Строительные материалы
Газосиликат автоклавного твердения


Газосиликат автоклавного твердения в отличие от газобетона не требует цемента, так как изготовляется на основе известково-кремнеземистого вяжущего, поэтому изделия из газосиликата получают, используя в основном местные дешевые материалы — воздушную известь и песок или золу-унос, либо измельченные металлургические шлаки.

Пенобетон приготовляют, смешивая между собой раздельно приготовленные растворную смесь и пену, образующую в тесте воздушные ячейки.

Прочность и объемная масса являются главными показателями качества ячеистого бетона. Поэтому зависимость свойств бетона от объемной массы выражает, в сущности, влияние пористости. Возрастание объемной массы ячеистого бетона с 600 до 1200 кгм3 сопровождается, как видно из рис. V.26, закономерным увеличением его прочности и теплопроводности.

Марка ячеистого бетона по прочности обозначает предел прочности при сжатии базовых образцов-кубов с ребром 150 мм, имеющих среднюю влажность 10 ± 2 % (по массе). Контрольные образцы испытывают не ранее 12 ч после тепловлажностной обработки, а при естественном твердении — через 28 сут выдерживания в нормальных температурно-влажностных условиях (влажность 90 ±5%, температура 20 ± 2 °С).

Установлены следующие марки ячеистых бетонов по прочности при сжатии: 15, 25, 35, 50, 75, 100, 150.

Водопоглощение и морозостойкость зависят от величины и характера макропористости ячеистого бетона и от плотности перегородок между макропорами (ячейками). Для снижения водопоглощения и повышения морозостойкости стремятся к созданию ячеистой структуры с замкнутыми порами, используя вибрационную технологию, так как при вибрации газобетонной смеси разрушаются крупные ячейки, снижающие морозостойкость и однородность материала.

Улучшению структуры благоприятствует введение при изготовлении ячеистого бетона гидрофобизующих и комплексных гидрофобно - пластифицирующих добавок. Таким путем можно получить ячеистый бетон высокой морозостойкости, пригодный для строительства в суровом климате.

Установлены следующие марки ячеистого бетона по морозостойкости (в циклах замораживания и оттаивания): Мрз15, 25, 50, 75, 100. Для панелей наружных стен применяют ячеистый бетон марок Мрз 15, Мрз25 в зависимости от влажности атмосферы в помещениях и климатических условий. Более высокая морозостойкость требуется от конструкционного ячеистого бетона.

Высокая пористость определяет низкую теплопроводность ячеистого бетона (рис. V.26).

Ячеистые бетоны успешно применяют для легких железобетонных конструкций и теплоизоляции. Из них изготовляют панели наружных стен и покрытий зданий, теплоизоляционные блоки, камни для стен.

Конструкции из ячеистых бетонов долговечны в зданиях с сухим и нормальным режимами помещений при относительной влажности воздуха 60—75 %. Для защиты от коррозии арматуру покрывают цементно-битумными или цементно-полистирольными обмазками толщиной 0,3—0,5 мм.

Наружную поверхность ограждающих конструкций защищают более плотными слоями раствора, дроблеными каменными материалами, керамической плиткой, гидрофобными покрытиями на основе кремнийорганических пленкообразующих веществ.


Сборные железобетонные
Виды железобетонных конструкций
Виброштампование
Прочность бетона
Индукционный прогрев
Технико-экономический эффект
Питьевая вода
Средние и мелкие пески
Зерна гравия
Бетонирование
Высокопрочный бетон
Решающее значение
Керамзитовый гравий
Объемная масса
Объемная масса легкого бетона
Долговечность бетона
Крупнопористый бетон
Ячеистый бетон
Перемешивание материалов
Алюминиевая пудра
Газосиликат автоклавного твердения
Тезнико-экономическая эффективность
Глиноземистый цемент
Защитные свойства
Повышения качества бетона
Способ зимнего бетонирования
Дорожный бетон
Эффективность армирования
Волокна
Пропитка полимерами