включений при прогнозировании прочности на сжатие легкого бетона. Cem Concr Res 35: 770–775. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2004.06.002

    Артикул Google ученый

  • Лаукайтис А., Жураускас Р., Керине Дж. (2005) Влияние гранул пенополистирола на свойства цементного композита. Cem Concr Compos 27: 41–47. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2003.09.004

    Статья Google ученый

  • Shabbar R, Al-Tameemi AA, Alhassani AMJ (2022) Влияние гранул пенополистирола (EPS) на физико-механические свойства газобетона. Открытая англ. 12: 424–430. https://doi.org/10.1515/eng-2022-0020

    Артикул Google ученый

  • Shi J, Liu B, He Z, Liu Y, Jiang J, Xiong T, Shi J (2021) Зеленый сверхлегкий химически пенобетон для наружных работ: технико-экономическое обоснование. J Clean Prod 288:125085. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125085

    Статья Google ученый

  • Shi J, Liu B, Liu Y, Wang E, He Z, Xu H, Ren X (2020) Приготовление и характеристика пеногеополимерных бетонов с легким заполнителем, аэрированных с использованием перекиси водорода. Constr Build Mater 256: 119442. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.119442

    Статья Google ученый

  • Эрнандес-Сарагоса Х.Б., Лопес-Лара Т., Орта-Рангель Х., Лопес-Кахун К., Эдуардо Рохас-Гонсалес Ф.Х., Гарсия-Родригес Х.А. (2013) Кирпичи из ячеистого бетона с переработанным заполнителем из пенополистирола. Adv Mater Sci Eng 2013: 1–5. https://doi.org/10.1155/2013/160162

    Статья Google ученый

  • Клигис М., Лаукайтис А., Синица М., Сеземанас Г., Дрансейка Н. (2008) Исследования пожарной опасности композита из ячеистого бетона и дробленых отходов пенополистирола. Mech Compos Mater 44: 173–180. https://doi.org/10.1007/s11029-008-9010-4

    Статья Google ученый

  • Associação Brasileira De Normas Técnicas (2009) ABNTNBR NM 52: Мелкий заполнитель — определение удельной массы и удельной кажущейся массы 6

  • Ferreira Oar (1987) Concetos celulares espumosos 24

  • Associatao Brasileira de Normas Técnicas (2020) NBR 12,644: Структурная клеточная световой бетон — DeTermination Deply Bulk -Density 5

  • 7776766666666666666666666666666666666.sorsçcras Associal Bras. ) ABNT NBR 9833: свежий бетон – определение плотности, текучести и содержания воздуха гравиметрическим методом 28

  • Associação Brasileira de Normas Técnicas (2017) NBR 15823–2 – определение рассеивания, времени текучести и индекса визуальной стабильности Метод конуса Абрамса

  • «>

    Бразильская ассоциация технических норм (2008 г.) NBR 9778: определение водопоглощения затвердевшего раствора и бетона по коэффициенту пустот при погружении и удельной массе, 8

  • El Aad Mirsa, (2020) Прочность модифицированного полимером легкого текучего бетона на основе пенополистирола. Constr Build Mater 249:118764. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.118764

    Статья Google ученый

  • Мадандуст Р., Ранджбар М.М., Ясин Мусави С. (2011) Исследование свойств свежего самоуплотняющегося легкого бетона, содержащего пенополистирол. Constr Build Mater 25 (9): 3721–3731. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.04.018

    Статья Google ученый

  • Huang Z, Zhang T, Wen Z (2015) Дозирование и характеристика сверхлегких пенобетонов на основе портландцемента. Constr Build Mater 79: 390–396. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.01.051

    Статья Google ученый

  • Falliano D, De Domenico D, Ricciardi G, Gugliandolo E (2018) Экспериментальное исследование прочности пенобетона на сжатие: влияние условий отверждения, типа цемента, пенообразователя и плотности в сухом состоянии. Constr Build Mater 165: 735–749. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.12.241

    Статья Google ученый

  • Li P, Wu H, Liu Y, Yang J, Fang Z, Lin B (2019) Приготовление и оптимизация сверхлегкого и теплоизоляционного аэрогелевого пенобетона. Constr Build Mater 205: 529–542. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.01.212

    Статья Google ученый

  • Кук Д. (1983) Пенополистиролбетон, 1-е изд., изд. Лондон

  • Бабу Д. С., Ганеш Бабу К., Тионг-Хуан В. (2006) Влияние размера заполнителя полистирола на характеристики прочности и миграции влаги легкого бетона. Cem Concr Compos 28 (6): 520–527. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2006.02.018

    Артикул Google ученый

  • Ким Х.К., Чон Дж.Х., Ли Х.К. (2012) Удобоукладываемость, механические, акустические и тепловые свойства бетона с легким заполнителем с большим объемом вовлеченного воздуха. Constr Build Mater 29: 193–200. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.08.067

    Статья Google ученый

  • Ganjian E, Jalull G, Sadeghi-Pouya H (2015) Использование отходов и побочных продуктов для производства бетонных блоков для мощения. Constr Build Mater 77: 270–275. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2014.12.048

    Артикул Google ученый

  • «>

    Godinho JP, de Souza Júnior TF, Medeiros MHF, Silva MSA (2020) Факторы, влияющие на скорость ультразвукового импульса в бетоне. Revista IBRACON de Estruturas e Materiais 13 (2): 222–247. https://doi.org/10.1590/s1983-41952020000200004

    Статья Google ученый

  • Рао С.К., Шравана П., Рао Т.К. (2016) Экспериментальные исследования скорости ультразвукового импульса уплотненного катком бетонного покрытия, содержащего летучую золу и М-песок Исследования скорости ультразвукового импульса бетонного покрытия, уплотненного катком. Int J Pavement Res Technol 9: 289–301. https://doi.org/10.1016/j.ijprt.2016.08.003

    Статья Google ученый

  • Богас Дж.А., Гомес М.Г., Гомеш А. (2013) Оценка прочности на сжатие конструкционного легкого бетона неразрушающим методом скорости импульса ультразвука. Ультразвук 53: 962–972. https://doi. org/10.1016/j.ultras.2012.12.012

    Статья Google ученый

  • Кашани А., Нго Т.Д., Мендис П., Блэк Дж.Р., Хаджимохаммади А. (2017) Устойчивое применение переработанной крошки шин в качестве изолятора в легком ячеистом бетоне. J чистый продукт 149: 925–935. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.02.154

    Статья Google ученый

  • Souza TB, Lima VME, Araújo FWC, Miranda LFR, MeloNeto AA (2021) Щелочноактивированный шлаковый ячеистый бетон с пенополистиролом (EPS) — физические, механические и минералогические свойства. J Сборка англ. 44:103387. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.103387

    Статья Google ученый

  • Гюль Р., Демирбу Р., Гюверчин Т. (2006) Прочность на сжатие и скорость ультразвукового импульса растворов с минеральными добавками. Indian J Eng Mater Sci 13:18–24

    Google ученый

  • «>

    Тионг Х.И., Лим С.К., Ли Ю.Л., Онг С.Ф., Ю М.К. (2020) Воздействие на окружающую среду и оценка качества использования порошка яичной скорлупы, включенного в легкий пенобетон. Constr Build Mater 244:118341. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.118341

    Артикул Google ученый

  • Шахин М., Эрдоган С.Т., Байер О. (2018) Производство легких аэрированных паст из активированного щелочью шлака с использованием перекиси водорода. Constr Build Mater 181: 106–118. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.05.267

    Статья Google ученый

  • Кирсли Э.П., Уэйнрайт П.Дж. (2001) Пористость и проницаемость пенобетона. Cem Concr Res 31 (5): 805–812. https://doi.org/10.1016/S0008-8846(01)00490-2

    Артикул Google ученый

  • Чанг С.Ю., Ким Дж.С., Леманн С. , Стефан Д., Хан Т.С., Эльраман М.А. (2020) Исследование фазового состава и микроструктуры пеноцементного теста с различными дополнительными вяжущими материалами. Cem Concr Compos 109:103560. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2020.103560

    Статья Google ученый

  • Тьери М., Виллан Г., Дангла П., Платрет Г. (2007) Исследование формы фронта карбонизации на цементных материалах: влияние химической кинетики. Cem Concr Res 37: 1047–1058. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2007.04.002

    Артикул Google ученый

  • Арандигойен М., Бисер-Симсир Б., Альварез Д.И., Ланге Д.А. (2006) Изменение микроструктуры при карбонизации известковых и смешанных паст. Appl Surf Sci 252: 7562–7571. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2005.09.007

    Статья Google ученый

  • . Taylor HFW (1998) Химия цемента, 2-е изд., Томас Телфорд, Лондон https://doi.org/10.1016/s0958-9465(98)00023-7

  • Кришнан С., Бишной С.А. (2020) Численный подход к расчету композиционных цементов с кальцинированной глиной и известняком. Cem Concr Res 138:106232. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2020.106232

    Статья Google ученый

  • Fares H, Remond S, Noumowe A, Cousture A (2010) Поведение микроструктуры и физико-химических свойств самоуплотняющегося бетона при высоких температурах. Cem Concr Res 40: 488–496. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2009.10.006

    Статья Google ученый

  • А.А. де Мело Нето, Влияние добавок, компенсирующих усадку и уменьшающих усадку, в строительных растворах и пастах из щелочно-активированного шлака, Университет Сан-Паулу, 2008 г.

  • Пенобетон | Свойства, преимущества и применение

    x

    С ЧАС р Е Е С ЧАС А

    • Дом
    • Пенобетон

    Строительный раствор Shreesha

    ПЕНОБЕТОН И NAAC

    Бетон представляет собой искусственный материал, используемый в строительстве, состоит из заполнителей, связанных между собой цементом и водой. Другой важной частью бетона, кроме цемента, является заполнитель. Заполнитель включает песок, щебень, гравий, шлак, обожженный сланец и обожженную глину. Мелкий заполнитель относится к заполнителям меньшего размера, которые ведут себя как конструкционный наполнитель в бетоне. Крупный заполнитель представляет собой щебень или гравий, которые улучшают качество и характеристики сцепления, а также придают бетону высокую прочность на изгиб.

    Бетон можно разделить на две категории: обычный бетон и легкий бетон. Пенобетон отличается от обычного бетона и не имеет таких же характеристик. Пенобетон — это один из видов легкого бетона, содержащий не менее 20 % (по объему) пены, уносимой механическим путем в пластичном растворе. Не содержит крупных агрегатов; он состоит из связующего, наполнителя, воды и пены. Обладает высокой текучестью, малым собственным весом и минимальным расходом заполнителя, контрольной прочностью и отличными теплоизоляционными свойствами

    СВОЙСТВА ПЕНОБЕТОН

    Пенобетон отличается от обычного бетона и не имеет таких же характеристик. Свойства легкого пенобетона можно разделить на свойства в свежем состоянии и свойства в затвердевшем состоянии. Свежее свойство состояния — стабильность. Упрочненные свойства классифицируются по физическим, механическим, прочностным и функциональным характеристикам

    • Стабильность
    • Усадка при высыхании
    • Воздушные пустоты
    • Плотность
    • Прочность на сжатие
    • Прочность на изгиб и растяжение
    • Прочность пенобетона
    • Водопоглощение
    • Огнестойкость

    Свойства пенобетона

    Стабильность

    Поскольку пенобетон нельзя подвергать уплотнению или вибрации, он должен обладать текучестью и способностью к самоуплотнению. Эти два свойства оцениваются с точки зрения стабильности пенобетона, на которую влияет содержание воды в базовой смеси, количество пены, добавляемой вместе с другими твердыми ингредиентами в смесь.

    Свойства пенобетона

    Усадка при высыхании

    Пенобетон обладает высокой усадкой при высыхании из-за отсутствия крупного заполнителя, т. е. до 10 раз большей, чем у бетона нормальной массы. Усадка пенобетона уменьшается с увеличением плотности, что связано с меньшим содержанием пасты, влияющей на усадку в смесях низкой плотности. В сравнительном исследовании поведения усадки с песком и карьерной пылью в качестве наполнителя пенобетон с карьерной пылью продемонстрировал меньшую усадку при высыхании, что связано с более высокой способностью сдерживания усадки карьерной пылью по сравнению с песком.

    Свойства пенобетона

    Воздушные пустоты

    Пористая структура цементного материала, определяемая его пористостью, проницаемостью и распределением пор по размерам, является очень важной характеристикой, поскольку она влияет на такие свойства, как прочность и долговечность.

    Свойства пенобетона

    Плотность

    Плотность может быть как в свежем, так и в отвержденном состоянии. Плотность в свежем виде требуется для расчета состава смеси и контроля литья. При указании плотности необходимо указывать состояние влажности, так как сравнение свойств пенобетона из разных источников может иметь мало смысла без точного определения степени сухости.

    Свойства пенобетона

    Прочность на сжатие

    Прочность на сжатие уменьшается экспоненциально с уменьшением плотности пенобетона. Сообщается, что размер и форма образца, метод образования пор, направление нагрузки, возраст, содержание воды, характеристики используемых ингредиентов и метод отверждения влияют на прочность ячеистого бетона в целом. Другими параметрами, влияющими на прочность пенобетона, являются соотношения цемент-песок и вода-цемент, режим твердения, тип и гранулометрический состав песка и тип используемого пенообразователя.

    Свойства пенобетона

    Прочность на изгиб и растяжение

    Отношение прочности на изгиб к прочности на сжатие ячеистого бетона находится в пределах 0,25–0,35. Прочность на разрыв при расщеплении пенобетона ниже, чем у эквивалентного нормального веса и бетона с легким заполнителем, при этом более высокие значения наблюдаются для смесей с песком, чем с карьерной пылью. Это увеличение связано с улучшенной способностью к сдвигу между частицами песка и фазой пасты.

    Пенобетон низкой плотности имеет предел прочности при растяжении около 0,2 Н/мм2; но более высокие плотности примерно 1500 кг/м3, предел прочности при растяжении составляет от 2-3 Н/мм2. ASTM C869-91 рекомендует, чтобы пенобетон имел минимальную прочность на растяжение 0,17 Н/мм2.

    Свойства пенобетона

    Прочность пенобетона

    Пенобетон представляет собой высокопористый материал, который часто считается склонным к быстрому проникновению жидкости; однако взаимосвязь пор не установлена. Вода плохо впитывается в пенобетон, если он сформирован гидрофобными поверхностно-активными веществами.

    Свойства пенобетона

    Водопоглощение

    На водопоглощение пенобетона в основном влияет пастообразная фаза и не все искусственные поры принимают участие в водопоглощении, так как они не связаны между собой. Выражение водопоглощения в процентах по массе может привести к ошибочным результатам, когда речь идет о пенобетоне, из-за больших различий в плотности. Было замечено, что кислородо- и паропроницаемость пенобетона увеличивается с увеличением пористости и содержания пыли в карьере. Коэффициент проницаемости легкого пенобетона пропорционален удельной массе и обратно пропорционален пористости.

    Свойства пенобетона

    Огнестойкость

    При высокой температуре на теплопередачу через пористые материалы влияет излучение, которое является обратной функцией количества пройденных границ раздела воздух-твердое тело. Следовательно, наряду с более низкой теплопроводностью и диффузионной способностью пенобетон может иметь лучшие свойства огнестойкости.

    Предыдущий Следующий

    Применение пенобетона различной плотности

    Плотность (кг/м 3 ) приложений
    300 – 600 Используется для изоляции крыш и полов от тепла, звука, а также для заполнения промежутков между листами кирпичной кладки в подземных стенах, изоляции в пустотелых блоках и любых других случаях заполнения, где требуются высокие изоляционные свойства.
    600 – 900 Применяется для производства сборных блоков и панелей для навесных и перегородочных стен, плит для подвесных потолков, тепло- и звукоизоляционных стяжек в многоэтажных жилых домах.
    900 – 1200 Используется в бетонных блоках и панелях для наружных фасадов зданий, архитектурных украшений, а также для перегородок и стяжек полов.
    12:00 – 18:00 Используется в сборных панелях любого размера для коммерческого и промышленного использования, садовых украшений и других целей, где преимуществом является легкий конструкционный бетон.

    ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕНОБЕТОН

    ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕНОБЕТОН

    Пеноблоки обладают массой преимуществ. Некоторые из них: значительное снижение веса, высокая теплоизоляция, оптимальная огнестойкость, существенная экономия материалов, отсутствие использования гравия, мало цемента, меньшее количество стали в конструкции и фундаменте, простое и быстрое производство, отсутствие первичной энергии и снижение транспортных расходов, благо для удаленных места, где есть только песок.

    LEAVE A REPLY

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *